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    孟德爾定律。基因型和表現(xiàn)型怎么計算。 孟德爾定律。基因型和表現(xiàn)型怎么計算。

    一共有3種方法;

    1、棋盤法:(高中生物書中有例)先寫出親代產(chǎn)生的雌、雄配子,然后用棋盤表格寫出兩性配子結(jié)合后的基因組成;

    2、分枝法:
    一對基因相交時,有6種交配方式。每種交配所產(chǎn)生的子代的基因型和表現(xiàn)型都有所不同。
    如果親代的每一性狀的基因型已經(jīng)知道,而且每對基因與另一對基因都是自由組合的,那么可用分枝法來推測預期子代的基因型和表現(xiàn)型比例。

    這種方法也可用在兩對以上基因的差異,而且雙親不一定時每對基因都是雜合體。不論對數(shù)的多少,都可應用分枝法簡便的寫出雜交子代的基因型合表現(xiàn)型的比例。

    分枝法的理論依據(jù):基因自由組合定律是建立在分離定律的基礎之上的,研究更多對相對性狀的遺傳規(guī)律,兩者并不矛盾。

    具體步驟:

    1)對各對性狀分別進行分析。

    2)子代基因型的數(shù)量比應該是各對基因型相應比值的乘積,子代表現(xiàn)型的數(shù)量比也應該是各種表現(xiàn)型相應比值的乘積。

    如:兩個親本雜交,包括3對不同的基因
    交配 AAbbCc × aaBbCc
    合子基因型 合子表現(xiàn)型

    AA×aa bb×Bb Cc×Cc AA×aa bb×Bb Cc×Cc
    1CC=1AaBbCC 3C=3ABC
    1Bb 1cc=1AaBbcc 1B 1c=1ABc
    Aa 2Cc=1AaBbCc 全 A

    1CC=1AabbCC 1b 3C=3AbC
    1bb 1cc=1Aabbcc 1C=1Abc
    2Cc=1AabbCc

    上述合子表現(xiàn)型中,A代表A/a基因?qū)Φ娘@性表現(xiàn)型(AA或Aa),a代表隱性表現(xiàn)型(aa)。同樣的,B和C代表不同的顯性表現(xiàn)型,b和c代表不同的隱性表現(xiàn)型。

    3、高效快算法:
    用棋盤法和分枝法的優(yōu)點是思維清晰、條理性強,做題較準確。這兩種方法運用熟練后可逐步采用以下方法來高效快算。

    如:DdCc × DdCC子代基因型的種類和表現(xiàn)型的種類
    Dd × Dd子代3種基因型2種表現(xiàn)型
    Cc × CC 子代2種基因型1種表現(xiàn)型
    所求基因型種數(shù)=3×2;表現(xiàn)型種數(shù)=2×1

    例題:如果黃色圓粒豌豆(YyRr)甲和綠色圓粒(yyRr)乙雜交,問后代出現(xiàn)基因型YyRR的概率是多少?

    分析:分別考慮基因中的每一對基因,單從豌豆的粒色考慮,甲和乙雜交后的概率為:Yy×yy有1/2 Yy、1/2yy;單從豌豆的粒型考慮Rr×Rr,有1/4RR、1/4rr、1/2Rr,因此,甲乙雜交后代基因型YyRR的概率是1/2×1/4。

    擴展資料:

    基因型、表現(xiàn)與環(huán)境之間的關系 基因型、表現(xiàn)與環(huán)境之間的關系,可用如下公式來表示:表現(xiàn)型=基因型+環(huán)境

    現(xiàn)以人類的優(yōu)生為例,優(yōu)生是生育在智力和體質(zhì)方面具有優(yōu)良表現(xiàn)型的個體,而表現(xiàn)型的優(yōu)與劣是由基因型(遺傳)與環(huán)境共同決定的。當然在中不同性狀的發(fā)育與表現(xiàn)中,兩者的相對重要性是不同的。

    人們可以應用這個關系的原理來防治遺傳病,如苯丙酮尿癥是常染色體隱性遺傳病,它是由一對隱性致病基因決定發(fā)病的,這個環(huán)境條件是體內(nèi)有過量的苯丙氨酸。

    假若在食物中控制苯丙氨酸,食用含苯丙氨酸的量對人體來說是最低維持量的食品,致病的基因型就不能起作用,這時的表現(xiàn)型就可以是正常的,所以臨床上可以通過食物療法來治療苯丙酮尿癥。優(yōu)境學就是利用環(huán)境條件,使優(yōu)良的基因型(遺傳基礎)得到充分的表現(xiàn),使不良基因型的表現(xiàn)型得到改善。

    人類的疾病幾乎都與遺傳有關,也都受環(huán)境的影響,只是不同的疾病受環(huán)境與遺傳兩個因素影響的程度不同,某些疾病明顯地受遺傳支配,而另一些疾病則受環(huán)境的顯著作用。



    可以根據(jù)親本的配子算,繁瑣一點的可以把每種可能都列出來。。。
    比如說父本母本基因型都是Aa,那么產(chǎn)生的配子都是A a,A a,子一代的基因型就有三種可能:AA,Aa,aa。AA的概率就是父本的二分之一乘以母本的二分之一等于四分之一,同理Aa為1/2+1/2=1/4,aa為1/2*1/2=1/4,加起來剛好是1。若A是顯性,a是隱性,那么子一代顯性的概率就是3/4。做多了就看一眼就知道是1:2:1,雙雜合是9:3:3:1,9是雙顯,3是兩種單顯,1是純合子隱性,書上都有的

