豌豆的花语是九三三一,在上个视频我们讲了孟德尔第二定律以及豌豆的花语。子一代会产生四种配子,雌雄配子有十六种结合方式,子二代有四种表现型,我们还能看出四种表现型出现的概率,比如黄色原粒出现的概率为十六分之九, 绿色原粒出现的概率为十六分之三。当然我们也能看出子二代有九种基因型,也可以知道每种基因型出现的概率, 比如基因型大 y、 小 y、 大 r、 小 r 在 十六分钟占了四分,所以它出现的概率是四分之一。小 y、 小 y、 大 r、 小 r 出现的概率是八分之一。但如果我们每次都用这个表格来看表现型和基因型的种类及其出现的概率,也未免太繁琐了。那有简单一点的方式吗?有的兄弟,有的 我们只需要将多对杏状进行拆分,先看每一对相对杏状出现的概率,再将它们组合起来,计算多对杏状同时出现的概率。我们就以这个杂盒子黄色原粒豌豆的自交为例,先来看表现型的种类,只看颜色。 清代的基因型均为大 y、 小 y, 根据分离定律可以知道此带有三种基因型,且它们的比例是一比二比一。含有大 y 的 表现为黄色, 只含有小 y 的 表现为绿色,所以子弹有两种表现型。我们再看豌豆的形状,同样的道理,豌豆的形状也有两种表现型,含有大的表现为圆粒, 只含有小凹的表现为皱粒。现在我们同时考虑颜色和形状,只需要将它们组合一下,表现型就有四种,也就是二乘以二等于四。 我们再来计算某种表现型出现的概率。我们就以黄色原粒出现的概率为例,先看颜色,如果要出现黄色,我们只需要有一个大 y, 不 管第二个是大 y 还是小 y, 都会表现出黄色,那么黄色出现的概率为四分之三。同理,只看豌豆的形状,我们可以知道原粒出现的概率也是四分之三,乘以四分之三,等于十六分之九。 接下来我们再来看基因型。首先是基因型的种类,先看颜色,大 y、 小 y 和大 y 小 y 杂交子弹有三种基因型。 同理,只看豌豆的形状,大 r 小 r 和大 r 小 r 杂交子弹也有三种基因型。现在同时考虑颜色和形状,把它们组合一下,子弹的基因型就是三乘以三等于九种。我们再看每种基因型出现的概率,比如大 y 小 y 的 大出现的概率 只看颜色。子弹大歪小歪出现的概率是四分之二,也就是二分之一。只看形状,大大出现的概率是四分之一。大歪小歪大大出现的概率就是大歪小歪和大大同时出现的概率 就是二分之一,乘以四分之一,等于八分之一。接下来我们不妨简单检验一下学习成果吧。大 a 小 a 和大 b 小 b 是 两对控制不同相对形状的独立遗传的基因。那么大 a 大 a、 大 b、 小 b 和大 a 小 a、 小 b 小 b 杂交子弹有多少种表现型?有多少种基因型? 星形大 a 小 a、 小 b、 小 b 的 概率又是多少呢?拆开来看,大 a 大 a 和大 a 小 a 杂交子弹只有一种表现型,大 b 小 b 和小 b 小 b 杂交子弹有两种表现型,所以组合起来看,子弹的表现型就是一乘以二等于二种。 大 a、 大 a 和大 a 小 a 杂交子弹有两种基因型,大 b、 小 b 和小 b 小 b 杂交子弹又有两种基因型,把它们组合起来,子弹基因型就有二乘以二等于四种。大 a、 大 a 和大 a 小 a 杂交子弹大 a 小 a 出现的概率是二分之一。 大 b、 小 b 和小 b、 小 b 杂交子弹,小 b 小 b 出现的概率也是二分之一乘以二分之一等于四分之一。 现在我们只要知道清代的基因型,就可以轻松求到紫黛的表现型和基因型的种类及其概率,在之后,半信遗传、基因、连锁遗传、致死等遗传问题都会派上用场。最后做个总结,已知清代基因型求紫黛基因型出现的概率时, 我们将清代的多对基因分开计算每对基因在紫黛出现的概率,再组合起来求多对基因同时出现的概率。 所以求一对基因在子弹出现的概率时,我们要喊熟练才行。首先,氚、氚都是显性纯合子或隐性, 其子弹也是对应的。显性纯合子或隐性氚。氚是显性纯合子和隐性,其子弹都是显性杂合子。氚氚是显性纯合子和显性杂合子。子弹显性纯合子和显性杂合子的比例是一比一,也就是它们各占二分之一, 它们都表现为显性。只有一种表现型,氚带是显性杂合子和隐性子带。显性杂合子和隐性的比例为一比一, 有两种表现型,显性和隐性各占二分之一。氚带都是显性杂合子子带显性纯合子、显性杂合子隐性的比例是一比二比一,有两种表现,型,显性占四分之三,隐性占四分之一。这些无用的知识你学会了吗?
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这个视频会手把手带大家学会基础的自交,无限自交,有致死情况的自交,大家可以暂停。先看一下这道题目, 如果能够熟练的做出来,这个视频就可以划走了。自交本来是指植物自身产生的花粉与自身产生的卵细胞结合 后,隐身为基因型相同的个体之间进行交配。例如一群羊种有两种基因型,分别是大 a、 大 a 和大 a 小 a, 且比例为一比一, 求次交后代的基因型及其比例。大 a、 大 a 只能与大 a、 大 a 的 个体进行交配,后代全是大 a、 大 a、 大 a、 小 a 的 个体进行交配。后代有三种基因型,比例是一比二比一。 因为亲本大 a、 大 a 和大 a、 小 a 的 个体一样多,那么他们各自产生的后代也一样多。大 a、 大 a 的 后代如果有四份,全部是大 a、 大 a, 那 么大 a、 小 a 自交的后代也有四份,被这三种基因型分掉。 综合起来, f 一 代中,大 a、 大 a 有 五份,大 a、 小 a 有 两份,小 a、 小 a 有 一份。 也可以写成分数的形式,就是八分之五、八分之二、八分之一。还有另外一种算法,就是从一开始就写成分数的形式。例如大 a、 大 a 占清代的二分之一,那么它产生的后代也占 f 一 的二分之一。 意思就是亲本多,产生的后代也多,亲本少,产生的后代也少。大 a、 小 a 占亲本的二分之一,它产生的后代就占 f 一 的二分之一。 但是这二分之一被三种基因型分掉了。其中大 a、 大 a 分 得了二分之一的四分之一,大 a、 小 a 分 得了二分之一的二分之一,小 a、 小 a 分 得了二分之一的四分之一,最后把基因型相同的个体综合到一起 无限自交。如果亲本是大 a、 小 a 自交产生 f 一, 有三种基因型,让 f 一 再自交产生 f 二、 f 二的基因型及其比例是什么情况呢? 其中四分之一的大 a、 大 a 自交产生的后代全部是大 a、 大 a, 且占 f 二的四分之一。二分之一的大 a、 小 a 自交产生的后代有三种基因型,这三种基因型把二分之一给分掉了。 最后四分之一的小 a、 小 a 产生的后代全部是小 a、 小 a, 且占 f 二的四分之一。 最后把基因型相同的个体所占比例综合到一起,就得到了 f 二的基因型及其比例。