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LE BRASSAGE ALLÉLIQUE INDUIT PAR LA MÉIOSE

2 paires de chromosomes → brassage interchr- → 4 gamètes car 4 combinaisons 2² Pour l'homme qui possède 23 paires de chromosomes, le brassage interchr- peut produire 223 gamètes différents Allèles A et B ensemble, a et b ensemble = gènes A et B liés sauf si crossing-over permettant brassage intra-chromosomique /2,5 0,25 0,25 0,25



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LE BRASSAGE ALLÉLIQUE INDUIT PAR LA MÉIOSE

Question : La reproduction sexuée est une " machine à faire du différent »... Justifiez cette

affirmation en considérant uniquement le brassage allélique induit par la méiose.

Vous vous limiterez à trois gènes situés sur deux paires de chromosomes, en utilisant les couples

d'allèles A, a, B, b, D, d.

Votre exposé sera structuré et illustré de schémas judicieusement choisis, annotés et commentés.

Correction

Introduction

Ressemblances/différences d'une génération à l'autre / dans une même fratrie La reproduction sexuée = production de gamètes + leur union par fécondation = machine à faire du différent limitation de la justification aux brassages alléliques de méiose définition méiose (2 divisions produisant gamètes) définition brassage inter et intra-chromosomique /1 /0,25 /0,25 0,25 0,25

I. Le brassage interchromosomique

Cas d'une cellule diploïde (2n) à 4 chromosomes

1 paire de chromosomes porte 2 gènes A et B, l'autre paire porte le 3e gène D

chaque gène présente 2 formes allèliques A et a, B et b, D et d (fig 1 prophase I) méiose chez le mâle (un peu différente chez la femelle)

1. La première division de méiose (fig 1)

les paires de chromosomes ont un comportement indépendant répartition aléatoire de chaque chromosome de la paire dans les cellules filles. =brassage interchromosomique Deux distributions possibles, donc 4 cellules haploïdes (n) différentes

2. La deuxième division de méiose (fig 1)

séparation chromatides, on obtient 4 sortes de spermatozoïdes haploïdes (n) combinaisons allèles ABD, abd, Abd, abD

2 paires de chromosomes ĺ - ĺ ètes car 4

combinaisons 2². Pour l'homme qui possède 23 paires de chromosomes, le brassage interchr- peut produire 223 gamètes différents. Allèles A et B ensemble, a et b ensemble = gènes A et B liés sauf si crossing-over permettant brassage intra-chromosomique /2,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

II. Le brassage intra-chromosomique

1. Le crossing-over est à l'origine du brassage intra-chromosomique

En prophase, appariement des chr homologues par paires. Possibilité échanges fragments de chromatides=crossing -over (fig 2 pro- I)

ĺèles sur une même chromatide

2. Les conséquences du crossing-over

méiose figure 2 avec crossing-over L'ensemble des deux divisions aboutit à la production de 8 gamètes différents

8 combinaisons possibles ABD, AbD, aBd, abd, Abd, Abd, aBD et abD

Les deux brassages ajoutent leurs effets

Le brassage intra-chromosomique x2 la diversité (on passe à 23 combinaisons) /1,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Conclusion

ces brassages permettent de créer de nouvelles combinaisons d'allèles donc de " faire du différent ». /1 0,25 Les producteurs de gamètes possèdent ici des chromatides AB et ab. Les gamètes obtenus ont soit les mêmes (chromatide parentale) soit une chromatide recombinée Ab ou aB, apparue par crossing-over Cette diversité de gamètes est obtenue à partir d'un seul individu la fécondation, réunissant aléatoirement ces gamètes, augmente encore les possibilités de combinaisons, donc la diversité 0,25 0,25 0,25 /0,25 /0,25 /0,25 /0,25

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