[PDF] cours 02 Dihybridisme A. Gènes indépendants : 1. Introduction





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V. Ségrégation indépendante de deux gènes 1- Le dihybridisme Le

Le dihybridisme est un croisement qui implique deux gènes simultanément. Ces deux gènes sont soit indépendants c'est-à-dire portés par deux chromosomes 



Le dihybridisme

Définition du dihybridisme. III. Transmission de deux couples d'allèles indépendant: les expériences de Mendel: 1. Méthodes. 2. Résultats la théorie 



Faculté de Médecine-Sétif1 Dr Saffidine Karima

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On croise des plantes à fleurs rouges et à pétales entiers

A l'aide d'un raisonnement rigoureux expliquez les résultats obtenus lors de ces 2 croisements successifs. 1) Est-ce du monohybridisme ou du dihybridisme?



EXERCICES DE GENETIQUE GENERALE

test CHI2 dihybridisme



Le dihybridisme

COMMENT LA TRANSMISSION SIMULTANEE. DE DEUX CARACTERES HEREDITAIRES SE. FAIT-ELLE? Page 3. Le dihybridisme. T le. D.



Le dihybridisme

Définition du dihybridisme. III. Transmission de deux couples d'allèles indépendant: les expériences de Mendel: 1. Méthodes. 2. Résultats.



Le dihybridisme

COMMENT LA TRANSMISSION SIMULTANEE. DE DEUX CARACTERES HEREDITAIRES SE. FAIT-ELLE? Page 3. Le dihybridisme. T le. D.



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Correction des exercices de génétique pas à pas Exercice 1 • On

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Titre : DIHYBRIDISME AVEC DOMINANCE POUR UNE PAIRE

Quelles sont les proportions du dihybridisme avec dominance pour une paire d'allèle et sans dominance pour l'autre ? corolles larges roses ; ces dernières 



Filière L2 TRONC COMMUN SNV - S3 Module GENETIQUE:

%20LE%20POLYHYB%20ET%20LE%20TEST%20TROIS%20POINTS-%20S3%20GENETIQUE%202019.pdf

UniǀersitĠ d'Oran Ahmed Ben Bella1 ŃaculWé Te ÓéTecine ÓoTule Te généWique

1 Chapitre 1 J courV 02 MiUybriTiVme

A. Gènes indépendants J

1. Introduction J

descendances (dihybridisme).

Il a cUoiVieH VanV le VavoirH Teux caracWèreV coTéV par Teux gèneV inTépenTanWV cGeVW-à-

Exemple J

L L J J l l j j L J allèle TominanW (liVVe) eW l J allèle réceVVif (riTée) J J allèle TominanW (jaune) eW j J allèle réceVVif (verW)

Il réaliVe le croiVemenW enWre Teux raceV pureV J poiV aux pUénoWypeV (liVVeH jaune) eW TeV poiV

aux pUénoWypeV (riTéeH verW). Il obWienW leV réVulWaWV VuivanWV J ParenWV J (liVVe ; jaune ) * ( riTée ; verW ) F1 J ( liVVe ; jaune ) 100%

Puisque les parents sont de races pures ; WouV leV poiV Te la Ń1 VonW (liVVe ; jaune)H 1ere loi Te

ÓenTel.

L J MominanW.

2. J Les parents sont homozygotes (races pures), les inTiviTuV Te la Ń1 VonW Tonc UéWéroYygoWeV eW conVWiWueV une généraWion Uomogène La Ń2 (Ń1*Ń1) pour Va parW fournie neuf génoWypeV TonnanWV quaWre pUénoWypeVH Tonc une VégrégaWion inTépenTanWeV TeV caracWèreV lorV Te la Ń2H 2eme loi Te ÓenTel.