自己试着做一下 f 二自交产生 f 三的基因型及其比例吧, 你做对了吗?这里我们可以总结一下规律了。青本中杂合子大 a、 小 a 占比为一,也就是说全部都是它占百分之百, f 一 当中占二分之一, f 二当中占四分之一,以此类推, f n 代中占二的 n 次方分之一 列入坐标系中。 x 轴表示代数,分别是氢代、 f 一 代、 f 二代等, y 轴是指其所占比例, 那么大 a、 小 a 所占比例就会从氢代的一到 f 一 代的二分之一,再到 f 二代的四分之一,是一个无限接近于 x 轴又不与 x 轴交叉的曲线。 可见当无限自交的情况下,大 a、 小 a 杂合子所占的比例就会越来越少。 其中每代当中大 a、 大 a 和小 a、 小 a 所占的比例都是相同的,并且大 a、 大 a 加上小 a、 小 a 的 比例就等于一减去大 a、 小 a 所占的比例, 列入坐标系当中。大 a 大 a 加上小 a 小 a, 也就是说纯合子所占的比例就会越来越多,是一条无限接近于一的曲线。 其中显性纯合大 a、 大 a 等于隐性纯合小 a、 小 a 的 比例,它们都可以用同一条曲线来代替,就是一条无限接近于二分之一的曲线。 致死情况,如果 f 一 中的小 a 小 a 致死,这时候需要重新换算一下大 a、 大 a 和大 a、 小 a 所占的比例,它们之间的数量比是一比二,所以大 a、 大 a 占全部 f 一 的三分之一,大 a、 小 a 占 f 一 的三分之二。 这里是最容易出错的地方。重要的事情说三遍,有致死情况时,一定要记得重新换算比例。重新换算比例,大家可以算一下 f 二的情况。 三分之一的大 a、 大 a 产生的后代全部是大 a、 大 a, 且占后代的三分之一。 三分之二的大 a、 小 a 产生的后代有三种基因型,把这三分之二给分掉了,大 a、 大 a 分 到了三分之二的四分之一,大 a 小 a 分 到了三分之二的二分之一,小 a 小 a 分 到了三分之二的四分之一。 再把基因型相同的比例加到一起,最后大 a、 大 a 占六分之二,小 a 小 a 占六分之一, 或者写成三比二比一。也可以再把致死的小 a 小 a 这一份去掉,剩下大 a、 大 a 比大 a、 小 a 是 三比二,所以大 a 大 a 占五分之三,大 a 小 a 占五分之二。再试着算一下 f 三吧, 你算对了吗?再来看这道题, 黄色小鼠后代出现了,黑色,说明发生了杏状分离后代新出现的杏状,黑色是隐性杏状,能够发生杏状分离的亲本是杂合子, 并没有出现经典的三比一,黄色少了一份,很有可能是大 a 大 a 纯合致死, 黄色小鼠就只能是杂合子了。后面黄色与黑色杂交,后代出现一比一的比例,验证了黄色小鼠就是大 a 小 a。 杂合子。 让黄色小鼠自由交配,其实就是自交,因为黄色小鼠只有一种基因型, 后代有两种基因型,大 a 小 a 比小 a、 小 a 等于二比一。再让 f 一 中毛色相同的小鼠进行交配,得到 f 二,其实还是自交。因为黄色只有大 a 小 a 一 种基因型,黑色也只有小 a 小 a 一 种基因型。 其中大 a 小 a 占亲本的三分之二,产生的后代有三种基因型,把这三分之二给分了,大 a 大 a 分 得了三分之二的四分之一,以此类推。 而 f 一 当中三分之一的小 a 小 a 产生的后代全部都是小 a, 小 a 占 f 二的三分之一,再把基因型相同的个体综合到一起。 需要注意的是,大 a 大 a 是 至死的,要把这六分之一去掉,去掉后重新调整比例。大 a 小 a 比小 a、 小 a 就 等于二比三, 也就是说大 a 小 a 占五分之二,小 a 小 a 占五分之三。当然,这道题不需要算到比例,这一步你学会了吗?

自由组合定律的九三三一变式分为普通变式和特殊变式两种类型。普通变式比较简单,还能看出九三三一的影子。例如,当大 a、 大 b 同时存在时,羊表现为黑毛。 当只有大 a 或只有大 b 存在时,表现为灰毛。当没有任何一种大写字母存在时,是白毛。如果大 a、 小 a、 大 b、 小 b, 自交后代就会出现九比六比一。 如果对大 a、 小 a、 大 b、 小 b, 侧交后代会出现四种基因型,中间单显的两种基因型表现型相同,会出现一比二比一的比例, 以此类推。如果遇到双杂和子自交后代出现九比三、比四的情况,说明其中的一个单弦与双引表现型相同,那么侧交的比例就是一比一比二。 如果后代出现九比七的情况,说明两种单显与双隐的个体表现型相同,侧交比例就是一比三。此外,我们可能还会遇到十五比一、十二比三比一等情况。试着做一道题吧, 这道题的突破点是 f 二的九比四比三,这个比例很明显是九三三一变式, 其中的九是双弦类型,三份棕色是某种单弦类型,从题干中无法得出是哪一种,就随便写一种,剩下的一种单弦和双引都是黄色。想要选玉的纯系黑色犬就是大臂、大臂、大翼、大翼。 如果符合九三三一的比例或其便是就是符合自由组合定律。当然,基因大 b、 小 b 或大 e、 小 e 是 等位基因,也符合分离定律。 a 正确。 f 二的黑色犬有四种基因型,其中纯合的占一份,一个位置上杂合的都是各占两份,两个位置都杂合的占四份,所以符合育种要求的纯合子占九分之一必正确。 f 二中黄色犬一定有小 e、 小 e, 棕色犬一定有小 b、 小 b, 所以 它们的后代必然还有小 b、 小 e, 不 可能得到纯系黑色犬。 c。 错误。 f 二中,黑色犬进行侧交就是与双引的个体交配,双引个体一定会给后代小 b 小 e, 后代自然不会有纯和的黑色犬。 d 正犬。 还有一些辨识会把其中的九拆开,或者把三拆开,这时候比例会变得比较奇怪,不容易看出来,但是依然是十六分。 这种情况一般是大 a、 大 a 和大 a、 小 a 的 表现型不同,或大 b、 大 b 与大 b、 小 b 的 表现型不同导致的。来分析一道例题,大家就清楚了,先分析题干,大 a 使果皮呈红色, 小 a 使果皮呈绿色,大 b 能够使同时携带大 a、 小 a 基因型的个体呈粉色, 而对其他基因型的表现型无影响。这里没有说小 b 就是 小 b 也没有影响, 便把所有的基因型和表现型的对应关系都分析了。只要有大 a、 大 a, 无论 b 是 如何都是红色。这里包括三种基因型, 如果亲本是大 a、 小 a、 大 b、 小 b 的 话,这三种基因型分别占一份、两份、一份。这个份数是之前视频讲过的,需要根据规律熟练的记住。 大 a、 小 a 如果与小 b、 小 b 组合就不会受到影响,依然是红色,有两份红花,一共是六份。大 a、 小 a 如果和大 b 组合就会表现粉色,分别是四份和两份,也就是六份。 剩下的小 a、 小 a 无论与什么 b 组合都是绿色,分别是一份、两份、一份,一共是四份。 