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Chiens à queue bouclée


Chiens à queue bouclée

Les poils de chien sont généralement bouclés, mais certains chiens peuvent avoir des poils très bouclés ou ondulés. Ils n'auront pas de poils sur le dos. Les races de chiens à queue bouclée les plus connues sont :

Cocker

Chinois à crête

Chow Chow

Komondor

Labrador Retriever

Cabot à poil long

Caniche

Corgi gallois

La plupart des races à queue bouclée sont des chiens à queue bouclée, ils doivent donc être élevés pour les cheveux bouclés, mais il existe quelques chiens à queue bouclée inhabituels. Le Caniche à queue frisée a une queue légèrement frisée, mais le reste de ses cheveux est raide. Il peut sembler un peu ondulé, mais il n'est pas réellement bouclé.

Les queues frisées les plus courantes sont les queues ondulées du Setter irlandais, du Chinois à crête et du Chihuahua. Les chiens à queue frisée ou les chiens à tête frisée sont également présents. Il peut s'agir de chiens à poils longs et raides ou de chiens à poils courts et bouclés. Cela peut être un mélange des deux. Il peut également s'agir de chiens à la queue ondulée ou bouclée.

Les chiens bouclés, les chiens ondulés et les chiens ondulés bouclés sont un exemple du phénomène appelé pédomorphisme de la génétique canine. Cela signifie que la génétique d'un chien aux cheveux bouclés a tendance à le faire ressembler et se comporter comme un chiot, même lorsqu'il s'agit d'un chien adulte. Le chien pensera et se comportera toujours comme un chiot.

Vous pouvez dire à quoi ressembleront les chiens bouclés quand ils deviendront adultes.

Si la queue bouclée est courte et enroulée vers l'intérieur, vous pouvez voir la peau autour du coccyx. Cela signifie que la queue est à l'envers. C'est pourquoi il est bouclé.

Si la queue est longue et semble droite ou semi-droite, vous pouvez voir la peau du dos. Cela signifie que la queue est courbée vers l'extérieur.

Ceci est un exemple de chien avec une queue ondulée. Ce chien est également pédomorphe.

## Chapitre 4

## Génétique et ADN

Vous pouvez obtenir des informations sur la structure et la fonction des gènes du chien de la même manière que vous pouvez obtenir des informations sur la santé et le comportement du chien. C'est en étudiant les gènes du chien. En étudiant les gènes du chien, vous pouvez en apprendre davantage sur la structure d'un chien et les processus et systèmes impliqués.

Information génétique

La fonction la plus fondamentale des gènes d'un chien est qu'ils fabriquent des protéines. C'est ce que fait l'ADN. L'ADN signifie acide désoxyribonucléique, et c'est un type spécial de molécule que l'on trouve dans tous les êtres vivants.

Une molécule d'ADN est longue, environ 3 pieds, et elle est composée de chaînes de produits chimiques appelés nucléotides. Il y a quatre nucléotides différents qui composent la molécule d'ADN, et ils sont tous liés ensemble d'une certaine manière. La séquence de nucléotides qui composent une molécule d'ADN est connue sous le nom de génome.

Les gènes sont des sections d'une molécule d'ADN qui contrôlent la fonction d'une partie de l'ADN. Chaque gène fabrique une protéine. Les protéines ont une structure chimique très spéciale qui détermine ce que fait la protéine. La forme et la séquence exactes des atomes de la protéine sont appelées fonction de la protéine.

La molécule d'ADN de votre chien est composée de trois sections. La section de fabrication des protéines s'appelle les exons. Les exons sont l'endroit où l'information génétique est stockée.

Les deux sections d'ADN qui flanquent les exons sont appelées les introns. L'intron est juste un espace vide, pas une partie du gène. Il n'existe que pour maintenir le gène en place.

Une molécule d'ADN est si grande que l'information contenue dans une molécule d'ADN est trop compliquée à garder en tête. Il est plus facile de comprendre l'information si elle est stockée dans un ordinateur, et c'est là que l'ADN a son plus grand avantage sur les ordinateurs.

