遗传力的计算
遗传力是可用不一样的方式来计算的。现举例说明
假设影响长度的一对等位基因A和a,在一个群体中
基因型aa Aa AA
表现型10 18 20
频度0.36 0.48 0.16
a基因的平均效应=13.20 cm
A基因的平均效应=18.80 cm
当中的平均差异=18.80-13.20=5.60 cm
当A和a杂合时Aa=18,依然不会等于AA和 aa的平均数,表达有某些显性效诮存在。
Gg杂合状态下的高度6cm 正好等于两个纯合基因型GG和 gg的平均值,6=(4++8)/2说明没有显性;当G g 奉献8 cm 高度,和GG的表型一样,则表现出了G对g完全显性。
若Gg=(GG+gg)/2=(4+8)/2=6(cm) 说明G对g无显性
若Gg=GG=8 表达G对g完全显性
若Gg的表型为6Gg8 则为不完全显性
若4Gg6 则g对G为显性
若GgAA(8) 表达超显性。
加性方差和显性方差
唯有在基因纯合时才可以显示相加效应,在杂合时显示显性效应。我们把群体总的遗传方差分成加性方差(additiive genetic variance)Sa2和显性方差(dominance variance)Sd2,加性方差是由群体中两种纯合体(AA和 aa)当中的平均差异而形成的;显性方差Sd2是由基因杂合作用而出现的。这样
VG=VA+VD
现以aa=10 Aa=18 AA=20作为例子
=0.36×10+0.48×18+0.16×20=15.44 (cm)
总的遗传方差
=17.13(cm)=
a等位基因的频率
或者
A等位基因的频率
等位基因的平均方差
=0.60×(13.20-15.44)2+0.40×(18.80-15.44)2=7.525(cm2)
以上是以一个等位基因计算的,而二倍体生物都带有两等位基因,因为这个原因,
(cm2)
因为故此,(cm2)
总的表型方差
总的表型方差
表型方差唯有在F2代中通过对不一样表型的后代的测量才可以得到。当我们求得Sg2和环境方差Se2时也可以求得Sp2。
求环境方差的方式大多数情况下是测算基因型一样的个体组成的某群体的方差,即是环境方差。因在基因型一样时表型的变异只可能是环境导致的。经常采取的方式是
Vp1和Vp2表示植物杂交中两个亲本的方差。因为亲本都要求是纯系,基因型可默认为完全一样的。既然如此那,每一个亲本出现的表型变异应是环境导致的。为了较为精确,期望有不一样的样本,故此,采取两个亲本。但因为有部分植物纯系表现出明显的退化,如玉米纯化后植株矮小,结实少,这样会带来误差。为了消除或减少误差可用下式来计算:
VE=(VP1+VP2+VF1)/3
与前式不一样之处仅增多了F1的表型方差。因F1虽是杂合的,但基因型一样,假设表型出现变异当然可以推算预测为环境原因所导致的,同时F1又有杂种优势,比亲本长得高大,结籽率也高,以此处理了性状退化所带来的误差。
我们求得环境方差后比较容易完全就能够得出广义遗传力
领克bma和cma主要区别在于研发方不一样:CMA架构是由吉利与沃尔沃联合研发而成,而BMA架构是由吉利汽车自主研发而成。
bma是吉利参考cma做的,简单,便宜,空间小,只可以达到2700 的轴距。吉利用这个平台置换的大车型就是gl了,再往上就是cma平台。同样可以兼容混动和电动。沃尔沃小型车也会用bma。
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