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Les croisements dihybrides En cherchant à savoir si la présence d’un caractère avait un effet sur la transmission d’un autre caractère, Mendel a élaboré.

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1 Les croisements dihybrides En cherchant à savoir si la présence d’un caractère avait un effet sur la transmission d’un autre caractère, Mendel a élaboré une expérience pour vérifier si la forme de la graine influençait sa couleur.

2 Il a croisé des plants de pois au caractère homozygote dominant pour la couleur et la forme (jaune-JJ- et lisse-LL-) avec des plants au caractère homozygote récessif (vert-jj- et ridé –ll-).

3 A la première génération (F 1 ), 100 % des descendants étaient __________________ ( __ __ ) et ____________________ ( __ __). Jaune hétérozygotesJj Lisses hétérozygotesLl JJ jJj j LL lLl l

4 Il a ensuite croisé ces descendants hétérozygotes entre eux pour vérifier ce qu’il obtiendrait avec la couleur et la forme des pois. Voici ses résultats : Sur les 551 plants de pois obtenus à la 2 e génération (F 2 ), il a obtenu :  320 plants aux pois ronds et jaunes  101 plants aux pois ridés et jaunes  104 plants aux pois ronds et verts  26 plants aux pois ridés et verts

5 Pour faire un tableau pour représenter ce croisement dihybride, il faut d’abord identifier les combinaisons génotypiques possibles pour chaque parent. Lors de la méiose, chaque parent donne un gène de chaque sorte pour chaque caractère.

6 Chaque parent donne soit J ou j pour la couleur. Il donne aussi L ou l pour la forme. Mais il peut donner n’importe lequel des gènes de couleur avec n’importe lequel des gènes de forme, ce qui fait un total de 4 combinaisons possibles.

7 Jj Ll J L J l j L j l

8 Trouve les 4 combinaisons de gènes possibles pour un homme qui aurait les cheveux frisés (FF) et les yeux brun hétérozygote (Bb). FF Bb F B F b F B F b

9 Trouve les 4 combinaisons de gènes possibles pour une vache qui serait de grande taille (GG) et de couleur brune (BB) BB GG B G

10 Trouve les 4 combinaisons de gènes possibles pour la position des fleurs et leur couleur. La position axiale est dominante terminale est récessive. Un plant hétérozygote pour ce gène aurait le génotype __ __. La couleur mauve est dominante et la couleur blanche est récessive. Un plant hétérozygote aurait le génotype __ __. Aa Mm

11 Un croisement dihybride pour ces deux caractères donnerait les types de gamètes suivants Aa Mm A M A m a M a m

12 Le croisement de la 2 e génération (F 2 ) implique donc 4 combinaisons pour chaque parent. L’échiquier de Punnett prend alors des dimensions plus grandes.

13 Jj Ll J L J l j L j l

14 JLJljLjl JL JJ LLJJ LlJj LLJjLl Jl JJ LlJJ llJj LlJjll jL Jj LLJj Lljj LLjj Ll jl Jj LlJj lljj Lljj ll

15 JLJljLjl JL JJ LLJJ LlJj LLJjLl Jl JJ LlJJ llJj LlJjll jL Jj LLJj Lljj LLjj Ll jl Jj LlJj lljj Lljj ll

16 JLJljLjl JL JJ LLJJ LlJj LLJjLl Jl JJ LlJJ llJj LlJjll jL Jj LLJj Lljj LLjj Ll jl Jj LlJj lljj Lljj ll

17 Phénotypes possibles ___/16 jaunes et lisses ___/16 jaunes et ridés ___/16 verts et lisses ___/16 verts et ridés

18 JLJljLjl JL JJ LLJJ LlJj LLJjLl Jl JJ LlJJ llJj LlJjll jL Jj LLJj Lljj LLjj Ll jl Jj LlJj lljj Lljj ll

19 Phénotypes possibles ___/16 jaunes et lisses ___/16 jaunes et ridés ___/16 verts et lisses ___/16 verts et ridés 9

20 JLJljLjl JL JJ LLJJ LlJj LLJjLl Jl JJ LlJJ llJj LlJjll jL Jj LLJj Lljj LLjj Ll jl Jj LlJj lljj Lljj ll

21 Phénotypes possibles ___/16 jaunes et lisses ___/16 jaunes et ridés ___/16 verts et lisses ___/16 verts et ridés 9 3

22 JLJljLjl JL JJ LLJJ LlJj LLJjLl Jl JJ LlJJ llJj LlJjll jL Jj LLJj Lljj LLjj Ll jl Jj LlJj lljj Lljj ll

23 Phénotypes possibles ___/16 jaunes et lisses ___/16 jaunes et ridés ___/16 verts et lisses ___/16 verts et ridés 9 3 3

24 JLJljLjl JL JJ LLJJ LlJj LLJjLl Jl JJ LlJJ llJj LlJjll jL Jj LLJj Lljj LLjj Ll jl Jj LlJj lljj Lljj ll

25 Phénotypes possibles ___/16 jaunes et lisses ___/16 jaunes et ridés ___/16 verts et lisses ___/16 verts et ridés 9 3 3 1

26 Feuille de travail # 2 A compléter pour demain au complet.


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