基因频率和基因频率计算
基因频率与基因型频率计算方法总结
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基因频率与基因型频率计算方法总结基因频率的计算方法可以通过对个体基因型的统计得到。
当已知一个基因有两个等位基因A和a,那么该基因的频率等于基因型AA的个体数除以总个体数加上基因型Aa的个体数除以总个体数。
数学公式可以表示为:基因频率=(2n_AA+n_Aa)/(2N),其中n_AA表示基因型AA的个体数,n_Aa表示基因型Aa的个体数,N表示总个体数。
基因型频率的计算方法可以通过对基因型的统计得到。
当已知一个基因有两个等位基因A和a,那么该基因的基因型频率等于基因型AA的个体数除以总个体数加上基因型Aa的个体数除以总个体数加上基因型aa的个体数除以总个体数。
数学公式可以表示为:基因型频率 = (n_AA +n_Aa + n_aa) / (2N),其中n_AA表示基因型AA的个体数,n_Aa表示基因型Aa的个体数,n_aa表示基因型aa的个体数,N表示总个体数。
基因频率和基因型频率的计算方法都可以使用频数统计的方法进行,即通过对一个群体中基因型的观察和统计得到。
得到基因频率和基因型频率具体步骤如下:1.收集样本:从目标群体中随机选择一定数量的个体作为样本。
2.提取DNA:从样本中提取DNA,通常使用血液、唾液或组织等。
3.PCR扩增:使用聚合酶链反应(PCR)扩增目标基因片段。
4.凝胶电泳:将PCR扩增产物用凝胶电泳分离,根据不同等位基因的大小分离出不同的带。
5. 观察分析:观察凝胶电泳结果,记录不同基因型的频数,即基因型AA、Aa和aa的个体数。
6.计算频率:根据上述公式,计算基因频率和基因型频率。
基因频率和基因型频率的计算方法都是基于一个重要的前提假设,即群体中各个个体之间的交配是随机的,并且群体中的基因频率和基因型频率不会发生变化。
实际中,由于自然选择、随机漂移、基因突变等因素的存在,群体中的基因频率和基因型频率可能会发生变化。
在实际应用中,基因频率和基因型频率的计算方法常用于研究人群中特定基因或基因型与其中一种疾病或性状的相关性。
高考生物专题精研课10 基因频率与基因型频率的计算
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解析:甲种群F2与F1的基因型频率均为1/4AA、1/2Aa、1/4aa,基因频率均
为1/2A、1/2a,A项正确;乙种群F1基因型频率为1/4AA、1/2Aa、1/4aa,基因
频率为1/2A、1/2a,F2的基因型频率为3/8AA、1/4Aa、3/8aa,基因频率为
1/2A、1/2a,故F2与F1的基因频率相同,基因型频率不同,B项错误;甲种群F2
的基因频率为p,该常染色体显性遗传病在人群中的发病率为p2+2p(1-p)=
p(2-p),由于p<1,则p(2-p)>p,故该常染色体显性遗传病在人群中的发病率大
于人群中该致病基因的基因频率,D项正确。
8.(2022菏泽模拟)甲、乙两种植物存在生殖隔离。甲、乙两种植物种群的
基因型及比例均为AA∶Aa∶aa=1∶1∶1。分别让甲、乙种群内的植株随
q<1,其发病率为q2,则q2<q,故该病在人群中的发病率小于该致病基因的基
因频率,A项正确;红绿色盲属于伴X隐性遗传病,在男性群体中的发病率等
于男性群体中该致病基因的基因频率,也等于人群中该致病基因的基因频
率,B项正确;抗维生素D佝偻病属于伴X染色体显性遗传病,设该病致病基
因在群体中的基因频率为p,在女性群体中该致病基因的基因频率也是p,则
答案:C
)
解析:AA占25%,Aa占70%,可求得aa占5%,基因A的基因频率为
25%+70%×1/2=60%,A项正确;在没有突变、迁入和迁出,各种基因型个体
存活率相等等条件下,基因频率不会发生改变,B项正确;种群个体随机交配,
基因A的基因频率为60%,基因a的基因频率为40%,Aa基因型频率
=2×60%×40%=48%,但下一代数量不一定还是2 000个,故Aa的个体数量无
基因频率和基因频率计算
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基因频率和基因频率计算基因频率是指一个基因在一些群体中的存在频率,通常用频率比例或百分比表示。
基因频率计算是一种统计方法,用于确定一个给定群体中特定基因的频率。
基因频率计算是基因学和遗传学领域的重要概念。
了解基因频率的变化对于研究遗传疾病、进化和种群遗传学等领域至关重要。
下面将简要介绍基因频率的概念以及常用的计算方法。
1.基因频率的概念基因频率指的是在一个群体中其中一基因的存在频率。
简单来说,就是在一个群体中其中一基因的个体数与总体个体数之间的比例关系。
基因频率通常用频率比例(如0.25)或百分比(如25%)表示。
2.基因频率计算的方法基因频率计算需要根据研究对象和所需数据的不同而采用不同的方法。
下面介绍几种常用的计算方法:a.纯合子计数法纯合子计数法适用于对纯合子频率的估计。
纯合子是指一个个体两个相同等位基因的情况。
计算纯合子频率的方法是对纯合子个体数进行统计,并将其除以总个体数。
b.频率比例法频率比例法适用于对杂合子频率的估计。
杂合子是指一个个体两个不同等位基因的情况。
计算杂合子频率的方法是对杂合子个体数进行统计,并将其除以总个体数。
c.纯合子频率转换法纯合子频率转换法适用于已知杂合子频率的情况下对纯合子频率的估计。
该方法利用了哈迪-温伯格平衡定律,根据哈迪-温伯格平衡定律,在给定等位基因频率的情况下,纯合子频率可以通过杂合子频率计算得出。
d.频率分析法频率分析法适用于对群体中多个基因频率的估计。
该方法通过对多个基因的频率进行分析,了解各个基因在群体中的分布情况。
e.扩展哈代方程法扩展哈代方程法是基于哈迪-温伯格平衡定律的一种计算方法。
该方法利用了等位基因频率的稳定性,即在无干扰的情况下,等位基因的频率不会发生改变。
以上是基因频率计算的几种常见方法,不同方法的选择取决于具体的研究对象和所需数据。
在实际应用中,还需要结合其他信息,如基因型频率和表型频率等,进行综合分析和解读。
总结:基因频率是指一个基因在一些群体中的存在频率,通常用频率比例或百分比表示。
基因频率和基因型频率计算的方法
