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文檔簡介
生物學中的數(shù)學思維思
維8一、數(shù)學與生物學的關(guān)系
生物學和其他學科一樣,既需要多層次的研究,解決不同層次的問題,又需要在不同層級的研究中,合理應用數(shù)學、物理、化學的方法解決問題,其中數(shù)學方法的應用非常重要,構(gòu)建數(shù)學模型可以將生物學問題轉(zhuǎn)化為數(shù)學問題,就可以利用函數(shù)、概率論、統(tǒng)計學等工具更高效、透徹地理解生物學問題。二、解題思想1.概率論在遺傳學中的應用 (1)獨立事件概率為1 ①數(shù)學原理:獨立事件S概率P(S)等于1。即P(S)=P(A1)+P(A2)+P(A3)+…+P(An)=1。②生物學應用模型案例當群體發(fā)生淘汰時,剩余集合的概率總和為1令Aa自交,其后代的基因型和概率分別為AA=1/4、Aa=1/2、aa=1/4,若淘汰aa,則AA和Aa的概率分別為1/3和2/3當某一群體概率為P(A)時,剩余群體概率為1-P(A)令AaBb自交,其后代純合子的比例為1/4,則后代雜合子的比例為1-1/4=3/4模型案例限定研究范圍時,在特定范圍內(nèi)分析概率已知某疾病的致病基因型為XbXb或XbY,一對夫妻的基因型分別為XBXb和XBY,后代可能出現(xiàn)XBXB、XBXb、XBY、XbY四種基因型且比例相等,均為1/4,其中基因型為XbY的個體是患者,所以其后代出現(xiàn)患病男孩的概率是所有后代中基因型為XbY的占比,為1/4;男孩中患病的概率為后代男孩(XBY、XbY)中XbY的占比,為1/2(2)互斥事件加法原理,獨立事件乘法原理①數(shù)學原理互斥事件A或B發(fā)生的概率等于兩者概率之和,即P(A∪B)=P(A)+P(B)。獨立事件A和B同時或先后發(fā)生的概率等于兩者概率之積,即P(A∩B)=P(A)·P(B)。②生物學應用模型案例同一個體不同基因型屬于互斥事件Aa自交后代中出現(xiàn)AA、Aa、aa三種基因型的個體的比例為1/4、1/2、1/4,出現(xiàn)AA和出現(xiàn)Aa是互斥事件,則后代中出現(xiàn)AA或Aa的概率=1/4+1/2=3/4雌雄配子隨機結(jié)合屬于獨立事件Aa自交時,雄配子中A的概率為1/2,雌配子中A的概率為1/2,雄配子A和雌配子A的相遇屬于獨立事件、同時發(fā)生,應彼此相乘,因此后代中基因型為AA的概率為1/2×1/2=1/4模型案例多對等位基因自由組合屬于獨立事件AaBb自交后代中,只考慮A/a,Aa占后代的1/2,只考慮B/b,Bb占后代的1/2(A/a、B/b獨立遺傳),則后代出現(xiàn)Aa和出現(xiàn)Bb是獨立事件,則后代為AaBb的概率為1/2×1/2=1/4嵌套條件的概率為獨立事件已知一個群體中AA和Aa的比例為1∶2,求群體自交后代中Aa的概率,由于親代Aa的概率為2/3,其后代為Aa的概率為1/2,這兩個事件為獨立事件,互不干擾,需要概率相乘,因此后代基因型為Aa的概率=2/3×1/2=1/3[思維示例①]
(2024·山東濰坊測試)我國科學家團隊在農(nóng)作物育種方面做出了突出貢獻。某二倍體農(nóng)作物是雌雄同花植物,可自花傳粉,也可異花傳粉,花的位置和花的顏色遺傳符合自由組合定律。研究者利用純系品種頂生紫花與腋生藍花植株進行了雜交實驗,F(xiàn)1植株全部表現(xiàn)為腋生紫花,讓F1植株自交,產(chǎn)生的F2植株中腋生紫花∶腋生藍花∶頂生紫花∶頂生藍花=39∶9∶13∶3。下列敘述錯誤的是(
)A.由實驗結(jié)果可推測該農(nóng)作物花的顏色受3對等位基因控制B.在F2頂生紫花植株中基因型有7種,其中雜合子有4種C.F1植株自交所得F2中,每對基因均雜合的個體所占比例為1/8D.F2中的紫花植株隨機傳粉,則后代中藍花植株所占比例為16/169AF1自交產(chǎn)生的F2中紫花∶藍花=13∶3,13∶3可看作是9∶3∶3∶1的變式,則花的顏色至少由2對等位基因控制,且根據(jù)題干“花的位置和花的顏色遺傳符合自由組合定律”可知,3對等位基因是獨立事件,使用乘法原理進行計算。
