第28期 遗传因子的发现(二)-【数理报】2025-2026学年高一生物必修2 遗传与进化同步学案(人教版)

2026-04-07
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教辅
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版必修2 遗传与进化
年级 高一
章节 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
类型 学案-导学案
知识点 -
使用场景 同步教学-新授课
学年 2026-2027
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.16 MB
发布时间 2026-04-07
更新时间 2026-04-07
作者 《数理报》社有限公司
品牌系列 数理报·高中同步学案
审核时间 2026-04-07
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/57212302.html
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来源 学科网

内容正文:

高中生物必修2第27~31期 数理极 答案详解 2025~2026学年高中生物必修2第27~31期(2026年1月) 第27期3版参考答案 叶bb杂交,得到(1-X)×b.(1-X)×2b.因为子一代 第I卷 1.C杂交后亲本植株上结出的种子(F,)遇碘全部呈蓝 中宽叶植林和窄叶植株的比值为5:1,所以aa占石,即(1-X) 黑色,后代表型只有一种,无法证明分离定律,A错误;F自交 x宁古,推出X=子所以亲本中郎占号,曲占时若亲 后结出的种子(,)遇碘后,子呈蓝黑色,子呈红褐色,说明日 本宽叶植株子B,号曲自交,号B自交得到子BB,专助自 自交后代出现性状分离,但不能直接证明孟德尔的基因分离定 交,得到B号×子,地兮×行古所以子代中宽叶植株和 1 律,B错误;F,产生的花粉遇碘后,一半呈蓝黑色,一半呈红褐 色,说明F1产生两种配子,比例为1:1,所以能直接证明孟德 窄叶植株的比值为11:1.A正确, 5.A令该批种子中DD占全部种子的比例为a,Dd占全 尔的基因分离定律,C正确;F,测交所结出的种子遇碘后,一半 部种子的比例为1-a,DD自交全部都是高茎,Dd自交后代中 呈蓝黑色,一半呈红褐色,可间接说明F产生两种配子,故不 能直接证明孟德尔的基因分离定律,D错误. 有4为矮茎,则矮茎占的比例为4×(1-a),即4×(1-a) 2.A 8,a- 7,则D:Dd=11,A正确 3.B杂合子自交n代,后代纯合子和杂合子所占的比例: 6.C根据以上分析已知,圆粒对皱粒为显性性状,且亲本 杂合子所占的比例为之,纯合于所占的比例为1-之.由此 的基因型为Dd,子一代基因型及比例为:DD:Dd:dd=1:2:1. 可见,随着自交代数的增加,后代纯合子所占的比例逐渐增多, 让子一代种的圆粒豌豆(DD:Dd=1:2)自交,后代皱粒的比例 且无限接近于1:显性纯合子=隐性纯合子的比例无限接近于 ×子-。因此自交后代的表型比例为圆粒:皱粒=51, 2 7杂合所占比例越来越小,且无限接近于0,B错误。 C正确。 4.A植物的叶形性状受一对等位基因B和b控制,现将 7.B①植株甲(A)自花传粉,子代中有紫花(A_)和白 该植物群体中的宽叶植株B_与窄叶植株b杂交,子一代中宽 花(aa)植株,说明甲的基因型为Aa,是杂合子,①正确;②用植 叶植株和窄叶植株的比值为5:1,说明植物群体中的宽叶植株 株甲(A_)给另一紫花植株乙(A_)受粉,子代均为紫花植株, B_既有纯合子又有杂合子.假设亲本群体中BB占的比例是 亲本的可能组合为AA×AA,AA×Aa,故不能判断紫花植株甲 X,那么Bb在亲本群体中占得比例是1-X,将亲本宽叶植株 为杂合子,②错误;③用植株甲(A_)给另一紫花植株丙(A_)》 BB与窄叶bb杂交,得到比例是X的Bb;亲本群体中Bb与窄受粉,子代中紫花植株与白花植株的比例为3:1,说明甲、丙的 一1 高中生物必修2 第27~31期 基因型为Aa,是杂合子,③正确;出现1:1,可能甲是杂合子,白 (3)DD或Dd 3 8 花是隐性纯合子;也可能甲是隐性纯合子,白花是杂合子,④错 (4)测交 误.综上所述,B正确,ACD错误. (5)红果:黄果=2:1 8.C生物性状由遗传因子决定属于假说内容,A错误;由 F2出现了“3:1”推测,生物体产生配子时成对遗传因子彼此分 6日 离属于假说内容,B错误;演绎推理内容是若F,产生配子时成 第28期3版题参考答案 对遗传因子分离,则测交后代会出现两种性状,比例接近1:1, 再设计了测交实验对分离定律进行验证,C正确;若F,产生配 第I卷 子时成对遗传因子分离,雌雄配子随机组成,则F2中三种基因 1.B Aabb与aaBB杂交,后代基因型为AaBb,只有一种 个体比接近1:2:1,属于假说内容,D错误。 表型,A错误;AABb与aabb杂交,后代基因型为AaBb、Aabb, 第Ⅱ卷 有两种表型,B正确;AaBb与AABB杂交,后代基因型为 9.(1)是因为相对性状是指同种生物同一性状的不同 AABB、AABb、AaBB、AaBb,只有一种表型,C错误;AaBB与 表型形式 AABb杂交,后代基因型为AABB、AABb、AaBB、AaBb,只有一 (2)非甜粒 种表型,D错误, (3)取下非甜玉米上的籽粒种植,让其进行自交;观察子 2.C该植物白花植株的基因型共有5种,分别是AABB、 代中是否出现甜玉米籽粒(是否出现性状分离);若子代中既 AaBB、aabb、aaBB、aaBb,其中杂合子只有2种,A正确;F,粉花 有甜玉米籽粒又有非甜玉米籽粒,则非甜玉米籽粒是杂合子: 植株的基因型是AaBb,F,自交得F2,F2中红色A_bb:粉色A 若子代中全为非甜玉米籽粒,则非甜玉米籽粒很可能是纯合子 助:白色an-一BB=3:67,白花植株所占比例为,B正 10.