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基因频率和基因型频率计算的方法1. 基因频率(Allele frequency)的计算方法:基因频率是指一个基因在群体中的出现频率。
在一个群体中,一个基因有两种不同的等位基因,分别记为A和a。
基因频率的计算方法如下:- 计算所有个体的基因型个数,每个个体都有两个基因型(AA,Aa,aa);-对于每个基因型,计算其出现的频数;-将每个基因型的频数相加,并除以基因型总数,得到基因频率。
例如,如果在一个群体中有100个个体,则基因型的总数为200。
如果有40个个体是AA基因型,80个个体是Aa基因型,80个个体是aa基因型,则根据上述计算方法,AA基因型的频数为(40 x 2 = 80),Aa基因型的频数为(80 x 2 = 160),aa基因型的频数为(80 x 2 = 160)。
因此,AA基因型的频率为80/200 = 0.4,Aa基因型的频率为160/200 = 0.8,aa基因型的频率为160/200 = 0.82. 基因型频率(Genotype frequency)的计算方法:基因型频率是指一个基因型在群体中的出现频率。
在一个群体中,基因型频率可以用基因型数目或者比例来表示。
基因型频率的计算方法如下:-计算每个基因型的频数;-将每个基因型的频数相加,并除以基因型总数,得到基因型频率。
在上述例子中,已经计算了每个基因型的频数:AA基因型的频数为80,Aa基因型的频数为160,aa基因型的频数为160。
因此,AA基因型的频率为80/200 = 0.4,Aa基因型的频率为160/200 = 0.8,aa基因型的频率为160/200 = 0.8基因频率和基因型频率的计算方法为我们深入理解基因演化和遗传变异提供了重要的工具。
通过这些计算方法,我们可以了解不同基因在群体中的传播方式和变化趋势,进而推测自然选择、基因漂移和基因突变等因素对群体中基因分布的影响。
这些信息对于研究进化生物学、人类遗传学和育种学等领域都有重要意义,可以帮助我们更好地理解和应用基因的遗传规律。
基因频率与基因型频率的计算
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基因频率与基因型频率的计算IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】基因频率与基因型频率的计算一、已知基因型频率计算基因频率1利用常染色体上一对等位基因的基因型频率(个数)求基因频率设定A%、a%分别表示基因A 和a 的频率,AA 、Aa 、aa 分别表示AA 、Aa 、aa 三种基因型频率(个数)。
根据遗传平衡定律,则: A%=)(22aa Aa AA Aa AA ++⨯+⨯⨯100%a%=)(22aa Aa AA Aa aa ++⨯+⨯⨯100% 例:已知人的褐色(A)对蓝色(a)是显性。
在一个有30000人的群体中,蓝眼的有3600人,褐眼的有26400人,其中纯合体12000人。
那么,在这个人群中A 、a 基因频率是多少?解析因为等位基因成对存在,30000个人中共有基因30000×2=60000个,蓝眼3600含a 基因7200个,褐眼26400人,纯合体12000人含A 基因24000个,杂合体14400人含(26400-12000)×2=28800个基因,其中A 基因14400个,a 基因14400个。
则:A 的基因频率=(24000+14400)/60000=,a 的基因频率=(7200+14400)/60000=。
又例:在一个种群中随机抽取一定数量的个体,其中基因型AA 的个体占18%,基因型Aa 的个体占78%,基因型aa 的个体占4%,那么基因A 和a 频率分别是多少?解析A%=%)4%78%18(2%78%182++⨯+⨯⨯100%=57% a%=%)4%78%18(2%78%42++⨯+⨯⨯100%=43% 2利用常染色体上复等位基因的基因型频率(个数)求基因频率以人的ABO 血型系统决定于3个等位基因I A 、I B 、i 为例。
设基因IA 的频率为p ,基因IB 的频率为q ,基因i 的频率为r ,且人群中p+q+r=1。
基因和基因型频率计算
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基因和基因型频率计算专题1、根据概念求基因频率和基因型频率A基因的总数P(A)=------------A基因总数+a基因总数AA基因型的个体数AA基因型频率=------------该二倍体种群个体总2、已知基因型频率求基因频率一个等位基因的频率=该等位基因纯合子的频率+杂合子的频率.在种群中一对等位基因的频率之和等于1,基因型频率之和也等于1.3、已知基因频率求基因型频率在一个自由交配的种群中,基因A、a的频率分别为P(A)、P(a),则基因型AA、Aa、aa的频率为:P(AA)=P(A)2,P(aa)=P(a)2,P(Aa)=2P(A)×P (a)例题:1父亲是AA占、Aa占母亲是AA占、Aa占时,求后代的基因型种类和比例?父亲A占占父亲的“A”和“a"就是两种配子母亲A占占母亲的“A”和“a"就是两种配子∴P(AA)=()*()P(aa)=()*()P(Aa)=1-P(AA)-P(Aa)AA:Aa:aa=10:7:11例题:2.某工厂有男女职工各200名,对他们进行调查时发现:女性色盲基因的携带者为15人,患者5人,男性患者11人,那么这个群体中色盲基因的频率为。
解:这是最常见的性染色体基因频率题:由XAXa:15,XaXa:5,XaY:11,得Xa=(XaXa个数×2 + XAXa个数+ XaY个数)/(雌性个数×2 +雄性个数)=(5×2+15+11)/(200×2+200)=6%例题:3人的ABO血型决定于3个等位基因IA、IB、i。
通过抽样调查发现血型频率(基因型频率):A型(IAIA,IAi)=0.45;B型(IBIB,IBi)=0.13;AB型(IAIB)=0.06;O 型(ii)=0.36.试计算IA、IB、i这3各等位基因的频率。
答案:IA频率为0.3,IB频率为0.1,i频率为0.6。
基因频率和基因型频率的有关计算
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基因频率和基因型频率的有关计算基因频率的计算方法比较简单。
基因频率是指在群体中一些基因的个体数量占整个群体个体数量的比例,通常以字母p或q表示,其中p表示该基因的频率,q表示该基因的互补基因的频率。
