2025年教材全解高中生物必修第二册人教版
注:目前有些书本章节名称可能整理的还不是很完善,但都是按照顺序排列的,请同学们按照顺序仔细查找。练习册 2025年教材全解高中生物必修第二册人教版 答案主要是用来给同学们做完题方便对答案用的,请勿直接抄袭。
第34页
- 第1页
- 第2页
- 第3页
- 第4页
- 第5页
- 第6页
- 第7页
- 第8页
- 第9页
- 第10页
- 第11页
- 第12页
- 第13页
- 第14页
- 第15页
- 第16页
- 第17页
- 第18页
- 第19页
- 第20页
- 第21页
- 第22页
- 第23页
- 第24页
- 第25页
- 第26页
- 第27页
- 第28页
- 第29页
- 第30页
- 第31页
- 第32页
- 第33页
- 第34页
- 第35页
- 第36页
- 第37页
- 第38页
- 第39页
- 第40页
- 第41页
- 第42页
- 第43页
- 第44页
- 第45页
- 第46页
- 第47页
- 第48页
- 第49页
- 第50页
- 第51页
- 第52页
- 第53页
- 第54页
- 第55页
- 第56页
- 第57页
- 第58页
- 第59页
- 第60页
- 第61页
- 第62页
- 第63页
- 第64页
- 第65页
- 第66页
- 第67页
- 第68页
- 第69页
- 第70页
- 第71页
- 第72页
- 第73页
- 第74页
- 第75页
- 第76页
- 第77页
- 第78页
- 第79页
- 第80页
- 第81页
- 第82页
- 第83页
- 第84页
- 第85页
- 第86页
- 第87页
- 第88页
- 第89页
- 第90页
- 第91页
- 第92页
- 第93页
- 第94页
- 第95页
- 第96页
- 第97页
- 第98页
- 第99页
- 第100页
- 第101页
- 第102页
- 第103页
- 第104页
- 第105页
- 第106页
- 第107页
- 第108页
- 第109页
- 第110页
- 第111页
- 第112页
- 第113页
- 第114页
- 第115页
- 第116页
- 第117页
- 第118页
- 第119页
- 第120页
- 第121页
- 第122页
- 第123页
- 第124页
- 第125页
- 第126页
- 第127页
- 第128页
- 第129页
- 第130页
- 第131页
- 第132页
- 第133页
- 第134页
- 第135页
- 第136页
- 第137页
- 第138页
- 第139页
- 第140页
- 第141页
- 第142页
- 第143页
- 第144页
- 第145页
- 第146页
- 第147页
- 第148页
- 第149页
- 第150页
- 第151页
- 第152页
- 第153页
- 第154页
- 第155页
- 第156页
- 第157页
- 第158页
- 第159页
- 第160页
- 第161页
- 第162页
- 第163页
- 第164页
- 第165页
- 第166页
- 第167页
- 第168页
- 第169页
- 第170页
- 第171页
- 第172页
- 第173页
- 第174页
- 第175页
- 第176页
- 第177页
- 第178页
- 第179页
- 第180页
- 第181页
- 第182页
- 第183页
- 第184页
- 第185页
- 第186页
- 第187页
- 第188页
- 第189页
- 第190页
- 第191页
- 第192页
- 第193页
- 第194页
- 第195页
- 第196页
- 第197页
- 第198页
- 第199页
- 第200页
- 第201页
- 第202页
- 第203页
- 第204页
- 第205页
- 第206页
- 第207页
- 第208页
- 第209页
- 第210页
- 第211页
- 第212页
- 第213页
- 第214页
- 第215页
- 第216页
考题8 [2022·山东卷][不定项选择]某两性花二倍体植物的花色由3对等位基因控制,其中基因A控制紫色,a无控制色素合成的功能。基因B控制红色,b控制蓝色。基因I不影响上述2对基因的功能,但i纯合的个体为白色花。所有基因型的植株都能正常生长和繁殖,基因型为A_B_I_和A_bbI_的个体分别表现紫红色花和靛蓝色花。现有该植物的3个不同纯种品系甲、乙、丙,它们的花色分别为靛蓝色、白色和红色。不考虑突变,根据表中杂交结果,下列推断正确的是(

A.让只含隐性基因的植株与$F_2$测交,可确定$F_2$中各植株控制花色性状的基因型
