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血型遗传

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解决时间 2021-02-19 23:14
血型遗传
最佳答案
根据血型遗传关系,编程实现:○1.输入 //仅作参考
#include stdio.h
#include conio.h
#include stdlib.h
#include string.h
int studentNum = 0;
#define MAXSTUDENT (1024)
#define CheckData()\
{\
if(!studentNum)\
{\
printf(没有学生数据,按任意键返回……\n);\
getch();\
return;\
}\
}\
typedef struct Student
{
int id;
int cScore;
int mathScore;
}Student;
void ClearStudent(Student* student)
{
memset((void*)student,0,sizeof(*student));
}
void ShowMainMenu()
{
system(cls);
printf(1.增加记录\n2.计算每个学生的总成绩\n3.计算每门课程的平均成绩\n4.按座号查询学生的成绩\n5.按总分排名\n6.输出前n名的学生的成绩\n7.修改成绩\n0.退出\n);
}
void ShowCountScore(const Student* student)
{
system(cls);
CheckData();
for(int i = 0;i id,(student+i)->cScore+(student+i)->mathScore);
printf(\n按任意键继续……);
getch();
}
void ShowClassAvg(const Student* student)
{
system(cls);
CheckData();
double sumc = 0;
double summath = 0;
for(int i = 0;i cScore;
summath += (student+i)->mathScore;
}
printf(C语言平均成绩为:%lf\n,sumc/studentNum);
printf(数学平均成绩为:%lf\n,summath/studentNum);
printf(\n按任意键继续……);
getch();
}
void AddStudent(Student* student)
{
system(cls);
if(studentNum == MAXSTUDENT)
{......余下全文>>血型遗传规律速记 AB遇O无AB有问题,应该改成AB遇O单AB,因为AB+O孩子只能是A或者B,其他都没问题了
我觉得意思还算到位,顺口有一定的难度血型遗传的血型遗传系统 ABO血型系统1900~1902年奥地利医学家K.兰德施泰纳等应用红 细胞凝集试验首次发现红细胞表面有两种抗原──A 抗原和B抗原。A型、B型、AB型和O型是人类中第一个被发现的血型系统,为单一座位上的IA、IB和i三个复等位基因所控制,构成六种基因型和四种表型(表1)。Lewis血型系统1946年法国学者 A.E.穆朗特发现抗Le2抗体,1948年P.H.安德雷森发现与此对应的抗Leb抗体。Lewis血型有Le(a+b-)、Le(a-b+) 和Le(a-b-)三种表型(+表示有这抗原,-表示没有这抗原)。Lewis抗原原来是体液里的抗原,出现在红细胞上是附着上去的结果。Rh血型系统1940年K.兰德施泰纳和A.S.威纳用猕猴(Macacus rhesus)的红细胞免疫兔或豚鼠,发现所得血清可凝集约85%白人的红细胞,这样的人称为Rh阳性,红细胞不被凝集的人为Rh阴性。Rh血型涉及五种抗原,可分别用五种人体免疫血清检出。关于Rh血型系统的遗传有两种学说,目前还不能证明或排除其中任何一种。英国统计学家和遗传学家R.A.费希尔和英国学者R.R.雷斯认为Rh血型为三个紧密连锁的座位所控制三个座位构成一个基因复合体,每个座位上有一对等位基因,称为C和c、D和d及E和e,一共可以构成八种Rh基因复合体CDE、CDe、CdE、Cde、cDE、cDe、cdE和cde。这八种Rh基因复合体构成36种基因型和18种表型。五种抗血清可以用来检出除 d以外的五种相应抗原,但是至今没有发现抗d血清,因此d基因是假设的。威纳认为Rh血型系统由单一座位上的八个复等位基因所控制,每个等位基因决定一种Rh抗原,而每个抗原又包含若干抗原因子(抗原决定簇);由这八个复等位基因同样构成36种基因型和18种表型。威纳学说中的抗原因子相当于费希尔和雷斯学说中的抗原,威纳学说中的复等位基因相当于费希尔和雷斯学说中的基因复合体(表2)。