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2023届高三生物一轮复习课件:基因频率及基因型频率的计算

2023届高三生物一轮复习课件:基因频率及基因型频率的计算
解:XbXb=(20%)2/2 =2% XbY=20%/2 =10%
答案:C
2023/9/15
8
(三)、根据基因型频率计算基因频率
在种群中一对等位基因的频率之和等于1, 基因型频率之和等于1
2023/9/15
9
大豆是两性花植物。下面是大豆某些性状 的遗传实验:
(1)大豆子叶颜色(BB表现深绿;Bb 表现浅绿;bb呈黄色,幼苗阶段死亡) 用子叶深绿与子叶浅绿植株杂交得F1, F1随机交配得到的F2成熟群体中,B基 因的基因频率为 ____8_0_%__________。
的概率ห้องสมุดไป่ตู้:AA(1/2 A×1/2A×1/2 A×1/2A
=1/16AA)+Aa(2×1/2 A×1/2a×2×1/2
A×1/2a =1/4Aa)+aa(1/2 a×1/2a×1/2
a×1/2a =1/16aa)=3/8。故本题正确答案为C。
2023/9/15
12
例、某岛屿上的人群中每100人中有1人患白 化病,一对表现型正常的夫妇结婚其子女患白化 病的概率是多少?
2023/9/15
1
一、常用方法总结: (一)、根据定义计算:
基因频率=某基因总数÷某基因和其等位基 因的总数(×100%)
基因型频率(概率)是指群体中具有某一基 因型的个体所占的比例。
基因型频率=某基因型的个体数÷种群个体 总数(×100%)
种群中的基因频率与基因型频率密切相关,
基因频率的变化可以导致种群基因库的变迁;
(2×1/3AA+2×2/3Aa)=2/3,a的基因频率为
2/3Aa/(2×1/3AA+2×2/3Aa)=1/3。若双
亲基因型有其他不同情况及比例,则其配子基因频率的

基因频率与基因型频率计算方法总结

基因频率与基因型频率计算方法总结

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。

基因频率的计算公式

基因频率的计算公式

基因频率的计算公式基因频率是指一个个体的某一基因在总基因中的比例,也可用来表示不同基因的比例。

基因频率的计算公式为:基因频率=基因在总基因中的数量/总基因数基因在总基因中的数量/总基因数表示某一基因的相对比例,也可以用来衡量各个基因的相对比例,如A基因在总基因中的数量/B 基因在总基因中的数量=A基因/B基因。

二、基因频率的应用基因频率可以用来研究物种系统发育、物种间遗传联系及有关遗传特征的变化,可以用来研究个体的血缘关系等。

(1)用于研究物种系统发育基因频率可以用来研究物种系统发育,基因频率的变化反映出物种之间在进化演变过程中基因信息的改变,由此可以确定物种之间的系统发育关系。

(2)用于研究物种间遗传联系基因频率也可以用来比较不同物种之间的遗传联系,可以推断出不同物种之间渊源关系以及进化演变程度。

(3)用于研究有关遗传特征的变化基因频率的变化可以表示物种的遗传特征变化,从而可以推断物种进化的结果,甚至可以预测其在未来演变的趋势。

三、基因频率计算的局限性尽管基因频率可以作为研究物种进化演变的一种重要方法,但也具有一定的局限性。

(1)基因频率只能表示物种之间近期演变和繁衍关系基因频率仅能表示物种之间在近期演变和繁衍关系,不能表示物种之间远古演变和繁衍史,也不能对物种进化史进行全面探讨和研究。

(2)基因频率只能表示进化节点之间的关系基因频率只能表示物种之间在进化节点间的关系,不能描述连续的物种变化。

四、结语本文阐述了基因频率的计算公式、应用及其局限性,基因频率是一种重要的物种进化研究方法,其计算结果反映了物种之间的遗传联系和物种间进化发育变化,但也存在一定的局限性。