再回到题干上来, f 一 自交后代刚好出现了六比,六比四的比例是十六分,是符合九三三一的辨识的, 所以说明 f 一 是大 a、 小 a、 大 b、 小 b。 亲本的红色和绿色杂交后代只有一种基因型,说明亲本是纯合子,分别是大 a、 大 a、 小 b 和小 a、 小 a、 大 b。 既然出现了九三三一的变式,自然遵循自由组合定律了。再来看第二问,当引种到环境不同的地方,重复这个实验时,发现后代的红色多了四份,粉色少了四份。 再来看看粉色中,大 a、 小 a、 大 b、 小 b 刚好占四份,大概率就是这种基因型由粉色转变成了红色。 这说明生物的形状受环境影响出现差异的基因型是大 a、 小 a、 大 b、 小 b。 不知道大家发现规律了没有,无论表现型如何改变,基因型依然是原来的九种,不会变化,所以需要牢牢掌握的是九种基因型。 根据提议,把九种基因型的表现型对应起来,接下来难度升级。 人类的肤色由两对等位基因控制,并且位于两对同源染色体上,就是遵循自由组合定律, 肤色深浅与显性基因个数有关,每种显性基因累加效果相同。 体干中已经明确指出大 a、 大 a、 大 b、 大 b 为黑色,说明每多一个大写字母,肤色就深一些。 把大 a、 小 a、 大 b、 小 b 自交后代的九种基因型拉出来排队,每种基因型的分数也直接写上, 纯合子就是一份。一个位置杂合的都是两份双杂合的四份,小 a、 小 a、 小 b、 小 b, 一个大写字母都没有,表现为白色,占后代的十六分之一。 这两种基因型都是含有一个大写字母,颜色加一,占后代的十六分之四。这三种基因型都含两个大写字母,颜色加二,占后代的十六分之六。 这两种基因型都是含三个大写字母,颜色加三,占后代的十六分之四。最后一种是含四个大写字母,颜色加四,就是黑色最深的颜色,占后代的十六分之一。所以后代一共有五种表现型。 a。 错误, 与亲本肤色相同的基因型就是含两个大写字母的基因型,有三种。 b。 正确, 这三种类型的子弹出现的概率是十六分之六。 c。 错误,表现为黑色,就是颜色最深的大 a、 大 a、 大 b、 大 b, 占后代的十六分之一。 d 错误,大家可以试着做一下这几道题。

如果有三对或者三对以上基因怎么计算?如果亲本的基因型比较复杂,又怎么计算? 这里介绍一种通用的算法,拆分法,就是把几对基因拆开来算,最后再组合到一起。例如大 a、 小 a、 大 b、 小 b。 在 算配子类型的时候,可以先算大 a、 小 a, 可以 形成两种类型的配子, 大 b、 小 b 也可以形成两种类型的配子,再组合到一起就是二二得四,四种类型的配子。那么三对等位基因就可以产生八种类型的配子。 n 对 可以独立遗传的基因,就可以产生二的 n。 四方种配子。后代的基因型种类也可以先分开来算,大 a、 小 a 自交后代有三种基因型, 大臂、小臂自交后代也有三种基因型,他们组合到一起就是三乘以三等于九种基因型。 n 对 可以独立遗传的基因,就可以产生三的 n。 次方种基因型, 其中某种基因型的占比也可以先分开算,再组合到一起。 后代的表现型种类也可以先分开算,大 a 小 a 自交后代有两种表现型,且比例是三比一。 大 b 小 b 自交后代也有两种表现型,比例也是三比一,那么他们后代就有二乘二,等于四种表现型组合到一起,就是我们常见的九三三一。 n 对 可以独立遗传的基因,就可以产生二的 n。 四方种表现型。试着来算一下吧。 后代中, a 的 位置上有三种基因型, b 的 位置上有两种基因型,后代有二三得六,六种基因型。 后代 a 的 位置上有两种表现型, b 的 位置上也有两种表现型,后代就有二二得四,四种表现型,组合出来比例就是三比三比一比一, 再试着算一个吧。 后代中, a 的 位置上有两种基因型,但是只有一种表现型。 b 的 位置上有三种基因型,两种表现型。 d 的 位置上有两种基因型,两种表现型。所以后代有十二种基因型,四种表现型。 该基因型占比是二分之一乘二分之一乘二分之一等于八分之一。 第一个位置上只有一种纯合子,占二分之一。第二个位置上有两种纯合子,加起来占二分之一。第三个位置上只有一种纯合子,占二分之一。当每个位置都纯合时,使纯合子占比为八分之一, 杂合子就是一减八分之一等于八分之七。注意,直接算杂合子非常麻烦,因为一个位置上是杂合的算杂合子,多个位置上杂合的也算杂合子,所以一般先算纯合子,再算杂合子。试着做一下这道题吧。 题干中没有给亲本的信息,只是给了后代的表现型及其比例。其中原型比皱型等于三比一,说明亲本是大 r 小 r 杂合子自交。 黄色比绿色等于一比一,说明亲本是大 y、 小 y 和小 y、 小 y 杂交。所以这道题选 d, 两个亲本都是纯合子。设基因形式, f 一 在三个位置上都是杂合的,那么 f 二中显性红果隐性多势、显性长慢所占的比例就是六十四分之九。 在 f 二代中,红果多势长慢中红果位置上有两种基因型的可能, 其中纯合子大 a, 大 a 占三分之一,多是是隐性形状,百分之百是纯合子。从曼中纯合子占三分之一,组合起来就是九分之一。 通过分析题干可以发现,紫花的基因型是大 a 一 杠,大 b 一 杠,大 e 一 杠,大 e 一 杠,其他基因型都是白花。白花的基因型比较复杂,很难一次性表述出来。 再来看 a 选项,杂合子不能直接算,先算纯合子的概率是十六分之一, 杂合子就是一减十六分之一,等于十六分之十五。白花比较复杂,不能直接算,可以先算子一代中一共有多少种基因型,再减去子花所含的基因型种类。 子花在 a 的 位置上有大 a、 大 a、 大 a、 小 a 两种基因型, b 的 位置上也是两种,以此类推。一共有二的四次方种,十六种基因型, 而子一代中有三的四次方,八十一种基因型,所以白花有六十五种基因型 b。 正确。子花中 a 的 位置重合的概率是三分之一, b 的 位置也是以此类推。在子画中,纯合子占八十一分之一, c 错误。 d 选项没有说在什么中,就是默认提干的。子一代中这种基因型占的比例是四分之一的四次方二百五十六分之一。 d 错误。