例如,在一个由A和a两个等位基因组成的群体中,A基因的个体数量为500个,a基因的个体数量为300个,那么A基因频率p=500/(500+300)=0.625,a基因频率q=1-0.625=0.375基因型频率的计算相对较为复杂。
基因型频率是指在群体中一些基因型的个体数量占整个群体个体数量的比例。
在一个由两个等位基因A和a组成的群体中,可能存在三种基因型:AA、Aa和aa。
假设在该群体中的AA基因型的个体数量为200个,Aa基因型的个体数量为500个,aa基因型的个体数量为300个。
那么AA基因型频率是AA个体数量除以整个群体个体数量,即200/(200+500+300)=0.222,Aa基因型频率是500/(200+500+300)=0.556,aa基因型频率是300/(200+500+300)=0.333基因频率和基因型频率的计算不仅可以通过直接统计个体数量来进行,还可以通过基因型分离定律来进行推断。
基因型分离定律是指在自然繁殖条件下,一个个体的两个等位基因在其生殖细胞的形成过程中是随机分离的。
根据这个定律,假设群体中一些基因型的个体数量为N,则基因型频率等于该基因型的个数除以群体个体总数,即基因型频率=N/(2N)。
需要注意的是,基因频率和基因型频率的计算结果是一个估计值,实际分析中可能会受到抽样误差等因素的影响。
此外,基因频率和基因型频率的计算也要考虑到群体的变异程度和其他遗传学假设的合理性。
总结起来,基因频率和基因型频率是遗传学中重要的概念,用于描述群体中基因和基因型的分布情况。
计算基因频率可以直接统计个体数量,而计算基因型频率可以利用基因型分离定律进行推断。
对于遗传学的研究和应用具有重要意义。
基因频率与基因型频率计算
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基因频率与基因型频率计算基因频率和基因型频率是基因组的两个重要参数,用于描述在一定群体或种群中不同基因和基因型的分布情况。
基因频率指的是特定基因等位基因在群体中的频率,而基因型频率则是特定基因型在群体中的频率。
基因频率的计算方法:基因频率是指一些基因等位基因在群体基因池中所占的比例,可以通过基因型数量的统计来计算。
基因频率的计算公式如下所示:基因频率=基因型数目/总个体数目基因型频率的计算方法:基因型频率是指一些特定基因型在群体中所占的比例,可以通过一些基因型数量的统计来计算。
基因型频率的计算公式如下所示:基因型频率=基因型数目/总个体数目举例说明:假设一些群体中有1000只个体,其中有800只个体为黑色毛色(BB),150只个体为棕色毛色(Bb),50只个体为白色毛色(bb)。
则可以计算黑色毛色基因(B)和白色毛色基因(b)的频率如下:1.黑色毛色基因(B)的频率:黑色基因型(BB)的个体数为800,基因频率计算公式为:800/1000=0.8,即黑色毛色基因(B)的频率为0.82.白色毛色基因(b)的频率:白色基因型(bb)的个体数为50,基因频率计算公式为:50 / 1000 = 0.05,即白色毛色基因(b)的频率为0.05同样可以计算基因型频率:1.黑色毛色基因型(BB)的频率:黑色基因型(BB)的个体数为800,基因型频率计算公式为:800/1000=0.8,即黑色毛色基因型(BB)的频率为0.82.棕色毛色基因型(Bb)的频率:棕色基因型(Bb)的个体数为150,基因型频率计算公式为:150/1000=0.15,即棕色毛色基因型(Bb)的频率为0.153. 白色毛色基因型(bb)的频率:白色基因型(bb)的个体数为50,基因型频率计算公式为:50 / 1000 = 0.05,即白色毛色基因型(bb)的频率为0.05基因频率和基因型频率的计算对于研究种群的遗传特征以及基因频率的变化和演化具有重要意义。
基因频率和基因型频率的计算
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基因频率和基因型频率的计算基因频率和基因型频率是基因组遗传学中的两个重要概念。
基因频率指的是一个基因在整个群体中的出现频率,而基因型频率则是指某一基因型在群体中的出现频率。
以下是关于基因频率和基因型频率的详细解释。
基因频率的计算基因频率是指某个基因在一定群体中的出现频率。
其计算方法主要是通过基因型频率推算而来。
在一个杂合基因型的群体中,假设A和a分别为两种等位基因,AA、Aa和aa为三种基因型。
则基因A和a分别在群体中的频率为:f(A) = p,f(a) = q,p + q = 1其中p和q分别为基因A和a的频率。
由于一个个体只有两条染色体,所以一个基因型的频率是由其所含两个基因频率的乘积来计算的。
例如,在杂合基因型Aa中,基因A和a的频率分别为p和q,则Aa基因型的频率为:f(Aa) = 2pq这个公式也适用于其他基因型的频率计算。
基因型频率的计算基因型频率是指某一基因型在群体中的出现频率。
其计算方法根据个体基因型数目的不同而略有差异。
1. 单基因型频率单基因型频率是指某个基因型在群体中的出现频率。
其计算方法如下:在一定群体中,假设基因型Aa的个体数为N,那么A和a基因的数目分别为2Np和2Nq,因此可以推算出A和a基因的频率为p和q。
然后,将Aa基因型数目N除以总个体数2N,即可得到Aa基因型频率:f(Aa) = N / (2N) = 1/22. 双基因型频率双基因型频率是指某个基因型组合在群体中出现的频率。
其计算方法如下:在一定群体中,假设AA、Aa和aa基因型的个体数分别为NAA、NAa、Naa,那么总个体数为:2N = NAA + NAa + Naa然后,将每个基因型个体数除以总个体数2N,即可得到相应的基因型频率。
例如:f(AA) = NAA / (2N)f(Aa) = NAa / (2N)f(aa) = Naa / (2N)以上是基因频率和基因型频率的计算方法。
这些概念在基因组遗传学的研究中非常重要,在疾病遗传和种群遗传学的研究中都有广泛的应用。
基因频率与基因型频率计算方法总结
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基因频率和基因型频率的计算基因频率和基因型频率的计算(一).根据基因型或基因型频率计算基因频率:例1.从某个种群中随机抽出100个个体,测知基因型为AA,Aa和aa的个体分别是30、60和10个,求a的基因频率。
解析:可以通过基因型频率计算基因频率。
