1,基因的分离定律

男方的父亲是白化病患者,说明男方是Aa,女方的弟弟是白化病患者,说明女方的父母都是是Aa。因此女方为Aa的概率是2/3.因此孩子患病的概率是2/3×1/4=1/6,选D
二楼的解释得比较清楚,但给他补充一下,他算错了,是1/6!不是1/4!选D
D由题意可知,男方的基因型为Aa,女方父母的基因型为Aa,Aa,故女方的基因型1/3AA,2/3Aa,则他们所生孩子患白化病的概率为2/3*1/4=1/6
选D。白化病是常染色体隐性遗传病。而由题意可知这对夫妇表现型正常。既然男方的父亲是白化病患者,那男方肯定携带了一个致病基因(即携带者)。而女方的弟弟是白化病患者,而女方双亲表现正常,那说明女方双亲都是杂合体。那就可以得出下列结论(为了方便说明,设控制白化病的基因为A a):男方 Aa 女方 AA 1/3 Aa 2/3而由于Aa * AA的后代不会有aa(即白化病)的孩子,那只有女方为Aa时,后代才可能为aa 而Aa x Aa 产生aa的概率为1/4 所以,综上概率为 2/3*1/4=1/6希望对你有帮助。
在杂合子细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;当细胞进行减数分裂时,等位基因会随着同源染色体的分离而分开,分别进入两个配子当中,独立地随配子遗传给后代。 基因分离定律与基因自由组合定律、基因的连锁和交换定律为遗传学三大定律。

基因的分离定律

2,基因分离规律的实质是什么

按照书上的说法是:在杂合子的细胞中,位于同一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性,生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立的随配子遗传给后代。在上面一小段综述中出现了几个术语合子:有亲本产生有性生殖细胞(即配子)经过两性生殖细胞(如卵细胞和精子)的结合,成为合子。杂合子:由不同基因的配子结合成的合子发育成的个体。这里是对单一性状而言。同源染色体:形态和大小基本相同,一条来自父方一条来自母方的染色体(人有23对染色体,其中有22对常染色体和一对性染色体,科学家们是根据染色体大小和形态结构来编号的,去其中任意一对染色体,则这对染色体的两条染色体互为同源染色体)等位基因位于同源染色体上的同一位置上,控制着相对性状的基因。这个好理解,同源染色体是一条来自父方一条来自母方,相同位点上控制着一对相对性状的基因(一般性,如在起始子之前或在终止子之后则此时的基因作用已不明显)我建议你这一节内容主要吧分离定律的遗传图好好画画,联系基因的表达综合看看,还有后面的基音的自由组合定律,这几节内容是不分家的。多做做这方面的题,潜移默化的就理解了。
基因分离定律(law of segregation)<br>  当细胞进行减数分裂时,等位基因会随着同源染色体的分离而<br>  分开,分别进入两个配子当中,独立地随配子遗传给后代。<br>  基因分离定律与基因自由组合定律、基因的连锁和交换定律为遗传学三大定律。<br><a href="http://wenwen.soso.com/z/urlalertpage.e?sp=shttp%3a%2f%2fbaike.baidu.com%2fview%2f882752.html" target="_blank">http://baike.baidu.com/view/882752.html</a>

基因分离规律的实质是什么

3,基因分离定律和基因自由组合定律详细讲解

分离定律研究的是一对等位基因的遗传规律带有显性性状的红花纯合体,与隐性性状的白花纯合体杂交,子一代全部为红花。而子一代红花自花授粉,所得的种子和它们成长的植株叫做子二代。子二代中除红花外又出现了白花,这种白花和亲本的白花是一样的。在子二代中隐性的白花性状又出现了这种现象叫做分离。亲代: CC(红花)* cc (白花)子一代: Cc(红花)*Cc子二代: 1 CC(红花):2 Cc(红花): 1 cc(白花)自由组合定律研究的是两对或两对以上等位基因的遗传规律带有显性性状的黄叶饱满豌豆纯合体,与隐性性状的绿叶皱缩豌豆纯合体杂交,子一代全部为黄叶饱满豌豆。而子一代豌豆自花授粉,所得的种子和它们成长的植株叫做子二代。子二代中除黄叶饱满豌豆和绿叶皱缩豌豆外又出现了黄叶皱缩豌豆和绿叶饱满豌豆,两种新性状组合即重组合。说明决定着不相对应的形状的遗传因子在遗传学上有相对独立性,可以完全拆开。亲代: YYRR(黄满)* yyrr(绿皱)子一代: YyRr(黄满)*YyRr(黄满)子二代: YR Yr yR yr YR YYRR(黄满):YYRr(黄满):YyRR(黄满):YyRr(黄满): Yr YYRr(黄满): YYrr(黄皱): YyRr(黄满):Yyrr(黄皱): yR YyRR(黄满):YyRr(黄皱):yyRR(绿满): yyRr(绿满): yr YyRr(黄满): Yyrr(黄皱): yyRr(绿满): yyrr(绿皱): 黄满:黄皱:绿满:绿皱=9:3:3:1
孟德尔提出的分离定律和自由组合定律以及摩尔根提出的连锁与交换定律构成了遗传的基本规律,通称为遗传学三大定律. 分离律说的是遗传性状有显隐性之分,这样具有明显显隐性差异的一对性状称为相对性状。相对性状中的显性性状受显性基因控制,隐性性状由一对纯合隐性基因决定。杂合体往往表现显性基因的性状。基因在体细胞中成对存在,在形成配子时,彼此分离,进入不同的子细胞。减数分裂时同源染色体彼此分离,分别进入不同的生殖细胞是分离律的细胞学基础。 自由组合律是说生物在形成配子时,不同对基因独立行动,可分可合,以均等的机会组合到同一个配子中去。减数分裂过程中非同源染色体随机组合于生殖细胞是自由组合律的细胞学基础。 连锁与交换律是说位于同一条染色体上的基因是互相连锁的,它们常一起传递(连锁律),但有时也会发生分离和重组,是因为同源染色体上的各对等位基因进行了交换。减数分裂中,同源染色体联会和交换是交换律的细胞学基础。
基因分离定律:在减数分裂过程中同源染色体相互分离。比如开始是AB复制后变为AABB但分离时AA会分开。组合:非同源染色体自由组合。AaBb分离为A a B bA可以和B和b中一个组合,a也可以。

