羊的短腿是隐性性状,其基因位于常染色体,1只白短腿公羊和一只白色普通

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羊的短腿是隐性性状,其基因位于常染色体,1只白短腿公羊和一只白色普通腿的杂种母羊生下一只黑色短腿小...~

假如一胎生3只,3只小羊都是黑色雄羊的几率是(1/512),3只小羊都是短腿羊的几率是(1/2),3只小羊都是白色羊的几率是(27/64).

纯白色长腿:aaBb 或者aaBB
AaBb X AaBb 得到的纯白色长腿有3/16 的几率, 其中aaBb 是2/16, aaBB是1/16

AaBb X AABb 得到的纯白色长腿是 0 因为其中一只羊 是AA, 所以后代不会有白色的羊咩咩。
AABb X AABb 也不会有白色羊。

2/3 X 2/3 X 3/16 = 1/12

两只白羊生出黑羊,无中生有是隐性,所以白色为显性基因控制,黑色是隐性基因控制。这里又有两种可能:控制黑白的基因在常染色体上;控制黑白的基因在性染色体上。
若在性染色体上,则白公羊为XBY,白母羊为XBXb,那么生出的小母羊必为白色,小公羊有一半概率黑色;同时短腿公羊为aa,普通腿杂种母羊为Aa,生出短腿小羊的概率也是一半。那么生1只小羊是黑色雄羊的几率是1/2*1/2*1/2=1/8(雄的一半,黑的一半,短腿一半),生3只小羊都是黑色雄羊的几率是1/8*1/8*1/8=1/512;生1只小羊是短腿羊的几率是1/2,那么3只小羊都是短腿羊的几率是1/2*1/2*1/2=1/8;生1只小羊是白色羊的几率是1/2*1(母羊)+1/2*1/2(公羊)=3/4,3只小羊都是白色羊的几率是3/4*3/4*3/4=27/64。
若在常染色体上,则白公羊为Bb,白母羊为Bb,那么生出的小羊有1/4的概率是黑色,3/4的概率是白色;同时短腿公羊为aa,普通腿杂种母羊为Aa,生出短腿小羊的概率也是一半。那么生1只小羊是黑色雄羊的几率是1/2*1/4*1/2=1/16(雄的一半,黑的1/4,短腿一半),生3只小羊都是黑色雄羊的几率是1/16*1/16*1/16=1/4096;生1只小羊是短腿羊的几率是1/2,那么3只小羊都是短腿羊的几率是1/2*1/2*1/2=1/8;生1只小羊是白色羊的几率是3/4,3只小羊都是白色羊的几率是3/4*3/4*3/4=27/64。

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2、在相对性状的遗传中,表现为隐性性状的,其基因组成只有dd(用英文字母的大、小写分别表示显性基因和隐性基因)一种;表现为显性性状的,其基因组成有DD和Dd两种。3、基因组成是Dd的,虽然d控制的性状不表现,但d(隐性基因)并没有受D(显性基因的影响,还会遗传下去。五、人的性别遗传 1、人类的性别,一般是由性...

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生物必修二细节总结
2、逆推类型:(方法与三2相似,也分四步)条件是:已知亲本性状、已知显隐性关系(1)先找亲本中表现的隐性性状的个体,即可写出其纯合的隐性基因型(2)把亲本基因写成填空式,如A?B?×aaB?(3)从隐性纯合体入手,先做此对基因,再根据分离比分析另一对基因(4)验证:把结果代入原题中进行...

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例如,豌豆的高和矮,高是显性性状,矮是隐性性状,杂交的后代只表现高不表现矮。2、在相对性状的遗传中,表现为隐性性状的,其基因组成只有dd(用英文字母的大、小写分别表示显性基因和隐性基因)一种;表现为显性性状的,其基因组成有DD和Dd两种。3、基因组成是Dd的,虽然d控制的性状不表现,但d(隐性基因)并没有受D(...

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四、基因的显性和隐性1、相对性状有显性和隐性之分。例如,豌豆的高和矮,高是显性性状,矮是隐性性状,杂交的后代只表现高不表现矮。控制相对性状的基因也有显性和隐性之分。控制显性性状的是显性基因,用大写字母表示D,控控制隐形形状的是隐形基因,用小写字母表示d.2、在相对性状的遗传中,表现为隐性性状的,其基因...

性别决定:一般是指雌雄异 - 高一生物必修2总结归纳(详)
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鸟卵为什么具有那么复杂的结构初二下生物(人教版)的
生物圈中有150万种生物,可以分为两大类;脊椎动物和无脊椎动物。1. 水生动物适应水中生活的特点:鱼所以能够在水中生活,有两个特点至关重要:一是靠鳍游泳获取食物和防御敌害,二是用鳃在水中呼吸。2. 哺乳动物的主要特征:体表被毛;牙齿有门齿、犬齿、臼齿的分化;体腔那有膈;用肺呼吸;心脏有...