(1)白色A 确;F2中粉花的基因型及其比例为AABb:AaBb=1:2,若让F2 (2)全为红花或红花、白花均有(红花:白花=3:1) 粉花植株自然繁殖,该植物为自花传粉植物,了AABb自花传 (3)窄叶D和E (4)宽叶:窄叶=3:1 粉出现白花植株的比例为兮×子=立,号A助自花传粉白花 (5)红花个体既有纯合子,又有杂合子,因此后代不会出 植株所占比例为子×6牙,所以子代白花植株占是,C错 277 现一定的分离比 误;F,基因型为AaBb,若F,测交,后代表型及比例为红色:粉 11.(1)黄色 色:白色=1:1:2,D正确, (2)雄性YY 3.DEef×Eef,子一代均为窄叶植株,A错误;EEFf× (3)Yy(8)×y(♀) eef,子一代中宽叶植株:窄叶植株=1:l,B错误;EeFf×eef,子 品 一代中宽叶植株:窄叶植株=1:3,C错误;EeFf×Ef,子一代 12.(1)受粉母本防止其他花粉的干扰 中宽叶植株:窄叶植株=3:5,D正确 (2)红果F,中红果自交发生性状分离 4.B根据F的基因型为AaBb,当F2的分离比为13:3 2 高中生物必修2第27~31期 时,说明F2的基因型为(9A_B_+3Abb+1aabb):3aaB_或(9A1Yyr:1yyRr:1yyr,后代出现四种表型,且比例为1:1:1:1,B正 B_+3aaB_+1aabb):3Abb,那么F,与双隐性个体测交,得到 确;Yyrr×Yyrr→lYYr:2Yyr:lyrr,后代出现2种表型,且比 的分离比是3:1;当F2的分离比为9:6:1时,说明F2的基因型 例为3:1,C错误;Yyr×yr→lYyr:1yrm,后代出现2种表型, 为9A_B_:(3A_bb+3aaB_):1aabb,那么F,与双隐性个体测 且比例为1:1,D错误。 交,得到分离比是1:2:1;当F2的分离比为15:1时,说明F2的 8.A若F2中紫花:白花=9:7,则F1的基因型是AaBb, 基因型为(9A_B_+3A_bb+3aaB_):1aabb,那么F与双隐性 所以F,紫花基因型及比例为AABB:AaBB:AABb:AaBb=1:2 个体测交,得到的分离比是3:1;综上所述,B正确。 24,产生的配子AA山:aB:由=(写+号×子+号×分+ 1 5.B依题意可知:F,的基因型为DdYy,在F,高杆绿茎 4 2 1 1 4 4 Dy植株中,基因型为Dy子,基因型为DDy占子,其中基 因型为D灿y号产生的唯雄配子有2种,分别为子×子-号 1 子)=42:21,A正确:当亲本基因型是Aab和a此或AaBb 和Aabb时,子代紫花:白花均为3:5,B错误;紫花甜豌豆自交, ,子×方=,其中基因型为DDy弓产生的雌雄配子有 2 1 后代中紫花和白花的比例不一定为3:1,例如紫花甜豌豆的基 1种,为子Dy,所以在E高杆绿茎Dy植株产生的配子中有 因型为AABB或AaB卧,则其自交子代全为紫花或紫花:白花= 子w和时女,让它们相互受粉即随机交配,则后代中高杆绿 9:7,C错误;若白花甜豌豆的基因型为aaBB与白花甜豌豆的 基因型为AAbb进行杂交,子代全为紫花甜豌豆,D错误. 茎Dy:矮杆绿茎dy的比例=(1-了×宁):(兮×兮)=8 第Ⅱ卷 :1,B项正确 9.(1)绿色皱粒去雄人工受粉绿色皱粒、绿色圆粒 6.A由分析可知,该株香豌豆的基因型为aaBb或Aabb, 全部是绿色圆粒yyRR A错误;结合分析假设该株香豌豆的基因型为aaB卧,与AaBb (2)自交 杂交,则F,的基因型为AaBB、AaBb、Aabb、aaBB、aaBb、aabb,比 (3)YY或Yy 号 例为12:F12:L,E自交,只有日AaBB和号Aa自交后代 10.(1)雌雄同株异花、雄株、雌株9:3:4 会出现红花放R中开红花的比例为日×子+号×最-, ,3,2915 (2)bbTT bbtt (3)bbTt bbtt B正确;由于只有当A、B两个显性基因共同存在时,香豌豆才 11.(1)相对性状易于区分(子代数量多:生长周期短,繁 开红花,而亲本中一株香豌豆的基因型为aaBb或Aabb,所以 殖速度快:自然状态都是纯种等) F,中开红花的植株全部为杂合子,C正确:根据分析,该株香豌 (2)AaBh×AaBb白花:紫花=3:1 豆的基因型为aaBb或Aabb,不同时含有A、B两个显性基因, 5 所以一定开白花,D正确。 (3)Aabb或aaBb 8 7.B YyRr×YyRr9Y_R_:3Y_m:3yyR_:1yr,后代出现 12.(1)遵循红花6 四种表型,且比例为9:3:3:1,A错误;YyRr×yyr→1YyRr (2)ddTt Ddtt 3 高中生物必修2第27~31期 (3)白花若子一代全为紫花,即待测紫花亲本的基因型:致死,所以后代中全是短尾鼠:将两者组合起来,子代表型比例 为DDt若子一代为紫:白=1:1,说明待测紫花亲本植株的基 为黄色短鼠:灰色短鼠=2:1,A正确 因型是Ddt 5.A杂合子的双亲不一定是杂合子,例如Aa的双亲可 以是AA和aa,A正确;杂种后代同时出现显性和隐性性状的 第29期题版参考答案 现象叫性状分离,B错误;Aa自交后代会出现AA和aa的纯合 第I卷 子,C错误;杂合子与纯合子基因组成不同,但性状表现可能相 1.C孟德尔针对一对相对性状的遗传实验提出的假说 同,如DD与Dd均表现为高茎,D错误 内容是:生物的性状是由遗传因子决定的.在体细胞中,遗传因 6.A一对相对性状的遗传实验中,若显性基因相对于隐 子是成对存在的.产生配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别 性基因为完全显性,则子一代为杂合子,子二代性状分离比为 进入不同的配子.受精时,雌雄配子的结合是随机的. 3:1,A符合题意;若子一代雌雄性都产生比例相等的两种配 2.C①让甲进行自花传粉,子代出现性状分离,说明植株 子,则子二代性状分离比为3:1,B不符合题意;若子一代产生 甲为杂合子:②用植株甲(高茎)给另一高茎植株受粉,子代均为 的雄配子中2种类型配子活力无差异,雕配子也无差异,则子 高茎,说明双亲可能都是纯合子,或者是双亲均表现为显性性 二代性状分离比为3:1,C不符合题意;若统计时,子二代3种 状,其中之一为杂合子,另一个为显性纯合子,因此不能判断植 基因型个体的存活率相等,则表型比例为3:1,D不符合题意。 