基因分离定律和基因自由组合定律详细讲解

4,什么是基因分离定律

基因分离定律(law of segregation) 当细胞进行减数分裂时,等位基因会随着同源染色体的分离而 分开,分别进入两个配子当中,独立地随配子遗传给后代。 基因分离定律与基因自由组合定律、基因的连锁和交换定律为遗传学三大定律。 1、孟德尔选用豌豆作为遗传实验材料的优点: ①豌豆各品种具有极易区分的性状差异,它保证了实验结果的可靠性; ②豌豆是自花传粉植物,而且是闭花授粉。 自花传粉是指同一株雌雄同体的植物的两性配子相互结合的一种传粉方式,亦即同一朵花之间的传粉。 闭花授粉是指在花未开放之前就已完成授粉。 因此用豌豆做人工杂交实验,结果既可靠又容易分析。 2、分离现象的解释 (1)纯种高茎豌豆体细胞中含成对高茎基因,纯种矮茎豌豆体细胞中含成对矮茎基因。 (2)减数分裂时,纯种高茎豌豆只产生含D基因的配子、矮茎豌豆只产生含d基因的配子,亲本杂交得F1,获得一个D基因和d基因。 (3)F1体细胞中,D和d位于一对同源染色体的同一位置上,具有独立性,为等位基因。 (4)F1减数分裂产生配子时,D和d随同源染色体的分开而分离,产生含D和d两种比值相等的雌雄配子。 (5)受精作用随机进行,每种雌、雄配子结合的机会相等。 (6)F2出现DD、Dd、dd三种基因组合——基因型,比例为1:2:1,因此性状表现为高茎:矮茎=3:1。 3、分离规律的实质,及其在实践中的应用: 分离规律的实质是,杂合体内,等位基因在减数分裂生成配子时随同源染色体的分开而分离,进入两个不同的配子,独立的随配子遗传给后代。 (1)杂交育种工作; a、不能随意舍弃F1; b、对后代的处理要分别考虑:对于显性性状,后代还将继续发生分离,因而还需要不断种植观察,直到不发生性状分离为止;对于隐性性状,一旦出现就能稳定遗传。 (2)具体应用 ① 、一对基因控制的各种交配组合的结果(设A对a为显性) 亲本组合 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 后代表现型 AA 全为显性 全为显性 全为显性 显性:隐性=3:1 显性:隐性=1:1 全为隐性 ②确定显、隐性关系 ③确定个体的基因型 ④计算遗传概率(某性状或某基因型出现的概率) 方法一:直接根据 ① 中表内的分离比直接推出。 方法二:用配子产生的概率计算 (3)求遗传概率的两个基本法则 ①相乘法则:两个或两个以上独立事件同时出现的概率是它们各自概率的乘积。 ②相加法则:如果两个事件是非此即彼的或相互排斥的,那么出现这一事件或另一事件的概率则是两个事件的各自概率之和。

