分析 1、基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合.
2、分析题图可知,A(a)与B(b)位于一对同源染色体上,因此两对等位基因在遗传过程中不遵循自由组合定律,遵循连锁交换定律,且A、b连锁,a、B连锁,A(a)与D(d)分别位于2对同源染色体上,遵循自由组合定律,B(b)与D(d)位于2对同源染色体上,遵循自由组合定律;该昆虫的性别决定是XY型,雌性个体的两条性染色体相同是XX,图中D、d所在的性染色体大小相同,因此属于雌性.
解答 解:(1)由于D、d在性染色体上,两条性染色体相同,所以是雌性;A和a是等位基因,正常情况下,等位基因分离发生在减数第一次分裂后期,随同源染色体分开而分离;复制形成的两个A基因分离是由于着丝点分裂,染色体向细胞两极移动引起的,发生在有丝分裂后期或减数第二次分裂后期;该昆虫是雌性,一个卵原细胞只能产生一个卵细胞,是一种类型.
(2)该昆虫的基因型是AaBbXDXd,黑身残翅截毛雄性昆虫的基因型是aabbXdY,基因型是AaBbXDXd,产生的配子的类型是$\frac{Ab}{\;}$XD:$\frac{Ab}{\;}$Xd:$\frac{aB}{\;}$XD:$\frac{aB}{\;}$Xd=1:1:1:1,杂交后代雌性个体中灰身残翅截毛个体(AabbXdXd)的概率是$\frac{1}{4}$.
(3)基因型为AaBb的雄性个体,如果基因A、B位于一条染色体上,则AaBb产生的配子的类型是AB:ab=1:1,与基因型为aabb个体杂交,子代的基因型是AaBb:aabb=1:1,前者是灰身长翅,后者是黑身残翅;如果A、b位于一条染色体上,则AaBb产生的配子的类型及比例是Ab:aB=1:1,与基因型为aabb的个体杂交,子代的基因型是Aabb:aaBb=1:1,前者是灰身残翅,后者是黑身长翅.
故答案为:
(1)雌性 减数第一次分裂后期 有丝分裂后期或减数第二次分裂后期 1
(2)$\frac{1}{4}$
(3)aabb 灰身长翅:黑身残翅=1:1 灰身残翅:黑身长翅=1:1
点评 本题旨在考查学生理解减数分裂过程中染色体的行为变化,染色体行为变化与分离定律和自由组合定律之间的关系,基因分离定律和自由组合定律的实质等知识要点,把握知识的内在联系,形成知识网络,并应用相关知识结合题干信息进行推理、综合解答遗传学问题,学会应用演绎推理的方法设计遗传实验,预期实验结果、获取结论..
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A. | 两组中心粒分别移向细胞两极 | |
B. | 细胞中某一极的染色体数目为4N | |
C. | 同源染色体分离,非同源染色体自由组合 | |
D. | 染色体逐渐变成细长而盘曲的染色质丝 |
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A. | 小于192只 | B. | 大于192只 | C. | 小于161只 | D. | 大于161只 |
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A. | ①②③④ | B. | ①③④ | C. | ①③ | D. | ①②③ |
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