因此,在探索物种进化史时,除了基因频率外,还要结合其他的研究方法,才能更深入地深入探索物种进化史及其发展趋势。

基因频率计算公式

基因频率计算公式

基因频率计算公式基因频率是指在一个群体中,特定基因的个体数量与总个体数量之比。

假设有一个由N个个体组成的群体,其中n个个体具有其中一特定基因。

那么这个基因的频率(f)可以用下面的公式计算:f=n/N这个公式可以很容易地理解为一个比例关系,即特定基因个体数与总个体数的比例。

举例来说,假设在一个物种的群体中,共有500只个体,其中有100只具有特定基因。

那么这个基因的频率可以通过以下计算得出:f=100/500=0.2基因频率的计算对于了解遗传性状的传递和变化以及群体遗传结构的变化非常有用。

基因频率可以根据不同因素进行计算和分析。

1.确定基因频率的初始状态:在一个群体的一代或多代个体中,对其中一基因的频率进行初始测定。

这可以通过对个体进行基因分型分析,或者通过观察物种的历史记录来确定。

2.监测群体基因频率的变化:对于确定基因频率的初始状态后,可以周期性地监测群体中基因频率的变化。

这可以通过对群体个体的基因型分析来实现。

3.分析基因频率的变异原因:如果群体中特定基因的频率发生变化,可以使用不同的方法来分析变异的原因。

例如,通过计算不同群体之间的基因频率差异,可以确定是否存在地理分布、选择压力或突变等因素。

4.推测基因频率的演化:基因频率的计算和分析还可以用来推测基因频率的演化过程。

例如,可以通过对亲代和后代基因频率的比较来确定基因频率的遗传规律和演化模式。

总而言之,基因频率的计算是基因学研究中的基本工具之一,可以帮助我们了解遗传性状的传递和变化,以及群体遗传结构的变化。

通过准确计算和分析基因频率,我们可以更好地理解生物群体的遗传特征,并为基因组学和遗传疾病的研究提供重要线索。

基因频率和基因型频率计算公式

基因频率和基因型频率计算公式

基因频率和基因型频率计算公式《基因频率和基因型频率计算公式:探索生物遗传的神奇密码》嘿,你知道吗?在我们这个充满神奇的生物世界里,有一些特别厉害的东西,就像隐藏的密码一样,这就是基因频率和基因型频率的计算公式啦。

这可不是什么枯燥的数学题哦,这里面有着生物遗传的大秘密呢。

先来说说基因频率吧。

基因频率呢,就是某种基因在一个种群基因库中所占的比例。

想象一下,咱们的种群就像一个超级大的基因宝库,里面各种各样的基因就像宝藏一样。

那怎么算出某种基因的频率呢?假如我们有一个种群,里面有AA、Aa、aa 这三种基因型的个体。

我们设A这个基因是我们要研究的,那A基因的频率就可以这样算哦。

比如说,这个种群里有10个AA个体,20个Aa个体,15个aa个体。

那A基因的总数是多少呢?对于AA个体,每个个体有2个A基因,所以10个AA就有20个A 基因;对于Aa个体,每个个体有1个A基因,20个Aa就有20个A基因。

那A基因的总数就是20 + 20 = 40个。

而这个种群里总的基因数呢?因为每个个体都有2个基因(不管是AA、Aa还是aa),那总的个体数是10+20+15 = 45个,总的基因数就是45×2 = 90个。

所以A基因的频率就是40÷90≈0.44。

这就像在一个装满彩色球的大盒子里,我们要找红色球的比例一样,我们得先数清楚红色球有多少个,再数清楚总球数,然后一除就知道红色球的比例啦。

那基因型频率又是啥呢?基因型频率就是某种基因型在种群中所占的比例。

就拿刚才的例子来说吧。

AA基因型的频率怎么算呢?AA有10个个体,总的个体数是45个,那AA的基因型频率就是10÷45≈0.22。

Aa的基因型频率呢?Aa有20个个体,所以就是20÷45≈0.44。

aa的基因型频率就是15÷45≈0.33。

这就好比在一个班级里,我们要算戴眼镜的同学占全班同学的比例,戴眼镜的同学就像是一种基因型,全班同学就是整个种群。

基因频率和基因型频率计算的方法

基因频率和基因型频率计算的方法

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。

基因频率计算

基因频率计算


若种群中一等位基因为A和a,设p为A的基因频率,q为a的 基因频率,
(p+q)=A%+a%=1, 则(p+q)2=p2+2pq+q2 =1。 又因为在一种群中,AA%+Aa%+aa%=1; 所以p2=AA%=A%×A%,为AA的基因型频率; q2=aa%=a%×a%,为aa的基因型频率; 即:2pq=Aa%=2×A%×a%,为Aa的基因型频率。
趣 (2)基因频率与基因型频率的特点



