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基因的分離定律,基因的分離定律

來源:整理 時間:2023-07-03 12:30:19 編輯:好學習 手機版

1,基因的分離定律

男方的父親是白化病患者,說明男方是Aa,女方的弟弟是白化病患者,說明女方的父母都是是Aa。因此女方為Aa的概率是2/3.因此孩子患病的概率是2/3×1/4=1/6,選D
二樓的解釋得比較清楚,但給他補充一下,他算錯了,是1/6!不是1/4!選D
D由題意可知,男方的基因型為Aa,女方父母的基因型為Aa,Aa,故女方的基因型1/3AA,2/3Aa,則他們所生孩子患白化病的概率為2/3*1/4=1/6
選D。白化病是常染色體隱性遺傳病。而由題意可知這對夫婦表現型正常。既然男方的父親是白化病患者,那男方肯定攜帶了一個致病基因(即攜帶者)。而女方的弟弟是白化病患者,而女方雙親表現正常,那說明女方雙親都是雜合體。那就可以得出下列結論(為了方便說明,設控制白化病的基因為A a):男方 Aa 女方 AA 1/3 Aa 2/3而由于Aa * AA的后代不會有aa(即白化病)的孩子,那只有女方為Aa時,后代才可能為aa 而Aa x Aa 產生aa的概率為1/4 所以,綜上概率為 2/3*1/4=1/6希望對你有幫助。
在雜合子細胞中,位于一對同源染色體上的等位基因,具有一定的獨立性;當細胞進行減數分裂時,等位基因會隨著同源染色體的分離而分開,分別進入兩個配子當中,獨立地隨配子遺傳給后代。 基因分離定律與基因自由組合定律、基因的連鎖和交換定律為遺傳學三大定律。

基因的分離定律

2,基因分離規律的實質是什么

按照書上的說法是:在雜合子的細胞中,位于同一對同源染色體上的等位基因,具有一定的獨立性,生物體在進行減數分裂形成配子時,等位基因會隨著同源染色體的分開而分離,分別進入到兩個配子中,獨立的隨配子遺傳給后代。在上面一小段綜述中出現了幾個術語合子:有親本產生有性生殖細胞(即配子)經過兩性生殖細胞(如卵細胞和精子)的結合,成為合子。雜合子:由不同基因的配子結合成的合子發育成的個體。這里是對單一性狀而言。同源染色體:形態和大小基本相同,一條來自父方一條來自母方的染色體(人有23對染色體,其中有22對常染色體和一對性染色體,科學家們是根據染色體大小和形態結構來編號的,去其中任意一對染色體,則這對染色體的兩條染色體互為同源染色體)等位基因位于同源染色體上的同一位置上,控制著相對性狀的基因。這個好理解,同源染色體是一條來自父方一條來自母方,相同位點上控制著一對相對性狀的基因(一般性,如在起始子之前或在終止子之后則此時的基因作用已不明顯)我建議你這一節內容主要吧分離定律的遺傳圖好好畫畫,聯系基因的表達綜合看看,還有后面的基音的自由組合定律,這幾節內容是不分家的。多做做這方面的題,潛移默化的就理解了。
基因分離定律(law of segregation)<br>  當細胞進行減數分裂時,等位基因會隨著同源染色體的分離而<br>  分開,分別進入兩個配子當中,獨立地隨配子遺傳給后代。<br>  基因分離定律與基因自由組合定律、基因的連鎖和交換定律為遺傳學三大定律。<br><a target="_blank">http://baike.baidu.com/view/882752.html</a>