Xg血型系统1962年J.D.曼等用一个多次输血的病人的血清查出一种新的红细胞抗原Xg2。这一抗原受X染色体短臂上Xg座位控制,有两个等位基因Xg2和Xg,Xg是无效等位基因,表型可以是Xg(a+)或Xg(a-)。Xg2是迄今所知唯一X连锁的红细胞抗原。如果父亲是Xg(a+),母亲是Xg(a-),则所有女儿都将是Xg(a+),所有儿子都将是Xg(a-)。如果父亲是Xg(a-),母亲是Xg(a+),则子女可能都是Xg(a+),也可能半数是Xg(a+),半数是Xg(a-)。Xg血型系统的基因型和表型见表3。其他血型系统迄今已经发现的血型系统有十几个,例如MNSs、Kell、p等。血型遗传规律表的血型介绍 血型是根据人的红细胞表面同族抗原的差别而进行的一种分类。由于人类红细胞所含凝集原的不同,而将血液分成若干型,故称血型。人类血型有很多种型,而每一种血型系统都是由遗传因子决定的,并具有免疫学特性。最多而常见的血型系统为ABO血型,分为A、B、AB、O四型;其次为Rh血型系统,主要分为Rh阳性和Rh阴性;再次为MN及MNS血型系统。据目前国内外临床检测,发现人类血型有30余种之多。血型(blood groups;blood types)是以血液抗原形式表现出来的一种遗传性状。狭义地讲,血型专指红细胞抗原在个体间的差异;但现已知道除红细胞外,在白细胞、血小板乃至某些血浆蛋白,个体之间也存在着抗原差异。因此,广义的血型应包括血液各成分的抗原在个体间出现的差异。通常人们对血型的了解往往仅局限于ABO血型以及输血问题等方面,实际上,血型在人类学、遗传学、法医学、临床医学等学科都有广泛的实用价值,因此具有着重要的理论和实践意义,同时,动物血型的发现也为血型研究提供了新的问题和研究方向。 血型一般常分A、B、AB和O四种,另外还有Rh阴性血型、MNSSU血型、P型血、和D缺失型血等极为稀少的10余种血型系统。其中,AB型可以接受任何血型的血液输入,因此被称作万能受血者,O型可以输出给任何血型的人体内,因此被称作万能输血者、异能血者,实际上,不同血型之间的输送,一般只能小量的输送,不能大量。要大量输血的话,最好还是相同血型之间为好。血型遗传规律速记口诀 40分血型是由A B 0三个基因决定的,
AA、AO表现为A型,
BB、BO表现为B型,
AB表现为AB型
O表现为O型,
父母A和A 孩子可能是A或O
父母A和B 孩子可能是AB或A或B
父母B和B 孩子可能是B或O
父母A和O 孩子可能是A或O
父母B和O 孩子可能是B或O
父母AB和AB 孩子可能是A或B或AB
父母AB和O 孩子可能是A或B
父母O和O 孩子一定是O
总之,记住A、B是老大,出现为显性,O藏头又露尾单独耍威风儿子的血型是遗传谁的 血型是以A、B、O等三种遗传因子的组合而决定的,大多根据父母的血型即可判断出以后出生的小宝宝可能出现的血型。
血型的遗传规律即:
A+A→A、O;
A+B→A、B、O、AB;
A+O →A、O;
A+AB→A、B、AB;
B+B→B、O;
B+O→B、O;
B+AB→B、A、AB;
O+O→O;
O+AB →A、B;
AB+AB→AB、AB。
因此,根据上述血型遗传规律表,如果丈夫和妻子的血型是“A” 型和“B”型,则小宝宝的血型除了“A”或“B”型外,还会有“O”或“AB”型。血型遗传的基因作用机理 红细胞血型抗原是一类糖蛋白;抗原特异性由糖蛋白的糖基结构决定。血型基因产物是一些专一性的糖基转移酶,它们分别催化血型抗原前体特定部位的糖基化反应,使形成相应的特异性抗原。ABO血型中的A抗原和B抗原的前体是H物质,H物质的形成受H基因控制。基因型HH和Hh的个体中有H基因产物 L-岩藻糖转移酶-1。这种酶催化在糖蛋白前体物质末端的半乳糖上接上一个L-岩藻糖,使它转变为H物质。ABO座位上IA基因的产物是N-乙酰-D-半乳糖胺转移酶,IB基因的产物是D-半乳糖转移酶,前者催化在H物质上加上N-乙酰-D-半乳糖胺使它成为A抗原,后者催化在H物质上加上D-半乳糖使它成为B抗原。O型的人没有IA基因和IB基因,因此他们的红细胞只有H物质,不能被抗A和抗B血清凝集,但是能被植物血凝素凝集,因此ABO血型有时也称为ABH血型。属于隐性纯合体hh的个体中没有L-岩藻糖转移酶-1,不能产生H物质,红细胞不能被植物血凝素凝集,这是一种特殊的O型,称为孟买型。孟买型的人如有IA基因或IB基因,那么可以有IA基因和/或IB基因编码的相应的糖基转移酶,但是没有A抗原和B抗原。Lewis抗原与A抗原和B抗原有密切关系。Lewis座位上的Le基因的产物是L-岩藻糖转移酶-2,它催化在糖蛋白前体物质上加上一个岩藻糖,使它成为Le2抗原;或者催化在H物质上加上一个岩藻糖,使它成为Le2抗原。ABO血型又有分泌型和非分泌型之分。 在分泌型者的唾液等分泌物中可检出相应的A、B、H等物质。 在非分泌型者中不能检出这类物质。这一性状为Se基因所控制,Se Se和Se se是分泌型,se se是非分泌型。人的血型遗传吗? 我国是世界上最早探讨血型的国家。早在三国时代,便有“滴血验亲法”以确认血缘关系。据湖北省妇幼保健院遗传中心宋婕萍医生介绍,人类的血型有很多种,十分复杂。我们通常说的A、B、O和AB四种血型,实际上是属于一个血型系统,叫ABO血型系统。目前已发现人类有26个血型系统,每个血型系统中又有数量不等的血型。不过,在这些血型系统中,ABO血型系统是最早被发现的,对人类的影响最大。