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昂仁县18456053467: 羊的短腿是隐性性状,其基因位于常染色体,1只白短腿公羊和一只白色普通 -
主父咽甘可: 两只白羊生出黑羊,无中生有是隐性,所以白色为显性基因控制,黑色是隐性基因控制.这里又有两种可能:控制黑白的基因在常染色体上;控制黑白的基因在性染色体上.若在性染色体上,则白公羊为XBY,白母羊为XBXb,那么生出的小母...

昂仁县18456053467: 位于常染色体上的A、B、C三个基因分别对a、b、c完全显性.用隐性性状个体与显性纯合个体杂交得F1,F1 测 -
主父咽甘可: 已知隐性性状个体aabbcc与显性纯合个体AABBCC杂交得F1的基因型为AaBbCc,如果三个基因完全独立,那么测交结果应该有八种基因型,而测交结果只有4种基因型,说明有2对基因是连锁的.根据测交后代的基因型及比例为aabbcc:AaBbCc:aaBbcc:AabbCc=1:1:1:1,发现去掉隐性亲本提供的abc配子后,F1AaBbCc产生的4种配子是abc:ABC:aBc:AbC=1:1:1:1,不难发现其配子中A与C、a与c始终是在一起的,是连锁基因,它们与B、b之间是自由组合的. 故选:C.

昂仁县18456053467: 普通羊群中偶尔出现了短腿的安康羊,其短腿性状能够遗传.这种遗传的变异来源于 -
主父咽甘可:[选项] A. 基因重组 B. 环境条件改变 C. 基因突变 D. 染色体变异

昂仁县18456053467: 位于常染色体上的A、B、C三个基因分别对a、b、c完全显性. -
主父咽甘可: 显性个体和隐性个体杂交,得到的F1是AaBbCc.如果三个基因完全独立,那么测交结果应该有八种情形.现在只有4种,说明有两个基因位于同一染色体上.只需要看...

昂仁县18456053467: (3m她7?茂名二模)狗的皮毛颜色有黑色(A - B - )、褐色(aaB - )、红色(A - bb)和黄色(aabb),两对基因独 -
主父咽甘可: (1)根据图示分析可知:图1为黑色狗(AaBb)的细胞减数第二次分裂后期示意图,由于在分裂间期发生了基因突变...

昂仁县18456053467: 一群长腿的牛群,出现了一只短腿羊,为什么?是基因突变,还是重组 -
主父咽甘可: 当然是基因突变 因为只有突变才会产生新基因 少数几只才会有可能是基因重组 如Aa+Aa 但你说一群 就一定是突变 因为如果是基因重组 一定是多个短腿的!

昂仁县18456053467: 以下属于诱变育种的实例的是() -
主父咽甘可:[选项] A. 色盲 B. 血友病 C. 短腿安康羊 D. 青霉素高产菌株

昂仁县18456053467: 某种山羊的有角和无角是一对相对性状,由一对位于常染色体上的基因控制(A基因决定有角.a基因决定无角) -
主父咽甘可: (1)①这对相对性状是由A和a这对等位基因控制的,其遗传遵循基因分离定律. ②由以上分析可知,在公羊中,基因型为AA或Aa时表现为有角,基因型为aa时表现为无角;母羊中,基因型为AA时表现为有角,基因型为Aa或aa时表现为无角. (2...

昂仁县18456053467: 下列哪一种变异不能传递到后代()A.安康羊的短腿性状B.通过杂交重组合在一起的控制优良性状的基因 -
主父咽甘可: 遗传是指亲子间的相似性,变异是指子代与亲代之间的差异,子代个体之间的差异的现象.按照变异对生物是否有利分为有利变异和不利变异.有利变异对生物生存是有利的,不利变异对生物生存是不利的.按照变异的原因可以分为可遗传的变异和不遗传的变异.可遗传的变异是由遗传物质改变引起的,可以遗传给后代;由环境改变引起的变异,是不遗传的变异,不能遗传给后代. 由于水肥充足而小麦粒大粒多性状是环境改变引起的变异,遗传物质没有改变,是不可遗传的变异;安康羊的短腿性状、通过杂交重组合在一起的控制优良性状的基因组、染色体结构和数目变异合都是遗传物质改变引起的,可以遗传给后代,是可遗传的变异. 故选D.

昂仁县18456053467: 生物:位于常染色体的基因的表达跟性别有关系吗? -
主父咽甘可: 常染色体上的基因控制的性状有时候会与性别有关,这在遗传学生叫“从性遗传”. 如绵羊的有角和无角受常染色体上一对等位基因控制,有角基因H为显性,无角基因h为隐性,在杂合体(Hh)中,公羊表现为有角,母羊则无角,这说明在杂合体中,有角基因H的表现是受性别影响的.您所说的“R(红色)和r(白色)是位于某种蛾类常染色体上的一对等位基因,雄性有红色和白色两种,雌性只有白色一种”与上述例子相似,可以理解为R的性状表现需由雄性激素协助才能体现.望能帮到你!

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