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遗传学

1 遗传学基础 1.1 生物进化与遗传的关系 1.2 基因的概念和性质 1.3 DNA的结构和功能 1.4 RNA的种类和功能 1.5 蛋白质的合成和功能 2 细胞分裂与遗传物质的复制 2.1 细胞周期与有丝分裂 2.2 减数分裂与配子形成 2.3 染色体的结构和行为 2.4 DNA复制的过程和机制 2.5 DNA修复和突变的产生 3 遗传的基本规律 3.1 孟德尔遗传定律 3.2 连锁遗传和重组率 3.3 多基因遗传和数量性状 3.4 遗传平衡定律和哈代-温伯格定律 3.5 分子标记和基因定位技术 4 发育遗传学 4.1 动物胚胎发育的分子调控 4.2 植物发育的分子调控 4.3 干细胞和再生医学 4.4 先天性疾病和发育异常 5 分子遗传学 5.1 基因克隆和表达技术 5.2 基因编辑技术和应用 5.3 基因组学和生物信息学 5.4 表观遗传学和非编码RNA 6 群体遗传学 6.1 群体遗传变异和选择压力 6.2 种群遗传结构和迁移模式 6.3 近亲繁殖和杂种优势
首页 教程 遗传学 连锁遗传和重组率
连锁遗传是指位于同一条染色体上的基因,它们的传递方式是紧密相关的。当这样的基因在子代中表现出来时,它们通常会一起出现,这就是所谓的“连锁”。例如,如果一个人有一个蓝色眼睛和一个棕色眼睛的基因,那么他们的孩子很可能会有蓝眼睛和棕眼睛。 然而,并不是所有的基因都会始终紧密地连锁在一起。有时候,基因会在染色体上发生交换,导致原本连锁在一起的基因被分开,这个过程就叫做重组。重组率是指在一个特定的群体中,这种基因交换发生的频率。 重组率是一个重要的遗传学参数,因为它可以影响到基因在种群中的分布和变化。高的重组率可以使基因更好地混合和分散,从而增加遗传多样性。相反,低的重组率可能导致某些基因组合频繁出现,甚至形成固定的遗传特征。 因此,研究连锁遗传和重组率对于理解生物的遗传机制、疾病的发生和发展、以及物种的进化等方面都具有重要的意义。

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