    根據(jù)基因算啊

    基因型為AABbDd的個體自交后的表現(xiàn)型比例和基因型比例分別是多少...
    解:這得看具體情況。看題目中要求什么樣的基因型對應什么性狀。樓主如果沒有特殊要求,那我就按三對位于非同源染色體上的等位基因來算了,而且一對基因分別對應一種性狀。表現(xiàn)型共有2×2=4種。因為AA不會性狀分離,不予考慮。Bb分離產(chǎn)生兩種性狀,B_和bb,同理D_,dd也是2種。2×2=4 B_D_:...

    怎樣根據(jù)親代基因型推導子代基因型表現(xiàn)型及概率
    分析:分別考慮基因中的每一對基因,單從豌豆的粒色考慮,甲和乙雜交后的概率為:yy×yy有1\/2 yy、1\/2yy;單從豌豆的粒型考慮rr×rr,有1\/4rr、1\/4rr、1\/2rr,因此,甲乙雜交后代基因型yyrr的概率是1\/2×1\/4。這種方法可以自由的計算基因型和表現(xiàn)型的概率。

    基因型表現(xiàn)型比例怎么計算,重點比例,不會的請不要亂答
    Cc×cc→1Cc:1cc 兩種基因型 再組合:子代中基因型種類為2×2×2=8種 (2)配子類型及概率問題 如AaBbCc產(chǎn)生配子種類數(shù)為:Aa---Bb---Cc 2 × 2 ×2=8種 又如AaBbCc產(chǎn)生ABC配子的概率為:1\/2(A)×1\/2(B)×1\/2(C)=1\/8 (3)子代表現(xiàn)型及比例問題 例:AaBBCcDd×aaBb...

    孟德爾定律中的分離比和基因型比是怎么回事?比如兩個形狀的形狀比為9331...
    分離比為表現(xiàn)型之比,如:顯性性狀:隱性性狀;基因型比為各基因型的比例,如:AA:Aa:aa。一對相對性狀的分離比為:3:1,兩對相對性狀的分離比為兩對相對性狀分離后自由組合形成的分離比,既(3+1)^2

    高中生物遺傳學6種計算方法
    其中,一種方法是通過構建遺傳圖譜來追蹤基因的傳遞路徑,另一種是通過計算不同基因型組合的概率來進行預測。此外,還有使用表格法進行遺傳分析,這種方法通過列出所有可能的基因組合及其概率,幫助我們理解和預測遺傳模式。另一種計算方法是利用孟德爾定律進行基因型和表型的概率計算,這種方法基于孟德爾的觀察...

    環(huán)境條件能改變生物的基因型嗎
    不能,基因型的改變有:基因突變,重組,染色體變異,為不定向性(即改變生物的基因型方向不定)。而,環(huán)境條件,可以選擇突變基因中適合環(huán)境的基因型。即,環(huán)境條件能不改變生物的基因型,但可選擇優(yōu)勢基因型。呵呵,希望有用。ps留

    急!生物表現(xiàn)型和基因型問題
    現(xiàn)在情況:Yy是1\/2,yy是1\/2,Rr是1\/2,rr是1\/2 再把y和r兩種基因組合:YyRr是1\/2 * 1\/2 =1\/4 yyRr也是1\/2 * 1\/2 =1\/4 Yyrr也是1\/2 * 1\/2 =1\/4 yyrr還是1\/2 * 1\/2 =1\/4 結(jié)果四種基因型,各占1\/4。這四種表現(xiàn)型都不一樣(顯顯,隱顯,顯隱,隱 隱)所以表現(xiàn)型...

    基因型為AaBb的個體自交,將后代的顯性性狀個體進行測交,則后代表現(xiàn)型...
    2*1\/2=1), Aabb(1); AaBb(1),aaBb(1);AaBb(1),Aabb(1),aaBb(1),aabb(1)[后面幾個的計算方法同AaBb](3)統(tǒng)計這些基因型的表現(xiàn)型(只以單獨字母表示)則有AB(AaBb,4):Ab(2):aB(2),ab(1)=4:2:2:1 應該還會有更簡便的算法,可是學過太久了,只記得這種笨方法了 ...

    怎么快速得知后代基因型 表現(xiàn)型各有幾個
    做了多就會了。比如YyRr×Yyrr,基因互作關系是完全顯性。先看Yy×Yy,肯定有分離,表型兩種,基因型三種。再看Rr×rr,表現(xiàn)兩種,基因型兩種。所以排列組合一下,表型一共4種,基因型一共6種。數(shù)學學過排列組合了就能夠理解。

    孟德爾第三定律
    1909年,丹麥遺傳學家約翰遜(WilhelmLudwigJohannsen,1857年—1927年)進一步豐富了遺傳學語言。他引入了“基因gene”這個概念,取代了“因子”、“性狀”和“特征”等含糊術語。此外,他還提出了表型(phenotype,也叫表現(xiàn)型)和基因型(genotype)的概念。表型指的是個體的外貌特征,而基因型則描述了個體...

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