Page 48 - 8 June 2012 Special Broodmare Edition
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Nearco también engendró Nearctic. Ne- arctic fue el padre del dominante semental Northern Dancer. La línea paternal de North- ern Dancer ha sido destacada por muchos años a través de grandes sementales como Nuryev, Sadler›s Wells y Njinsky II. Storm Cat, nieto de Northern Dancer, es un importante semen- tal representando la línea hoy en día. Giant›s Causeway fue el líder de ganancias del 2011 en la industria Pura Sangre. Es hijo de Storm Cat. Nótese aquí que Storm Cat fue parido por una hija de Secretariat.
Cuando nos fijamos en la influencia de hoy en día de la familia femenina y la influencia de una yegua de raíz principal, una revisión de los AQHA Campeones de Carreras Americanos de Cuarto de Milla para el 2011 demuestra como Esters Little Klu hizo conocer su pres- encia el año pasado a través de la línea de cola de hembra. Ochoa, el AQHA Campeon Dos- añero y Dos-añero capón para el 2011, Feature Mr Bojangles, AQHA Campeón Dos-añero
y Fantastic For Me, AQHA Campeón Sur Americano, son todos de la familia de Esters Little Klu, una yegua Pura Sangre. Estos tres campeones vienen de la rama Ester›s Bunny de la familia Esters Little Klu.
EL ADN MITOCONDRIAL E INFLUENCIA DE FAMILIA
Las mitocondrias son conocidas como la “potencia” de la célula, ya que funciona como fuente de energía celular. Las mitocondrias
se encuentran en la célula pero afuera del nú- cleo. La energía utilizada por los mamíferos se produce a través del funcionamiento de las mitocondrias. Es la función del ADN mito- condrial en la producción de energía celular que ha impulsado la investigación sobre su papel en la capacidad atlética de un individuo o, en el caso del caballo, su efecto sobre la ve- locidad en las carreras y/o resistencia.
Hay dos tipos de ADN en la célula- ADN nuclear y ADN mitocondrial. La función primordial del ADN nuclear es proveer los 32 pares de cromosomas que componen la genética o el genotipo del individuo. La función del ADN mitocondrial es regular la capacidad de las mitocondrias para proveer energía a la célula.
Lo que hace ADN mitocondrial única es que se transmite sólo de la madre a su descen- dencia. Esta es otra clave para aumentar la influencia materna de la yegua. ADN mito- condrial no se encuentra en la cabeza de los espermatozoides, pero si hay algo en la cola
de los espermatozoides. Sin embargo, el ADN mitocondrial de los espermatozoides se pierde durante fertilización cuando la cola de la espe- rma se cae, por lo que el caballo no pasa ADN mitocondrial a su descendencia. Esto significa que todo caballo descendente de la misma hembra en la línea de cola de hembra tienen el mismo ADN mitocondrial.
El ADN mitocondrial contiene grupos o
conjuntos de genes llamados haplotipos que son transmitido en conjunto de generación a generación. Esto es lo que une a las familias, como a través de estos haplotipos hay muy pocos cambios. Así pues, tenemos otro vinculo genético entre una yegua y su cría que no está controlado por el padre.
Una teoría actual es que la velocidad de un caballo y/o la resistencia se basa en el ADN mito- condrial, y por lo tanto, a la línea de cola de hem- bra. Varias empresas han identificado un número de genes que ayudan a los criadores determinar
la capacidad potencial de correr de sus caballos. Estas empresas profesan que la aptitud de un ca- ballo para correr una distancia específica o clase de carrera está controlada por un número de factores, con la base de su investigación concentrándose sobre el papel del ADN mitocondrial.
Determinar exactamente cómo el ADN mi- tocondrial afecta el rendimiento deportivo es un gran logro buscado por genetistas de humanos y animales. Las diferencias en la información genética entre los caballos de la capacidad de rendimiento variable nos ayudan pensar sobre la importancia del ADN mitocondrial y el papel que desempeña en la capacidad de rendimiento.
Three Bars es un buen ejemplo. Three Bars desciende en su línea de cola de hembra de la Layton Barb Mare, quien suministro el ADN mitocondrial original para esta familia.
Esta es la familia número cuatro del Sistema
de Figura de Bruce Lowe que clasifica las 50 mejores yeguas de fundación en la produc- ción de las carreras más importantes, como el Derby Inglés. Esta es la misma familia que ha producido yeguas destacadas como Maggie
BB, que entre sus potros se encuentra Iro- quois, el primer Estadounidense criado para ganar el Derby Inglés; Mahubah, la yegua de Man O War; y Alice Hawthorne, la yegua de Thormanby, quien engendró Rouge Rose, la madre de la famosa Bend Or y Marguerite, la madre del ganador de la Triple Corona Gallant Fox. Maggie BB también produjo Jaconet, la madre de Sir Dixon, quien se encuentra en el árbol genealógico de Three Bars. Una fuente de velocidad que proviene de esta línea de cola de hembra es *Epinard, quien era el padre de Hy- gro, una de las primeras fuentes de velocidad para los criadores de Caballos Cuarto de Milla.
La yegua de Tesio Catnip también es de la familia #4. Ella es una descendiente de la cola de hembra de la Layton Barb Mare. Esto significa que su famoso nieto Nearco es de la misma familia.
LA RELACIÓN X E Y
La mayoría de nuestra información gené- tica se lleva en 32 pares de cromosomas que se encuentran en el ADN nuclear. La ciencia nos
THREE BARS TB
Percentage
Midway
Ballot
*Voter
*Cerito
Thirty-Third
Sir Dixon
High Degree
Gossip Avenue
Bulse
Disguise
Nethersole
Rosewood
Magneto
*Rose Tree II
Myrtle Dee
Luke McLuke
Ultimus
Commando
Running Stream
Midge
Trenton
*Sandfly
Civil Maid
Patriot
Ben Brush
*Sandfly
Civil Rule
Carlsbad
Semper Victoire
LENA’S BAR TB
Three Bars
Percentage
Midway
Ballot
Thirty-Third
Gossip Avenue
Bulse
Rosewood
Myrtle Dee
Luke McLuke
Ultimus
Midge
Civil Maid
Patriot
Civil Rule
Lena Valenti
Gray Dream
*Gino
Tetratema
Teresina
Dark Love
*Traumer
Sunny Love
Perhobo
Percentage
Midway
Gossip Avenue
Homebody
General Thatcher
*Scramble
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SPEEDHORSE, June 8, 2012