基因分離規律的實質是什么

3,基因分離定律和基因自由組合定律詳細講解

分離定律研究的是一對等位基因的遺傳規律帶有顯性性狀的紅花純合體,與隱性性狀的白花純合體雜交,子一代全部為紅花。而子一代紅花自花授粉,所得的種子和它們成長的植株叫做子二代。子二代中除紅花外又出現了白花,這種白花和親本的白花是一樣的。在子二代中隱性的白花性狀又出現了這種現象叫做分離。親代: CC(紅花)* cc (白花)子一代: Cc(紅花)*Cc子二代: 1 CC(紅花):2 Cc(紅花): 1 cc(白花)自由組合定律研究的是兩對或兩對以上等位基因的遺傳規律帶有顯性性狀的黃葉飽滿豌豆純合體,與隱性性狀的綠葉皺縮豌豆純合體雜交,子一代全部為黃葉飽滿豌豆。而子一代豌豆自花授粉,所得的種子和它們成長的植株叫做子二代。子二代中除黃葉飽滿豌豆和綠葉皺縮豌豆外又出現了黃葉皺縮豌豆和綠葉飽滿豌豆,兩種新性狀組合即重組合。說明決定著不相對應的形狀的遺傳因子在遺傳學上有相對獨立性,可以完全拆開。親代: YYRR(黃滿)* yyrr(綠皺)子一代: YyRr(黃滿)*YyRr(黃滿)子二代: YR Yr yR yr YR YYRR(黃滿):YYRr(黃滿):YyRR(黃滿):YyRr(黃滿): Yr YYRr(黃滿): YYrr(黃皺): YyRr(黃滿):Yyrr(黃皺): yR YyRR(黃滿):YyRr(黃皺):yyRR(綠滿): yyRr(綠滿): yr YyRr(黃滿): Yyrr(黃皺): yyRr(綠滿): yyrr(綠皺): 黃滿:黃皺:綠滿:綠皺=9:3:3:1
孟德爾提出的分離定律和自由組合定律以及摩爾根提出的連鎖與交換定律構成了遺傳的基本規律,通稱為遺傳學三大定律. 分離律說的是遺傳性狀有顯隱性之分,這樣具有明顯顯隱性差異的一對性狀稱為相對性狀。相對性狀中的顯性性狀受顯性基因控制,隱性性狀由一對純合隱性基因決定。雜合體往往表現顯性基因的性狀。基因在體細胞中成對存在,在形成配子時,彼此分離,進入不同的子細胞。減數分裂時同源染色體彼此分離,分別進入不同的生殖細胞是分離律的細胞學基礎。 自由組合律是說生物在形成配子時,不同對基因獨立行動,可分可合,以均等的機會組合到同一個配子中去。減數分裂過程中非同源染色體隨機組合于生殖細胞是自由組合律的細胞學基礎。 連鎖與交換律是說位于同一條染色體上的基因是互相連鎖的,它們常一起傳遞(連鎖律),但有時也會發生分離和重組,是因為同源染色體上的各對等位基因進行了交換。減數分裂中,同源染色體聯會和交換是交換律的細胞學基礎。
基因分離定律:在減數分裂過程中同源染色體相互分離。比如開始是AB復制后變為AABB但分離時AA會分開。組合:非同源染色體自由組合。AaBb分離為A a B bA可以和B和b中一個組合,a也可以。

