㈠ 生物學上的哈溫定律是什麼
哈溫即使哈代溫伯格遺傳定律,在上一位回答者的條件下才可計算的,即 Paa=(Pa)^2 pAA=(PA)^2 (pA)^2+(pa)^2+2pAa=1
㈡ 生物上的哈溫定律。
類似於數學的完全平方公式。(PA+Pa)2=1。PAA+2PAa+Paa=1。清楚了吧
㈢ 高中生物基因頻率哈代溫伯格定律問題
45%,65%的那個方法對
這各純合子算100%,雜合子算50%的方法是用來計算自己這一代的基因頻率
而哈代溫伯格定律是用來計算兩代間的,
比如假設現在這一代的A頻率為40%,a頻率為60%,根據哈代溫伯格定律,下一代的AA頻率為16%,aa的頻率為36%,
再假設這一代的AA頻率為16%,aa頻率為36%,如果他們的繁殖是滿足哈代溫伯格定律,則上一代的A是40%,a為60%
你現在題目中給出的數據說明從上一代傳到這一代是不滿足哈代溫伯格定律的,當然,他們再傳給下一代是可能滿足哈代溫伯格定律的
㈣ 生物:伴性遺傳病題,如何運用哈代溫伯格定律。
伴性遺傳,假如X染色體的一對等位基因是A和a,頻率分別為p和q,那麼女性中的XAXA:XAXa:XaXa=p^2:2pq:q^2,男性中的XAY:XaY=p:q,總體基因型是p^2/2:pq:q^2/2:p/2:q/2
伴性遺傳一般需要多代自由交配才能達到H-W平衡
㈤ 哈代溫伯格定律是什麼
哈代溫伯格定律是指在理想狀態下,各等位基因的頻率在遺傳中是穩定不變的,即保持著基因平衡。
滿足條件:
①種群足夠大。
②種群個體間隨機交配。
③沒有突變。
④沒有選擇。
⑤沒有遷移。
⑥沒有遺傳漂變 。
哈代溫伯格定律對於一個大且隨機交配的種群,基因頻率和基因型頻率在沒有遷移、突變和選擇的條件下會保持不變。
相關意義
(1)遺傳平衡定律揭示了群體基因頻率和基因型頻率的遺傳規律,據此可使群體的遺傳性能保持相對穩定,這是畜禽保種的理論依據。
(2)根據遺傳平衡定律,在畜禽育種中可採用先打破群體原有的遺傳平衡,再建立新的遺傳平衡的方法,提高原品種或創造新品種,這是本品種選育、品系繁育和雜交育種的理論依據。
(3)遺傳平衡定律揭示了在一個隨機交配群體中基因頻率與基因型頻率間的關系,從而為在不同情況下計算不同群體的基因頻率和基因型頻率提供了方法,據此可使育種更具預見性。
㈥ 高中生物基因計算問題,關於哈代溫伯格定律的。
當種群較大,種群內個體間的交配是隨機的,沒有突變發生、新基因加入和自然選擇時,存在以下公式:(p+q)2=p2+2pq+q2=1 ,其中p代表一個等位基因的頻率,q代表另一個等位基因的頻率,p2 代表一個等位基因純合子(如AA)的頻率,2pq代表雜合子(如Aa)的頻率,q2代表另一個純合子(aa)的頻率
㈦ 遺傳中哈溫定律如何快速換比例 請拿問題舉例
哈代-溫伯格定律
維基網路,自由的網路全書(重定向自哈蒂-溫伯格定律)跳轉到:導航,搜索對於兩個等位基因的哈代-溫伯格定律:橫軸表示兩個等位基因頻率p和q,而縱軸表示基因型頻率。每條線表示一種基因型頻率。
哈代-溫伯格定律,也稱「遺傳平衡定律」或「哈代-溫伯格平衡定律」,分別在1908年和1909年由英國數學家G·H·哈代(Godfrey Harold Hardy)和德國醫生溫伯格(Wilhelm Weinberg)獨立證明。在群體遺傳學中,哈代-溫伯格定律主要用於描述群體中等位基因頻率以及基因型頻率之間的關系。主要內容為:
「 一個群體在理想情況(不受特定的干擾因素影響,如非隨機交配、選擇、遷移、突變或群體大小有限),經過多個世代,基因頻率與基因型頻率會保持恆定並處於穩定的平衡狀態。 」
實際上,總會存在一個或多個干擾因素。因此,哈代-溫伯格定律在自然界中是不可能的。基因的平衡是一種理想狀態,並用於測量遺傳改變的基準。
最簡單的例子是位於單一位點的兩個等位基因:顯性等位基因記為A而隱性等位基因記為a,它們的頻率分別記為p和q。頻率(A)=p;頻率(a)=q;p+q=1。如果群體處於平衡狀態,則我們可以得到
群體中純合子AA的頻率(AA)=p2
群體中純合子aa的頻率(aa)=q2
群體中雜合子Aa的頻率(Aa)=2pq
推導
考慮群體中兩個獨立的等位基因A和a,它們的頻率分別是p和q。使用旁氏表推導出形成新基因型的不同方式,其中每一格的值為行與列概率的乘積。
表1:哈代-溫伯格平衡的旁氏表
雌性
A (p)
a (q)
雄性
A (p)
a (q)
最終得到後代的三個可能基因型頻率:
這些頻率稱為哈代-溫伯格平衡。無限大小的群體經過一個世代的隨機交配,基因型頻率就能達到平衡。在沒有其它因素的影響下,這種平衡狀態將一直保持。
等位基因頻率是群體遺傳學的術語,用來顯示一個種群中基因的多樣性,或者說是基因庫的豐富程度。等位基因頻率的定義如下:
如果
一個染色體中存在某特定基因座,
該基因座上有一個基因,
一個種群中的每一個個體的體細胞都有n個該特定基因座(例如二倍體生物的細胞中有兩個該特定基因座),
該基因有等位基因或變種;
那麼等位基因頻率為一等位基因在這個種群中所有該等位基因所在的特定基因座中所佔的百分比。
舉例來說,如果在某種群中一個等位基因的基因頻率為20%,那麼在種群的所有成員中,1/5的染色體帶有那個等位基因,而其他4/5的染色體帶有該等位基因的其他對應變種——可以是一種也可以是很多種。
值得注意的是在二倍體基因中,帶有該等位基因的個體最多可能有2/5。如果等位基因隨機分布的話,那麼可以用二項式定理來計算:種群中32%的個體會是該等位基因的雜合體(帶有一個該等位基因和另一個變種), 4%的個體為該等位基因的純合體(帶有兩個該等位基因)。所以加起來就有36%的個體帶有該等位基因。然而,等位基因的隨機分布是在選擇不參與和其他前提下成立的。當這些前提成立時,一個種群的狀態被稱為哈蒂-溫伯格平衡。
一個基因中所有等位基因的頻率可以被繪制為等位基因分布柱狀圖。群體遺傳學研究的內容包括影響等位基因頻率的因素-換句話說,演化。除了自然和人工選擇外,這些因素還包括遺傳漂變、突變和遷移。
例子
如果在一個種群中有10個個體,一個特定基因座有兩個可能的等位基因A和a,個體的基因型分別為:
AA,Aa,AA,aa,Aa,AA,AA,Aa,Aa, 和AA
那麼等位基因A和a的等位基因頻率分別為:
pA= (2+1+2+0+1+2+2+1+1+2)/20 = 0.7
pa= (0+1+0+2+1+0+0+1+1+0)/20 = 0.3
而因為此基因座僅有A和a二種等位基因,因此pA+pa= 1(100%),所以pa也可以這樣計算:
pa= 1-0.7 = 0.3
基因型頻率
它可以這樣表示:
比較等位基因頻率。
哈蒂-溫伯格定律預測在特定條件下得知等位基因頻率時可以這樣計算基因型頻率:(p為A的等位基因頻率,q為a的等位基因頻率)
基因型頻率可以用de Finetti 圖表來表示。