株甲为杂合子;③用植株甲给矮茎植株受粉,子代中高茎和矮茎 7.A分析柱形图:图中圆粒:皱粒=3:1,说明两亲本的 的比例为1:1,只能说明一个亲本为杂合子,另一个亲本为隐性 相关基因型是Rr×Rr;黄色:绿色=1:1,属于测交,说明两亲 纯合子,但谁是杂合子,谁是纯合子无法判断,因此不能判断植 本的相关基因型是Yy×y.综合以上可知,亲本的基因型为 株甲为杂合子;④用植株甲给另一高茎植株受粉,子代中高茎与 YyRrxyyRr,则E,中的黄色圆粒豌豆(基因型及比例为Yy3 矮茎的比例为3:1,说明植株甲与另一高茎植株均为杂合子.因 此不能判定植株甲为杂合子的实验是②和③,C正确 R,y子)与黄色皱粒豌豆(基因型为m)杂交,E,绿色 3.B根据亲代BbRr×bbRr,采用逐对分析法,Bb×bb→ 的出现的概率为分,皱粒出现的概率为号×分分,所以 1Bb、1bb,即棕眼:蓝眼=1:1,Rr×Rr→1RR、2Rr、1r,右癖:左 的圆粒:皱粒=2:1,黄色:绿色=3:1,F2的表型及比例为黄色 癖=3:1,可推出子代有bR棕眼右癖(}, 圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒=6:3:2:1,A正确 棕眼左静(宁×子-令),bR藏限右解(宁×子=合》、b 8.C性状分离指杂种后代中同时出现显性性状和隐性 性状的现象,而不是出现不同基因型个体的现象,A错误;杂合 蓝眼左群(宁×行令).放所生子女中表型的机率各为g的 子的自交后代也会出现纯合子,如Aa自交的后代会出现AA、 类型是棕眼左癖和蓝眼左癖,B正确. aa,B错误;自交和测交均可用来判断某一显性个体的基因型, 4.A现有两只双杂合的黄色短尾鼠交配,也就是ABb× 如后代出现两种表型,可说明该显性性状的个体为杂合子,若 AaBb,把亲本成对的基因拆开,一对一对的考虑:Aa×Aa,后代!后代只出现一种表型,可说明该显性性状的个体为纯合子,C 中因为AA个体致死,所以黄色:灰色=2:1;Bb×Bb,因为b正确:隐性性状是指一对相对性状的纯合子杂交,子一代未表 4 高中生物必修2第27~31期 现出来的性状.并不是生物体不能表现出来的性状,如隐性纯关系,则双杂合子自交后代可能不符合9:3:3:1的性状分离 合子能表现隐性性状,D错误, 比,D正确 9.D由题意可知A、B控制皮肤深浅的程度相同,即两者 12.C据题意,雄蜂是由未受精的卵直接发育而来的,子 效果一样,所以肤色由显性基因的数量决定,如AABB有4个 代中雄蜂基因型是AD、Ad、aD、ad,所以其母本的卵细胞是 显性基因,肤色最深为黑色;AABb、ABB都有3个显性基因, AD、Ad、aD、ad,根据基因的自由组合定律,推出亲本雌蜂的基 肤色次之;aabb没有显性基因,肤色最浅为白色.若某一纯种 i 因型是AaDd,雌蜂是雌雄配子结合产生的二倍体,子代中雌蜂 黑人(AABB)与纯种白人(aabb)婚配,后代F肤色为中间色 基因型是AADD、AADd、AaDD、AaDd,而卵细胞是AD、Ad、aD、 (AaBb);让该后代与同基因型的异性婚配,即让基因型为 ad,所以精子是AD,故亲本中雄蜂的基因型是AD,C正确 AaBb的人与一个基因型为AaBb的人结婚,根据自由组合定 13.B根据分析可知:鲜红色是双隐性性状,橙色应是一 律,其后代基因型的种类是3×3=9种.同时根据自由组合定 显一隐的性状,假设是由A(a)和B(b)基因控制的,那么橙色 律其子女中显性基因的数量可以是4个、3个、2个、1个或0 中有行aB,云ab,名AAb,会Aab,和amh测交后.只有 个,所以子女可产生五种表型,其中4个显性基因的是AABB .1 2 占石3个显性基因的是AaBB占名和AABb占名,共好2个 名×宁+云×宁=宁鲜红色,其余都是橙包,B正确 14.A实验材料是否为纯合子对于验证孟德尔分离定律 显性基因的是Ab占6amBB占6AaBb占子,共占8; 基本无影响,因为杂合子也可用来验证孟德尔分离定律,A正 个显性基因的是Aab占g和ab占g,共占子,0个显性基 确;显隐性不容易区分,容易导致统计错误,影响实验结果,B 错误;所选相对性状必须受一对等位基因的控制,如果受两对 因的是ab占6,所以出现的五种表型的比例为1:46:41, 或多对等位基因控制,则可能符合自由组合定律,C错误;不遵 D正确. 守操作流程和统计方法,实验结果很难说准确,D错误 10.C与红果纯合子(RR)杂交后代都是红果(R_),所以 15.D由题分析得:控制番茄的花色和叶的宽窄的两对 不能通过与红果纯合子杂交来鉴定,A错误;能通过该红果植 等位基因的遗传遵循基因自由组合定律,A错误;由分析可知, 株自交来鉴定,如果后代都是红果,则是纯合子;如果后代有红 这两对相对性状中显性性状分别是红色和窄叶,B错误;分析 果也有黄果,则是杂合子,是最简便的,B错误;能通过与黄果 子代中红色:白色=(6+2):(3+1)=2:1,窄叶:宽叶=(6+ 纯合子(r)杂交来鉴定,如果后代都是红果,则是纯合子;如果 3):(2+1)=3:1,说明AA致死,即控制花色的基因具有显性 后代有红果也有黄果,则是杂合子,C正确;能通过与红果杂合 纯合致死效应,C错误;由于AA纯合致死,所以AaBb自交后 子杂交来鉴定,如果后代都是红果,则是纯合子;如果后代有红 代巾纯合子只有aBB和山,所占比例为7+方=石,D正 果也有黄果,则是杂合子,D错误。 牌 11.D如果一对相对性状由多对独立遗传的等位基因控 第Ⅱ卷 制,则其遗传遵循自由组合定律,A错误;等位基因的分离和非 16.(1)BbRr Bbrr 等位基因的自由组合均发生在配子产生过程中,二者是同时进 行的,B、C错误;如果双杂合子的两对等位基因之间存在互作 2号 5 高中生物必修2第27~31期 (3)灰色、黄色、黑色、白色BBr、Bbrr 妹染色单体是由分裂间期复制而来,B错误;丙图表示有丝分 17.(1)紫茎缺刻叶 裂后期,含有8条染色体,其分裂产生的子细胞中有4条染色 (2)AABb aaBbAaBb 体,4个核DNA,C正确;丁图表示减数分裂I中期,该时期没 18.(1)显性三 有四分体,四分体存在于减数第一次分裂前期,D错误 (2)31 5.C正常情况下,人体内含有92条染色体的细胞处在有 (3)1:17:1 丝分裂后期,A错误;果蝇的次级精母细胞中,减数第二次分裂 19.