导 设A频率为p,a频率为q,则p+q=1。








基前础新 Nhomakorabea自








堂 AA、Aa、aa三种基因型频率之和为:p2+2pq+q2=1,即为



动 (p+q)2=p2+2pq+q2=1。



究 (3)实例:AA的基因型频率为m,则A的基因频率为 m 。
也可以用另一方法:A的基因频率为(2×24%+ 72%)/2=60%,则a的基因频率为40%。
2.伴X遗传方面的基因频率计算
这类题目的特殊点是:X染色体总数的正 确计算,因为男性中只有一个X染色体, 所以计算男性X染色体总数时不需要乘以 2,这样就能够得出正确的结果。
例7:对某校学生进行色盲遗传病调查研究后发现: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( )
就这对等位基因来说,每个个体可以看做含有2个基 因。那么,这100个个体共有200个基因,其中,

2025年高考生物人教版配套课件 新高考新教材 专题精研课10 基因频率与基因型频率的计算

2025年高考生物人教版配套课件 新高考新教材 专题精研课10 基因频率与基因型频率的计算

2025年高考生物人教版配套课件 新高考新教材专题精研课10 基因频率与基因型频率的计算题型一 基因频率和基因型频率的常用计算方法1.“定义法”求解基因频率2.“公式法”求解基因频率(以常染色体上一对等位基因A和a为例) A基因频率=AA基因型频率+1/2×Aa基因型频率a基因频率=aa基因型频率+1/2×Aa基因型频率即:P A=P AA+1/2P Aa,P a=P aa+1/2P Aa3.利用遗传平衡定律计算基因频率和基因型频率(1)适用条件:①种群非常大;②所有雌雄个体之间自由交配;③没有迁入和迁出;④没有自然选择;⑤没有突变。

(2)计算公式①当等位基因只有两个(A、a)时,设p表示A的基因频率,q表示a的基因频率,②逆推计算:已知隐性纯合子的概率,求种群的基因频率和基因型频率。

若P aa=X%,1.(2023·湖北卷)某二倍体动物种群有100个个体,其常染色体上某基因有A 1、A 2、A 3三个等位基因。

对这些个体的基因A 1、A 2、A 3进行PCR 扩增,凝胶电泳及统计结果如图所示。

该种群中A 3的基因频率是( )A.52% B.27%C.26%D.2%专项突破B解析图中PCR扩增产生了3种不同的带状条带,代表A1、A2和A3等位基因。

根据凝胶电泳结果,A3等位基因的频率可以通过测量A3带状条带的强度与总带状条带的强度之比来计算。

在题图中,2个个体仅有A3带状条带(A3A3), 15个个体同时有A1带状条带和A3带状条带(A1A3),35个个体同时有A2带状条带和A3带状条带(A2A3)。

因此,A3的基因频率为(2×A3A3个体数+A1A3个体数+A2A3个体数) / (个体总数×2)×100%=(2×2+15+35)/(100×2)×100%=27%。

2.2022年北京冬奥会的吉祥物“冰墩墩”以我国的国宝大熊猫为原型设计。

基因频率与基因型频率计算

基因频率与基因型频率计算

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。

基因频率的计算

基因频率的计算
1 2
解析
答案
3.(2015· 安徽,5)现有两个非常大的某昆虫种群,个体间随机交配,没有
迁入和迁出,无突变,自然选择对Fra bibliotek和a基因控制的性状没有作用。种群
1的A基因频率为80%,a基因频率为20%;种群2的A基因频率为60%,a
基因频率为40%。假设这两个种群大小相等,地理隔离不再存在,两个
种群完全合并为一个可随机交配的种群,则下一代中Aa的基因型频率是
A.75% B.50% D.21%