一对等位基因中的一个基因的频率:基因频率(A)=对应纯合子(AA)基因型频率+杂合子(Aa)基因型频率的1/2。
100个个体中AA为30个,Aa为60个,aa为10个,则AA这种基因型的频率为30÷100=30%;同理,Aa为60%,aa为10%,则A基因的基因频率为30%+60%×1/2=60%,a基因的基因频率为10%+60%×1/2=40%。
答案:A基因的基因频率为60%,a基因的基因频率为40%。
变式训练1.已知人眼的褐色(A)对蓝色(a)是显性,属常染色体上基因控制的遗传。
在一个30000人的人群中,蓝眼的有3600人,褐眼的有26400人,其中纯合子有12000人,那么,这一人群中A和a基因的基因频率分别为--------------------------------()A.64%和36%B.36%和64%C.50%和50%D.82%和18%(二).在伴性遗传....中有关基因频率的相关计算:﹡例2.若在果蝇种群中,X B的基因频率为90%,X b的基因频率为10%,雌雄果蝇数相等,理论上X b X b、X b Y的基因型比例依次为--------------------------------------------()A.1%、2%C.10%、10%D.5%、0.5%解析:由于在该果蝇种群中,雌雄果蝇数相等,所以雌果蝇产生的配子中,X B的基因频率应为90%,X b的基因频率为10%。
雄果蝇产生的配子中,有约1/2的含Y染色体的配子,另有约1/2的含X染色体的配子,在含X染色体的雄配子中,X B与X b的基因频率也分别为90%和10%。
基因频率和基因型频率的计算
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基因频率和基因型频率的计算基因频率(allele frequency)和基因型频率(genotype frequency)是遗传学中常用的概念,用来描述一个给定基因在群体中的分布情况。
基因频率指的是一个基因的特定等位基因(allele)在群体中出现的频率。
等位基因是指同一基因的不同变体,例如,对于基因A,可能存在A1和A2两个等位基因。
基因A1在群体中的频率即为基因A1的频率。
基因型频率指的是一个基因体型(genotype)在群体中出现的频率。
基因体型是指一个个体所携带的等位基因的组合。
在基因A的例子中,可能存在AA、A1A1、A1A2和A2A2四种基因体型。
基因体型AA的频率即为基因型AA的频率。
一、基因频率的计算方法:1. 统计法(counting method):通过统计样本中特定等位基因的个数来计算频率。
例如,假设在一个样本中,共有240个个体,其中等位基因A1的个体数为120,则基因A1的频率为120/240=0.52. 分子生物学方法(molecular biology methods):利用PCR等分子生物学技术,可以直接检测等位基因的存在与否,并计算其频率。
二、基因型频率的计算方法:1. 统计法(counting method):通过统计样本中特定基因体型的个数来计算频率。
例如,在基因A的例子中,假设有240个个体,其中AA基因体型的个体数为80,则基因型AA的频率为80/240=0.332. 硬yRy法(Hardy-Weinberg equilibrium):在满足Hardy-Weinberg平衡的基础上,可以通过等位基因频率计算基因型频率。
Hardy-Weinberg平衡是指在理想情况下,群体中等位基因频率和基因型频率不发生变化。
根据Hardy-Weinberg公式,对于基因A,设A1和A2的频率分别为p和q,那么AA、A1A1和A2A2基因型的频率分别为p^2、2pq和q^2基因频率和基因型频率的计算对于遗传学研究具有重要意义。
基因频率和基因型频率的相关计算
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基因频率和基因型频率的相关计算基因频率是指在一个种群中一些特定基因的存在概率。
基因频率通常用符号p表示。
对于有两种等位基因(例如A和a)的情况,p表示A基因的频率,q表示a基因的频率。
p+q=1、这是因为在一个群体或种群中只能存在这两种基因。
基因型频率是指在一个群体或种群中一些特定基因型的存在概率。
基因型频率通常用符号p²、2pq和q²表示。
p²表示AA基因型的频率,2pq表示Aa基因型的频率,q²表示aa基因型的频率。
这也是因为一个个体可以有三种基因型:AA、Aa和aa。
p² + 2pq + q² = 1基因频率和基因型频率之间存在一定的关系。
基因频率可以通过基因型频率的计算来获得。
例如,如果我们已知Aa基因型的频率为0.4,并假设种群达到了硬性平衡(不考虑突变、迁移、选择等因素),那么A基因的频率p可以通过基因型频率的公式2pq得到。
代入已知信息,就可以得出:0.4 = 2p(1-p)。
通过解这个方程,我们可以计算出A基因的频率,从而得出q基因的频率(1-p),最后可以得到基因频率。
基因频率和基因型频率的计算对于其他遗传学研究和进化生物学研究也非常重要。
它们可以帮助我们了解特定群体中的遗传多样性、基因流动和自然选择等过程。
通过观察基因型频率的变化,我们可以推断这些过程在种群中的作用。
此外,基因频率和基因型频率的计算方法也可以应用于基因频率分布的统计学研究。
我们可以通过统计分析来确定实际观测值和预期理论值之间的差异,并判断这种差异是否具有显著性。
这种统计方法有助于确定群体中的基因流动和基因漂变等因素的重要性。
总之,基因频率和基因型频率是描述一个群体或种群中基因型和基因的存在概率的重要概念。
它们在遗传学研究和进化生物学研究中起着关键作用,可以帮助我们理解群体中的遗传多样性和演化过程。
计算基因频率和基因型频率的方法可以应用于统计分析,帮助我们判断观测值与理论值之间的差异和显著性。
8、基因频率和基因型频率的计算
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关于基因频率和基因型频率的计算三种题型:1、已知种群中各基因型的个体数,求基因频率、基因型频率。
解题方法:根据定义解题2、已知种群中的基因型频率,求基因频率。
解题方法:①如果各基因型频率都知道,根据公式:A%=AA%+1/2Aa%; a%=aa%+1/2 Aa%;②如果能够判断出所求种群达到遗传平衡,可以根据遗传平衡公式来做,即:AA%= (A%)2; Aa%=2×A%×a%; aa%=( a%)23、已知种群中的基因频率,求基因型频率。