(1)绿色aabb 后期、末期时染色体与核DNA的数量比是1:1,B错误;有丝分 (2)AaBb 4 裂和减数第二次分裂过程中,都有着丝粒的分裂和细胞分裂, (3)Aabb、aaBb AABB、AAbb、aaBB、AaBB、AABbAABB 所以细胞内染色体的数目都会先加倍后减半,C正确;有丝分 20.(1)花蕾(花药未成熟前)去雄 裂过程中不会进行同源染色体的配对,所以处于有丝分裂前期 (2)符合令与黄粒半无叶型(或)111(或 和中期的人体细胞中不含四分体,D错误. 6.A验证基因分离定律,可以用具有一对等位基因的个 9:3:3:1) 体进行自交或测交,即选择图中的亲本组合是甲×甲、乙×乙、 第30期3版题参考答案 甲×乙,A正确;甲品种连续自交,后代中Aa的概率将逐渐降 低,B错误;乙品种的基因型是AaBbDd,由于A、a和B、b基因 第I卷 位于同一对同源染色体上,如果不考虑互换,则乙品种能产生 1.C从图甲可知,甲中移向一极的染色体无同源染色体 AbD、Abd、aBD、aBd四种数目相等的配子,通过棋盘式图解的 也无染色单体,所以是减数第二次分裂后期图,减数第二次分 方法,可计算出乙品种自交后代中基因型为AaBD阳个体古石 裂后期,染色体数目加倍和体细胞相同,对应图中的8~9. 2.B①有丝分裂中期细胞含有同源染色体和姐妹染色 ×4=子,C错误;正常情况下,等位基因随者同源染色体的分 单体,①正确:②有丝分裂后期细胞含有同源染色体,不含姐妹 开而分离,但是题中“一定”就可以考虑特殊的变异情况,即减 染色单体,②错误:③减数第一次分裂中期细胞含有同源染色 数第一次分裂的互换会使一条染色体上的两条染色单体上含 体和姐妹染色单体,③正确:④减数第二次分裂中期细胞不含 有等位基因.如果在减数第一次分裂四分体时期发生互换现 同源染色体,含有姐妹染色单体,④错误;⑤减数第一次分裂后 象,则在减数第二次分裂后期也会有等位基因的分离,D错误。 期细胞含有同源染色体和姐妹染色单体,⑤正确:⑥减数第二 7.C甲细胞含有4个染色体组,A错误:甲细胞每条染色 次分裂后期细胞不含同源染色体,也不含姐妹染色单体,⑥错 体含有1个DNA,对应于丁图的DE段,B错误;卵原细胞通过 误,B正确。 有丝分裂进行增殖,甲细胞进行的是有丝分裂,因此甲图可能 3.C 是卵原细胞的增殖,C正确;丙图细胞含有染色单体,染色体数 4.C由分析可知,4个图表示细胞分裂顺序是乙→丙→ 目与DNA数之比为1:2,D错误. 丁→甲,A错误;甲图表示减数分裂Ⅱ中期,有姐妹染色单体, 8.DDNA的复制发生在有丝分裂间期,染色体数目加倍 不考虑变异的情况下,分裂形成的子染色体基因相同,因为姐: 是由于着丝粒分裂导致,发生于有丝分裂后期,A错误;染色单 6 高中生物必修2第27~31期 体形成发生在间期,细胞板的出现发生在末期,B错误;着丝粒完整性和独立性,说明基因和染色体的平行关系,A正确;DNA 分裂在有丝分裂后期或减数第二次分裂后期,同源染色体分离主要分布在染色体上,是染色体的主要化学组成成分之一,未 在减数第一次分裂后期,C错误:核膜消失和纺锤体形成都在 说明基因和染色体的平行关系,B错误;体细胞中基因成对存 前期,D正确 在,染色体也成对存在,说明基因和染色体的平行关系,C正 第Ⅱ卷 确;配子形成时,非同源染色体上的非等位基因间的分离和重 9.(1)乙甲 组互不干扰,说明基因和染色体的平行关系,D正确 (2)有丝分裂后期次级精母细胞 3.A若亲本中灰红色为雄性(X+Y),则蓝色个体为雌 (3)C同源染色体分离,分别进入两个子细胞中 性(XX),后代中可出现巧克力色的个体(XY),即亲代灰红 (4)Ⅲ 色、蓝色与子代巧克力色的性别可能分别是雄性、雌性、雄性, 10.(1)减数第一次分裂 A正确;若亲本中灰红色为雌性(X+X),则蓝色个体为雄性 (2)次级精母细胞2 (XY),则后代中也可能出现巧克力色的个体(XY),即亲代 (3)如右图 灰红色、蓝色与子代巧克力色的性别可能分别是雌性、雄性、雄 (4)8 性,A、B、C、D都不正确.故选A. 11.(1)DNA复制(或染色体复制)减数第一次分裂前的 4.A遗传标志物的位置位于Z染色体上,隐性表型的雄 间着丝粒分裂,姐妹染色单体分离 鸡与显性纯合子雌鸡杂交,后代雌鸡全为隐性和雄鸡全为显性 (2)乙、丙 个体,符合题意,A正确;遗传标志物的位置位于W染色体上, (3)81:2减数第一次后期次级卵母细胞和极体 则遗传标志物只存在于雌鸡上,不符合题意,B错误:遗传标志 12.(1)有丝分裂后期0AaBb 物的位置位于1条常染色体上,则遗传标志物存在于雌鸡和雄 (2)(第一)极体f 鸡的几率相等,不符合题意,C错误;遗传标志物的位置位于Z 染色体上,隐性表型的雌鸡与显性纯合子雄鸡杂交,后代雌鸡 第31期3版题参考答案 和雄鸡全为显性个体,不符合题意,D错误. 第I卷 5.A血友病基因和色盲基因都在X染色体上,其母亲将 两种致病基因都传给了儿子,A正确, 1.D基因和染色体,在体细胞中都是成对存在,在配子 6.C当女性的基因型为XX”、XX时,都是患者,男性 中都只有成对中的一个,是萨顿提出假说的依据之一,A错误: 患者的基因型只有一种情况,即XY,所以男携带致病基因的 非同源染色体上的非等位基因在形成配子时自由组合;非同源 概率要低于女性,A正确:患者的小肠由于对钙、磷的吸收不良 染色体在减数分裂中也有自由组合,是萨顿提出假说的依据之 等障碍,病人常常表现出0型腿、骨骼发育畸形、生长缓慢等 一,B错误;成对的基因一个来自父方,一个来自母方;同源染 症状,B正确;若患病夫妇的基因型为XX”和XY则子代均 色体也是如此,是萨顿提出假说的依据之一,C错误:DNA的基 患病,若患病夫妇的基因型为XX和XY则子代正常的概率 本单位是脱氧核糖核苷酸,与“平行”关系无关,D正确. 2.B在细胞分裂中,基因和染色体都能进行复制,保持 为4,C借误;男性患者的母亲基因型为X”X”,则该患者外祖 7 高中生物必修2第27~31期 父为XY,外祖母为XX,D正确 第Ⅱ卷 7.D在纯种红眼♀×纯种白眼6的正交实验中,F,只有 9.I)XX,助Xy31号 红眼,说明红眼是显性性状,A正确;纯种白眼♀×纯种红眼♂ (2)BXA:BY:bX4:bY=1:1:1:1基因的自由组合 的反交实验中,F,雌性为红眼,雄性为白眼,该性状的表现与 1a(I)xeXy子 性别相关联,说明控制果蝇眼色的基因在X染色体上,B正确; 正反交实验的F,雌果蝇的基因型都是X"X“雄果蝇基因型是 (2)外祖每方 X"Y和X"Y,C正确;正交实验的F,雌雄果蝇相互交配,其后 (3)分离性别 11.