Génétique et évolution
Cours : Génétique et évolution. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lxlxaaa • 7 Novembre 2021 • Cours • 1 029 Mots (5 Pages) • 481 Vues
Thème 1 : La terre, la vie et l’organisation du vivant
1ère partie : génétique et évolution
Chapitre 1 : l’origine du génotype des l’individus.
1) la conservation des génomes : stabilité génétique et évolution clonale
Lors d’une mutation dans les cellules somatiques, on sait que cette mutation n’aura aucun effet sur la descendance qui n’hériteras pas de la mutation.
Contrairement aux cellules germinales qui elles transmettront cette mutation / anomalie a sa descendance
2.comprendre les résultats de la reproduction sexuée : principes de base de la génétique
Espèce diploïde = état diploïde domine (2n)
Cellule germinale = gamète (ɣ) = Etat diploïde --MEIOSE---> Etat haploïde (n=23)
Fécondation = “retour” à l’état diploïde
Ɣ femelle (n) + ɣ mâle (n) = 2n
n
Anaphase 1
Chaque chromosome de chaque paire homologue migre vers un pôle de la cellule
2n chromosomes à n chromosomes
Division réductionnelle
Anaphase 2
Chaque chromatide de chaque chromosome migre vers un pôle de la cellule
Division équationnelle
2 paires d’allèles = 2 gènes
Chaque gène à 2 allèles (Aa) et (Bb) = allèles hétérozygotes
Le brassage interchromosomique
Les gamètes sont équiprobables.
La fécondation entre gamètes haploïdes rassemble, dans une même cellule diploïde, deux génomes d’origine indépendante apportant chacun un lot d’allèles.
Chaque paire d’allèles résultant est constituée de deux allèles identiques (homozygotie) ou de deux allèles différents (hétérozygotie).
Le nombre de combinaison génétiques possible dans les gamètes est d’autant plus élevé que le nombre de gènes à l’état hétérozygote est plus grand chez les parents.
- LES GROUPES SANGUIN
Sur poly T1 chap 1
3. le brassage des génomes à chaque génération : la reproduction sexuée des eucaryotes
Diploïdes = méiose avant la fécondation
EXERCICE MOUCHE
1er croisement
P1 : ailes longues et corps gris [vg+ ; eb+] x P2 ailes vestigiales et corps ébène [vg ; eb]
F1 :
P7 : (P1) ailes longues et corps gris [vg+ ; b+] x ailes longues et corps black [vg ; b] (P2)
F1 ?
P2 : 1 gène = Monohybridisme couleur des yeux --> yeux blancs (white)
--> yeux sauvages
INTERPRETATION DES RESULTATS = INTERPRETATION CHROMOSOMIQUE
Croisement de P1 X P2 : cellule à l’origine des gamètes (ɣ)
Ces 2 cellules vont faire la méiose avant de devenir les gamètes P1 et P2
Apres la méiose P1 et P2 apportent un seul type de gamète
Lorsque l’on croise P1 et P2, F1 sera toujours constitué de l’allèle dominant.
Alors on fait un croisement test : (back cross)
[Phénotype dominant] (F1) x [phénotype récessif] (P2)
Croisement test : F1 x P2
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