大家好,我是星云,你最近是不是也被各种各样的遗传题绕晕了,什么自交、自由交配、致死、从性遗传等等等等。那今天我们先通过两道题带你快速掌握自由交配一个视频,我们包教包会, 比如说你会见到这样一个题目,某种生物遗传因子组成当中呢,大 a 大 a 占三分之一,大 a 小 a 占三分之二, 个体间可以自由交配,让你求后代的遗传因子组成及概率。那首先我们看到他说大 a 大 a 有 三分之一,大 a, 小 a 有 三分之二,那么不管在雌性还是雄性当中,肯定都是这个情况啊,三分之一的大 a 大 a, 三分之二的大 a 小 a, 接下来呢个体间可以自由交配是啥意思?那我们打个比方,今天这里的生物呢是羊,那这个自由交配的意思就是这种羊, 所有的公羊跟母羊之间,它们都可以想怎么交配,怎么交配。比如说大 a 大 a 的 母羊可以跟这样的公羊,可以跟这样的公羊,那么大 a 小 a 的 母羊呢?也可以跟这样的公羊可以跟这样的公羊, 所以你就会发现呢,自由交配的意思就是所有类型的雌性跟所有类型的雄性,它们两两之间都要来一次配对,那大家就会发现这里是不是有四种配对情况啊?那如果说你一对一对一对的去算的话,那其实 相当于你要做四道题目,这样的话就有点繁琐。因此呢,我们就引入了今天的配子法,配子法是什么意思呢?就是我们来写出所有的雌性,他们能给出的所有的配子种类和比例是怎么样的?雄性我们也去写出他们能给的所有配子种类及比例。 那我们先拿雌性打个比方啊,雌性我们知道是这样的一群雌性,那他们能给出的配子要么是大 a, 要么是小 a, 对 不对呀? 那我们可以先来看看小 a 这样的一群雌性,它们给出小 a 的 可能性是多少呢?首先我们注意到,只有大 a 小 a 的 雌性是可以给出小 a 的, 所以啊,你先选中它,选中它的概率是多少啊?是三分之二。所以呢,我们先乘一个三分之二, 接下来等你选中它了之后,它产生小 a 的 可能性是多少呀?是不是二分之一呀?所以你再乘一个二分之一,那么算出来呢,是三分之一。也就是说,这样的一群雌性,它们给出小 a 的 可能性是三分之一, 那既然产生小 a 的 可能性是三分之一,产生大 a 的是多少呢?那大家想一下,减去三分之一,剩下来的三分之二不都是大 a 配子的可能性了吗?所以呢,到这里我们就算出来了, 所有的雌性,它们能够给出的配子要么大 a, 要么小 a, 其中呢,小 a 是 三分之一的可能性,大 a 是 三分之二的可能性。 那么雄性这边也是同理啊,大家看到这道题里的雌性跟雄性它们的配置是一样的,所以它们能够产生的配子的配置其实也是一样的啊,雄性这边也是大 a 三分之二,小 a 三分之一。 接下来我们就是已知了这些配子的情况了啊,雄配子中是三分之二的大 a, 三分之一的小 a, 雌配子中呢,也是三分之二的大 a, 三分之一的小 a。 题目想让我们求的是后代的遗传因子组成及概率,那么后代是怎么得到的呀?无非就是雌雄配子结合得到的嘛,所以大家接下来就是让雌雄配子结合, 那么首先有可能是他和他结合概率是多少呀?是这里的三分之二乘三分之二,对不对?所以呢,九分之四的概率是他们俩结合,结合之后得到一个大 a 大 a。 接下来三分之一的可能性,拿它三分之二的可能性,拿它乘在一起是九分之二的概率,它们俩结合得到大 a 小 a。 再接着三分之二的概率拿它三分之一的概率拿它乘在一起,九分之二的概率它们俩结合得到大 a 小 a。 最后呢,三分之一概率拿它三分之一概率拿它乘起来,九分之一的概率拿到它们两个合起来大 a 小 a。 所以到这里呢,我们就画出了子弹,应该是有这样的情况,那其中你发现这两个都是大 a 小 a, 他 们要合并一下的,是不是啊? 所以呢,合并完之后我们就会发现,哎,自由交配的孩子中,九分之四是大 a 大 a, 九分之四是大 a 小 a, 然后呢,还有九分之一是小 a 小 a。 这样的话,这道题我们就快速的算完了,接下来我们就拿一道题目让大家演练一下,这里呢,山羊的黑毛跟白毛是由大 a 小 a 决定的,黑毛是显性。今天呢,我有一片快乐草原呢,这上边的公羊是大 a、 大 a、 大 a、 小 a, 分 别是五分之二、五分之二、五分之一, 然后母羊呢,也是这三种情形,分别二分之一、四分之一、四分之一。他说今天呢,公母羊之间可以自由交配,让你求后代中的白毛有多少,那大家就可以快速使用我们刚才的配子法了,怎么用呢?先算雌配子,再算雄配子, 雌配子怎么算呢?大家看到你把母羊写出来,这里的母羊是有二分之一大 a, 大 a, 四分之一 大 a、 小 a, 还有四分之一小 a, 小 a, 这是我们的母羊群体,那么这个群体呢?他们一起去产生雌配子,有的是大 a, 有 的是小 a, 那 么今天我们来算一算,大 a 配子有多少的概率会产生呢?首先如果你 用二分之一的概率选中这里的大 a, 大 a 的 话,那么它再去产生大 a 配子,概率是不是百分之一百呀?所以这里呢,二分之一的概率选中它,然后它呢又是百分之一百的概率产生大 a, 所以 你就乘个一,这就是百分之一百的意思。 接下来呢,四分之一的概率选中它,由它产生大 a 的 概率是不是二分之一呀?所以你再加一个四分之一乘二分之一,因此我们算出来大 a 的 概率是二分之一,加八分之一等于 八分之五。既然大 a 是 八分之五了,那小 a 自然就是一减去八分之五,剩下的八分之三都是小 a 的 概率了。所以呢,到这里咱们就算完了词配子的可能性是八分之五的大 a, 八分之三的小 a。 接下来我们用一样的方法算一下熊配子的情况,那么熊姓,他说是这个样子的啊,那么我们来写一下大 a, 大 有五分之二的大 a, 大 a, 五分之二的大 a 小 a, 还有五分之一的小 a 小 a, 这就是这样的一群公羊,那么这一群公羊要么产生大 a 胚子,要么是小 a 胚子,我们来看看大 a 胚子会有多少的可能哦。首先, 五分之二的概率选中大 a 大 a, 而大 a 大 a 产生大 a 的 概率是百分百,所以呢,五分之二乘一。 接下来五分之二的概率选中这个大 a 小 a, 它产生大 a 的 概率是二分之一,所以呢,加上一个五分之二乘二分之一, 所以我们的大 a 就 算完了。这里五分之二加上五分之一等于五分之三,那么既然大 a 是 五分之三的话,小 a 就是 一减五分之三,剩下来的五分之二都是小 a, 到这一步我们就算完了。刚才的雌胚子的概率以及雄胚子的概率,我帮大家呢汇总到下一页啊。雄胚子是有五分之三的大 a, 五分之二的小 a, 而雌配子呢?八分之五大 a 和八分之三小 a。 这道题呢,想让大家求的是后代中的白毛的概率,那大家想一下,白毛作为一种隐性性状,那就是小 a 小 a 嘛。那么这样的一个小 a 小 a 必须是由母羊给小 a, 公羊也给小 a 才能够生出来的,对吧?那么母羊给小 a 的 概率是八分之三,公羊给小 a 的 概率是五分之二,所以今天孩子要是想要小 a 小 a, 概率就是八分之三乘五分之二,那就等于二十分之三。那假如说这道题想问大家,黑毛呢? 大家想一想,黑毛是什么呀?是显性性状,那就是大 a 一 杠喽,既然小 a 小 a 是 二十分之三的话,那么大 a 一 杠不就是剩下来的那些吗?一减去二十分之三,剩下来的二十分之十七全都是大 a 一 杠啊! 以上就是自由交配和配子法的讲解了,如果有给你带来帮助,可以点赞、收藏和关注哦!还想听什么话题都可以分享在评论区,那么我是星云,我们一起加油,下期视频见!