(1)5和6雄 代表型及比例为红眼雌性:红眼雄性:白眼雄性=2:1:1,反交 (2)34非同源等位非等位 实验的F,雌雄果蝇相互交配,其后代的表型及比例为白眼雌 性:白眼雄性:红眼雌性:红眼雄性=1:1:1:1,D错误 36 8.C基因位于性染色体(X、Y)上,其遗传就会与性别有 (4)分离自由组合分离性别自由组合 两对等位基因分别位于两对同源染色体上 关,A错误;若该病伴Y染色体遗传,则男患者一定会把基因传 (5)aabbccX"X4 给其儿子,所以其儿子会患病,B错误;若该病是伴X染色体显 12.(1)是 性遗传病,则人群中男患者少于女患者,C正确;若该病是伴X (2)统计F中雌蝇和雄蝇的表现型雌蝇表现为直毛, 染色体隐性遗传病,女患者的儿子必患病,但是女儿不一定患 雄蝇表现为分叉毛亲本的直毛雄蝇与F,中直毛雌蝇交配 病,D错误。 后代雌蝇均为直毛,雄蝇一半直毛一半分叉毛 一8一4 素养·拓展 数理极 要点聚集 数与F基因型和表型的数量关系,可以据此 考点直击 对多对相对性状的遗传作出预测和分析. F1等位F1配子 F2基因型 F2表型 3 孟德尔的豌豆杂交实验(二) 基因对数种类数 种类 比例 种类 比例 2" 3 (1:2:1)" 2" (3:1)4 ⊙河南刘学威 考点1.两对相对性状的遗传实验 的遗传因子间是自由组合的. n=222=432=9(1:2:1)222=49:3:3:1 P 黄色圆粒×绿色皱粒 考点4.自由组合定律的实质 (2)某个体产生配子的类型数等于各对基 ↓杂交 控制不同性状的遗传因子的分离和组合是因单独形成的配子种类数的乘积, F 黄色圆粒 互不干扰的:在形成配子时,决定同一性状的成 如:基因型为AaBBCcDd的个体,产生的配 ↓自交 对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传 子种类数为23=8种. 黄色绿色绿色 2国粉皱数圆粒钟 因子自由组合. (3)子代基因型的种类数=各对基因分别 9:3:3:1 考点5.自由组合定律在实践中的应用 自交时产生的基因型种类数的乘积。 讨论:F2中的分离比与分离定律有关吗? 1.育种方面 子代表型的种类数=各对基因分别自交时 分析:每一对相对性状的遗传仍符合分离 通过基因重组,培育具有多个优良性状的 产生的表型种类数的乘积. 定律: 新品种,如小麦,矮秆不抗病×高秆抗病→矮秆 (4)子代中个别基因型或表型所占比例等 「圆粒种子:315+108=423 抗病新品种 于该基因型或表型中各对基因型或表型出现比 粒形 →圆粒:皱粒≈3:1 皱粒种子:101+32=133 2.医学实践方面 例的乘积。 「黄色种子:315+101=416 如:AaBbCc×AaBbcc 粒色{绿色种子:108+32=140 →黄色:绿色≈3:1 原理:根据自由组合定律来分析家系中两 种遗传病同时发病的情况,并且推断出后代的 后代中ABC个体占3×3x1=9 考点2.对自由组合现象的解释 4×4×2=32 基因型和表型以及它们出现的概率,为遗传病 棋盘法的运用: 的预测和诊断提供理论依据。 后代中AaBBee个体占子×子×分名 F1子 YR yR Yr 考点6.应用分枝法来解决自由组合问题 YR YYRR YyRR YYRr YyRr (上接第1版) 1.分枝法 2.利用“合并同类项”妙解特殊分离比的解 yR YyRR yyRR YyRr yyRr 例.豌豆的高茎(D)对矮茎()是显性,红 题步骤 Yr YYRr YyRr YY Yyrr 花(C)对白花(c)是显性.推算亲本DdCc与 (1)若组合方式是16种,都符合基因的自由 YyRr yyRr Yym yyr DdCc杂交后,子代的基因型和表型以及它们各 组合定律. 分析: 自的数量比. (2)写出正常的分离比9:3:3:1. 1YYRR(双纯) 解答:基因型种类和数量关系:Dd×Dd (3)对照题中所给信息参考1中表格进行归 2YyRR(一纯一杂) Ce x Ce 类,若分离比为9:7,则为9:(3:3:1),即7是后三 黄色圆粒(9) 2YYRr(一纯一杂 子代基因型: 种合并的结果 4YyRr(双杂) 1CC 1DDCC 例3灰免和白兔杂交,F,全是灰兔,F,雌雄 1YYrr(双纯) 2Yym(一纯一杂) 黄色皱粒(3) 1DD→2Cc=2DDCc 个体相互交配,F,中有灰兔、黑兔和白兔,比例为 lcc 1DDcc 9:3:4,则 1yyRR(双纯) 1CC 2DdCC 绿色圆粒(3) A.家兔的毛色受一对等位基因控制 2yyRr(一纯一杂)J 2Dd-2Cc 4DdCc 1yyrr(双纯)绿色皱粒(1) 1ce 2Ddce B.,灰兔中能稳定遗传的个体占6 说明:1.表型共有4种,其中双显:一显一隐 1CC 1ddCC C.F2中灰兔的基因型有4种,能产生4种 :一隐一显:双隐=9:3:3:1. 1dd-2Ce 2ddCe 比例相等的配子 2.基因型共有9种,其中纯合体4种,各 lcc 1ddcc D.F2中黑兔与白兔交配,后代出现白兔的概 表型种类和数量关系:高茎红花×高茎红 占总数的6 一纯一杂各4种,各占总数的8, 提 双杂1种,占总数的} 子代表型: 解析:E,中灰兔有4种基因型()AABB。 3红花=9高茎红花 3.这里的等位基因的分离和不同对基因之 2 3高茎 号AABb,号AaBB.号AaBb),可产生四种配子 间的组合是彼此独立,互不干扰的 1白花=3高茎白花 考点3.对自由组合现象解释的验证 3红花=3矮茎红花 (AB:aB:Ab:ab=42:1:1),E2中黑兔(Aab, 1.测交实验 1矮茎 YyRr×yyrr 1白花=1矮茎白花 3AAbb)产生两种配子(Ab:ab=2:1),白兔 2.一般规律 (分aBB,子aBb子adb),产生两种配子(aB:a山 测交后代:YyRr Yyrr yyRr yyrr (1)随着研究的等位基因对数的增加,杂 1:1:1:1 种后代的性状表现更为复杂.