基因分離定律和基因自由組合定律詳細講解

4,什么是基因分離定律

基因分離定律(law of segregation) 當細胞進行減數分裂時,等位基因會隨著同源染色體的分離而 分開,分別進入兩個配子當中,獨立地隨配子遺傳給后代。 基因分離定律與基因自由組合定律、基因的連鎖和交換定律為遺傳學三大定律。 1、孟德爾選用豌豆作為遺傳實驗材料的優點: ①豌豆各品種具有極易區分的性狀差異,它保證了實驗結果的可靠性; ②豌豆是自花傳粉植物,而且是閉花授粉。 自花傳粉是指同一株雌雄同體的植物的兩性配子相互結合的一種傳粉方式,亦即同一朵花之間的傳粉。 閉花授粉是指在花未開放之前就已完成授粉。 因此用豌豆做人工雜交實驗,結果既可靠又容易分析。 2、分離現象的解釋 (1)純種高莖豌豆體細胞中含成對高莖基因,純種矮莖豌豆體細胞中含成對矮莖基因。 (2)減數分裂時,純種高莖豌豆只產生含D基因的配子、矮莖豌豆只產生含d基因的配子,親本雜交得F1,獲得一個D基因和d基因。 (3)F1體細胞中,D和d位于一對同源染色體的同一位置上,具有獨立性,為等位基因。 (4)F1減數分裂產生配子時,D和d隨同源染色體的分開而分離,產生含D和d兩種比值相等的雌雄配子。 (5)受精作用隨機進行,每種雌、雄配子結合的機會相等。 (6)F2出現DD、Dd、dd三種基因組合——基因型,比例為1:2:1,因此性狀表現為高莖:矮莖=3:1。 3、分離規律的實質,及其在實踐中的應用: 分離規律的實質是,雜合體內,等位基因在減數分裂生成配子時隨同源染色體的分開而分離,進入兩個不同的配子,獨立的隨配子遺傳給后代。 (1)雜交育種工作; a、不能隨意舍棄F1; b、對后代的處理要分別考慮:對于顯性性狀,后代還將繼續發生分離,因而還需要不斷種植觀察,直到不發生性狀分離為止;對于隱性性狀,一旦出現就能穩定遺傳。 (2)具體應用 ① 、一對基因控制的各種交配組合的結果(設A對a為顯性) 親本組合 AA×AA AA×Aa AA×aa Aa×Aa Aa×aa aa×aa 后代基因型 AA AA:Aa=1:1 Aa AA:Aa:aa=1:2:1 Aa:aa=1:1 aa 后代表現型 AA 全為顯性 全為顯性 全為顯性 顯性:隱性=3:1 顯性:隱性=1:1 全為隱性 ②確定顯、隱性關系 ③確定個體的基因型 ④計算遺傳概率(某性狀或某基因型出現的概率) 方法一:直接根據 ① 中表內的分離比直接推出。 方法二:用配子產生的概率計算 (3)求遺傳概率的兩個基本法則 ①相乘法則:兩個或兩個以上獨立事件同時出現的概率是它們各自概率的乘積。 ②相加法則:如果兩個事件是非此即彼的或相互排斥的,那么出現這一事件或另一事件的概率則是兩個事件的各自概率之和。

5,基因分離定律 概念

分離定律 ①在生物的體細胞中,控制同一形狀的同源染色體成對存在,不相融合;②在形成配子時,成對的同源染色體發生分離,分離后的同源染色體分別進入不同的配子中,隨配子遺傳給后代.自由組合定律①控制不同性狀的遺傳因子的分離和組合是互不干擾的;②在形成配子時,決定同一性狀的成對遺傳因子彼此分離,決定不同性狀的遺傳因子自由組合.
基因分離定律(law of segregation) 當細胞進行減數分裂時,等位基因會隨著同源染色體的分離而 分開,分別進入兩個配子當中,獨立地隨配子遺傳給后代。 基因分離定律與基因自由組合定律、基因的連鎖和交換定律為遺傳學三大定律。 1、孟德爾選用豌豆作為遺傳實驗材料的優點: ①豌豆各品種具有極易區分的性狀差異,它保證了實驗結果的可靠性; ②豌豆是自花傳粉植物,而且是閉花授粉。 自花傳粉是指同一株雌雄同體的植物的兩性配子相互結合的一種傳粉方式,亦即同一朵花之間的傳粉。 閉花授粉是指在花未開放之前就已完成授粉。 因此用豌豆做人工雜交實驗,結果既可靠又容易分析。 2、分離現象的解釋 (1)純種高莖豌豆體細胞中含成對高莖基因,純種矮莖豌豆體細胞中含成對矮莖基因。 (2)減數分裂時,純種高莖豌豆只產生含d基因的配子、矮莖豌豆只產生含d基因的配子,親本雜交得f1,獲得一個d基因和d基因。 (3)f1體細胞中,d和d位于一對同源染色體的同一位置上,具有獨立性,為等位基因。 (4)f1減數分裂產生配子時,d和d隨同源染色體的分開而分離,產生含d和d兩種比值相等的雌雄配子。 (5)受精作用隨機進行,每種雌、雄配子結合的機會相等。 (6)f2出現dd、dd、dd三種基因組合——基因型,比例為1:2:1,因此性狀表現為高莖:矮莖=3:1。 3、分離規律的實質,及其在實踐中的應用: 分離規律的實質是,雜合體內,等位基因在減數分裂生成配子時隨同源染色體的分開而分離,進入兩個不同的配子,獨立的隨配子遺傳給后代。 (1)雜交育種工作; a、不能隨意舍棄f1; b、對后代的處理要分別考慮:對于顯性性狀,后代還將繼續發生分離,因而還需要不斷種植觀察,直到不發生性狀分離為止;對于隱性性狀,一旦出現就能穩定遺傳。 (2)具體應用 ① 、一對基因控制的各種交配組合的結果(設a對a為顯性) 親本組合 aa×aa aa×aa aa×aa aa×aa aa×aa aa×aa 后代基因型 aa aa:aa=1:1 aa aa:aa:aa=1:2:1 aa:aa=1:1 aa 后代表現型 aa 全為顯性 全為顯性 全為顯性 顯性:隱性=3:1 顯性:隱性=1:1 全為隱性 ②確定顯、隱性關系 ③確定個體的基因型 ④計算遺傳概率(某性狀或某基因型出現的概率) 方法一:直接根據 ① 中表內的分離比直接推出。 方法二:用配子產生的概率計算 (3)求遺傳概率的兩個基本法則 ①相乘法則:兩個或兩個以上獨立事件同時出現的概率是它們各自概率的乘積。 ②相加法則:如果兩個事件是非此即彼的或相互排斥的,那么出現這一事件或另一事件的概率則是兩個事件的各自概率之和。

