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文档简介
1、哈迪-温伯格定律一个有性生殖的自然种群中,在符合以下5个条件的情况下,各等位基因的频率和等位基因的基因型频率在一代一代的遗传中是稳定不变的。(1)种群大 (2)个体间的交配是随机的(3)没有突变发生(4)没有新基因加入(5)没有自然选择等位基因2个时用数学方程示:(p+q)2 = p2+2pq+q2 = 1已知基因型个体数,求基因频率例1:从某个种群中随机抽出100个个体,测知基因型为AA、A、aa的个体为30、60、10个。求A、的基因频率已知基因频率,求基因型频率例2:在某一人群中,调查得出,隐性形状为16%,问该性状不同种类的基因型频率是多少(按AA、Aa、aa顺序排列答案) 与血型相关
2、的题目例3:检测429人的ABO血型,发现IA的频率是24%,IB的频率是6%,i的频率是70%,求O型血的人数例4:人类中MN血型是由两个等位基因LM和LN控制的。,MM型和NN型为纯合体,MN型为杂合体。现从人群中抽已知420人进行分析:发现137人是M血型;196人是MN血型;87人是N血型。求LM和LN和频率。性染色体上的基因频率的计算例5:某工厂有男女职工个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多少?例6:据统计,色盲男人在男人中约占8%,色盲女人及携带者在总人口中所占的比例应为多少例7:如果色盲基因出现
3、的频率为7%,一个正常男性与一个无亲缘关系的女性结婚,子代患色盲的可能性是( )A:7/400 B:8/400 C:13/400 或 1/400 D:14/400例8:人的 苯丙酮尿症是代谢疾病,由隐性基因控制。如果群体的发病率是1/10000,则表现型正常的个体婚配生出苯丙酮尿症的孩子的概率是多少?与进化内容结合的题目例9:设一个种群中A基因的频率为0.9,基因的频率为0.1,那么AA、Aa、aa三种基因型的频率为;若环境的选择作用使A的频率由0.9降为0.7,选择后第二代基因型AA、Aa、aa三种基因型的频率分别为;若选择作用不变,后代基因型频率的变化规律是。例10:已知每10000人中有
4、一个白化病(aa)患者,一对健康夫妻生了一个白化儿子和一个正常女儿,该女儿和一正常的男性结婚,所生子女患白化病的几率是多少?例11:人的A、B、O血型决定于3个等位基因IA、 IB 、i ,假设某地的人的血型频率为:A型=0.45;B型=0.13;AB型=0.06;O型= 0.36。请推算这一地区人的各等位基因的频率当存在复等位基因(等位基因2个以上)时 ,如ABO血型的遗传,有IA、IB、i三个复等位基因 p为IA基因频率,q为IB基因频率,r为i基因频率 :(p+q+r)2 =p2+q2+r2+2pq+2pr+2qr =112:由于真菌传染而使某森林所有树的颜色都变成灰白色。多年以后,不同
5、颜色的蛾类增长率最可能的结果是图中的() .13: 螺旋蛆蝇是家畜的毁灭性寄生物种。在实验室里对两组数字相同的螺旋蛆蝇进行不同的处理:一组使用杀虫剂;另一组使用电离辐射,促使雄性不育。 实验结果如图所示,请回答 (1)用杀虫剂处理,可使群体中的个体数在短时间内迅速减少,但从处理后的第二世代,个体数又逐渐回升了。这是由于_。 (2)用电离辐射促使雄性不育的方法,在遗传学上叫_,用这种方法最终能达到理想的效果,即消灭螺旋蛆蝇,但所需时间较长,其根本原因在于_。 14. 科学家在地球的地层中曾发现大约30亿年前的细菌化石,又发现有一种厌氧型的绿硫细菌在光照处能利用CO2和H2S合成有机物,正常生长。
6、细菌光合作用的反应式是: (1)这些事实可以间接证明,在原始地球上无_存在的条件下,_是可能存在的。 (2)绿硫细菌还原CO2成为有机物的氢来自于_。15. 科学家曾对a,b,c,d,e五个物种的细胞色素C进行比较发现,它们之间的差异主要是由于突变引起了细胞中核苷酸的变化所致,即由原来的一个细胞色素C分子转变为另一个。在对这五个物种的一组核苷酸测定中发现,核苷酸的数目发生了显著的变化,结果下表所示: 请根据上述实验结果判断,可认为较古老的物种应是哪种,并分析理由: _(1)螺旋蛆蝇中存在着耐药的变异类型,而杀虫剂起了选择作用,选择出耐药个体,经过逐代选择,耐药的变异特性得以逐代积累而加强,就逐渐形成了耐药的新品种,使杀虫剂失效 (2)人工诱变 基因突变的频率较低,需要在几代中反复进行,才能使突变个体(即雄性不育个体)的数量逐渐增多(1)O2 光合作用 (2)H2S22. 解析:细胞色素C普遍存在于线粒体内,其蛋白质部分仅由一条多肽链组成,不同生物的多肽链的长短略有差异,约含有110个氨基酸。目前已经对30多种生物的细胞色素C进行了氨基酸序列的测定和比较,实验表明,不同物种间的氨基酸的顺序差异大小反映了生物间的亲缘关系的远近。即氨基酸顺序差异越小,说明不同物种间的亲缘关系越近。反之则越远。核苷酸的差异越大,氨基酸的差异也越大,亲缘关系越远。
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