好,第九个考项,连续自交以及自由交配。那我们来看例二十四题目说到的是让这个杂盒子连续自交问显性纯合子占比的一个变化。好,那么先写出一代杂盒子自交的结果, 那我们知道有大 a 大 a, 大 a, 小 a, 小 a 小 a, 那 么占比我们用分数的形式,四分之一,二分之一,还有四分之一继续自交得到子二代啊,情况会是怎么样呢? 好,那么我们可以尝试把它的概率给算出来,大 a 大 a 的 概率,首先啊,对于 d f 一 中这一个清本,它自交后代全为大 a 大 a, 所以 乘以一,然后再加上杂合子 啊,自交之后出现大 a 大 于概率是四分之一。好,这是显性啊,纯合子的啊,好像找不到什么规律。那我们啊列局再来看一下隐性纯合子啊, 隐性纯合子,我们可以发现啊,四分之一的小 a 小 a, 自交全为啊,小 a 小 a, 然后杂合子自交后代出现小 a 小 a, 概率也是二分之一乘以四分之一。由此我们可以看到,显性纯合子出现概率呢,其实是等于隐性纯合子出现的概率的, 那么我们计算都是要记最少情况的,那我们无论是记显性纯合还是隐性纯合,他都会有存在两种情况相加的,那么最少情况其实是杂合子出现的概率。好,那我们看,如果要求子一代出现杂合子概率,那就是二分之一, 子二代呢,在这基础上再乘二分之一啊,子三代再乘二分之一,那么我们其实可以找到规律了,第 n 代出现就是二的 n 次方分之一啊,这是杂合子出现的概率, 那么纯合子出现的概率其实就是这个一减去杂合子出现的概率,那就是纯合子出现概率了。那由刚刚我们这里可以推知啊,显性纯合出现的概率其实就是纯合子出现的 半概率啊,等同于这个隐性纯合子。好,那我们简化一下就是, 那么我们从这里可以看出来,随着自交的代数越来越多啊,我们的纯合子它是接近于一的, 有时连续自交呢,会接近于一,那同理,我们的显性纯合子连续自交呢,会趋近于这个二分之一的,你就答案选一。 好,我们看例二十五,果蝇的黑身跟灰身一对相对形状,将纯种的灰身果蝇跟黑身果蝇杂交 f 一 全为灰身啊,大臂小臂让 f 一 自由交配,那 f 一 只有一种基因,它的自由交配就是自交,那么后代得到了 f 二, 就是我们熟悉的一比二比一。好,然后将里面的灰生果蝇全部取出,也就是把小臂小臂淘汰,然后让其自由交配。什么意思呢?啊,自由交配就是既可自交 也可杂交,那有多少比例的这个个体去进行自交,有多少进行杂交,那这个是我们不知道的。好,那么要解决这个自由交配问题,我们就要用棋盘法了。 好,因为根据孟德尔的分离定律,我们的后代无非就是雄胚子跟雌胚子去啊,随机结合产生,所以我们当前要找出雄胚子的种类跟比例,还有雌胚子的种类跟比例。 我们先来看一下,可以做副本的仍然是这两种遗传因子组成的个体,大 b, 大 b 啊,大 b 小 b, 然后比例是一比二,那我们画成分数 好,那么我们可以看到这一个大 b 大 b 个体,其实它就产生大 b 配子,这个产生两种,所以 怂配子呢,是两种,大 b 小 b, 现在就是要把它的比例算出来,我们来看人家算最少情况的小 b 配子的比例好,小 b 配子出现的概率是等于,首先只有这个个体才会产生三分之二产生小 b 啊,有一半是小 b 二分之一,所以是三分之一,那么大 b 就是 剩余的都是大 b 三分之二啊,所以它出现的概率是三分之二,三分之一,那么同理,我们的母本也是这两种 遗传因子组成啊,占比是一样的,那么他也是三分之二大 b 三分之一小 b 现在要求纯合的微升啊,出现的概率那我们相乘就是九分之四,所以答案选的是 c。

豌豆的花语是九三三一。孟德尔通过一对相对杏状的豌豆杂交实验,用假说演绎法提出并验证了分离定律。在此基础上,孟德尔又用豌豆做了两对相对杏状的杂交实验,他将纯种的黄色原粒和纯种的绿色皱粒豌豆作为青本进行杂交,得到的子一代都是黄色原粒, 这说明黄色原粒都是显性形状,让子一代的黄色原粒自交。在此二代中出现了青本没有过的杏状组合黄色皱粒和绿色原粒。 孟德尔对它们的数量进行统计,发现它们的数量比接近九比三、比三比一。孟德尔对这个现象的解释是这样的, 假设豌豆的黄色和绿色由遗传因子大 y 小 y 控制,原理和咒力由遗传因子大啊、小啊控制。那么亲本的纯种黄色原理和绿色咒力的遗传因子组成为大 y、 大 y、 大 啊大啊和小 y、 小 啊、小啊、小啊控制不同形状的遗传因子的分离和组合,互不干扰。 在形成胚子时,决定同一形状的成对遗传因子彼此分离决定不同形状的遗传因子自由组合。 这就是孟德尔第二定律,也叫做自由组合定律。它们形成的胚子相互结合,那么此一代的遗传因子为大 y 小 y, 大 而小啊 表现为黄色原理,让此一代自交。根据自由组合定律,此一代会形成四种胚子,它们之间的数量之比为一比一,比一。受精时雌雄胚子的结合是随机的, 那他们的结合方式有十六种。根据遗传因子的组合列出他们的现状,可以发现,此二代中黄色原粒比黄色皱粒比、绿色原粒比绿色皱粒等于九比三比三比一, 这就是豌豆花语的游览。如果我们只看单一形状,比如我们只看豌豆的颜色,可以发现此二代黄色豌豆与绿色豌豆的比例是三比一。如果我们只看豌豆的形状,可以发现圆粒与皱粒的比例也是三比一。可见,如果只看一对相对形状,依旧遵循分离定律。 孟德尔还用测胶实验验证了它的假说,让此一代的黄色圆粒与纯种的绿色皱粒杂交。根据自由组合定律, 磁带的黄色原力会产生四种配子,绿色轴力只会产生一种配子,雌雄配子相互结合。磁带黄色原力比黄色重力比绿色原理比绿色重力等于一比一比一比一。测交实验的结果, 这几种形状的数量比也接近,一比一比一比一与预测相符,甲数得到验证,这就是梦的第二定律的内容。这些无用的知识你学会了吗?

如果说数学计算的基础是一加一等于二,二乘二等于四,遗传学计算的基础就是三比一和九比三、比三比一。来看看自由组合定律需要熟练掌握哪些知识点吧,熟练到就像呼吸一样顺畅。自然 基因型为大 y、 小 y。 大 小二的个体在形成配子时,也就是减数分裂的时候,大 y 和小 y 要分开,大二和小二也要分开。而 y 与二之间自由组合 形成的配子有四种类型,数量比是一比一比一比一。 雌雄配子都是有这四种类型列到棋盘格里面,雌雄配子随即结合出自死一十六种方式。 孟德尔的豌豆实验中, f 二代表现型有四种,分别是黄色原粒既显示大 y, 又显示大二,称为双显类型,数量最多,占到了九份。 绿色原粒显示小 y 和大二,黄色皱粒显示大 y 和小二,这两种都称为单写,各占三份。 最后一种绿色皱粒就是双引类型,只有一份。九加三、加三加一,刚好等于十六。与棋盘各中的十六种组合方式对应起来, 雌胚子大外大二可以为这一竖列提供大外和大二,所以这一竖列都是双弦。 雄胚子大外大二对应的这一横排也都是双弦类型,再加上中间斜排的两个,刚好凑够九份,他们组成一个大的三角形。在这九份中,当雌雄胚子相同时组成的后代是纯合子,且只有一份。 对角的这两个基因型相同,在外,这里是杂合的。虽然大大是纯合的,但是只要有一对是杂合的,就是杂合子。 再往下看,对角的这两个基因型也相同,只有二,这里是杂合的 最后这一斜排基因型相同,两个位置均杂合,占四份。绿色原例同样也是一个三角形, 中间位置上雌雄配子一样组成了纯合子,且只有一份。另外两个位置上基因型相同,且只有一个位置杂合,占两份。 黄色皱里是一个更小的三角形,同样的,中间的是一份纯合子,另外两个对角基因型相同且一个位置杂合, 最后剩角落里一份。双引类型是纯合子,且只有一份。分析到这里,大家大概都发现了一些规律,比如 一、 f 二中纯合子都是各占一份,一个位置杂合的都是各占两份。两个位置杂合的只有一种基因型,占四份。 二、纯合子都出现在这一斜排上,且每种表现型都有纯合子,纯合子占 f 二的十六分之四,也就是四分之一。 三、双显的九份中有四种基因型,单显的三份中各有两种基因型,再加上双引的一种基因型,一共有九种基因型。 四。如果单看双弦的九份中,纯合子占九分之一。注意这里的语言描述,如果说在 f 二中纯合子的占比就是十六分之四, f 二中全部的十六份就是分母。如果说在双弦中,纯合子的占比就是九分之一,就是以双弦的九份做分母。检测一下自己背的熟练程度吧!

