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





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TD N°5 : Dihybridisme chez les diploïdes (Ségrégation

Justifier. 3- Les gènes sont-ils indépendants ? Justifier. 4- Représenter le croisement. 5- Quelle sera la descendance du croisement F1 par une plante à fleurs 



XVIII- Dihybridisme chez les haploïdes 1- Ségrégation

gènes non liés. - Selon le principe de Mendel de ségrégation indépendante de deux gènes non liés on s'attend à des proportions à peu près égales de ces ...



Schéma bilan des brassages génétiques lors de la méiose GÈNES

GÈNES INDÉPENDANTS. GÈNES LIÉS. A. A a a. B. B b b. OU a a b b. A. A. B. B a a. B. B. A. A b b. Anaphase I. A. B. A.



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

Le dihybridisme est un croisement qui implique deux gènes simultanément. indépendante de deux gènes) soit liés c'est-à-dire portés par le même chromosome.





Exercices de génétique et correction. • Exercice 1 À partir du

(Dihybridisme). L'hypothèse la plus simple est que chacun des caractères dépend d gènes liés) ou sur 2 K ≠ (gènes indépendants). F1 X [bl ci]. →. → - 46 ...



cours 02 Dihybridisme A. Gènes indépendants : 1. Introduction

A. Gènes indépendants : 1. Introduction : après l'étude de la transmission d'un seul caractère (monohybridisme). Mendel s'est intéressé à la ségrégation de 



Polycopié du cours Génétique formelle des eucaryotes S4

Dihybridisme : quand un croisement fait intervenir deux couples d'allèles (2 Les 2 gènes ne sont pas indépendants ils sont donc liés. Croisement test 2 ...



FASCICULE DE TD DE GENETIQUE L2.pdf

08. TD N°4 : Dihybridisme chez les diploïdes(liaison de deux gènes) gène-centromère distance entre deux gènes



EXERCICES DE GENETIQUE GENERALE

test CHI2 dihybridisme



cours 02 Dihybridisme A. Gènes indépendants : 1. Introduction

A. Gènes indépendants : 1. Introduction : après l'étude de la transmission d'un seul caractère (monohybridisme). Mendel s'est intéressé à la ségrégation de 





MÉTHODE DE RÉSOLUTION DEXERCICE DE GÉNÉTIQUE Pour

On note A le gène a1et a2 les 2 allèles du gène. 1. analyse du premier croisement Pour déterminer si deux gènes sont indépendants ou liés.



Schéma bilan des brassages génétiques lors de la méiose GÈNES

Schéma bilan des brassages génétiques lors de la méiose. GÈNES INDÉPENDANTS. GÈNES LIÉS. A. A a a. B. B b b. OU a a b b. A. A. B. B a a. B. B. A. A.



Exercices de génétique et correction. • Exercice 1 À partir du

Il s'agit donc du résultat d'un brassage intrachromosomique : les gènes sont liés : situés sur le même chromosome. Mécanismes chromosomiques de la 



Le dihybridisme

Liés : c'est-à-dire situés dans des loci appartenant au même chromosome. Ces gènes situés à proximité l'un de l'autre sur le même chromosome sont alors.



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

1) Est-ce du monohybridisme ou du dihybridisme? Suite à un test cross impliquant deux gènes liés on s'attend à obtenir 2 x 50% (de phénotypes.



Les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires

caractères dans les cas du monohybridisme et du dihybridisme. Cas des deux gènes indépendants (non liés) : sont portés par deux couples de chromosomes.



FASCICULE DE TD DE GENETIQUE L2.pdf

TD N°4 : Dihybridisme chez les diploïdes(liaison de deux gènes)… Le chromosome 3 de la drosophile porte 3 gènes liés : st (scarlet : yeux écarlates) ...



TD.4 : Brassages intrachromosomiques chez les fleurs • Croisement

dihybridisme car deux gènes impliqués et 2 caractères étudiés (couleur de la F2 font-ils pencher en faveur de gènes indépendants ou de gènes liés ?

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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