C.42%
1
2
3
4
5
解析
答案
4.(2013· 海南, 15) 果蝇长翅 (V) 和残翅 (v) 由一对常染色体上的等位基因控 制。假定某果蝇种群有20 000只果蝇,其中残翅果蝇个体数量长期维持在 4%。若再向该种群中引入20 000只纯合长翅果蝇,在不考虑其他因素影响 的前提下,关于纯合长翅果蝇引入后种群的叙述,错误的是 A.v基因频率降低了50% B.V基因频率增加了50% √ C.杂合果蝇比例降低了50% D.残翅果蝇比例降低了50%
解析 答案
1
2
3
4
5
类型2:基因位于x染色体上 例 根据调查,某学校的学生中某一相对性状的各 种基因型比率为
B B X X
44%
B b X X
5%
b b X X
1% 求Xb的基因 频率
B X Y
43%
b X Y
7%
二、性染色体上基因频率的计算
例2 对某村庄人群的红绿色盲情况调查发现,共有500人,其中XBXB占
A基因的 = ——————————————————— ×100% 频率 A基因的总数+a基因的总数

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

总人群中、 的基因频率相等。 总人群中、男、女性群体中XB,Xb的基因频率相等。 女性群体中 都分别为p, : 都分别为 ,q: XBXB 男性群 体中 女性群 体 总人群 中 p2 P2/2 2pq pq q2 q2/2 P/2 q/2 XBXb XbXb XBY p XbY q
人的色盲是X染色体上的隐性性遗传病 染色体上的隐性性遗传病。 例: 人的色盲是 染色体上的隐性性遗传病。在人类 群体中,男性中患色盲的概率约为8%,那么, 群体中,男性中患色盲的概率约为 ,那么,在人 类色盲基因的频率以及在女性中色盲的患病率各是 多少? 多少? 在人类中色盲基因的频率是0.08 在人类中色盲基因的频率是 在女性中色盲的患病率是0.0064。 在女性中色盲的患病率是 。
6、某植物种群,AA基因型个体占30%,aa基因型个体 、某植物种群,AA基因型个体占30%,aa基因型个体 基因型个体占30% 20%, 该植物的A 占20%,则:⑴该植物的A、a基因频率分别 是 55% 45% 。 若该植物自交,后代中AA aa基因型频率个体分别 AA、 ⑵若该植物自交,后代中AA、aa基因型频率个体分别 ___________,A、 。 占 ___________,A、 a 基因频率分别是 55% 45% 42.5%、32.5% 、 依现代生物进化理论, 依现代生物进化理论,这种植物在两年中是否发生了 进化? 进化?没有 。原因是 基因频率没有发生改变 。 ⑶若将该植物引入盐碱地,让其自交一次,结果隐性 若将该植物引入盐碱地,让其自交一次, 纯合子出现根致死,后代中A、a基因频率分别是 81.5%、18.5% 、 ______________, 该植物在盐碱地连续自交2 ______________ , 该植物在盐碱地连续自交 2 次后死 9.25% 亡率是_________________ _________________。 亡率是_________________。 综上所述得出结论: 综上所述得出结论:

基因频率和基因频率的计算

基因频率和基因频率的计算

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%。

基因频率基因型频率的计算公式

基因频率基因型频率的计算公式

基因频率基因型频率的计算公式基因频率和基因型频率的计算,就像是在一个大的基因池里数鱼,有点复杂,但也挺有趣的。

咱们先来说说基因频率。

基因频率啊,就是某种基因在这个基因池里所占的比例。

打个比方,一个班级里有好多同学,有喜欢打篮球的,有喜欢踢足球的,那喜欢打篮球的同学占全班同学的比例,就有点像基因频率啦。

假设在一个种群里,A基因和a基因是一对等位基因,这个种群里总共有100个个体,其中A基因有60个,a基因有40个。

那A基因的频率就是A基因的总数除以这个种群里所有等位基因的总数,也就是60÷(60 +40)=0.6,a基因的频率就是0.4。

再来说基因型频率。

基因型频率就是某种基因型在种群中所占的比例。

还拿刚才那个班级做类比,这就像是在数有多少同学是篮球足球都喜欢的,有多少是只喜欢篮球的,有多少是只喜欢足球的。

假如在一个种群里,基因型有AA、Aa和aa三种。

这个种群还是100个个体,其中AA个体有30个,Aa个体有50个,aa个体有20个。

那AA的基因型频率就是30÷100 = 0.3,Aa的基因型频率就是50÷100 = 0.5,aa的基因型频率就是20÷100 = 0.2。

那这基因频率和基因型频率之间有没有啥关系呢?这就像是兄弟姐妹之间的关系,联系可紧密了。

在一个符合哈迪 - 温伯格定律的种群里,这个定律就像是一种规则,规定了在特定条件下基因频率和基因型频率之间的关系。

如果用p表示A基因的频率,q表示a基因的频率,那AA的基因型频率就是p²,Aa的基因型频率就是2pq,aa的基因型频率就是q²。

这就好比是一个神秘的密码,知道了基因频率就能算出基因型频率,反过来也一样。

咱们来做个小练习,看看是不是真的搞懂了。

假设在一个种群里,a基因的频率是0.3,那A基因的频率就是1 - 0.3 = 0.7。

按照哈迪 - 温伯格定律,AA的基因型频率就是0.7² = 0.49,Aa的基因型频率就是2×0.7×0.3 = 0.42,aa的基因型频率就是0.3² = 0.09。

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

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。

高中生物基因频率的计算

高中生物基因频率的计算

高中生物基因频率的计算
高中生物基因频率的计算主要有两种方法,分别是定义法(基因型)计算和哈代-温伯格定律计算。

定义法(基因型)计算:
常染色体遗传:基因频率(A或a)% = 某种(A或a)基因总数 / 种群等位基因(A和a)总数 = (纯合子个体数× 2 + 杂合子个体数) / 总人数× 2。

伴性遗传:X染色体上显性基因频率 = 雌性个体显性纯合子的基因型频率 + 雄性个体显性个体的基因型频率 + 1/2 ×雌性个体杂合子的基因型频率 = (雌性个体显性纯合子个体数× 2 + 雄性个体显性个体个体数 + 雌性个体杂合子个体数) / (雌性个体个体数×2 + 雄性个体个体数)。

需要注意的是,伴性遗传不算Y,因为Y上没有等位基因。

哈代-温伯格定律计算:A% = p,a% = q;p + q = 1;(p + q)² = p² + 2pq + q² = 1;AA% = p²,Aa% = 2pq,aa% = q²。

对于复等位基因,可调整公式为:(p + q + r)² = p² + q² + r² + 2pq + 2pr + 2qr = 1,p + q + r = 1。

其中,p、q、r各复等位基因的基因频率。

此外,基因频率也可以通过基因型的频率来计算,即基因频率 = 纯合子的基因型频率 + 1/2杂合子基因型频率。

以上方法仅供参考,如需更多信息,建议查阅相关文献或咨询专业生物教师。

基因频率的计算

基因频率的计算

基因频率的计算
1)已知基因型个体数量:每个个体看作含有2个基因,A基因频率=(AA个数×2+Aa个数)/(个体总数×2)。

a的基因频率=1-A基因频率。

(2)已知基因型频率:A基因频率=AA基因型频率+Aa基因型频率×1/2。

(3)遗传平衡时:
a基因频率=aa1)已知基因型个体数量:A基因频率=(♀X A X A数目×2+♀X A X a数目+♂X A Y数目)/(♀总数×2+♂总数)。

(2)遗传平衡时:a基因频率
=♂X a Y基因型频率=♀X a X a
(1)假设种群非常大,所有的雌雄个体间都能自由交配并产生后代,没有迁入和迁出,自然选择对该相对性状没有作用(不同表型个体生存和繁殖机会均等),该基因不产生突变,这种理想条件下可认为达到了遗传平衡。