UniǀersitĠ d'Oran Ahmed Ben Bella1 ŃaculWé Te ÓéTecine ÓoTule Te généWique

2 Analyse phénotypique AnalyVe génoWypique Premier croiVemenW Premier croiVemenW

P1 (liVVe ; jaune) * P2 (riTée ; verW) P J L L J J * l l j j

GamèWe J L J l j

Ń1 (liVVe ; jaune) 100%

Ń1 J L l J j

Meuxième croiVemenW

Meuxième croiVemenW Ń2 J Ń1*Ń1

Ń2 J Ń1*Ń1 L l J j * L l J j

1I16 verW ; riTée

3I16

9I16 liVVe ;verW 3I16 jaune ; riTée Ń2 J

LiVVe ; jaune

F1*F1 LJ Lj lJ lj

LJ LLJJ LLJj LlJJ LlJj

Lj LLJj LLjj LlJj Lljj

lJ LlJJ LlJj llJJ llJj lj LlJj Lljj llJj lljj

9I16 liVVe ; jaune 3I16 liVVe ;verW 3I16 riTée ; jaune 1I16 riTée ; verW

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3

1. inWroTucWion J nous avons exposé le principe du réaVVorWimenW inTépenTanW par ÓenTel.

Ce principe TiW " pour un inTiviTu Touble UéWéroYygoWe pour Teux gèneV non liéVH la VégrégaWion TeV allèleV eVW WoWalemenW inTépenTanWeV ». TEST CROSS double hétérozygote (Aa,Bb) avec un inTiviTu " WeVWeur » Touble UomoYygoWe (aa ;bb)H nouV obWenonV quaWre pUénoWypeV avec TeV

proporWionV (1I4 ; ¼ ; ¼ ; ¼). Par conWre Vi leV gèneV VonW liéV (porWéV Vur un même

cUromoVome)H leV proporWionV Tu TEST CROSS seront VignificaWivemenW moTifiéeV (TifférenWeV Te 1I4).

Test cross J WeVW Te confirmaWion

Si les gènes sont indépendants

GamèWe

-croVV leV proporWionV ¼H ¼H ¼ parentaux et des proportions faibles pour les phénotypes recombinés. LeV pUénoWypeV recombinéV VonW iVVuV Te gamèWeV ayanW VubiV TeV crossing-over inWéreVVanWV Teux

2. Crossing-over Vimple J au courV Te la méioVe cUaque cUromoVome Ve Tuplique en

identiques. LeV cUromaWiTeV Te cUaque cUromoVomeV -over onW lieu enWre leV cUromaWiTeV non

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4 Le croVVing-over Ve caracWériVe par une caVVure en un poinW Tonné Te la cUromaWiTeH écUange , puis fusion des brinV obWenuV.

a b a b a b

NouV remarquonV que Teux proTuiWV Te ceWWe méioVeH leV gèneV VonW aVVocié Te la même manière que Vur leV cUromoVomeV parenWauxH ceV cUro- over. LeV Teux auWreV proTuiWV onW leurV gèneV aVVociéV TifféremmenW par rapporW aux cUromoVomeV parenWaux. CeV cUromaWiTeV onW Vubi un croVVing-overH leV gamèWeV porWanW ceV cUromaWiTeV

TonneronW TeV inTiviTuV TiW RecombinéV.

Le crossing-over eVW un événemenW qui Ve proTuiW au UaVarT le long Tu cUromoVomeH né au moinV Va Vurvenu eVW en foncWion Te la TiVWance qui Vépare Teux gèneV. LorVque Teux gèneV

événement devient plus fréquent.

Un inTiviTu Touble UéWéroYygoWe pour TeV gèneV liéVH peuW avoir Teux poVVibiliWéV Te génoWypeV. SoiW il porWe leV Teux allèleV TominanWV Vur le même cUromoVome eW leV Teux allèleV TominanWV Vur le mêm chromosome homologue (liaison en Cis), soit chaque chromosome porte allèles dominant de

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5

HéWéroYygoWe J poViWion CiV HéWéroYygoWe J poViWion TranV

A a A a A a A a A a A a

GamèWe recombinéeV gamèWe parenWaleV gamèWe parenWale gamèWe recombinée

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