Il y a trois sections principales dans une molécule d'ADN. Chaque section est composée de plusieurs parties différentes. La première section d'une molécule d'ADN est appelée les extrémités 5 premières et 3 premières. Il est important de comprendre les extrémités 5 premières et 3 premières. Les scientifiques pensent que l'extrémité 5 prime est la même sur toutes les molécules d'ADN. L'extrémité 3 prime est très importante. L'extrémité 5 prime est une longue queue qui ne représente que 1/30 000 000 de la longueur de la molécule d'ADN entière. L'extrémité 3 prime est beaucoup plus petite que l'extrémité 5 prime. Il est très proche de la partie de l'ADN qui est responsable de la fabrication des protéines.

Les deux morceaux d'ADN qui flanquent la partie productrice de protéines d'une molécule d'ADN sont appelés les extrémités 5 premières et 3 premières. Les scientifiques pensent que l'extrémité 5 prime est la même sur toutes les molécules d'ADN.

L'extrémité 3 prime est très importante. L'extrémité 5 prime est beaucoup plus longue que l'extrémité 3 prime.

**1**. L'extrémité 5 premiers a une séquence de paires de bases appelée séquence 5 premiers et l'extrémité 3 premiers a une séquence de paires de bases appelée séquence 3 premiers. Les séquences 5 premières et 3 premières sont chacune constituées d'un ensemble de quatre nucléotides. Par exemple, la séquence 5 premiers est AGGCTAA et la séquence 3 premiers est TCGCCCC. Chaque nucléotide est une base à un carbone, du sucre ribose, du phosphate et de l'azote. Les nucléotides se combinent pour former une séquence d'ADN qui porte l'information génétique. La molécule d'ADN a deux parties. L'un est un long brin d'ARN. L'autre est un brin d'ADN appelé gène. Le gène stocke l'information génétique.

La troisième extrémité principale de l'ADN est située à côté de la partie de l'ADN qui fabrique les protéines. L'extrémité 3 prime a une séquence de paires de bases appelée la séquence 3 prime.

**2**. Les deux extrémités d'une molécule d'ADN sont toutes deux appelées les extrémités de la molécule d'ADN.

Une molécule d'ADN peut être considérée comme une bande à deux extrémités. Il s'agit d'une _image en deux dimensions_.

**3**. La molécule d'ADN est une double hélice. C'est comme un chapelet de perles, chaque perle étant une molécule d'ADN. Les extrémités des molécules d'ADN d'une perle sont reliées par un _nucléoside_ , qui est un groupe d'une base et d'un sucre.

La molécule d'ADN est une très longue chaîne de molécules d'ADN. Chaque extrémité de la molécule d'ADN est un nucléoside, qui fait partie d'un nucléotide, qui fait partie d'une séquence de nucléotides.

**4**. La séquence de nucléotides à une extrémité d'une molécule d'ADN forme un nucléoside.

La séquence de nucléotides à une extrémité de la molécule d'ADN forme un nucléoside.

Les deux extrémités de la molécule d'ADN forment une séquence de nucléotides appelée _séquence nucléosidique_. La séquence nucléosidique forme une séquence nucléotidique.

Une séquence nucléotidique forme une séquence nucléotidique.

**5**. Un gène est une séquence de nucléotides. Un gène est comme une langue.

Le gène est comme un langage.

**6**. Un gène est une série d'instructions qui indiquent à un être vivant comment construire les protéines dont il a besoin.

**7**. La structure d'un gène est une série de protéines qui portent les nucléotides du gène. Les nucléotides du gène sont les instructions qui indiquent au gène comment construire la protéine dont le gène a besoin.

Le gène est comme une séquence de lettres.

**8**. La structure d'un gène est la séquence nucléotidique.

La séquence de nucléotides forme la structure d'un gène.

Le gène stocke la génétique


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