B.让表中所有$F_2$的紫红色植株都自交一代,白花植株在全体子代中的比例为$\frac{1}{6}$
C.若某植株自交子代中白花植株占比为$\frac{1}{4}$,则该植株可能的基因型最多有9种
D.若甲与丙杂交所得$F_1$自交,则$F_2$表型比例为9紫红色:3靛蓝色:3红色:1蓝色
BC
)A.让只含隐性基因的植株与$F_2$测交,可确定$F_2$中各植株控制花色性状的基因型
B.让表中所有$F_2$的紫红色植株都自交一代,白花植株在全体子代中的比例为$\frac{1}{6}$
C.若某植株自交子代中白花植株占比为$\frac{1}{4}$,则该植株可能的基因型最多有9种
D.若甲与丙杂交所得$F_1$自交,则$F_2$表型比例为9紫红色:3靛蓝色:3红色:1蓝色
答案:
8. BC 解析:根据题意分析可知,基因型为${A_B_I_}$和${A_bbI_}$的个体分别表现为紫红色花和靛蓝色花,基因型为${aaB_I_}$的个体表现为红色花,基因型为${$_________$ii}$的个体表现为白色花。杂交组合甲$×$乙中,${F_{2}}$的表型及比例为紫红色$:$靛蓝色$:$白色$=9:3:4$,为$9:3:3:1$的变式,说明相关的两对等位基因的遗传符合自由组合定律,同理乙$×$丙的杂交结果也说明相关的两对等位基因的遗传符合自由组合定律。根据${F_{1}}$、${F_{2}}$的性状表现,确定亲本甲、乙和丙的基因型依次为${AABbII}$、${AABbii}$、${aaBBII}$。${F_{2}}$中白花植株的基因型为${$_________$ii}$,与只含隐性基因的植株测交,后代仍然是白花,无法确定${F_{2}}$中白花植株的基因型,A项错误。杂交组合甲$×$乙中,${F_{2}}$的紫红色植株的基因型为${AABbIi}:{AABBIi}:{AABbII}:{AABBII}=4:2:2:1$。杂交组合乙$×$丙中,${F_{2}}$的紫红色植株的基因型为${AaBbIi}:{AABBIi}:{AaBBII}:{AABBII}=4:2:2:1$。表中所有${F_{2}}$的紫红色植株中${II}:{Ii}=1:2$,所以让其自交一代,白花植株在全体子代中的比例为$2/3× 1/4=1/6$,B项正确。若某植株自交子代中白花植株占比为$1/4$,则亲本基因型为${$_________$Ii}$,该植株可能的基因型最多有$3× 3=9$种,C项正确。虽然基因${A/a}$与基因${I/i}$的遗传遵循自由组合定律,即两者独立遗传,基因${B/b}$与基因${I/i}$的遗传也遵循自由组合定律,两者也独立遗传,但是不能确定基因${A/a}$与基因${B/b}$是否独立遗传。如果两者独立遗传,甲与丙杂交所得${F_{1}}$的基因型为${AaBbII}$,${F_{1}}$自交所得${F_{2}}$的表型比为紫红色$({A_B_II}):$靛蓝色$({A_bbII}):$红色$({aaB_II}):$蓝色$({aabbII})=9:3:3:1$,但若两者不独立遗传,甲与丙杂交所得${F_{1}}$的基因型也为${AaBbII}$,但此时基因${A}$与基因${b}$连锁,基因${a}$与基因${B}$连锁,${F_{1}}$自交所得${F_{2}}$的表型之比为紫红色$({AaBbII}):$靛蓝色$({AAbbII}):$红色$({aaBBII})=2:1:1$,D项错误。
考题9 [2024·河北卷节选]西瓜瓜形(长形、椭圆形和圆形)和瓜皮颜色(深绿、绿条纹和浅绿)均为重要育种性状。为研究两类性状的遗传规律,选用纯合子$P_1$(长形深绿)、$P_2$(圆形浅绿)和$P_3$(圆形绿条纹)进行杂交。为方便统计,长形和椭圆形统一记作非圆,结果见下表。

回答下列问题。
(1)由实验①结果推测,瓜皮颜色遗传遵循
(2)由实验①和②结果不能判断控制绿条纹和浅绿性状基因之间的关系。若要进行判断,还需从实验①和②的亲本中选用
(3)对实验①和②的$F_1$非圆形瓜进行调查,发现均为椭圆形,则$F_2$中椭圆深绿瓜植株的占比应为
回答下列问题。
(1)由实验①结果推测,瓜皮颜色遗传遵循
分离
定律,其中隐性性状为浅绿
。(2)由实验①和②结果不能判断控制绿条纹和浅绿性状基因之间的关系。若要进行判断,还需从实验①和②的亲本中选用
$\boldsymbol{{P_{2}}}$、$\boldsymbol{{P_{3}}}$
进行杂交。若$F_1$瓜皮颜色为深绿
,则推测两基因为非等位基因。(3)对实验①和②的$F_1$非圆形瓜进行调查,发现均为椭圆形,则$F_2$中椭圆深绿瓜植株的占比应为
$\boldsymbol{3/8}$
。若实验①的$F_2$植株自交,子代中圆形深绿瓜植株的占比为$\boldsymbol{15/64}$
。
答案:
9.
