关于遗传基因的几个问题在低等的无性繁殖时期生物的基因不会出现 显性基因 和 阴性基因的区别,它们的基因全部都复制给下一代.外在因素使其基因突变的情况这里暂不讨论.当生物进化到

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/15 05:34:58
关于遗传基因的几个问题在低等的无性繁殖时期生物的基因不会出现 显性基因 和 阴性基因的区别,它们的基因全部都复制给下一代.外在因素使其基因突变的情况这里暂不讨论.当生物进化到
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关于遗传基因的几个问题在低等的无性繁殖时期生物的基因不会出现 显性基因 和 阴性基因的区别,它们的基因全部都复制给下一代.外在因素使其基因突变的情况这里暂不讨论.当生物进化到
关于遗传基因的几个问题
在低等的无性繁殖时期生物的基因不会出现 显性基因 和 阴性基因的区别,它们的基因全部都复制给下一代.外在因素使其基因突变的情况这里暂不讨论.
当生物进化到有性繁殖后就出现了 显性基因 和 隐性基因 的区别.
1:基因的显性和隐性是绝对的吗?
从人的血型来观察(A,B,AB 和 O)之间的关系来判断,显性基因似乎永远都是显性的,而隐性就永远是隐性的.从很多文章中看出,隐性基因就等同遗传疾病一样.隐性基因 就好像一个不争气的小孩子永远被大伙们派出在外一样?
2:隐性基因
3:两种基因之间是如何竞争使自己成为 显性基因,而 隐性基因 又是如何败给 显性基因
看了最早 6 位的答复之后好像有些明白 隐性基因 对生物起着什么作用了。隐性基因 起着最终挽救整个族群的进化作用。
不知道大家有没有听过某个国家(我忘记确实的国家了)放养从另外一个国家捉回来的野兔,目的是富人要满足自己的打猎兴趣。这些野兔在新的土地上没有天敌,族群的增长变成了灾难,所有的农田都被这些野兔灾群毁灭了。兔子的数量就好像洪水一般,对人也肆无忌惮。为了消灭这些野兔,哪个国家研究了一种只对野兔有害的细菌,好像叫做什么“粘液瘤病毒”。病毒开始的时候还见效,满地都是死兔。当野兔死到剩下几只的时候它们竟然进化到能够与病毒细菌同化共存,野兔数量又再次攀升,就好像杀不死的鬼魂一样。
我估计就是因为大量的兔子死亡之后,拥有能够与病毒细菌同化的 隐性基因 的极小数野兔终于能够走在一起繁衍后代的缘故,无法与细菌进行同化的 显性基因 已经全部被病毒细菌消灭了。隐性基因 在这种环境变化下获得了竞争的胜利。(野兔本身不知道自己拥有的“潜能”,可能是病怏怏的父母最终在无法选择的情况下生下了能够发挥“潜能”的健康下一代。)
这样就可以从不同的角度解释隐性基因、有性繁殖存在的意义。

关于遗传基因的几个问题在低等的无性繁殖时期生物的基因不会出现 显性基因 和 阴性基因的区别,它们的基因全部都复制给下一代.外在因素使其基因突变的情况这里暂不讨论.当生物进化到
问题1:基因的显性和隐性不是绝对.
例如:一种花的花色基因(因为是什么花我忘了,但实际上是有的),当它
的基因型为AA时,花色是红的,当基因型为Aa时,花色是粉红色的,当基
因型为aa时,花色是白色的,这种基因,A虽然是显性基因,但是却不是
100%的显性.
问题2:对进化有好处也有坏处.
就拿人来做比喻吧!人类的色盲基因是隐性的,如果没有了这种隐性基
因人类就不会有色盲了;但,人类的多指病、抗维生素D佝偻病、软
骨发育不全都是显性基因引起的病,这时候隐性基因就比显性的好多
了!同时,同一种生物会有不同的性状也是因为有隐性基因的存在才能
实现的!
问题3:就好像天生而来的吧!
当显性和隐性基因同是存在的时候,被翻译成mRNA的就是显性,隐性的
不会被翻译,可以说成是基因选择表达的结果吧!
不全对!因为野兔的抗病毒基因是因为基因突变而的来的!虽然一开始就可能有这种基因,但不能确定他一定就是隐性基因,因为突变的频率是很低的,所以拥有这种抗病基因的数量并不多,就算有性繁殖可以遗传给下一代,但是有这种基因的个体也有可能因为各种原因死掉,总之这种基因突变而来的基因,在没有适当的条件的时候频率是很低的,但当有条件的时候,就好想是这种病毒,这种病毒只有抗病的基因的个体才能生存,没有抗病基因的就死亡,这样就会使抗病基因的频率升高了!
虽然也可以说成你理解的那样子(野兔本身不知道自己拥有的“潜能”,可能是病怏怏的父母最终在无法选择的情况下生下了能够发挥“潜能”的健康下一代),因为在没有适当的条件下,这种基因是没害也没有利的,所以不会发挥什么作用,只有出现了病毒后才有作用,但你的理解还要改一改,就是这种抗病基因是本来就存在的,不是因为有同伴因为病毒死亡才"创造"抗病基因的,而最后这种基因会得到大量的表达是因为自然选择的结果!

回答,1.基因的显性和隐性是相对的。
显性基因似乎永远都是显性的,而隐性就永远是隐性的。这是当然的了。这是人类给这些基因起的代号而已,然后并不是隐性基因就不会体现出。就拿血型来说,相对于A.B(显性基因),O是隐性基因。但是不代表双亲的血型都是B,就不能够生出血型是0的孩子!
血液的基因有三种IA,IB,i,每个人有两种基因.
B型血有两种,分别是(基因)IB,IB或IB...