血型是有遗传规律的,依照血型遗传规律,如果知道父母的血型,便可推算出子女可能是哪种血型,不可能是哪种血型,这在法医的亲权鉴定上,可提供某些参考价值,当然,目前最准确的方法是DNA检测。除此之外,了解血型的遗传规律,对输血或治疗血液性疾病,也有重要意义。
如表所示,父母都是O型血者,遗传关系最简单,孩子只可能是O型血;而父母为“A+B”型血时,遗传关系最为复杂,孩子可能出现AB、A、B、O等四种血型。另外,值得注意的是,当夫妻血型不合时,可能会出现“溶血儿”现象,新生儿专家介绍说,“溶血儿”现象比较复杂,一般是指母亲是O型血,孩子是其他血型,这时母亲怀上这样的孩子后,孩子作为母体的“异物”,使母亲产生抗体,抗体反过来破坏孩子的血细胞,从而产生溶血。这种情况容易导致早产、新生儿黄疸等,建议夫妇在怀孕之前检查双方的血型,可提前采取干预措施。
ABO血型系统遗传规律表
父母血型 O+O,O+A,O+B,O+AB,A+A,A+B,A+AB,B+B,B+AB,AB+AB
子女血型 O A,O B,O A,B A,O AB,A,B,O A,B,AB B,O A,B,AB A,B,AB
以上表请依次对照.
参考资料:www.cnhubei.com/200404/ca436872.htm血型遗传符合基因自由组合定律吗 控制人类ABO血型的基因大体分三类:IA 、IB 、i。其中IA 、IB 对 i 为显性。IA 与IB 为共显性,即而这对性状的控制都起着独立的作用,从而决定其所控制的性状在杂合子中都得到的表现。 人类ABO血型系统的四种血型基因组如下:A型血: IA i 或 IA IAB型血: IB i 或 IBIBAB型血: IAIB O型血: ii 控制血型基因IA 、IB 、i其实控制的其实是血红细胞表面的抗原决定簇,位于常染色体上。虽然不法确定是单基因控制还是多基因控制。但其并无连锁现象,故其遗传符合基因分离定律和基因自由组合定律。血型遗传的具体解释 体细胞上的染色体如果来自父母双方的等位基因是相同的叫纯合子(例如:有的A型染色体上的等位基因A及A):如果所含的基因内容不相同则叫杂合子(例如L 有的A型人染色体上等位基因为A及O)。换句话说,每一个体,在某位点上,有两个而且也只有两个等位基因,每个等位基因,来自父母各一方。如果来自父母双方的基因是相同的,此个体即称为纯合子,如不相同,则称为杂合子。不论是纯合子还是杂合子,一对染色体上基因的总和称为遗传式。如上述两种人的遗传式分别为AA和AO。但是,遗传下来的基因不一定都表现出来,把能够表现出来的性状称为表现式。如无论遗传为AA和AO,其表现式均为A,这就是我们平常所说的 A型。可见血型实际上是指它的表现形式而言的。血型的表现式和遗传式其所以不同,是因为有些基因无论是纯合子还是杂合子,它所控制的性状都可以表现出来,这种基因叫显性基因,如果这种基因所控制的性状,只有在纯合子时才表现出来,而在杂合子时不能表现出来,这种基因则称为隐性基因。在ABO血型系统中,A 和B基因是显性基因,而O基因则是隐性基因。例如,在一对染色体中,一个染色体带A基因,另一个带O基因,这个人的遗传式为AO,但表现式为A,即是A 型,而不是O型。O型人体这是两个染色体上体上O基因。以此推理,ABO血型系统的遗传式和表现如表:表1:ABO血型及其相应的遗传式血型或表现式 遗传式或基因型A AA,AOB BB,BOO OOAB AB即表现式A,B,O和AB;遗传式AA,AO,BB,BO,OO和AB。ABO血型鉴定,通常只用两种抗血清即抗A及抗B血清,就可将群体分为四种血型。根据血型的遗传规律,和临床工作方例起见,配偶间所生子女的血型见表2。表2:各种ABO配偶所生子女的血型:婚配式 子女可能有的血型 子女不可能有的血型 父母血型 子女可能有血型及比例 子女不可能有血型 O、O O A、B、AB O、A O、A (1:3) B、AB O、B O、B (1:3) A、AB O、AB A、B (1:1) O、AB A、A O、A (1:15) B、AB A、B A、B、AB、O (3:3:9:1) — A、AB A、B、AB (4:1:3) O B、B O、B(1:15) A、AB B、AB A、B、AB(1:4:3) O AB、AB A、B、AB(1:1:2) O
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