解题方法:这时肯定能够根据题目判断出所求种群达到了遗传平衡,根据遗传平衡公式即可求出。
说明:(1)达到遗传平衡的种群特点:基因型频率和基因频率保持不变.(2)遗传平衡定律也称哈迪—温伯格定律,其主要内容是指:在理想状态下,各等位基因的频率和等位基因的基因型频率在遗传中是稳定不变的,即保持着基因平衡.该理想状态要满足5个条件:①种群足够大;②种群中个体间可以随机交配;③没有突变发生;④没有新基因加入;⑤没有自然选择。
此时各基因频率和各基因型频率存在如下等式关系并且保持不变:设A=p,a=q,则A+a=p+q=1,AA+Aa+aa=p^2+2pq+q^2=1一、基础题:1、已知某昆虫种群A决定绿色翅,a决定褐色翅,从这个种群中随机抽取100个个体,测得基因型AA,Aa,和aa的个体分别为30、60、和10个,求该种群的各基因型频率和基因频率?2、对某校学生进行色盲遗传病调查,780名女生中,有患者23人,携带者52人,820名男生中有患者65人,那么该群体中色盲基因的频率是(6。
8%)3.据调查,某小学学生中基因型及比例为X B X B(42。
32%)、X B X b(7。
36%)、X b X b(0.32%)、X B Y(46%)、X b Y(4%),则在该群体中B和b的基因频率分别为()(转化为个数做)A.6%、8% B.8%、92%C.78%、92% D.92%、8%4、Aa连续自交,分析F1—Fn代中的各基因型频率和基因频率5、Aa连续自由交配,分析F1-Fn中的基因型频率和基因频率6、Aa连续自交并逐代淘汰aa,求F1-Fn代中的各基因型频率和基因频率7、Aa连续自由交配并逐代淘汰aa求F1—Fn中的基因型频率和基因频率8、已知某种群中,AA%=30% Aa%=60% aa%=10%,个体间自由交配(生存环境理想),求F1—F3代中的各基因型频率和基因频率(基因频率始终不变,基因型频率F1之后就不在改变)9、已知某种群中,AA%=30% Aa%=60% aa%=10%,个体间自交(生存环境理想),求F1-F3中的基因型频率和基因频率(经计算得出,基因频率始终不变,基因型频率变化了。
基因频率和基因频率的计算
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基因频率和基因频率的计算一、常染色体上基因频率的计算1.已知各基因型个体的数量,求基因频率。
此类题型可用定义公式计算,即某基因的频率=[(该基因纯合子个体数×2+杂合子个体数)÷(总个体数×2)]×100%。
2.已知基因型频率,求基因频率。
此类题型可以将百分号去掉,按定义公式计算或直接用“某基因的基因频率=该基因纯合子的百分比+杂合子百分比的1/2”来代替。
如基因A的频率=AA的频率+1/2Aa的频率,基因a的频率=1-基因A的频率。
1.已知人的褐眼(A)对蓝眼(a)是显性。
在一个有30 000人的群体中,蓝眼的有3 600人,褐眼的有26 400人(其中纯合子12 000人)。
那么,在这个人群中A、a的基因频率各是多少?()A.64%和36% B.36%和64%C.50%和50% D.82%和18%答案 A解析因等位基因成对存在,30 000人中共有基因30 000×2=60 000(个),蓝眼3 600人中含a基因7 200个,褐眼26 400人,纯合子12 000人含A基因24 000个,杂合子14 400人含28 800个基因,其中A基因14 400个,a基因14 400个。
则A的基因频率=(24 000+14 400)/60 000×100%=64%,a的基因频率=(7 200+14 400)/60 000×100%=36%。
2.(2016·江苏四地六校联考三)蜗牛的有条纹(A)对无条纹(a)为显性。
在一个地区的蜗牛种群内,有条纹(AA)个体占55%,无条纹个体占15%,若蜗牛间进行自由交配得到F1,则A基因的频率和F1中Aa基因型的频率分别是()A.30%,21% B.30%,42%C.70%,21% D.70%,42%答案 D解析亲本中AA占55%,aa占15%,所以Aa占30%,则A基因的频率为55%+30%×(1/2)=70%,a基因的频率=1-70%=30%。
基因频率与基因型频率计算方法总结
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基因频率与基因型频率计算方法总结基因频率和基因型频率是遗传学中常用的两个概念,用于描述群体中不同基因或基因型的分布情况。
基因频率是指在群体中的一些基因的所占比例,可以用于揭示基因的遗传特征以及基因分布的规律。
基因型频率是指在群体中的一些基因型的所占比例,可以用于了解不同基因型的存在程度和频率。
以下将对基因频率和基因型频率的计算方法进行总结。
基因频率的计算方法:1.突变基因频率:突变基因频率可以通过观察突变基因的个体数目除以总群体个体数目来计算。
例如,如果总群体个体数目为1000,其中有50个个体携带突变基因,则突变基因频率为50/1000=0.052.常见基因频率:常见基因频率可以通过观察常见基因的个体数目除以总群体个体数目来计算。
例如,如果总群体个体数目为1000,其中有900个个体携带常见基因,则常见基因频率为900/1000=0.9基因型频率的计算方法:1.单基因型频率:单基因型频率可以通过观察一些特定的基因型的个体数目除以总群体个体数目来计算。
例如,如果总群体个体数目为1000,其中有300个个体属于AA基因型,则AA基因型频率为300/1000=0.32.多基因型频率:多基因型频率可以通过观察一些特定的多基因型的个体数目除以总群体个体数目来计算。
例如,在一个有3种基因型AA、AB和BB的群体中,如果有300个个体属于AA基因型,400个个体属于AB基因型,300个个体属于BB基因型,则AA基因型频率为300/1000=0.3,AB基因型频率为400/1000=0.4,BB基因型频率为300/1000=0.3在实际计算中,需要收集大量的群体数据,才能准确地估计基因频率和基因型频率。
在采集数据时,需要注意样本的随机性和代表性,以避免采样误差对结果的影响。
同时,还需要考虑到不同基因或基因型的生存优势、繁殖力等因素,对结果进行综合分析和解释。