下表表示在多对 =1:1),则黑兔与白兔交配后代中白兔占3 2.测交实验证明:F,在形成配子时,不同对等位基因独立遗传的前提下,F,等位基因的对 答案:D 本版责任编辑:苗利 报纸编辑质量反馈电话: 高中生物 0351-5271268 报纸发行质量反馈电话: 数理橘 2026年1月9日·星期五 第 28期总第1172期 人教 0351-5271248 必修2 第27期2版题 山西师范大学主管 山西师大教育科技传媒集团主办数理报社编辑出版社长:徐文伟国内统一连续出版物号:CN14-0707川F) 邮发代号:21-283 参考答案 专项小练一 基础知识巴 新知争学 1.B2.D3.A 4.B5.B6.D 一、孟德尔两对相对性状的杂交实验分析 7.C 引导自主学习打造高效课堂 1.发现问题 专项小练二 反 1.D2.D3.C 【孟德尔的豌豆杂交实验(二)》导学案 4.C5.A6.B ©安徽王洪海 7.C8.A 2.由单因素到多因素的研究方法 专项小练三 3.应用了 方法对实验结果进行统 1.B2.B3.B 下黄圆黄② 4.B5.D6.B 计分析 比例④ 7.C8.C 4.科学设计了实验程序.即在对大量实验 第27期3版题 (1)两对相对性状的显性性状分别是⑤ 测交 后代荧色圆粒 黄色敏粒 绿色圆粒 数据进行分析的基础上,合理地提出② 绿色就程 参考答案 比例 ,并且设计了新的3 实验来 第I卷 (2)F,出现的新类型⑥ 和绿圆。 4.总结规律:自由组合定律 1.C2.A3.B 验证假说 (3)F,不同性状之间出现了⑦ 二、自由组合定律的内容及应用 4.A5.A6.C 2.假说:F,在产生配子时,每对⑧ 1.基因的自由组合定律的内容:控制⑤ 巴爹考答亲巴 7.B8.C 第Ⅱ卷 彼此分离,⑨ 自由组合.如图: 性状的遗传因子的分离和组合是互不 ①黄圆②绿圆③绿皱④9:3:3:1 9.(1)是因为 干扰的;在形成配子时,决定⑥」 性状的 ⑤黄色、圆粒⑥黄皱⑦自由组合⑧遗传 相对性状是指同种 成对的遗传因子彼此分离,决定⑦ 性状 因子⑨不同对的遗传因子⑩YR①yr2 生物同一性状的不 的遗传因子自由组合 同表型形式 2.自由组合定律的应用 YyRr(BY_R_YYRR⑤2G6YRr (2)非甜粒 ,黄圆:⑧ _YyRR、-YYRr⑩ (1)指导28 ,把优良性状结合在 (3)取下非甜玉 起 pY_rr(YYr9Yyr@名②②Yyr 米上的籽粒种植,让 绿圈:yR@yRR、子yRr (2)为遗传病的29 提供理论依据. 3yyR41:1:1:15不同6同一⑦不 其进行自交;观察子 绿绒:yr@ 三、孟德尔成功的原因分析 同28杂交育种四预测和诊浙0豌豆① 代中是否出现甜玉 3.演绎与验证:测交实验 1.科学选择了③0 作为实验材料, 统计学2假说3测交 米籽粒(是否出现性 状分离);若子代中 归纳总结 既有甜玉米籽粒又 解析:因为一个显性基因可使桃子增重15 有非甜玉米籽粒,则 多对等位基因及特好珠遗传 克,由甲桃树自交,F每桃重150克,知甲桃树 非甜玉米籽粒是杂 中应有两个显性基因,且是纯合子;又由乙桃树 合子;若子代中全为 大讲堂 自交,F,每桃重120~180克,知乙桃树中有两 非甜玉米籽粒,则非 个显性基因,且是杂合子;甲、乙两桃树杂交,F 甜玉米籽粒很可能 是纯合子 每桃重135~165克,进一步确定甲、乙两桃树 ©山西闫国云 10.(1)白色 的基因型可能为AAbbce和aaBbCc. 一、多对等位基因控制生物性状的问题分析 A(2)全为红花或 答案:D 1.多对等位基因控制的多对遗传性状的分析 和子Aa,要从E,中选出1个穗大纯合株系,E, 红花、白花均有(红 二、关于特殊遗传分离比的问题 花:白花=3:1) 这些基因是位于不同对同源染色体上的非 中要选择表型为穗大的水稻进行自交的植株数 1.自由组合定律中的特殊分离比 (3)窄叶D和E 等位基因,在遗传时就遵循自由组合定律,现归 至少为3株.同理可得,要从F,中选出10个穗 纳如下表: 大抗病、无芒(AABBCC)的纯合株系,F,中要 9:3:3:1有时可能出现9:3:4、9:6:1、15:1、 (4)宽叶:窄叶=3: 9:7等一系列的特殊分离比.现总结如下: 1(5)红花个体既 F形成不F,产生雌、雄 选择表型为穗大、抗病、无芒的水稻进行自交的 有纯合子,又有杂合 几种 基因型F2表型性状分 相当于孟德尔 基因 同配子 配子的可能 植株数至少为3×3×3×10=270(株). 条件 种类与分离比 子,因此后代不会出 种类数 种类数 离比 的分离比 种类数 组合数 答案:C 现一定的分离比 2 2.多对等位基因控制一种生物性状 按基因型中显 显性基因的作用可累加 5种,1:4:6:4:1 11.(1)黄色 (3:1) 性基因个数累加 (2)雄性YY(3) 16 4 (3:1) 该类遗传现象属于基因的自由组合问题, 正常的穿全昆性 4种,9:3:3:1 正常比例 Yy(♂)×yy(♀) 64 27 8 (3:1) 后代基因型的种类和自由组合问题一样,解决 只要A(或B)存在就表现同 (4品 此类问题,弄清各种表型对应的基因型.再用常 2” 2" (3:1)” 3种,12:3:1 (9:3):3:1 规的方法推断出子代的基因型种类或某种基因 一种性状,其余正常表现 12.(1)受粉 例1水稻穗大(A)对穗小(a)是显性,抗 病(B)对不抗病(b)是显性,无芒(C)对有芒 型的比例,再进一步推断出子代表型的种类或 或B单独存在时表现同 3种,9:6:1 9:(3:3):1 母本防止其他花 (©)是显性,三对等位基因独立遗传.用穗小抗 某种表型的比例, 种性状,其余正常表现 粉的干扰(2)红果 病、无芒(aaBBCC)水稻和穗大、不抗病、有芒 例2基因型为aabbcc的桃子重120克,每 aa(或bb)存在时表现为同 F,中红果自交发 3种,9:3:4 9:3:(3:1) 产生一个显性等位基因就使桃子增重15克,故 一种性状,其余正常表现 生性状分离(3) (AAbbcc)水稻杂交,希望从F,中选出10个穗 基因型为Abb(或aaB)的 DD或Dd 3 (4) 大抗病、无芒(AABBCC)的纯合株系留种,则 基因型为AABBCC的桃子重210克.