(2)有胚胎致死(平衡致死除外)、配子致死,只能闭花授粉(如豌豆)等不能达到遗传平衡。

(3)不平衡的种群随机交配一代后就可以达到遗传平衡。

(4)通过遗传平衡定律推出种群基因型频率与现有基因型频率进行对比。

基因频率计算公式

基因频率计算公式

基因频率计算公式基因频率是指在一个群体或种群中一些基因或等位基因的存在频率。

它可以通过基因频率计算公式来计算得出。

p^2 + 2pq + q^2 = 1其中,p代表等位基因A的频率,q代表等位基因a的频率。

p^2代表基因型AA的频率,q^2代表基因型aa的频率,2pq代表基因型Aa的频率。

这个公式适用于大部分自由交配群体。

这个公式基于以下几个假设:1.大群体假设:考虑群体规模足够大,以至于随机交配的效应足够小。

2.随机交配假设:假设所有个体在交配时是完全随机的,没有选择配偶的偏好。

3.不变性假设:假设没有进化、突变、迁移、选择或遗传漂变等影响基因频率的因素。

下面通过一个例子来说明基因频率计算的过程。

假设在一个大型人群中有1000个个体,其中600个人的基因型为AA,300个人为Aa,100个人为aa。

首先我们需要计算等位基因A和a的频率。

p=(2*AA的个体数+Aa的个体数)/(2*总个体数)=(2*600+300)/(2*1000)=0.75q = (2 * aa的个体数 + Aa的个体数) / (2 * 总个体数) = (2 * 100 + 300) / (2 * 1000) = 0.25接下来使用基因频率计算公式,我们可以计算不同基因型的频率。

p^2=(AA的个体数)/总个体数=600/1000=0.6q^2 = (aa的个体数) / 总个体数 = 100 / 1000 = 0.12pq = (Aa的个体数) / 总个体数 = 300 / 1000 = 0.3验证这些计算结果,我们可以将p^2, 2pq和q^2相加,看看是否等于10.6+0.3+0.1=1因此,我们可以确认在这个人群中,基因频率计算公式是成立的。

基因频率计算公式的应用不仅限于人类,还可以用于其他物种的群体遗传学研究。

通过计算不同基因型的频率,我们可以获取有关基因共享、遗传倾向和群体进化等信息。

然而,需要注意的是,基因频率计算公式只是简化了理论模型,实际情况可能会受到各种因素的影响,例如选择压力、遗传漂变、突变等等,因此实际情况可能与理论计算结果有所不同。