豌豆的花语是九三三一,在十九世纪下半夜融合遗传的观点非常盛行。所谓融合遗传,就是两个氢本杂交后,双氢的遗传物质会在子代体内发生混合,使子代表现出介于双氢之间的形状。双氢的形状在后续世代中逐渐稀释,无法通过自交恢复原始类型。 红花豌豆和白花豌豆杂交后,子弹是粉色的花,但粉色花豌豆自销,再也不会得到。最初的红花和白花豌豆。后来融合遗传被孟德尔遗传学说取代。 孟德尔将红花豌豆和白花豌豆杂交得到的紫一代并不是粉色的花,而是红花。他把红花这种在紫一代显现出来的形状叫做显性形状,白花这种隐而不显的形状叫做隐性形状。让紫一代的红花豌豆自交,紫二代中不仅出现的红花,还出现了白花, 这种现象叫做杏状分离。孟德尔发现子二代中红花和白花的数量比例接近三比一,他认为这并非偶然。孟德尔用豌豆的其他相对杏状做杂交实验,比如高茎和矮茎、圆粒和皱粒,发现子二代的杏状分离比都接近三比一。 于是他根据这个现象提出了如下四条假设,第一,生物的形状由遗传因子决定,这些因子像一个个独立的颗粒,既不会融合,也不会消失。每个因子决定一种特定形状,决定显性形状的是显性遗传因子, 决定隐性形状的是隐性遗传因子。第二,在体细胞中,遗传因子成对存在。第三,生物体在形成胚子时, 成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的胚子中,胚子中只含有每对遗传因子中的一个。第四受精时,雌雄胚子的结合是随机的。像这样遗传因子组成不同的叫做杂合子,遗传因子组成相同的叫做纯合子。这就是孟德尔第一定律,也称分离定律。 让我们收回豌豆子,一代的豌豆会产生两种胚子,由于雌雄胚子的结合是随机的,那么雌雄胚子将会有四种组合。 含有显性遗传因子的组合表现为红花不含显性遗传因子的组合表现为白花,所以红花比白花等于三比一。孟德尔还通过测交实验来验证假说。根据假说子,一代红花豌豆为显性杂合子, 它与隐性纯合子白花豌豆杂交得到子弹,红花与白花的数量比应该是一比一。侧交实验的结果,红花比白花也接近一比一。假设得到验证,侧交是一种特殊的杂交,老需要确定遗传因子的个体与隐性纯合子杂交,以此来确定该个体的遗传因子。 简单说一下,我们是怎么通过测胶确定个体遗传因子的。首先,如果它是显性纯合子,测胶的子弹全是显性形状。如果是显性杂合子,那测胶的子弹显性和隐性的比例为一比一。根据子弹的形状分离比就可以确定该个体的遗传因子。 我们再简单说一下不完全显性。不完全显性是生物遗传学中杂合子表现,介于显性纯合子与隐性氢氮之间的遗传现象,表现为显性和隐性等位基因共同作用产生中间表现。假设某种鸡的白羽对黑羽不完全显性,由遗传因子大 a 小 a 控制, 让黑羽鸡与白羽鸡杂交子一代都是显性杂合子,表现为灰羽比灰羽比黑羽的比例为一比二比一, 这样可以看出不完全显性的杂合子会表现出显性纯合子和隐性纯合子之间的表情。杂合子是介于白羽和黑羽之间的昏羽。这些无用的知识你学会了吗?

半性遗传的花语是性别偏见基因在染色体上的结论被证实后,人们将目光投向了性染色体。科学家发现,这些基因控制的现状在遗传时总会与性别紧密关联。比如,人类红绿色盲患者中,男性远多于女性,而抗维生素 d 佝偻病患者中女性却多于男性。这种特殊的遗传表现引发了人们的好奇, 性染色体上的基因究竟遵循怎样的传递规律?为何不同疾病的性别关联表现截然不同?一七九二年,道尔顿在观察一朵花时发现了奇特现象。这朵花在白天和晚上呈现不同的颜色,而在他人眼却只是粉红色。经过认真分析,他意识到自己存在色觉障碍, 由此发表论文,首次发现了色盲现象,也被人类半性遗传研究埋下伏笔。后续研究明确,人类性别由性染色体决定,女性为异性的 x y, x 染色体携带大量基因, y 染色体仅为其五分之一大小,携带基因极少。许多位于 x 染色体上的基因在 y 染色体上无对应等位基因。若色觉正常的女性纯合子与男性红绿色盲患者婚配,子代中儿子均为色觉正常,女儿均为表现正常,但为色盲基因携带者。 若女性红绿色盲基因携带者与色觉正常的男性婚配,子代中儿子有二分之一正常,二分之一色盲,女儿均不色盲,但有二分之一为携带者。通过对细谱分析,人们总结出其遗传规律。 控制红绿色盲的基因是位于 x 染色体上的隐性基因。人类的正常色觉与红绿色盲的基因型和表现型共有五种,并且半 x 染色体隐性遗传的核心特点是男性患者远多于女性,男性患者的治病基因只能从母亲传来, 且只能传递给女儿,呈现交叉遗传特征,女性患者的父亲和儿子必定患。除了红绿色盲,这类半 x 隐性遗传 抗维生素 d 高楼病是由位于 x 染色体控制的半 x 显性遗传病患者中女性多于男性, 男性患者的母亲和女儿必定病变。还有仅位于外染色体上的基因表现为父传子、子传孙的腺雄遗传。半性遗传在自然界普遍存在,医学上可推算传病发病概率。指导优生优育,如花季育种时可利用羽毛的半性遗传实现多羊母鸡增产鸡蛋的目标。我们在梳理半性遗传的研究逻辑, 道尔顿通过观察发现色盲现象,开启了人类半性遗传研究。科学家通过细普分析与遗传图解演绎,逐步揭示了红绿色盲的传递规律,最终总结出半性遗传的概念, 位于性染色体上的基因所控制的现状在遗传上总是和性别相关联。这一过程延续了摩尔根的假说演绎思路,再次印证了基因在染色体上的核心结论,也让孟德尔遗传规律在性染色体遗传场景中得到了延伸与完善。


挑战一个视频教会你遗传生物!你想要学好生物,遗传是必须要拿下的,遗传拿不下,你最多呢,也就考七十多八十个。 换句话说,生物想考满分,那你就必须先学遗传,在高三最开始的时候呢,就学遗传,生物四十分以上还不学遗传,觉得遗传很难的人就是缺心眼,说无耻一点同学,你就会丧失高中时代唯一一次单科可以短时间内逆袭,并且可以考到满分的机会。好, 直接进入主题,这期视频呢,我会用通俗易懂的语言教会你他的底层逻辑,让你从此遗传题自食其力不求人。 首先呢,你要理解几个基础概念,显性基因与隐性基因。显性基因呢,你可以理解为更强势的基因,通常用大写字母表示,比如大写的 a, 隐性基因呢,就比较弱势, 用小写字母表示,比如小写 a。 大 a 跟小 a 统称为一对等位基因,而形状呢,也就是生物的外在特征由一对基因决定。比如狗耳朵,大 a 基因对应大耳, 小 a 基因对应小耳。一只狗的基因型呢,有三种可能,大 a、 大 a、 大 a、 小 a、 小 a。 其中大 a 基因强势,只要有它就是大 a。 所以 大 a、 大 a 和大 a 小 a, 小 a 是 大 a, 只有小 a 小 a 是 小 a。 比如狗耳朵大 a 基因对应大耳,小 a 基因对应小耳。一只狗的基因型呢,有三种可能, 大 a、 大 a、 大 a、 小 a、 小 a、 小 a。 其中大 a 的 基因强势,只要有它就是大耳了。所以大 a、 大 a 和大 a 小 a 是 大耳,只有小 a 小 a 是 小耳。那大狗生的小狗是大耳还是小耳呢?这就到了第二个重点,孟德尔的基因自由组合定律。 你先得知道两个大狗的基因型,如果大狗都是大 a 大 a 大 a 跟大 a 大 a 生出来的肯定都是大 a 大 a。 如果大狗都是小 a 小 a 生出来的都是小 a 小 a, 那 如果大狗都是大 a 小 a 呢?狗爸的基因呢?大 a 小 a 会分离成一个大 a 和一个小 a, 那 狗妈呢,也会分离成一个大 a 一个小 a, 然后呢,两者的基因自由组合列出表格呢,会有四种组合,你会发现有两个 大 a 小 a, 一个大 a 大 a, 一个小 a 小 a, 而大 a 是 显性基因,只要有大 a 就是 大耳。