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S'il fournit 4 phénotypes équiprobables alors le brassage est interchromosomique (gènes indépendants portés chacun par une paire différente de chromosomes homologues). Sinon, le brassage est intrachromosomique (gènes liés portés la même paire de chromosomes homologues).
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S'il fournit 4 phénotypes équiprobables alors le brassage est interchromosomique (gènes indépendants portés chacun par une paire différente de chromosomes homologues). Sinon, le brassage est intrachromosomique (gènes liés portés la même paire de chromosomes homologues).
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Chapitre 1 : le brassage génétique et sa contribution à la Chapitre 1 : le brassage génétique et sa contribution à la diversité génétique Le brassage interchromosomique source de diversité génétique Introduction ͗ transmission gĠnĠtiƋue au cours d͛un croisement chez les drosophiles

Analyse détaillée du croisement (annexe 1)

Les individus issus du croisement possède un phénotype parental pour les caractères étudiés (ici longueur des ailes et couleur du corps) ou au contraire un phénotype

recombinĠ. C͛est le cas lors du test cross ou l͛on obtient ͗

- 50% de phénotypes parentaux ͗ 25й d͛ailes longues, corps gris-jaune н 25й d͛ailes ǀestigiales, corps noir-ébène.

- 50% de phénotypes recombinés ͗ 25й d͛ailes ǀestigiales, corps gris-jaune н 25й d͛ailes longues, corps noir-ébène.

Il existe donc un brassage des caractères lors de la reproduction sexuée qui explique que les descendants possèdent des caractères différents de ceux des parents.

On montre grące ă l͛Ġtude du test-cross que le brassage génétique est lié à la méiose.

Dans notre exemple les deux gènes étudiés sont localisés sur des chromosomes différents : On parle de gènes indépendants. Lors de l͛anaphase I (diǀision

réductionnelle) de la méiose les chromosomes homologues se séparent. Chaque homologue migre vers un pôle de la cellule. Cette disjonction des deux homologues est

indĠpendante d͛une paire de chromosome ă l͛autre : On parle de disjonction aléatoire des homologues. Ainsi il existe différentes combinaisons de disjonction des

chromosomes homologues (portant des allèles différents), et donc une diversité des gamètes produits. (ǀoir schĠma de l͛annedže 2)

On parle ici de brassage interchromosomique c'est-à-dire brassage lié à la disjonction aléatoire des chromosomes homologues lors de l͛anaphase I.

Ici on s͛est intĠressĠ pour comprendre le phĠnomğne au cas simple du brassage interchromosomiƋue entre deudž chromosomes. Il n͛y a donc Ƌue 22 combinaisons

possibles.

Pour 3 paires de chromosomes on aurait 23 combinaisons possibles. Pour X paires de chrx : 2X combinaisons de chromosomes.

Chez l͛Homme le brassage interchromosomiƋue des 23 paires de chromosomes permet d͛obtenir 223 combinaisons possibles (soit 8 388 608 gamètes différents pour un

individu). analyse détaillée des croisements de drosophiles

Echiquier de croisement pour le croisement 1

Gamète

Gamète

vg+ eb+ vg eb

100% de

Croisement 1 : Deux parents de lignée pure

X P 1

Ailes longues, corps gris-jaune :

[vg+ ; eb+]

Ailes vestigiales, corps noir-ébène,

[vg ; eb] eb+ eb+ vg+ vg+ eb eb vg vg

Gamètes : vg+ eb+

Gamètes : vg eb

Mode d͛emploi de l͛ĠchiƋuier de croisement :

1) Indiquer les différents types de gamètes que peuvent former

chacun des 2 parents.

2) IndiƋuer les diffĠrentes cellules ƈuf Ƌui peuǀent être

formées.

3) DĠterminer pour chaƋue cellule ƈuf le phĠnotype

eb+ eb vg+ vg HOMOZYGOTE double récessif HOMOZYGOTE double dominant

HETEROZYGOTE

P 2

Echiquier de croisement pour le test-cross

Gamète

Gamète

vg+ eb+ vg+ eb vg eb+ vg eb vg eb

F1 455 individus ailes longues, corps gris-jaune:

Soit 100% de [vg+ ; eb+]

eb+ eb vg+ vg

Croisement 2 : Test-cross

Femelle de F1 Ailes longues,

corps gris-jaune : [vg+ ; eb+]

Mâle de lignée pure ailes

vestigiales, corps noir-ébène : [vg ; eb] eb+ eb vg+ vg eb eb vg vg

Gamètes : vg+ eb+

vg+ eb vg eb+ vg eb

Gamètes : vg eb

eb+ eb vg+ vg eb eb vg+ vg eb+ eb+ vg vg eb eb vg vg P 2 F1

25% 25% 25% 25%

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