基因频率和基因型频率的计算方法不仅可以用于描述群体中不同基因或基因型的分布情况,还可以用于研究基因与表型之间的关系、遗传疾病的风险评估以及进化过程的推断等方面。
高一生物必修2微专题10 基因频率与基因型频率的计算
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微专题10 基因频率与基因型频率的计算一、基因频率和基因型频率的常用计算方法1.当等位基因位于常染色体上时(以A 、a 为基因、AA 、Aa 、aa 为三种基因型。
) ①已知调查的各种基因型的个体数,计算基因频率某基因频率=该基因总数该基因及其等位基因总数×100% A =2AA +Aa 2(AA +Aa +aa )×100% a =Aa +2aa 2(AA +Aa +aa )×100% ②已知基因型频率求基因频率一个基因的频率=该基因纯合子的频率+12×杂合子的频率,如基因A 的频率=AA 的频率+12Aa 的频率,基因a 的频率=1-基因A 的频率=aa 的频率+12Aa 的频率。
2.当等位基因位于X 染色体上时(以X B 、X b 为例)X B X b基因型频率=X B X b 个体数个体总数×100% X B基因频率=X B X B 个体数×2+X B X b 个体数+X B Y 个体数雌性个体数×2+雄性个体数×100% X b基因频率=X b X b 个体数×2+X B X b 个体数+X b Y 个体数雌性个体数×2+雄性个体数×100% 【典例1】 (2022·河北衡水金卷,改编)果蝇是常用的遗传学研究的实验材料,据资料显示,果蝇约有104对基因,现有一果蝇种群,约有107个个体。
请回答下列问题:(1)该种群的全部个体所含有的全部基因统称为种群的________________。
(2)随机从该种群中抽出100只果蝇,测得基因型AA(灰身)35只,Aa(灰身)60只,aa(黑身)5只,则A 基因的频率为________,aa 个体的基因型频率为________。
(3)已知果蝇红眼与白眼为一对相对性状,由一对位于X 染色体上的等位基因控制,白眼受隐性基因(b)控制,随机抽取雌雄果蝇各100只,其中测得雌果蝇中X B X B(红眼)30只,X B X b(红眼)60只,X b X b(白眼)10只,雄果蝇中X B Y(红眼)60只,X b Y(白眼)40只,则B基因的频率为________,X b X b个体在雌性中的基因型频率为________。
基因频率和基因型频率的计算
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基因频率和基因型频率的计算基因频率的计算可以通过简单统计计算得出。
假设在一群生物个体中,基因A有60个,基因a有40个,那么基因A的频率为60/(60+40)=0.6,基因a的频率为40/(60+40)=0.4、也可以通过基因型频率推导出基因频率,在基因型频率已知的情况下,可以根据基因型频率与基因型中基因数的关系计算出基因频率。
基因型频率的计算稍微复杂些,需要考虑到不同基因型之间的组合关系。
一般来说,基因型频率可以由基因频率计算得出。
假设在一群生物个体中,基因型AA的个体数为100个,Aa的个体数为200个,aa的个体数为50个。
总个体数为350个。
首先需要计算出基因型频率。
基因型AA的频率为100/350=0.286,Aa的频率为200/350=0.571,aa的频率为50/350=0.143、然后可以根据基因型频率计算出基因频率。
基因A的频率为(AA的频率*2 + Aa的频率)/2=(0.286*2+0.571)/2=0.571,基因a的频率为(aa的频率*2 + Aa的频率)/2=(0.143*2+0.571)/2=0.429基因频率和基因型频率的计算不仅可以应用于单个基因,也可以应用于多个基因的组合。
在多个基因的情况下,需要考虑不同基因之间的相互作用和联锁现象的影响。
联锁是指两个位点上的基因具有相对固定的组合关系,当两个位点上的基因之间有强烈的联锁关系时,它们的基因频率和基因型频率将受到联锁的影响。
在实际应用中,基因频率和基因型频率的计算可以用于遗传病预测、群体遗传结构研究等领域。
通过计算基因频率和基因型频率,可以了解到不同基因型的分布情况,从而预测遗传疾病的风险,评估群体的遗传多样性和亲缘关系等。
同时,基因频率和基因型频率的计算还可以为进化生物学、人类学等学科提供重要的指导。
总之,基因频率和基因型频率的计算是遗传学中重要的方法。
它们通过统计计算可以得到不同基因和基因型在群体中的分布情况,为遗传疾病的预测和群体遗传结构的研究提供重要的依据。
基因频率和基因频率的计算
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基因频率和基因频率的计算基因频率是指在一个群体或种群中特定基因的个体数目相对于总个体数目的比例。
基因频率的计算是通过观察和统计基因型在群体中的分布情况来实现的。
它可以反映基因在群体中的相对丰度,进而研究基因在种群中的分布和遗传性状的传递规律。
基因频率的计算涉及不同基因型的个体数目和相对频率的统计。
根据遗传学原理,基因频率通常通过以下两种常用方法计算:1. 确定基因型频率:通过对群体中不同基因型的个体数目进行统计,计算出每种基因型的频率。
例如,在一些种群中,若AA基因型的个体数目为50,Aa基因型的个体数目为30,aa基因型的个体数目为20,总个体数目为100,则AA基因型的频率为50/100=0.5,Aa基因型的频率为30/100=0.3,aa基因型的频率为20/100=0.22.确定等位基因频率:即计算每个等位基因的频率。
等位基因是指在相同位点上不同基因的具体表现。
在一对等位基因中,一个等位基因通常由大写字母表示,而另一个等位基因由小写字母表示。
例如,在上述例子中,若A等位基因的个体数目为80,a等位基因的个体数目为20,则A等位基因的频率为80/100=0.8,a等位基因的频率为20/100=0.2基因频率的计算对于估计种群遗传结构和推断种群演化过程具有重要意义。
根据遗传学原理,种群内的基因频率变化是由遗传漂变、基因突变、基因流动和自然选择等多种因素共同作用的结果。
通过计算和比较基因频率,可以分析群体之间的遗传差异、基因组选择和自然选择的作用等,为遗传学和进化生物学研究提供重要依据。
需要注意的是,基因频率的计算通常基于大样本的统计数据。
小样本数据可能会引入统计偏差,从而导致基因频率的误差。