(1)分离 浅绿
(2)$\boldsymbol{{P_{2}}}$、$\boldsymbol{{P_{3}}}$ 深绿
(3)$\boldsymbol{3/8}$ $\boldsymbol{15/64}$
解析:
(1)由实验①结果可知,只考虑瓜皮颜色,${F_{1}}$为深绿,${F_{2}}$中深绿$:$浅绿$=3:1$,说明该性状的遗传遵循分离定律,且浅绿为隐性性状。
(2)由实验②可知,${F_{2}}$中深绿$:$绿条纹$=3:1$,也遵循分离定律,结合实验①,不能判断控制绿条纹和浅绿性状基因之间的关系。若要判断,还需选用浅绿纯合子$({P_{2}})$和绿条纹纯合子$({P_{3}})$进行杂交。若两基因为非等位基因,可假设${P_{1}}$基因型为${AABB}$,${P_{2}}$基因型为${aaBB}$,符合实验①的结果,则${P_{3}}$基因型为${AAbb}$,符合实验②的结果。${P_{2}}$和${P_{3}}$进行杂交,若${F_{1}}({AaBb})$表现为深绿,则假设成立。
(3)对实验①和②的${F_{1}}$非圆形瓜进行调查,发现均为椭圆形,亲本长形和圆形均为纯合子,说明椭圆形为杂合子,则${F_{2}}$的非圆瓜中有$1/3$为长形,$2/3$为椭圆形,故椭圆深绿瓜植株占比为$9/16× 2/3=3/8$。由题意可设瓜形基因为${C}$、${c}$,则${P_{1}}$基因型为${AABBCC}$,${P_{2}}$基因型为${aaBBcc}$,${F_{1}}$基因型为${AaBBCc}$,由实验①${F_{2}}$的表型和比例可知,圆形深绿瓜的基因型为${A_BBcc}$。实验①中植株${F_{2}}$自交,能产生圆形深绿瓜植株的基因型有$1/8{AABBcc}$、$1/4{AaBBcc}$、$1/16{AABBcc}$、$1/8{AaBBcc}$,其子代中圆形深绿瓜植株的占比为$1/8× 1/4+1/4× 3/16+1/16× 1+1/8× 3/4=15/64$。
(1)分离 浅绿
(2)$\boldsymbol{{P_{2}}}$、$\boldsymbol{{P_{3}}}$ 深绿
(3)$\boldsymbol{3/8}$ $\boldsymbol{15/64}$
解析:
(1)由实验①结果可知,只考虑瓜皮颜色,${F_{1}}$为深绿,${F_{2}}$中深绿$:$浅绿$=3:1$,说明该性状的遗传遵循分离定律,且浅绿为隐性性状。
(2)由实验②可知,${F_{2}}$中深绿$:$绿条纹$=3:1$,也遵循分离定律,结合实验①,不能判断控制绿条纹和浅绿性状基因之间的关系。若要判断,还需选用浅绿纯合子$({P_{2}})$和绿条纹纯合子$({P_{3}})$进行杂交。若两基因为非等位基因,可假设${P_{1}}$基因型为${AABB}$,${P_{2}}$基因型为${aaBB}$,符合实验①的结果,则${P_{3}}$基因型为${AAbb}$,符合实验②的结果。${P_{2}}$和${P_{3}}$进行杂交,若${F_{1}}({AaBb})$表现为深绿,则假设成立。
(3)对实验①和②的${F_{1}}$非圆形瓜进行调查,发现均为椭圆形,亲本长形和圆形均为纯合子,说明椭圆形为杂合子,则${F_{2}}$的非圆瓜中有$1/3$为长形,$2/3$为椭圆形,故椭圆深绿瓜植株占比为$9/16× 2/3=3/8$。由题意可设瓜形基因为${C}$、${c}$,则${P_{1}}$基因型为${AABBCC}$,${P_{2}}$基因型为${aaBBcc}$,${F_{1}}$基因型为${AaBBCc}$,由实验①${F_{2}}$的表型和比例可知,圆形深绿瓜的基因型为${A_BBcc}$。实验①中植株${F_{2}}$自交,能产生圆形深绿瓜植株的基因型有$1/8{AABBcc}$、$1/4{AaBBcc}$、$1/16{AABBcc}$、$1/8{AaBBcc}$,其子代中圆形深绿瓜植株的占比为$1/8× 1/4+1/4× 3/16+1/16× 1+1/8× 3/4=15/64$。
查看更多完整答案,请扫码查看