所以呢,四个里面有三个大耳,一个小耳。大比小等于三比一。这里有三点要注意啊,一是可以逆推,比如告诉你大小之间比是三比一,那父母一定都是大 a 小 a 型。 二呢,无中生有,是隐性。狗爸和狗妈呢,都是大耳生出来小耳,那说明小耳是隐性症状。三、隐性纯合子致死。大 a 大 a 和小 a 小 a 是 纯合子,大 a 小 a 是 杂合子。例如题目说这种狗存在隐性纯合子致死,那存活的后代中就不会有小 a 小 e 型, 也就是没有小耳朵,这是一对基因。那如果是两对基因呢?比如大耳小耳跟黑狗白狗,假设黑色是大 b, 白色是小 b, 如果狗爸狗妈都是大 a 小 a 大 b 小 b, 小 狗,形状比是多少呢? 同样先分离等位基因,比如狗爸的大 a 小 a、 大 b 小 b 分 离成了大 a 和小 a, 大 b 小 b 分 离成了大 b 和小 b, 这两组之间呢,先进行组合,四种情况, 大 a、 大 b、 大 a、 小 b、 小 a、 大 b, 小 a、 小 b, 狗妈的基因呢,同样分离组合成四种情况,我们先把它们填到表格中,横排呢是狗爸,竖排是狗妈, 然后横竖结合,共有十六个组合。小狗们呢就会有四种形状,大黑、大白,小黑、小白。如果你统计一下数量呢,就会发现,大黑有九个,大白有三个,小黑有三个,而小白只有一个。 大黑大白小黑小白等于九比三比三比一。过程呢,看起来很复杂,但其实就是一个数学算式,根据前面的大小形状排列组合得到。 大比小等于三比一,三加一乘三加一,打开括号就等于三乘三加三乘一加三乘一加一乘一,也就是等于九加三加一。刚好呢,就是九比三比一比一。 不管是自教测教还是杂交推测过程呢,都是这样的,只是具体的基因型有变化,你多去推两遍,过程熟悉了,计算反而简单。好了,今天就先讲到这里,我是大山学长,关注我会给你分享更多高中知识。

什么?就因为主包讲的遗传太清楚,你们不想让同学刷到,所以就把主包举报了,那很忘恩负义了。不管了,主包冒险再讲一期老师讲不清楚的遗传吧,且看且珍惜吧,估计明天又要下架了。那主包今天要讲的是遗传计算基本逻辑,看到遗传项,首先先劈他一道线啊, 我们啊,左边和右边先分开一下,画一条线于左边来说的话,我们一定要写两个字,叫做啊,遗传的背景。首先呢,我们先召唤一个草稿纸啊,写上我们的遗传背景两个字啊,遗传就不用写了,写背景吧,背景就够了。背 景我之所以有这么多底版,主要是怕啊,写字不好看啊。好,右边的话,我们写上啊,四个字叫做目标对象,一定要写啊,不写的话你们会不知道啊,后面的算什么东西啊。 好,那么我们写出了啊,劈了一刀之后,写出了背景和目标箭啊两边之后,于是呢,我们就啊锁定右边目标对象,我们从这里去左手解计算题。 那么与目标对象来说的话,我们这道题的目标对象是让我们的灰生果蝇和黑生果蝇杂交生出 f 三代吗?这个是我们的目标对象,让他们去生后代。好,我们就把这两个字写, 这四个字写下来,一定要写,绝对要写,我们以以常计算来说的话,你保证每道题都能写出来的话,一定要有中文存在啊,不能没有中文,你没有中文的话,你很容易算乱的啊。好,写出灰身与黑身,灰, 黑身写出来之后啊,别动,我们继续去进一步猜测下灰身和黑身,那么对于我们目标对象来说的话,他进行我们是否真呢?啊?先 预判一下,对徽商来说的话,我们知道啊,这个这道题的话,我们是用金 a 和金小 a 来表示这个金形的,这已经给出我们了。好,对徽商来说的话,所以它的金形可能是,我们先猜测一下,它的金形可能是大 a 大 a 或者 大 a 小 a, 是 吧?那对黑森来说的话,他进行可能是小 s a, 还有没别的情况,没有了,他进行只能是这种情况。好,那么到最后我们会发现一个问题,就是我们于目标对象来说的话,我们的啊, 一方的进行是确定的,另外一方的话就是,哎,他怎么有个获字啊?他是不定的,所以说呢,我们就要把他的一个获字啊,他是不定的,所以说呢,我们就要把他的一个获字啊,他是不定的。好,这里是我们需要去确定的东西啊, 到底我们那个左边那个回声,它的进行大一大的概率是多少啊?大一小的概率是多少?它的权重是多少呢?啊?可能性是多大呢?我们就要从这里去入手,给到这个答案啊。好, 我们这道题他说选择 f 二中的一个灰生果蝇,这果蝇是来自于 f 二中的灰生果蝇。好,那这个 f 二中的灰生果蝇的话,来自于我们的背景中啊,我们先把背景给捋一下先,他说用纯合的灰生啊与黑生生出我们的 f 一。 好,我们把这几个字写一遍啊,遗传一定要有啊,中文啊,那他说这个是纯合值, 所以说让我们于他的遗传背景来说的话,左边的基因型的话,一定是大 a 大 a 右边基因的话,黑身的话,他永远只能是小小一种基因型喽,好,所以说他们两个生出的后代, f 一 的话, f 一 一定是大 a 小 a, 好,这是我们的 f 一 代,那么他啊,让我们 f 一 代进行那个什么东西啊?进行那个呃相互交配啊,相互交配的话就是我们的 f 一 里面的那个啊,大 a 小 a 个体的话,他们相互交配,那就是进行一个呃大小 a 乘大小 a 喽, 对于这个的一个后代来说的话,我们其实啊写过很多遍了,我们就不注数啊,他的后代一定是四分之一的大小 a, 四分之一,好,写出来之后的话,我们把它标上,这是 f 二 f 二。 接着我们啊背景已经捋完之后,我们下面来看一下我们的一个啊核心问题,我们问题是啊,对于这个徽商来说的话,它的情形是大大的概率啊,我们不清楚大小的概率,不清楚,权重不知道,那么我们通过这个背景得到这个啊权重,我们首先呢就是他说是 f 二中的徽商果蝇啊, 从 f 二中我们来得到我们的一个啊问题的一个答案,那么在 f 二里面的话,我们的一个大 a 大 的概率是多少呢?答案是不是我们把是问机给写下来就好了吗? 大的 a 四分之一大 a, 小 a 的 话呢,是我们的啊,这边一看,这它应该是我们的一个四分之二啊,照抄啊,照抄,对于右边来说的话,它绝对是啊小 a 嘛,所以说它概率是百分之一百,百分之一百的话,我们就写成啊小 a, 小 的概率为啊一好, 这么写是错误的,错误的,那为什么这么写是错误的?原因是这里的概率应该是要写啊,叫做那个三分之一与三分之二。 那有人说老师,为什么是三分之一,三分之二不是四分之一,四分之二吗?为什么呀?哎,这也需要注意一下,我们要的东西要做啊,呼吸声里面啊,是带带的概率为多少?呼吸声里面啊,而不是说 所有个题里面带带的概率是多少。好,有人说这里不太理解,哎,这里我们来猜一个啊,支点啊,就是比例问题啊,不好算,统统换成个数算,我们把这个啊比例问题换成个数,他会好理解很多啊,那么我们把这串数字换成个数的形式写成啊,就是带带,我写他一个 大 a, 小 a 的 话,我写它叫做啊,两个小写的话,就是我们的一个啊,一个,这体现出了我们的四分之四的啊,四分之一的一个比例对不对?好,那于是我们啊,这个是灰色的,这是灰色的, 这是黑色的,请问灰色的话有几个呢?有三个对不对?那么我们在 f 二里面挥声个体里面 式大大的概率为多少呢?哎,徽商个体里面啊,徽商有三个大 a, 大 a 这个个体他有一个,所以说他概率应该是三分之一才对啊,注意下这里的一个描述,叫做 徽商里面式大大的概率为多少?这这一步叫做换比例,大家啊,了解一下啊。