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Génétique et évolution

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Par   •  7 Novembre 2021  •  Cours  •  1 029 Mots (5 Pages)  •  481 Vues

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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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