Fiche de révision : Reproduction sexuée et brassage génétique

Plan du Cours

  1. Fécondation et diversité génétique
  2. Brassage intrachromosomique
  3. Brassage interchromosomique
  4. Première loi de Mendel
  5. Deuxième loi de Mendel
  6. Troisième loi de Mendel
  7. Croisements et gènes liés

1. Fécondation et diversité génétique

Notions clés & Définitions

  • Brassage génétique : Création de nouvelles combinaisons d’allèles et de gènes au cours de la reproduction sexuée.

Points essentiels

  • La fécondation fusionne deux gamètes haploïdes et rassemble dans une même cellule œuf deux génomes, chacun apportant un lot d’allèles.

📌 Une paire d’allèles est homozygote lorsque les deux allèles sont identiques et hétérozygote lorsqu’ils sont différents.

Astuce mémo

Gamètes haploïdes → fécondation → cellule œuf diploïde aux combinaisons d’allèles nouvelles

2. Brassage intrachromosomique

★ 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

  • Les chiasmas sont les zones visibles au microscope où se produisent les échanges entre chromatides homologues.

Astuce mémo

Un enjambement entre chromatides homologues échange leurs segments

3. Brassage interchromosomique

Points essentiels

  • 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.

Astuce mémo

Anaphase I : séparation indépendante des paires → gamètes recombinés

4. Première loi de Mendel

★ 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.

Astuce mémo

Lignées pures homozygotes → F1 homogène

5. Deuxième loi de Mendel

Notions clés & Définitions

  • Loi de pureté des gamètes : Chaque gamète ne reçoit qu’un seul des deux allèles d’un gène.

Points essentiels

📌 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.

  • Le croisement de deux individus F1 hétérozygotes de phénotype violet donne une génération F2 composée de 1/4 de pois blancs et de 3/4 de pois violets.

Astuce mémo

Séparation des allèles en méiose → association aléatoire à la fécondation → F2

6. Troisième loi de Mendel

★ 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.

  • Les quatre phénotypes F2 sont:
    • 9/16 lisses jaunes
    • 3/16 lisses verts
    • 3/16 ridés jaunes
    • 1/16 ridés verts

Compléments

  • Le croisement de deux lignées pures de pois, l’une à graines lisses et jaunes [L,J], l’autre à graines ridées et vertes [R,V], produit une F1 de phénotype lisse et jaune.

Astuce mémo

LJ–LV–RJ–RV : les quatre phénotypes F2

7. Croisements et gènes liés

★ 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

  • L’étude d’un troisième croisement permet de localiser un gène par rapport à un autre gène.

Astuce mémo

Gènes liés : descendants parentaux majoritaires ; recombinés minoritaires

Tableaux de synthèse

Brassages génétiques

TypeSituationMécanismeGamètes
IntrachromosomiqueDeux gènes liésCrossing-over en prophase IQuatre types non équiprobables
InterchromosomiqueDeux gènes non liésSéparation indépendante en anaphase IQuatre types équiprobables

Teste tes connaissances

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1. Comment le brassage génétique contribue-t-il à la diversité des individus issus de la reproduction sexuée ?

2. Quelle conséquence directe la fécondation a-t-elle sur les génomes des gamètes ?

Faire le QCM →

Révisez avec les flashcards

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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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