📌 Une paire d’allèles est homozygote lorsqu’elle comporte deux allèles identiques et hétérozygote lorsqu’elle comporte deux allèles différents.
Deux gamètes haploïdes s’unissent → une cellule-œuf réunissant deux génomes.
🔄 Le brassage intrachromosomique se déroule en trois étapes:
Une cellule diploïde hétérozygote pour deux gènes liés produit quatre types de cellules haploïdes non équiprobables, les gamètes parentaux étant plus fréquents que les gamètes recombinés.
Un enjambement entre chromosomes homologues échange leurs segments au niveau d’un chiasma.
★ À maîtriser
Compléments
Anaphase I : séparation indépendante des paires → quatre gamètes équiprobables.
★ À maîtriser
📌 La première loi de Mendel affirme que le croisement de deux lignées pures donne une descendance F1 phénotypiquement homogène.
Compléments
Lignée pure homozygote ≠ F1 hétérozygote : les parents sont homogènes, la F1 aussi phénotypiquement.
📌 Lors de la formation des gamètes, les allèles de chaque caractère se séparent et se réassocient au hasard lors de la fécondation.
📌 Dans l’exemple de Mendel, l’allèle lisse L domine l’allèle ridé R et l’allèle jaune J domine l’allèle vert V.
★ À maîtriser
Le croisement de deux individus F1 de génotype L//R, J//V produit une F2 présentant 9/16 de pois lisses jaunes, 3/16 de pois lisses verts, 3/16 de pois ridés jaunes et 1/16 de pois ridés verts.
La troisième loi de Mendel s’explique par le brassage interchromosomique de la méiose, qui produit quatre types de gamètes équiprobables chez une F1 hétérozygote pour deux gènes non liés.
Compléments
Séparation indépendante des caractères → assortiment aléatoire des allèles et proportions 9:3:3:1.
Brassages génétiques
| Type | Situation | Résultat |
|---|---|---|
| Intrachromosomique | Gènes liés | Gamètes parentaux plus fréquents et recombinés plus rares |
| Interchromosomique | Gènes non liés | Quatre types de gamètes équiprobables |
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Qu'unit la fécondation ?
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