甲桃树自 交,F,每桃重150克.乙桃树自交,F,每桃重 个体表现一种性状,其余表 2种,10:6 (9:1):(3:3) 从F,中选择表型为穗大、抗病、无芒的水稻进 测交(5)红果:黄 现另一种性状 行自交的植株数至少为 120~180克.甲、乙两树杂交,F,每桃重135~ A、B同时存在时表现同一种 果=2:1 (6) 1 6 A.90株B.180株C.270株D.540株 165克.甲、乙两桃树的基因型可能是 性状,其余表现另一种性状 2种,9:7 9:(3:3:1) 解析:由题可知,F1基因型为AaBbCc..先分 A.甲AAbbcc,乙aaBBCC 析一对性状(A、a),由基因型为Aa的水稻自交 B.甲AaBbcc,乙aabbCC 只要存在显性基因就表现同 2种,15:1 (9:3:3):1 C.甲aaBBcc,乙AaBbCC 一种性状 得中穗大水稻的基因型有两种,分别是了AA D.甲AAbbcc,乙aaBbCc (下转第4版) 2 素养专练 数理极 7.用纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆 专项小练一两对相对性状的杂交实验 A.自交结果中黄色非甜与红色甜比例9:1 作亲本进行杂交,F,再进行自交,则F2中绿色圆 ◎数理报社试题研究中心 B.自交结果中黄色与红色比例3:1,非甜与甜粒占 ) 比例3:1 1.在两对相对性状的遗传实验中,可能具有1 C.测交结果中红色甜:黄色非甜:红色非甜: 8房 :1:1:1比例关系的是 ( )黄色甜比例9:3:1:1 ①杂种自交后代的性状分离比 D.测交结果为红色与黄色比例1:1,甜与非甜 c D. ②杂种产生配子类型的比例 比例1:1 8.在两对相对性状的杂交实验中,用黄色皱 ③杂种测交后代的表型比例 4.孟德尔对遗传定律的探索经过了()粒豌豆(YYr)与绿色圆粒豌豆(yRR)作亲本杂 ④杂种自交后代的基因型比例 A.分析一假设一实验一验证 交得F,F,自交得F2.F2中新的性状组合个体所 ⑤杂种测交后代的基因型比例 B.假设一实验一结论一验证 占的比例是 () A.①②④ B.②④⑤ C.实验一分析一假设一讨论 C.①35 D.②③⑤ D.实验一假设一验证一结论 4.10 B.6 16 6 2.孟德尔通过豌豆杂交实验揭示了遗传的基 5.若两对基因A、a和B、b是独立遗传的, 本定律.下列相关叙述错误的是 ( ABb型个体相互杂交,得到纯合子的概率是 c n房 A.F,自交时,雌、雄配子结合的机会相等 9.番茄果实的红色对黄色为显性,两室对一 B.F,自交后,遗传因子组成不同的个体成活 B.g 室为显性两对性状遗传时可自由组合.育种者用 的机会相等 纯合的具有这两对相对性状的亲本杂交,子二代 1 C.F,形成配子时,每对遗传因子彼此分离,不 C.6 D.i 中重组类型的个体数占子二代总数 () 同对的遗传因子可以自由组合 6.纯合的黄色圆粒豌豆(YYRR)与纯合的绿 B.95 色皱粒豌豆(yyrr)杂交,F,中基因型为yyRr豌豆 16或16 D.F,形成配子时,产生了数量相等的雌雄配 子 的几率是 ( c或g 3.已知玉米子粒黄色对红色为显性,非甜对 B.2 6 甜为显性.纯合的黄色非甜玉米与红色甜玉米杂 交得到F,F自交或测交,下列预期结果不正确的 n 4.将基因型为AaBb和aaBb的小麦杂交,按组合规律,其F,代出现的新组合的性状中,能稳定 专项小练二 自由组合定律及其应用 自由组合定律,则后代(E)中表型和基因型各有遗传的个体占F,总数 1.孟德尔的遗传规律不能适用于哪些生物 几种 ( A.2,4 B.4,6 后 B ①噬菌体②乳酸菌 ③酵母菌 ④蓝细菌 C.4,9 D.2,4 ⑤大型食用菌 c.g 5.根据基因的自由组合定律,在正常情况下, A.①②③ B.②③⑤ 基因型为YyRr的豌豆不能产生的配子是() l0.已知A与a、B与b、D与d三对等位基因 C.②③④ D.①②④ A.YR B.Yr 自由组合且为完全显性,基因型分别为AabbDd 2.下列关于分离定律和自由组合定律理解的 C.yR D.YY AaBbDd的两个个体进行杂交.下列关于杂交后 表述,不正确的是 () 6.人对苯硫脲感觉味苦称味者(T)为显性,有 代的推测,正确的是 () A.分离定律和自由组合定律均发生在配子的 人对苯硫脲没有味觉称味盲();肤色正常(A)对 ,7 产生过程中 A.杂合子占的比例为g 白化(a)为显性.一对味者夫妇生了味盲白化的孩 B.一对等位基因的遗传一定遵循基因的分离 B.基因型有I8种,AabbDd个体占的比例为 子,则夫妇基因型为 ( 定律 1 A.TTAa×TTAa B.TtAa x TtAa 16 C.两对等位基因的遗传都符合分离定律,但 C.TtAa×TTAa D.TtAA×TtAa 不一定符合自由组合定律 7.已知某一玉米植株的基因型为AABB,其周 C.与亲本基因型不同的个体占的比例为4 D.分离定律和自由组合定律能解释所有有性 生殖生物的遗传现象 围生长有其他基因型的玉米植株,在不发生突变 D表型有6种,aibd个体占的比例为号 的情况下,这株玉米的子代不可能出现的基因型 3.下列关于孟德尔遗传规律的得出过程,说 () () 法错误的是 A.选择豌豆是孟德尔杂交实验获得成功的原 A.AABB B.AABb 因之 C.aaBb D.AaBb B.统计学方法的使用有助于孟德尔总结数据 8.白色盘状南瓜与黄色球状南瓜杂交,F,全 规律 是白色盘状,F,自交得到的F,中,白色球状南瓜 C.进行测交实验是为了对提出的假说进行验300个,那么纯合子黄色盘状南瓜应是 () 证 A.450个 B.100个 D.假说中具有不同基因型的配子之间随机结 C.200个 D.300个 合,体现了自由组合定律的实质 9.具有两对性状的纯合个体杂交,若按自由 (参考答案见30期) 数理极 素养·测评 5 第I卷(选择题) 》《孟德尔的豌豆杂交实验(二)》同步训练 一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48 分.每小题给出的四个选项中,只有一个选项是最 ©数理报社试题研究中心 符合题目要求的) ● 1.下列杂交的组合中(遗传遵循自由组合定 A.