连锁遗传中把显性基因和隐性基因联系在一起向后代传递称为相斥相 。
把不同显性基因或不同隐性基因联系在一起向后代传递称为相引相 。
对于有两个连锁基因座的双因子杂种,非等位基因间的连锁有两种情况:若两显性基因(A和B)在一条染色体上,相应的两隐性基因(a和b)在另一同源染色体上,则称为相引相;反之,称为相斥相 。
扩展资料
在孟德尔定律发现之前,人们对生物遗传曾提出了诸多的说法 。如普遍流行的融合遗传论就认为双亲的遗传物质在子代中像血液一样混合,被稀释且不能分开,但孟德尔的实验结果则相反,现代隐性基因并不在杂交子一代中消失,它所决定的性状还能在于二代中出现 。据此孟德尔提出了“遗传颗粒”学说 。
20世纪初叶孟德尔理论在许多动植物中得到了进一步的验证 。最有代表性的是1910年美国科学家摩尔根发现果蝇的白眼性状的伴性遗传现象,即白眼性状始终在雄性果蝇中出现,第一次把一个特定的基因定位于一条特定的染色体(决定性别的性染色体)上,使遗传学和细胞学终于殊途同归 。
参考资料来源:百度百科-相斥相
节点导纳矩阵中自导纳和互导纳的物理含义一、节点导纳矩阵:
1、节点导纳矩阵在微波网络中用端口电压(自变量)表示端口电流(因变量) 。
2、节点导纳矩阵是对电力网络电气特性的一种数学抽象 。
3、节点导纳矩阵是稀疏矩阵,电力网络中两个不相邻的节点互导纳为0 。
二、节点阻抗矩阵:
1、若多端口网络内部无各向异性质,则网络具有互异性,阻抗矩阵的转置不变 。
2、当网络内无损耗时,则所有的阻抗矩阵参量均为纯虚数 。当网络无耗时,构成网络的均为电抗元件,则自阻抗或转移阻抗,也是纯电抗,因为它们都分别由网络内的电抗经串并联后得到 。
3、如果系统的自由度n比较大,则利用阻抗矩阵计算和实测的工作量比较大 。
4、如果只要求某几个频响函数的数值,用阻抗矩阵求解,则效率不高 。
扩展资料:
当网络内无损耗时,则所有的阻抗矩阵参量均为纯虚数 。当网络无耗时,构成网络的均为电抗元件,则自阻抗或转移阻抗也是纯电抗,因为它们都分别由网络内的电抗经串并联后得到 。
相关推论:由以上性质可知,对于互易的双端口网络,只有三个独立参量,如果网络又具有对称性时,则只有二个独立参量 。因此在求矩阵元素时,可利用此性质加以简化 。
【遗传学中什么是相引相?什么是相斥相】归一化方法:
在微波工程中,一般均以特性阻抗的相对值来判别电路匹配的程度 。这样得出的矩阵参量称归一化参量,由此所得的矩阵,称归一化矩阵 。为此,应首先将各端口的电压、电流变换成归一化量 。仍以双端口网络为例,若其二端口传输线的特性阻抗分别为Zc1和Zc2时,则归一化电压、电流 。
参考资料来源:百度百科-节点阻抗矩阵
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