📌 Une paire d’allèles est homozygote lorsque les deux allèles sont identiques et hétérozygote lorsqu’ils sont différents.
Gamètes haploïdes → fécondation → cellule œuf diploïde aux combinaisons d’allèles nouvelles
★ À maîtriser
Le brassage intrachromosomique se déroule en prophase I de méiose lorsqu’un crossing-over échange des morceaux entre chromatides homologues.
Pour deux gènes liés, le brassage intrachromosomique produit quatre types de cellules haploïdes non équiprobables, car les gènes ne se séparent pas indépendamment.
Compléments
Un enjambement entre chromatides homologues échange leurs segments
Le brassage interchromosomique résulte de la séparation indépendante, en anaphase I de méiose, des chromosomes d’une paire par rapport à ceux d’une autre paire.
Pour deux gènes non liés, une cellule diploïde hétérozygote produit quatre types de gamètes haploïdes équiprobables, dont deux parentaux et deux recombinés.
Anaphase I : séparation indépendante des paires → gamètes recombinés
★ À maîtriser
📌 La première loi de Mendel affirme que le croisement de deux lignées pures homozygotes pour les gènes étudiés produit une génération F1 phénotypiquement homogène.
Compléments
Le croisement d’une lignée pure de pois à fleurs blanches [B] avec une lignée pure de pois à fleurs violettes [V] donne une génération F1 composée de 100 % de pois à fleurs violettes.
Lors de la méiose d’une lignée pure de génotype B//B, chaque gamète reçoit l’allèle B, puis la fécondation avec un gamète V produit une cellule œuf F1 de génotype B//V.
Lignées pures homozygotes → F1 homogène
📌 La deuxième loi de Mendel affirme que les deux allèles d’un caractère se séparent dans les gamètes puis s’associent au hasard lors de la fécondation.
Séparation des allèles en méiose → association aléatoire à la fécondation → F2
★ À maîtriser
📌 La troisième loi de Mendel affirme que les chromosomes portant des gènes différents se séparent indépendamment pendant la formation des gamètes et que les allèles se recombinent au hasard lors de la fécondation.
Compléments
LJ–LV–RJ–RV : les quatre phénotypes F2
★ À maîtriser
📌 Dans un croisement de gènes liés, les gamètes parentaux conservent les combinaisons d’allèles initiales et sont plus fréquents que les gamètes recombinés issus d’un crossing-over.
Compléments
Gènes liés : descendants parentaux majoritaires ; recombinés minoritaires
Brassages génétiques
| Type | Situation | Mécanisme | Gamètes |
|---|---|---|---|
| Intrachromosomique | Deux gènes liés | Crossing-over en prophase I | Quatre types non équiprobables |
| Interchromosomique | Deux gènes non liés | Séparation indépendante en anaphase I | Quatre types équiprobables |
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1. Comment le brassage génétique contribue-t-il à la diversité des individus issus de la reproduction sexuée ?
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Qu'est-ce que le brassage génétique ?
La création de nouvelles combinaisons d’allèles et de gènes lors de la reproduction sexuée.
Que fait la fécondation au niveau des génomes ?
Elle rassemble deux génomes haploïdes dans une même cellule œuf.
Quand se déroule le brassage intrachromosomique en méiose ?
En prophase I de méiose.
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