该株香豌豆的基因型一定为aaB趾 T存在,B不 律),后代会出现两种表型的是 B和T同时存 T不存在 ( 基因型 B如果让R,自交,中开红花的比例为品 在(BT)》 存在(bbT_) (Bt或bbt A.AAbb aaBB B.AABb aabb 性别 雌雄同株异花 雄株 雌株 C.AaBb AABB D.AaBB AABb C.F,中开红花的植株全部为杂合子 (1)基因型为bbTT雄株与BBt的雌株杂交 2.某自花传粉植物(2n)的花色由两对独立遗 D.该株香豌豆一定开白花 F,自交,F2的性别为 传的等位基因控制.红花(A)对白花(a)为显性,B 7.苜蓿种子的子叶黄色(Y)对褐色(y)显性 基因为修饰基因,能淡化花的颜色,花色与基因组圆粒(R)对肾粒()显性,这两对性状独立遗传.若 分离比为 (2)基因型为 的雄株与基因型为 成的关系如下表.两株纯合的白花植株杂交,得到要使后代出现四种表型,且比例为1:1:1:1,则两 的雌株杂交,后代全为雄株。 的F,均开粉花,F,自交得F2.下列相关叙述错误 亲本的组合是 ( (3)基因型为 的雄株与基因型为 的是 A.YyRr x YyRr B.YyRr×yyrr 的雌株杂交,后代的性别有雌株和雄株, 花色红色粉色白色 C.Yyrr×Yyrr D.Yyrr×yyrr 且分离比为1:1. 基因组成A_bb A_Bb aa、BB 8.甜豌豆的紫花与白花是一对相对性状,由 11.(10分)香豌豆的花色受A、a和Bb两对 A.该植物白花植株的基因型共有5种,其中独立遗传的两对基因共同控制,只有当同时存在 基因控制,A、B同时存在,植物开紫花,其他情况 杂合子只有2种 两种显性基因(A和B)时,花中的紫色素才能合 1 为白花(不考虑突变).研究人员进行以下两组实 B.F,粉花植株的基因型是AaBb,F2白花植株成.下列说法正确的是 () 验,回答下列问题: 所古比例为名 A.若F2中紫花:白花=9:7,则F2紫花甜豌 组别 亲代 豆一定能产生4种配子,比例为4:2:2:1 C.若让F,粉花植株自然繁殖,子代白花植株 实验1紫花×紫花 白花:紫花=7:9 B.若杂交后代性状分离比为3:5,则亲本基因 所占比例为行 实验2紫花×白花 白花:紫花=5:3 型一定是AaBh和aaBb C.紫花甜豌豆自交,后代中紫花和白花的比 (1)香豌豆作为遗传实验材料的优点是 D.若F,测交,后代表型及比例为红色:粉色 (答出一点 :白色=1:1:2 例一定为3:1 即可) 3.某植物的叶形受独立遗传的两对等位基因 D.白花甜豌豆与白花甜豌豆杂交,后代不可 E/e和F/f控制,已知每对等位基因中至少存在 能出现紫花甜豌豆 (2)实验1亲代紫花植株的基因型为 :若该紫花植株进行测交,则后代的表型 个显性基因时表现为宽叶,其他情况表现为窄叶. 第Ⅱ卷(非选择题) 及比例为 现让亲本宽叶植株与窄叶植株杂交,子一代中宽 叶植株:窄叶植株=3:5.亲本的基因型为( 二、非选择题(本题包括4小题,共52分) (3)实验2亲代白花植株的基因型为 ;实验2中F,紫花植株自交,其后代中 A.Eeff x Eeff B.EEFf x eeff 9.(18分)用黄色圆粒豌豆(YYRR)和绿色皱 粒豌豆(yr)作亲本,杂交得到F,F,自交得到 紫花植株的比例为, C.EeFf x eeff D.EeFf x Eeff 12.(12分)某种绿色开花植物细胞中,基因D 4.控制两对相对性状的基因自由组合,如果 F2·某研究性学习小组从F2中取一粒绿色圆粒的 (d)和基因T(t)是两对独立遗传的等位基因.将 F2的性状分离比分别为13:3、9:6:1和15:1,那么 豌豆(甲),欲鉴定其基因型,设计了如下方案: 纯合的紫花植株(基因型为DDt)与纯合的红花植 F,与隐性个体测交,与此对应的性状分离比分别 (1)选择表型为■ 的豌豆与甲一起播 株(基因型为ddT)杂交,F,全开红花,自交后代 是 () 种,并进行人工测交试验.试验时,应先对母本的 F2中,红花:紫花:白花=123:1,请分析回答下列 A.1:1、1:2:1和3:1B.3:1、1:2:1和3:1 未成熟的花进行 处理,套上纸袋,待花成 C.1:2:1、1:3和3:1D.1:3、1:2:1和1:4 熟时进行 问题. (填 5.玉米的高杆(D)对矮杆(d)为显性,茎杆紫 预测可能的试验结果及相应的结论: (1)该种植物花色性状的遗传」 遵循”或“不遵循”)孟德尔的基因分离定律和自 ①若子代个体出现」 则 色(Y)对茎杆绿色(y)为显性,两对性状独立遗 由组合定律;基因型为DdT的植株,表型为 传.以基因型为ddYY和Ddy的玉米为亲本杂交 说明豌豆(甲)的基因型为yyRr; ②若子代个体 则说明豌豆 ;F2中红花植物有 种基因型 得到的F,自交产生F2.选取F,中的高杆绿茎植株 (2)将某种表型为红花和紫花的两个亲本杂 种植,并让它们相互受粉,则后代中高杆绿茎与矮 (甲)的基因型为 交,统计所有子代,紫花植物99株,白花植物101 杆绿茎的比例为 (2)上述方案操作复杂,如用 的方法 株,红花植物202株,则两亲本的基因型分别为 A.5:1 B.8:1 也可以鉴定豌豆(甲)的基因型且操作简便, C.3:1 D.9:7 (3)从F2代选用黄色皱粒进行自交,后代中 (3)若要鉴定某一紫花植株的基因型,可将该 6.已知香豌豆的花色受两对独立遗传的等位 黄色豌豆的基因型为 ,其中杂合子 植株与表型为 的植株进行杂交得子一 基因(A和a、B和b)控制,只有当A、B两个显性 代.请预测实验结果: 基因共同存在时,香豌豆才开红花,否则开白花, 10.(12分)玉米植株的性别决定受两对基因 ① 一株香豌豆与一株基因型为AaBb的香豌豆杂交, (B-b,T-)支配,两对基因独立遗传.玉米植株 ② 的性别和基因型的对应关系如下表,请回答下列 F,中有。开红花下列相关说法,错误的是( 问题: (参考答案见30期))

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第28期 遗传因子的发现(二)-【数理报】2025-2026学年高一生物必修2 遗传与进化同步学案(人教版)
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