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16.人类多指(T)对正常指(t)为显性.白化(a)对正常(A)为隐性,决定不同性状的基因自由组合.一个家庭中,父亲是多指.母亲正常.他们生有一个患白化病但手指正常的孩子.请分析:
(1)其再生一个孩子只患白化病的概率是$\frac{1}{8}$.
(2)生一个只出现多指孩子的概率是$\frac{3}{8}$.
(3)生一个既白化又多指的女儿的概率是$\frac{1}{16}$.
(4)后代中只患一种病的概率是$\frac{1}{2}$.
(5)后代中正常的概率是$\frac{3}{8}$.

分析 由题意知,该家庭中,父亲多指,但是没有白化病,基因型为A_T_,母亲正常,基因型为A_tt,他们生有白化病但是手指正常的孩子,该孩子的基因型是aatt,因此该对夫妻的基因型分别是AaTt、Aatt,由于决定不同性状的基因自由组合,因此可以用分离定律解决后代患病概率的计算.

解答 解:由分析可知,该对夫妻的基因型是AaTt、Aatt,将自由组合问题转化成两个分离定律问题:
①Aa×Aa→正常A_=$\frac{3}{4}$、白化病患者aa=$\frac{1}{4}$;②Tt×tt→多指Tt=$\frac{1}{2}$、手指正常tt=$\frac{1}{2}$所以
(1)再生一个孩子只患白化病的概率是aatt=$\frac{1}{4}×\frac{1}{2}=\frac{1}{8}$;
(2)生一个只出现多指孩子的概率是A_Tt=$\frac{3}{4}×\frac{1}{2}=\frac{3}{8}$;
(3)生一个既白化又多指的女儿的概率是aaTtXX=$\frac{1}{4}×\frac{1}{2}×\frac{1}{2}=\frac{1}{16}$;
(4)后代中只患一种病的概率是aatt+A_Tt=$\frac{1}{4}×\frac{1}{2}+\frac{3}{4}×\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$;
(5)后代正常的概率是A_tt=$\frac{3}{4}×\frac{1}{2}=\frac{3}{8}$.
故答案为:
(1)$\frac{1}{8}$
(3)$\frac{3}{8}$
(3)$\frac{1}{16}$
(4)$\frac{1}{2}$
(5)$\frac{3}{8}$

点评 本题的知识点是人类遗传病的概率计算,基因自由组合定律的实质和应用,旨在考查学生根据子代表现型推出亲本基因型,并应用分离定律解决自由组合定律进行遗传病概率计算的能力.

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