好,继续往下,那么我们写出左边和右边我们木摇对象的一个基因型和他的一个比例情况之后,我们后面怎么算呢?哎,很简单,我们直接来配置 法,边写出左边的配置,右边写出右边的配置,就可以算我们的后代了。那么对左边来说的话,那配置应该是大 a 三分之二,小 a 的 话是三分之一,右边的话小 a 应该是百分之一百应该写个一啊。写完配置之后,我们直接写他的一个后代就可以了,那么后代里面的话,他可以是 这边的配置遇上这边的配置,它的概的情形是大 a 小 a, 那 么它概率的话是我们的一个三分之二乘以啊,一等于三分之二。小。写 a 的 话,就是我们左边的一个小 a 遇到右边的一个小 a, 那 么它概率应该是我们的一个啊,三分之一乘以一就是三分之一啊,好 简单啊,简单。大家有同学就问老师啊,你的配置怎么来的啊?这一步到这步的话,其实是我们确实是我们核心,关键我们如果能啊会写这一步, 那么我们所有遗传计算的话,其实都是好算的。好,这步怎么写呢?我们怎么把这个比例换成这个比例呢?啊?又有一个换比例啊,好,这里大家注意一下,还是那句话,比例问题不好算,统统换成个数算是更好算的,我们把它写成个数形式啊,于个数来说的话,我可以写啊大 a 大 一个,对不对? 那么我于啊三分之二来说的话,我可以写啊大 a 小 a 啊两个,是吧?那么我们在这三个字前面的话,就它就体现了我们的一个比例啊,三分之一和三分之二了。好,那就是请问,哎,不,我不这么写,我把大 a 小 a 我 写两遍, 可不可以这样子展开行不行?好,可以了,是不是?好。他们都是一个情况下的话,就是请问这里一共有几个字母?对,一共是有六个字母, 六个字母里面的话大 a 字母上几个,一二三四有四个,所以说大 a 概率是六分之四,应该是三分之一二。啊,那小 a 的 话有两个字母,它的概率应该是六分之二,应该写到三分之一。搞定,这是我们的算配置啊。以上的话是我们关于啊遗传计算的一个啊,基础的一个,那个构造构型我们啊大家了解一下。

广东省医模的遗传答题不简单,同学们的思路呢?跟着我走,一定跟紧了。我们来进行详细的分析。看题干中涉及到长染色体的基因, b 二,简称为 b 二、 b 六 是非中性耳聋的直接相关筋。注意,啥叫非中性?那非中性的就是两个基因中,他并不是两个基因都同时存在才可以导致疾病, 然后接着两对基因独立遗传,独立遗传的那就符合自由组合定律。现有一对夫妻,二代的一号和二代的二号, 经过遗传咨询,绘制了如图三所示的三代夹系图,其中一一一三是 b 二治病金的携带者,一二呢,是 b 六治病金的携带者,一四呢,不携带治病金。 我们看我们怎么分析,我们一眼望上去的图九,我们就可以很容易判断出来,这个疾病呢,一定是他的遗传方式,一定是隐性隐性遗传病。为什么这么说呢?因为二代的一号和二代的二号都是没有病的, 生出一个有病的,无中生有,这是典型的隐性遗传病的特点。同时我们也可以根据这个注 注,我们经常在做题的时候呢,我们好多同学不容易注意到这个注,往往有些题目的点睛之点就在这个注上。 我们看这个注,他说 b 二 b 六多个位点会发生隐性图变,导致耳蜗发育关键蛋白一和蛋白二缺失或功能异常。那么这就意味着印证了我们刚才的说法,这是隐性遗传病。下面我们来分析。假设 我把这个 b 二用大 a 小 a 来表示,而 b 六呢,用大 b 小 b 来表示,那么则 这个一一和一三的形,那就是大 a 小 a、 大 大 b、 大 b。 一二的倾斜呢,必然是大 a、 大 a、 大 b、 小 b。 而一四的倾斜,它没有携带致病菌,必然就是大 a、 大 a、 大 b 大 b。 我 们来看这对夫妻,这对夫妻呢,首先我们说我们看这个男方,男方呢是一一和一二生的孩子,一一的倾斜是大 a、 小 a、 大 b、 大 b。 而一二的倾斜呢,是大 a、 大 a、 大 b、 小 b。 倾本是这样,我们看它产生的配子呢,有两种,大 a 大 b、 小 a、 大 b, 它产生的配词也有两种,大 a 大 b, 还有大 a 小 b。 所以 后代呢,就应该是大 a、 大 a、 大 b 大 b 大 a、 大 b 小 b 大 a 大 a、 大 b 大 a 小 a、 大 b、 小 b。 我 们来看这是它的基因型,那么二 代的二号,它的基因型是怎么样呢?反正肯定不能是它,如果有它的话,后代不可能有生病的后代,这个二代的二号。二代的二号呢,是一三一三的基因型,是大 a、 小 a、 大 b、 大 b。 一四,大 a、 大 a、 大 b、 大 b。 它产生的配词大 a 大 b, 它产生的配词有两个,大 a 大 b、 小 a、 大 b。 后代大 a 大 a、 大 b、 大 b。 好 了,当然你这个 二代的二号,这个是二代的一号啊,这是二代的二号,不可能是他。 同样的道理,如果是他,注意啊,这里都有箭头的,如果是他的话,就意味着后代不可能是患者,所以二代的三号的情形只能是大于小 a 大 b 大 b。 既然是大 a 小 a、 大 b、 大 b 的 话,这就意味着二代的一号也不能是他,如果是他的话呢,那不就意味着也不能生出后代是患者,所以 一二代的一号只能是这两种金星,而且各占二分之一, 这个我们已经清晰了,下面我们来看问什么,他说该对夫妇生育的儿子表现为先天性耳其变异的原因可能是遗传了双亲的什么?由于 这对夫妻中的女方,二代的二号是大 a 小 a, 而这个妇方呢,他必须是这个大 a 小 a 后代才能生出患者来,因此呢, 他是那个同一对基因所导致的,所以答案是同一个基因的致病原因都是小 a 小 a, 也就是说父方给他一个小 a, 母方给他一个小 a, 那 么他的这个后代呢,才能是患者小 a 小 a。 根据细普图分析推断该对夫妻的治病原因携带的情况怎么样了呢?我们看治病经的携带的情况,这个妇方呢,他一定携带这个 b 二, 也可能还会同时携带 b 六,那么这个 母方呢,一定携带 b 二,一定不携带 b 六。所以答案该对夫妻生育一对正常孩子的概率是多少?我们来算,我们看这对夫妻生育一个患者的概率是怎么样的? 这个二一呢,这两个基因型都有可能跟他就是二代的二号,生出患者来,生出患者就小于小 a 吗?我们来看他是大 a 小 a 大 b 大 b 的 概率是二分之一, 是二分之一了,那么和他生出小 a 小 a 的 概率是四分之一。同时你这个二代的一号,如果是大 a 小 a, 大 b 小 b, 他 不是也占了二分之一吗?生出小 a 小 a 的 概率也是四分之一,所以他们生出患者的概率是八分之二,等于四分之一,这是患者, 那么正常的呢? 这个正常, 正常,自然就是一减四分之一,最后的答案是四分之三。

好,第五个考项也是属于孟德尔遗传规律的应用遗传并概率的计算,我们一起来看一下。有两个相对性状,显隐性已知,而且独立遗传。好在家庭中父亲化多指大提一杠, 母亲正常小 t 小 t。 他 们生了一个患白化病但手指正常的小孩,由此可知父亲为大 t 小 t, 但是小孩患白化即为小 a 小 a。 由此可知,青本对于白化应该是杂合子,四角 仍然,我们仍然用拆分法的思路来进行分析,将他们拆成两对。 好。题目说只患一种病的概率有两种情况,只患病菌以及只患白化。 我们一起来计算,只患病菌则出现大 t 小 t 的 概率二分之一,且后代白化没有白发病,乘以四分之三, 八分之三指白话小 t 小 t 四分之一等于八分之一。因此答案选的是两者相加 b。