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解析:因为BB=80%,bb=20%,所以 B=BB+1/2×Bb=80%+0=80%,b=1-B=1-80%=20%。则有 Bb=2PQ=2× 80%×20%=32%。正确答案为B,32%。 归纳总结:在一个随机交配的群体里,在没有迁移、突变 和选择的条件下,世代相传不发生变化,计算基因频率时, 就可以采用遗传平衡定律计算,即(P+Q)² =P² +2PQ+Q² =1,P 代表A‚Q代表a,P² 代表AA,2PQ代表Aa,Q代表aa。
8
7、复等位基因的基因频率计算。 例7.ABO血型系统由3个等位基因IA、IB、i决定,通过调 查一由400个个体组成的群体,发现180人为A型血,144人 为O型血,从理论上推测,该人群中血型为B型的人应有 A,24人 B,36人 C,52人 D,76人 解析:在ABO血型系统得基因中有3种:IA、IB、i,设IA 为P,IB为Q,i为r,三种基因频率之和应等于1,所有基 因型频率的和等于1,即: (p+Q+r)² =p² +Q² +r² +2pQ+2pr+2Qr=1。A型血的基因频 率= p² +2pr ,B型血的基因频率= Q² +2Qr ,AB型血的基 因频率=2pQ ,O型的基因频率= r² 。根据题意可以知道O 型的有144人,总人数有400人,则r² =144/400,r=6/10。 180人为A型血,则有p² +2pr=180/400,把r=6/10代入其 中,可以知道p=3/10。由于p+Q+r=1,可以知道Q=1-pr=1/10,而B型血的基因频率= Q² +2Qr=13%,则B型血的 9 人数应为13%×400=52人,故正确答案为C,52人。
6、伴X染色体上的基因,已知某基因型的频率,求 其它基因型的频率。 例6.在某一地区,已知男人中有8%患红绿色盲,请 你计算正常女人杂合子频率和女人纯合子频率。
解析:在男性中,基因频率就是基因型频率。即 Xb =Xb Y, XbY=8%,则Xb=8%,XB =1- 8%=92%。由于女人中有两条X染 色体,其符合遗传平衡定律,即:(P+Q)² =P² +2PQ+Q² =1,P 代表XB ‚Q代表Xb,P² 代表XBXB,2PQ代表XBXb,Q代表XbXb。 归纳总结:在伴性遗传中,已知某基因型的频率,求其它 基因型的频率时,则可运用:在雄性中基因频率就是基因 型频率,在雌性中:有两条X染色体,其符合遗传平衡定 律,即:(P+Q)² =P² +2PQ+Q² =1,P代表代表XB ‚Q代表Xb,P² 代表XBXB,2PQ代表XBXb,Q代表XbXb。
5
4、常染色体上的基因,已知各基因型的比例,求该种群 自交一代后,某基因型或某基因的频率。 例4.已知某种群中,AA基因型频率为25%,aa基因型频率 为39%,则该种群的个体自交一代后,基因型AA的频率为 ( ) A,50% B,34% C,25% D,61%
解析:由于AA=25%,aa=39%,可知Aa=1-25%-39%=36%。 该种群的个体自交一代后,基因型 AA=25%×1+36%×¼=34%,所以正确答案为:B,34%。 归纳总结:常染色体上的基因,已知各基因型的比例, 求该种群自交一代后,某基因型或某基因的频率时,要 先计算出当代各种基因型的频率,在在自交后代中统计 出各种基因型的频率,最后求出各种基因的频率。
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2、常染色体上的基因,,AA的个体有25%,aa的个体有 15%,求A、a的基因频率。
解析:由于在一个种群中,各基因型频率之和等于 100%,AA的个体有25%,aa的个体有15%,可以知道 Aa的个体有60%。A=25%+60%×1/2=55%,a=1-A=145%=45%。 归纳总结:通过基因型计算基因频率可以采用一个 等位基因的频率等于它的纯合子与1/2杂合子频率之 和。
基因频率计算的常见类型
1
基因频率是指某群体中,某 一等位基因在该位点上可能出现 的基因总数中所占的比率。在高 中生物中,对基因频率的计算有 很多种类型,不同的类型要采用 不同的方法计算,而且在每年的 高考中都有基因频率的计算。总 结了如下七种类型。
2
1、常染色体上的基因,已知各基因型的个体数,求 基因频率。 例1.在某种群中,AA的个体有30个,Aa有60个,aa 有10个,求A、a的基因频率。 解析:该种群中一共有100个,共含有200个基因,A的 总数有30×2+60×1=120,A的频率为120/200=60%。由 于在一个种群中基因频率有A+a=100%,所以a=1-60%=40%. 归纳总结:常染色体上的基因,已知各基因的个体数, 求基因频率时,用:A=A的总数/(A的总数+a的总数)= A 的总数/总个体数×2。a=1-A。
6
5、伴X染色体上的基因,已知基因型的人数或频率,求基 因频率。 例5,某校的一个生物兴趣小组在研究性学习活动中,开 展了色盲普查活动,他们先从全校的1800名学生中随机抽 取了200名学生(男女学生各半)作为首批调查对象,结 果发现有女性色盲患者3人,男性色盲患者6人,女性色盲 基因携带者15人。那么在该校全校学生中色盲基因的频率 约为多少?
解析:由于色盲基因及其等位基因只位于X染色体上,而Y染色体上 没有对应基因,因此在200名学生中该等位基因的总数为Xb+ XB =100×2+100×1=300,而色盲基因的总数为 Xb=3×2+15×1+6×1=27,因此色盲基因Xb的基因频率为: 27/300×100%=9%。由于这200名学生是随机抽样的,因此在全校学 生中色盲基因的基因频率同样为9%。所以,正确答案为:9%。 归纳总结:在伴性遗传中,已知各基因型的人数,求基因频率时, 则可采用:Xb = Xb总数/X总数。 7
4
3、常染色体上的基因,已知某基因的频率,计算基 因型的频率。 例3.果蝇的体色由常染色体上的一对等位基因控制, 基因型BB、Bb为灰身,bb为黑身。若人为地组成一 个群体,其中80%为BB个体,20%为bb的个体,群体 随机交配,其子代中Bb的比例为( ) A,25% B,32% C,50% D,64%
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