基因结构是指频率等位基因一个特定的群体。

如果表型是观察到的,只有基因型对纯合的隐性等位基因可以知道;这些计算提供了对其余基因型的估计。由于每个个体每个基因携带两个等位基因,如果等位基因频率(p和q)已知,预测这些基因型的频率是一个简单的数学计算,以确定当从基因库中随机抽取两个等位基因时,获得这些基因型的概率。因此,在上述情景中,一株豌豆可以是pp (YY),从而生产黄豌豆;pq (Yy),也黄色;或qq (yy),从而生产青豆(下图)。换句话说,pp个体的频率就是p2;pq个体的频率为2pq;qq个人出现的频率为q2.同样,如果p和q是种群中给定性状仅有的两个可能的等位基因,这些基因型频率总和为1:p2+ 2pq + q2= 1。

第一部分演示了如何获得代表等位基因频率的p和q值。一个带有两个大写Y字母的黄色圆圈,500个个体中有245个个体,贡献490个等位基因,基因库共有1000个等位基因,基因型频率为0.49。一个黄圈为大写Y和小写Y杂合子,500个个体中有210个,贡献210个大写Y等位基因和210个小写Y等位基因。一个绿圈为小写y纯合,500个个体中有45个,贡献90个小写y等位基因。大写Y的等位基因频率为0.7,用p表示。小写Y的等位基因频率为0.3,用q表示。左上象限包含两个大写Y等位基因周围的黄圈。P的平方等于。49。右上象限包含一个大写Y和一个小写Y等位基因周围的黄色圆圈。pq = 0.21。左下象限包含一个大写Y等位基因和一个小写Y等位基因周围的黄色圆圈。 pq equals 0.21. Lower right quadrant contains green circle around two lowercase y alleles. q squared equals 0.09. Below the Punnett's square p squared plus 2pq plus q squared equals 1. Below this 0.7 squared plus 2 times 0.7 times 0.3 plus 0.3 squared equals 1. Below this 0.49 plus 0.42 plus 0.09. 0.49 is the predicted frequency of homozygous capital Y genotypes. 0.42 is the predicted frequency of heterozygous genotypes. 0.09 is the predicted frequency of homozygous y genotypes.

当种群在哈迪温伯格平衡,等位基因频率世代稳定,等位基因分布可由Hardy-Weinberg方程确定。如果现场测量的等位基因频率与预测值不同,科学家就可以推断出是什么进化力量在发挥作用。

群体的遗传多样性主要来自两种机制:突变和有性生殖。

物种的进化在形式和功能上产生了巨大的变化。有时,进化会导致一些生物群体彼此之间产生巨大的差异。当两个物种从一个共同的点向不同的方向进化时,这被称为趋异进化

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