5,基因分离定律 概念

分离定律 ①在生物的体细胞中,控制同一形状的同源染色体成对存在,不相融合;②在形成配子时,成对的同源染色体发生分离,分离后的同源染色体分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代.自由组合定律①控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;②在形成配子时,决定同一性状的成对遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合.
基因分离定律(law of segregation) 当细胞进行减数分裂时,等位基因会随着同源染色体的分离而 分开,分别进入两个配子当中,独立地随配子遗传给后代。 基因分离定律与基因自由组合定律、基因的连锁和交换定律为遗传学三大定律。 1、孟德尔选用豌豆作为遗传实验材料的优点: ①豌豆各品种具有极易区分的性状差异,它保证了实验结果的可靠性; ②豌豆是自花传粉植物,而且是闭花授粉。 自花传粉是指同一株雌雄同体的植物的两性配子相互结合的一种传粉方式,亦即同一朵花之间的传粉。 闭花授粉是指在花未开放之前就已完成授粉。 因此用豌豆做人工杂交实验,结果既可靠又容易分析。 2、分离现象的解释 (1)纯种高茎豌豆体细胞中含成对高茎基因,纯种矮茎豌豆体细胞中含成对矮茎基因。 (2)减数分裂时,纯种高茎豌豆只产生含d基因的配子、矮茎豌豆只产生含d基因的配子,亲本杂交得f1,获得一个d基因和d基因。 (3)f1体细胞中,d和d位于一对同源染色体的同一位置上,具有独立性,为等位基因。 (4)f1减数分裂产生配子时,d和d随同源染色体的分开而分离,产生含d和d两种比值相等的雌雄配子。 (5)受精作用随机进行,每种雌、雄配子结合的机会相等。 (6)f2出现dd、dd、dd三种基因组合——基因型,比例为1:2:1,因此性状表现为高茎:矮茎=3:1。 3、分离规律的实质,及其在实践中的应用: 分离规律的实质是,杂合体内,等位基因在减数分裂生成配子时随同源染色体的分开而分离,进入两个不同的配子,独立的随配子遗传给后代。 (1)杂交育种工作; a、不能随意舍弃f1; b、对后代的处理要分别考虑:对于显性性状,后代还将继续发生分离,因而还需要不断种植观察,直到不发生性状分离为止;对于隐性性状,一旦出现就能稳定遗传。 (2)具体应用 ① 、一对基因控制的各种交配组合的结果(设a对a为显性) 亲本组合 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 后代表现型 aa 全为显性 全为显性 全为显性 显性:隐性=3:1 显性:隐性=1:1 全为隐性 ②确定显、隐性关系 ③确定个体的基因型 ④计算遗传概率(某性状或某基因型出现的概率) 方法一:直接根据 ① 中表内的分离比直接推出。 方法二:用配子产生的概率计算 (3)求遗传概率的两个基本法则 ①相乘法则:两个或两个以上独立事件同时出现的概率是它们各自概率的乘积。 ②相加法则:如果两个事件是非此即彼的或相互排斥的,那么出现这一事件或另一事件的概率则是两个事件的各自概率之和。

6,基因分离定律

显性:隐性为3:1 由孟德尔发现出来的
基因分离定律(law of segregation) 当细胞进行减数分裂时,等位基因会随着同源染色体的分离而 分开,分别进入两个配子当中,独立地随配子遗传给后代。 基因分离定律与基因自由组合定律、基因的连锁和交换定律为遗传学三大定律。 1、孟德尔选用豌豆作为遗传实验材料的优点: ①豌豆各品种具有极易区分的性状差异,它保证了实验结果的可靠性; ②豌豆是自花传粉植物,而且是闭花授粉。 自花传粉是指同一株雌雄同体的植物的两性配子相互结合的一种传粉方式,亦即同一朵花之间的传粉。 闭花授粉是指在花未开放之前就已完成授粉。 因此用豌豆做人工杂交实验,结果既可靠又容易分析。 2、分离现象的解释 (1)纯种高茎豌豆体细胞中含成对高茎基因,纯种矮茎豌豆体细胞中含成对矮茎基因。 (2)减数分裂时,纯种高茎豌豆只产生含D基因的配子、矮茎豌豆只产生含d基因的配子,亲本杂交得F1,获得一个D基因和d基因。 (3)F1体细胞中,D和d位于一对同源染色体的同一位置上,具有独立性,为等位基因。 (4)F1减数分裂产生配子时,D和d随同源染色体的分开而分离,产生含D和d两种比值相等的雌雄配子。 (5)受精作用随机进行,每种雌、雄配子结合的机会相等。 (6)F2出现DD、Dd、dd三种基因组合——基因型,比例为1:2:1,因此性状表现为高茎:矮茎=3:1。 3、分离规律的实质,及其在实践中的应用: 分离规律的实质是,杂合体内,等位基因在减数分裂生成配子时随同源染色体的分开而分离,进入两个不同的配子,独立的随配子遗传给后代。 (1)杂交育种工作; a、不能随意舍弃F1; b、对后代的处理要分别考虑:对于显性性状,后代还将继续发生分离,因而还需要不断种植观察,直到不发生性状分离为止;对于隐性性状,一旦出现就能稳定遗传。 (2)具体应用 ① 、一对基因控制的各种交配组合的结果(设A对a为显性) 亲本组合 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 后代表现型 AA 全为显性 全为显性 全为显性 显性:隐性=3:1 显性:隐性=1:1 全为隐性 ②确定显、隐性关系 ③确定个体的基因型 ④计算遗传概率(某性状或某基因型出现的概率) 方法一:直接根据 ① 中表内的分离比直接推出。 方法二:用配子产生的概率计算 (3)求遗传概率的两个基本法则 ①相乘法则:两个或两个以上独立事件同时出现的概率是它们各自概率的乘积。 ②相加法则:如果两个事件是非此即彼的或相互排斥的,那么出现这一事件或另一事件的概率则是两个事件的各自概率之和。

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