6,基因分離定律

顯性:隱性為3:1 由孟德爾發現出來的
基因分離定律(law of segregation) 當細胞進行減數分裂時,等位基因會隨著同源染色體的分離而 分開,分別進入兩個配子當中,獨立地隨配子遺傳給后代。 基因分離定律與基因自由組合定律、基因的連鎖和交換定律為遺傳學三大定律。 1、孟德爾選用豌豆作為遺傳實驗材料的優點: ①豌豆各品種具有極易區分的性狀差異,它保證了實驗結果的可靠性; ②豌豆是自花傳粉植物,而且是閉花授粉。 自花傳粉是指同一株雌雄同體的植物的兩性配子相互結合的一種傳粉方式,亦即同一朵花之間的傳粉。 閉花授粉是指在花未開放之前就已完成授粉。 因此用豌豆做人工雜交實驗,結果既可靠又容易分析。 2、分離現象的解釋 (1)純種高莖豌豆體細胞中含成對高莖基因,純種矮莖豌豆體細胞中含成對矮莖基因。 (2)減數分裂時,純種高莖豌豆只產生含D基因的配子、矮莖豌豆只產生含d基因的配子,親本雜交得F1,獲得一個D基因和d基因。 (3)F1體細胞中,D和d位于一對同源染色體的同一位置上,具有獨立性,為等位基因。 (4)F1減數分裂產生配子時,D和d隨同源染色體的分開而分離,產生含D和d兩種比值相等的雌雄配子。 (5)受精作用隨機進行,每種雌、雄配子結合的機會相等。 (6)F2出現DD、Dd、dd三種基因組合——基因型,比例為1:2:1,因此性狀表現為高莖:矮莖=3:1。 3、分離規律的實質,及其在實踐中的應用: 分離規律的實質是,雜合體內,等位基因在減數分裂生成配子時隨同源染色體的分開而分離,進入兩個不同的配子,獨立的隨配子遺傳給后代。 (1)雜交育種工作; a、不能隨意舍棄F1; b、對后代的處理要分別考慮:對于顯性性狀,后代還將繼續發生分離,因而還需要不斷種植觀察,直到不發生性狀分離為止;對于隱性性狀,一旦出現就能穩定遺傳。 (2)具體應用 ① 、一對基因控制的各種交配組合的結果(設A對a為顯性) 親本組合 AA×AA AA×Aa AA×aa Aa×Aa Aa×aa aa×aa 后代基因型 AA AA:Aa=1:1 Aa AA:Aa:aa=1:2:1 Aa:aa=1:1 aa 后代表現型 AA 全為顯性 全為顯性 全為顯性 顯性:隱性=3:1 顯性:隱性=1:1 全為隱性 ②確定顯、隱性關系 ③確定個體的基因型 ④計算遺傳概率(某性狀或某基因型出現的概率) 方法一:直接根據 ① 中表內的分離比直接推出。 方法二:用配子產生的概率計算 (3)求遺傳概率的兩個基本法則 ①相乘法則:兩個或兩個以上獨立事件同時出現的概率是它們各自概率的乘積。 ②相加法則:如果兩個事件是非此即彼的或相互排斥的,那么出現這一事件或另一事件的概率則是兩個事件的各自概率之和。
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