解析只研究花的顏色,親本紫花和藍花雜交,F(xiàn)1全部是紫花,F(xiàn)1自交,F(xiàn)2中紫花∶藍花=13∶3,13∶3可看作是9∶3∶3∶1的變式,則花的顏色至少由2對等位基因控制,A錯誤;只研究花的位置,親本頂生和腋生雜交,F(xiàn)1全部是腋生,F(xiàn)1自交,F(xiàn)2中腋生∶頂生=3∶1,則腋生是顯性性狀、頂生是隱性性狀。假設(shè)該性狀由D/d基因控制,花的顏色由A/a、B/b基因控制,則F2中頂生紫花的基因型有ddA_B_、ddA_bb(或ddaaB_)、ddaabb,共有7種,其中雜合子有4種,B正確;F1植株的基因型為AaBbDd,F(xiàn)1植株自交所得F2中,每對基因均雜合的個體所占比例為1/2×1/2×1/2=1/8,C正確;F2中的紫花植株隨機傳粉,只研究花的顏色,則親本有1/13AABB、2/13AABb、2/13AaBB、4/13AaBb、1/13AAbb(或1/13aaBB)、2/13Aabb(或2/13aaBb)、1/13aabb,隨機傳粉其產(chǎn)生的配子的基因型及比例有4/13AB、4/13Ab、2/13aB、3/13ab(或4/13AB、4/13aB、2/13Ab、3/13ab),藍花所占比例是(2/13)×(2/13)+(3/13)×(2/13)×2=16/169,D正確。[思維示例②]
(2024·河南名校聯(lián)盟)人群中某常染色體顯性遺傳病的發(fā)病率為36%,一對夫婦中妻子患病,丈夫正常,他們所生的子女患該病的概率是(
) A.5/9 B.4/9 C.3/5 D.4/5A設(shè)該遺傳病由A、a基因控制,顯性遺傳病基因型為AA和Aa,所占比例是36%,則aa所占比例為64%(所有基因型概率總和為1)。子代患病的概率為互斥事件,發(fā)生的概率等于出現(xiàn)AA和Aa兩種基因型的概率之和。
解析由“名師支招”可知,aa所占比例為64%,則根據(jù)遺傳平衡定律可得,a基因頻率為0.8,A基因頻率為0.2。丈夫正常,基因型為aa,妻子患病,有2種可能基因型AA和Aa,這兩種基因型的比例為(0.2×0.2)∶(2×0.2×0.8)=1∶8,故妻子基因型為AA的概率=1/9,為Aa的概率=8/9,子女患該病的概率=1/9+1/2×8/9=5/9,A正確。2.統(tǒng)計學在調(diào)查問題中的應用[思維示例③]
(2022·山東卷,12)根據(jù)所捕獲動物占該種群總數(shù)的比例可估算種群數(shù)量。若在某封閉魚塘中捕獲了1000條魚售賣,第2天用相同方法捕獲了950條魚。假設(shè)魚始終保持均勻分布,則該魚塘中魚的初始數(shù)量約為(
) A.2×104條
B.4×104條 C.6×104條
D.8×104條
解析由題“根據(jù)所捕獲動物占該種群總數(shù)的比例可估算種群數(shù)量”,假設(shè)該種群總數(shù)為x,則有1000/x=950/(x-1000),計算得出x=2×104,即該魚塘中魚的初始數(shù)量為2×104條,A正確。A3.數(shù)列在配子種類計算中的應用 (1)在連續(xù)自交和自由交配中的應用類型有關(guān)比例Aa連續(xù)自交后代的基因型比例AA∶Aa∶aa=(2n-1)∶2∶(2n-1)Aa連續(xù)自交并淘汰aa后的基因型比例AA∶Aa=(2n-1)∶2Aa連續(xù)自由交配后代的基因型比例AA∶Aa∶aa=1∶2∶1Aa連續(xù)自由交配并淘汰aa后的基因型比例AA∶Aa=n∶2注:n代表代數(shù)。[思維示例④]
(2024·江西九校聯(lián)考)果蠅(2n=8)缺失一條點狀染色體的個體稱為單體,可以存活,而且能夠繁殖后代;若兩條點狀染色體均缺失則不能存活;增加一條點狀染色體的個體稱為三體,仍可以存活,而且能夠繁殖后代。若讓單體雄果蠅(基因型為a)和三體雌果蠅(基因型為Aaa)相互交配,下列對子代基因型和表型及其比例的分析,正確的是(
)A.子代中三體所占的比例為1/4B.子代正常果蠅中基因型為Aa的個體所占的比例為2/3C.子代中單體果蠅的基因型有兩種且所占比例相同D.子代中致死個體所占的比例為1/12A4.導數(shù)在速率問題中的應用
函數(shù)在某一點的導數(shù)是指這個函數(shù)在這一點處的變化率。當函數(shù)定義域和取值都在實數(shù)域的時候,導數(shù)可以表示函數(shù)的曲線上的切線斜率。生物學中常常借用基本的導數(shù)來分析某一研究對象的“變化量”和“變化率”的關(guān)系,以增加理解深度。[思維示例⑤]
(2024·湖南長沙期末)將A、B兩種物質(zhì)混合,T1時加入酶C。如圖為最適溫度下A、B濃度的變化曲線。下列敘述錯誤的是(
)CA.酶C降低了A生成B這一反應的活化能B.該體系中酶促反應速率先快后慢C.T2后B增加緩慢是酶活性降低導致的D.適當降低反應溫度,T2值增大分析曲線圖:將A、B兩種物質(zhì)混合,T1時加入酶C,加入酶C后,A濃度逐漸降低,B濃度逐漸升高,說明酶C催化物質(zhì)A生成了物質(zhì)B
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