此外,基因频率的不断变化也需要长时间的观察和数据收集,才能获得准确和可信的结果。
因此,在进行基因频率计算时,需要仔细选择样本和注意数据采集的可靠性,以提高结果的准确性和可重复性。
基因频率和基因型频率的相关计算
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基因频率和基因型频率的相关计算基因频率和基因型频率的相关计算基因频率和基因型频率是基因组学研究中常用的两个概念。
基因频率指在一个族群(population)中,某一基因的所有等位基因(allele)的频率之和,而基因型频率则指在族群中,某一基因型(genotype)的频率。
基因频率的概念可以用以下公式表示:f(A) + f(a) = 1其中f(A)为A等位基因频率,f(a)为a等位基因频率。
如在一个人群中,若某A等位基因频率为0.4,那么其对应的a等位基因频率为0.6。
因为在同一位点,每个人所有等位基因数量只有两个,所以两个等位基因的频率之和等于1。
基因型频率的计算可以用以下公式表示:f(AA) + f(Aa) + f(aa) = 1其中f(AA)为AA基因型频率,f(Aa)为Aa基因型频率,f(aa)为aa基因型频率。
如在一个人群中,若AA基因型频率为0.16,Aa基因型频率为0.48,aa基因型频率为0.36。
则通过以上公式计算得到所有基因型频率之和等于1。
基因频率和基因型频率在基因组学的研究中有着广泛的应用。
例如,在人群遗传学中,研究某一基因的频率和基因型频率,可以用来了解这一族群中患某种遗传疾病的风险。
同时,基因频率和基因型频率的计算也可以用于研究人类的进化历史。
因为进化是由基因频率的变化引起的,而基于基因型频率的计算,可以推断descendants的基因型频率。
此外,在生物物种的遗传学研究中,基因频率和基因型频率的计算也是重要的研究方法。
基因频率和基因型频率的计算需要获得族群中基因型和等位基因的数量信息。
这样的信息可以通过对DNA样本的基因分型获得。
而对于某些多基因位点(multi-allelic sites)或高度多态(highly polymorphic)基因,其等位基因和基因型的频率可能需要通过大样本的随机抽样才能获得准确的估计值。
此外,在一些群体遗传学研究中,还需要考虑选择性(selection)、迁移(migration)、突变(mutation)等因素,来更准确地推断基因频率和基因型频率的变化与进化。
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基因频率和基因频率计算IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】基因频率与基因型频率计算1.某植物种群中,AA个体点16%,aa个体占36%,该种群随机交配产生的后代中AA个体百分比、A基因频率和自交产生的后代中AA个体百分比、A基因频率的变化依次为()A.增大,不变;不变,不变B.不变,增大;增大,不变C.不变,不变;增大,不变D.不变,不变;不变,增大2.某小岛上原有果蝇20000只,其中基因型VV、Vv和vv的果蝇分别占15%,55%和30%。
若此时从岛外入侵了2000只基因型为VV的果蝇,且所有果蝇均随机交配,则F1代中V的基因频率约为()A.43%%%%3.在调查某小麦种群时发现T(抗锈病)对t(易感染锈病)为显性,在自然情况下该小麦种群可以自由传粉,据统计TT为20%,Tt为60%,tt为20%。
该小麦种群突然大面积感染锈病,,致使全部的易感染锈病的小麦在开花之前全部死亡。
则该小麦在感染锈病之前与感染锈病之后基因T的频率分别是()A.50%和50%%和%和50%%和100%4.某人群中某常染色体显性遗传病的发病率为19%,一对夫妇中妻子患病,丈夫正常,他们所生的子女患该病的概率是()A.10/19B.9/19C.1/19D.1/25.当地人群中约2500人中有一个白化病患者,现在有一个表现型正常,其双亲也正常,但其弟弟是白化病患者的女性,与当地一个无亲缘关系的正常男性婚配,他们所生男孩患白化病的概率为_______。
6.某工厂有男女职工各200名,对他们进行调查时发现:女性色盲基因的携带者为15人,患者5人,男性患者11人,那么这个群体中色盲基因的频率为。
7.对欧洲某学校的学生进行遗传调查时发现,血友病患者占%(男∶女=2∶1);血友病携带者占5%,那么,这个种群的Xh的频率是()%%%8.在欧洲人中有一种罕见的遗传病,在人群中的发病率约为25万分之一,患者无生育能力,现有一对表现型正常的夫妇,生了一个患病的女儿和正常的儿子。
后因丈夫车祸死亡,该妇女又与一个没任何血缘关系的男子婚配,则这位妇女再婚后再生一患病孩子的概率是()4B.1/2500001000?500009.某常染色体隐性遗传病在人群中的发病率为1%,现有一对表现正常的夫妇,妻子为该常染色体遗传病致病基因携带者。
那么他们所生小孩患病的概率是()A.1/88?B.1/22?C.7/2200?D.3/80010.若某果蝇种群中,X B的基因频率为90%,X b的基因频率为10%,雌雄果蝇数相等,理论上X b X b、X b Y的基因型比例依次是()A.1%、2%、5%%、10%%、%11.某个海岛上,每1万俱中有500名男子患红绿色盲则该岛上的人群中,女性携带者的数量为每万人中有(设男女性别比为1:1)()人人人12.果蝇的某一对相对性状由等位基因(A、a)控制,其中某个基因在纯合时能使合子致死(注:AA、X a X a、X a Y等均视为纯合子)。
有人用一对果蝇杂交,得到F1果蝇共185只,其中雄果蝇63只。
若F1雌果蝇只有一种表现型,则致死基因是哪一种?让F1果蝇随机交配,理论上F2成活个体构成的种群中基因A的频率为()A.a1/16B.A1/11C.A1/8 D.a10/1113.某植物种群,基因型为MM的个体占30%,Mm的个体占50%。
(1)该植物种群中,M、m的基因频率分别是、。
(2)如该植物在原地自交一次,后代中MM、mm基因型个体分别占、,这时,基因频率分别是、,此时,植物是否发生了进化?为什么?。
(3)若将该植物引入盐碱地,让其自交一次,结果隐性纯合子出现烂芽致死,则后代中M、m基因频率分别是、。
14.某种子公司引进了一批小麦种子,经实验发现,隐性纯合子稳定在%。
按规定,杂合子在2%以下时才适合播种,请问,此种子是否符合播种要求?15.某中学生血型为AB型,在上学过程中因车祸急需输血4000ml。
