In humans, the genes for colorblindness and hemophilia are both located on the X chromosome with no corresponding gene on the Y. These are both recessive alleles. If a man and a woman, both with normal vision, marry and have a colorblind son, draw the Punnett square that illustrates this. If the man dies and the woman remarries to a colorblind man, draw a Punnett square showing the type(s) of children could be expected from her second marriage. How many/what percentage of each could be expected?
A man with normal vision is XY. What kind(s) of gametes (sperm) can he produce?
In den Menschen sind die Gene für colorblindness und die Hämophilie beide auf dem X Chromosom ohne entsprechendes Gen auf dem Y. Diese sind beide rückläufigen Allele. Wenn ein Mann und eine Frau, beide mit normalem Anblick, einen farbenblinden Sohn heiraten und haben, zeichnen Sie das Punnett Quadrat, das dieses veranschaulicht. Wenn der Mann stirbt und die Frau zu einem farbenblinden Mann remarries, zeichnen Sie ein darstellendes Punnett Quadrat, daß das type(s) der Kinder von ihrer zweiten Verbindung erwartet werden könnte. Wie konnte many/what Prozentsatz von jedem erwartet werden? Ein Mann mit normalem Anblick ist XY. Welches kind(s) von gametes (Samenzellen) kann er produzieren?
In humans are the genes for colorblindness and the Haemophilie both on the X chromosom without appropriate gene on Y. These are both declining alleles. If a man and a woman, with normal sight, marry both a color-blind son and have, draw the Punnett square, which illustrates this. If the man dies and draws the woman to a color-blind man of remarries, you an explaining Punnett square that type (s) of the children by their second connection be expected could. How many/what could percentage by everyone to be expected? A man with normal sight is XY. Which child (s) of gametes (sperm cells) can it produce?
_________________
<a href="http://www.kia-tickers.com><img src="http://www.kia-tickers.com/bday/ticker/19901105/+0/4/1/name/r55/s37/bday.png" border="0"> </a>