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回答,1.基因的显性和隐性是相对的。
显性基因似乎永远都是显性的,而隐性就永远是隐性的。这是当然的了。这是人类给这些基因起的代号而已,然后并不是隐性基因就不会体现出。就拿血型来说,相对于A.B(显性基因),O是隐性基因。但是不代表双亲的血型都是B,就不能够生出血型是0的孩子!
血液的基因有三种IA,IB,i,每个人有两种基因.
B型血有两种,分别是(基因)IB,IB或IB,i;
A型血也有两种,分别是(基因)IA,IA或IA,i;
O型血有1种,基因只能是i;i
AB型有1种,基因只能是IA,IB.
你和你老婆都是B型,后代分别从父母的血型基因中(随机)抽出一条,因为B型血有两种,生出来的B型血的孩子基因可能为IB,IB也有可能是IB,i. O型血的孩子分别从父母基因中遗传下来了一个i,他的基因就是i,i(也就是O型)
2。隐性基因当然对生物的进化有帮助了。如果没有帮助那就不用有0型血的人了。这也是生物种类繁多的一个原因。
3.两种基因之间是如何竞争使自己成为 显性基因,而 隐性基因 又是如何败给 显性基因 的?
自然选择的结果。达尔文进化论,优胜略汰的结果。

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1.不是 拿血型来说把 决定血型的基因是I和i I又有I(A)和I(B)
I(A)+i=杂A血型 I(B)+i=杂B血型 I(A)+I(A)=纯A I(B)+I(B)=纯B
I(A)+I(B)=AB血型 i+i=O血型
还有些基因是不完全显形的 比如有的花 红(显形)和白(隐性) 交出来 的粉红的 这个就是不完全显形
另外基因突变也有可能出现新的...

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1.不是 拿血型来说把 决定血型的基因是I和i I又有I(A)和I(B)
I(A)+i=杂A血型 I(B)+i=杂B血型 I(A)+I(A)=纯A I(B)+I(B)=纯B
I(A)+I(B)=AB血型 i+i=O血型
还有些基因是不完全显形的 比如有的花 红(显形)和白(隐性) 交出来 的粉红的 这个就是不完全显形
另外基因突变也有可能出现新的性状 但是概率极低
纠正你的错误观点!基因的显隐并没有好坏这一说 比如控制 多指(就是出生时多了个手指头)这种病的是一种显形基因 而控制红绿色盲的就是隐性基因 所以基因的好坏不由基因的显隐决定!!!
2.这个问题没有什么意义 生物进化主要靠基因突变和对环境的适应性 和基因的显隐没有关系
3.基因的显隐是因为ATCG四种碱基的排列顺序决定

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第一个问题、1先弄清楚显性和隐性的区别
隐性基因 是指杂合子在子一代不表现出来的性状所对应的基因
2而隐性基因不代表都是疾病基因
比如植物的 抗病性状有些就是隐性性状所控制的
第二个问题、这是要具体看的
有些基因突变后 会产生适合环境的等位基因 然后被自然选择所选择出来 就利于生物进化 而另外的有些是不利于生物的生存的 就自然被淘汰了 而且如果隐性性状适应...

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第一个问题、1先弄清楚显性和隐性的区别
隐性基因 是指杂合子在子一代不表现出来的性状所对应的基因
2而隐性基因不代表都是疾病基因
比如植物的 抗病性状有些就是隐性性状所控制的
第二个问题、这是要具体看的
有些基因突变后 会产生适合环境的等位基因 然后被自然选择所选择出来 就利于生物进化 而另外的有些是不利于生物的生存的 就自然被淘汰了 而且如果隐性性状适应环境 就会被选择 反之 被淘汰
第三个问题、不存在什么隐性基因 败给 显性基因 这种说法

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问题1:是绝对的
问题2:隐性基因同样具有两面型,有好处,也有坏处
问题3:这不是基因之间的竞争,而是自然的选择。
打个比方,1个老鼠种群有100只,有10只白的和90只黑的,白的就是隐性,再恶搞下,猫头鹰如果就只吃黑的,黑老鼠在种群中的比例就会越来越少。白色就会超过黑色。如果猫头鹰只吃白的,白的就会更少,可以理解为败给黑色。
猫头鹰的这种嗜好就可以理解为自然的选择...

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问题1:是绝对的
问题2:隐性基因同样具有两面型,有好处,也有坏处
问题3:这不是基因之间的竞争,而是自然的选择。
打个比方,1个老鼠种群有100只,有10只白的和90只黑的,白的就是隐性,再恶搞下,猫头鹰如果就只吃黑的,黑老鼠在种群中的比例就会越来越少。白色就会超过黑色。如果猫头鹰只吃白的,白的就会更少,可以理解为败给黑色。
猫头鹰的这种嗜好就可以理解为自然的选择。

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1.不一定。显性基因和隐形基因是相对的。比如人的身高等位基因又10种。若2和3在一起,则2为显性,若3和4在一起,则3为显性。
2.对。若隐性基因表达,那么一个群落的基因频率就会改变。若群落的基因频率改变,那么这个群落就进化了。、
3.显性基因表达产生的表达物质多于隐形基因产生的表达物质,所以,物种显显性...

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1.不一定。显性基因和隐形基因是相对的。比如人的身高等位基因又10种。若2和3在一起,则2为显性,若3和4在一起,则3为显性。
2.对。若隐性基因表达,那么一个群落的基因频率就会改变。若群落的基因频率改变,那么这个群落就进化了。、
3.显性基因表达产生的表达物质多于隐形基因产生的表达物质,所以,物种显显性

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