由于血库暂时缺少该种血型的血液,而据血站资料,某工厂现有400名健康工人,其中,A型血有180人,O型血有144人。
如果AB型的工人都符合输血条件,每人献血200ml,请你预测能否通过此方法挽救该中学生的生命?血型系统由3个等位基因IA、IB、和i来决定,通过调查一个由400个个体组成的某群体,A型血180人,B型血52人,AB型血24人,O型血144人,那么:(1)IA、IB、和i这些等位基因的频率分别是、、。
(2)若基因频率:I A=,I B=,i=,则A型血、B型血、AB型血、O型血的基因型频率分别是、、、。
基因频率与基因型频率计算答案1.分析思路:由题目可知,该植物种群随机交配时,满足哈代-温伯格平衡,由哈代-温伯格平衡定律可知,随机交配后代的基因频率和基因型频率都不会改变;连续自交产生的后代中基因型频率会发生改变,纯合子会越来越多,导致种群中纯合子比例增大,但基因频率不会发生改变。
答案:C。
2.分析思路:岛上原有的果蝇种群应入侵了部分果蝇,所以有迁入,不满足遗传平衡,原有种群和入侵后的种群的基因频率不等,应用常规方法计算,但入侵后重新组成的种群里的果蝇能随机交配,满足遗传平衡,所以新种群的F1代中V的基因频率和亲代的V的基因频率相等。
原种群中果蝇20000只,其中基因型VV、Vv和vv的果蝇分别占15%,55%和30%,即VV个体3000只,Vv个体11000只,vv个体6000只,迁入2000只VV果蝇,则新种群共有22000只果蝇,其中VV个体5000只,Vv个体11000只,vv个体6000只,用常规方法计算V的基因频率为(5000×2+11000)/22000×2=48%。
答案:B。
3.分析思路:该小麦种群大面积感染锈病,即存在自然选择,所以该小麦在感染锈病之前与感染锈病之后基因T的频率肯定不相等,只能用常规方法分别计算。
感染前T的基因频率为(20%×2+60%)/100%×2=50%;感染锈病后,该种群只剩下TT和Tt,TT占1/4,Tt占3/4,感染后T的基因频率为(1/4×2+3/4)/1×2=%;答案:B。
4.分析思路:本题为常染色体显性遗传病,人群中发病率为19%,可用平衡群体的规律计算。
假设用A、a来表示该单基因遗传病。
该遗传病发病率为19%,即AA和Aa的概率之和为19%,则aa概率为81%,算出a基因频率为9/10,A基因频率为1/10,可知人群中AA基因型频率为1%,Aa基因型频率为18%。
本题中丈夫表现型正常,为隐性纯合子,基因型为aa,又已知妻子患病,基因型只能为AA或Aa,推出妻子为AA的概率为1%/(1%+18%)=1/19,Aa的概率为18%/19%=18/19。
她与正常男性婚配,子女患病的几率为1/19+18/19×1/2=10/19。
答案:A。
5.分析思路:由题目中可知当地人群中约2500人中有一个白化病患者,即人群中发病率为1/2500,同样可用平衡群体的规律计算。
假设用A、a来表示该遗传病。
该遗传病发病率为1/2500,白化病为常染色体隐性遗传病,即aa概率为1/2500,算出a基因频率为1/50,A基因频率为49/50,可知人群中AA基因型频率为(49/50)6.这是最常见的性染色体基因频率题:由X A X a:15,X a X a:5,X a Y:11,得X a=(X a X a个数×2+X A X a个数+X a Y个数)/(雌性个数×2+雄性个数)=(5×2+15+11)/(200×2+200)=6%9.7.『解析』分析各基因型的频率如下(男女性别比例为1∶1):男:%/3 XHY(50%%/3)女:XHXh(携带者)5% %/3 XHXH(50%-5%%/3)由以上数据,Xh基因的总数是%/3+5%+%/3因此,Xh的基因频率=%/3+5%+%/3)/150%=%。
8.解析:由aa=1/250000,得a=1/500。
由题干可知该妇女的基因型为Aa,她提供a配子的概率为1/2,没有任何亲缘关系的男子提供a配子的概率为1/500,所以他们生出一个有病孩子aa的概率是:1/2×1/500=1/1000。
9.解:大的人群可用遗传平衡定律计算,由aa=1%,得a=1/10,A=9/10,因此在人群中AA=81%,Aa=2×1/10×9/10=18%,aa=1%。
妻子的基因型是Aa,只有丈夫的基因型为Aa 才可能生出患病的孩子,由于丈夫是正常的,所以基因型为:AA或Aa,在正常人群中Aa的概率是:Aa=18%/(18%+81%)=2/11,那么生出患病的孩子aa的概率是:2/11(为Aa 基因型的概率)×1/4(生出aa基因型个体的概率)=1/22。
选B10.解析:在雌性中由X b=10%,得X b X b=(X b)2=(10%)2=1%,这是在雌性中的概率,那么在整个种群中的概率是%,在雄性中由X b=10%,得X b Y=10%,这是在雄性中的概率,那么在整个种群中的概率是5%,答案是B。
11.解析:由X b Y=500/5000=1/10,得X b=1/10?X B=1-1/10=9/10那么,X B X b的基因型频率为2×1/10×9/10=18%,这是在雌性中的概率。
由总共10000人,男女比例为1:1,得女性5000人,所以女性携带者数目为5000×18%=900人.注意:由X b=10%,得X b X b=(X b)2=(10%)2=1%,这是在雌性中X b X b占的概率,X b Y=10%这是在雄性中X b Y占的概率,在整个人群中占的概率均要减半。
12.【解析】判断基因的位置时,如果基因在常染色体上,则F1中雌雄比例应该相等,但本题中F1果蝇共185只,其中雄果蝇63只,因此可推知该基因位于X染色体上。
(1)若隐性纯合致死,则亲本的基因型为X A X a、X A Y,F1的基因型为X A Y、X A X a、X A X A,此时F1雌果蝇只有一种表现型。
第一种交配方式:F1X A Y×X A X a(1/2)↓↓配子:X A(1/2)Y(1/2)X A[(1/2)×(1/2)]X a[(1/2)×(1/2)]↓F2:1/8X A X A1/8X A X a1/8X A Y1/8X a Y(死亡)第二种交配方式:所以,F2成活个体为:1/7X A X A、1/7X A X a、1/7X A Y和2/7X A X A、2/7X A Y,则此基因A的频率=(2+1+1+2×2+1×2)/(2+2+1+2×2+1×2)=10/11。