Diversité des individus stabilité de l’espèce Les brassages

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Transcription de la présentation:

Diversité des individus stabilité de l’espèce Les brassages Brassage interchromosomique Choix des schémas Exemple avec 2N= 2 Exemple avec 2 N=4 Brassage intra: principe Brassage intra: méiose Brassage intra: bilan Formation de l’asque

Brassage interchromosomique A la métaphase de DI: deux solutions pour chaque paire de chromosome. Suivant la position du centromère par rapport à la plaque équatoriale au delà, les combinaisons obtenues dans les gamètes sont différentes Solution 1 Le résultat (fin de DI) sera Solution 2 C’est le brassage interchromosomique Avec 2N= 2, cela ne change rien Le résultat (fin de DI) sera

Illustrer par des schémas le brassage interchromosomique Au moins deux paires de chromosomes Distinguer les homologues de chaque paire Il faut: La solution la plus simple 2N=4 (2 paires) pour bien distinguer les paires entre elles. 2 gènes différents représentés chacun par une paire d’allèles. Utiliser à la fois la longueur ET la position du centromère Pour bien distinguer les homologues on utilise aussi souvent la couleur. En général rouge pour le chromosome d’origine maternelle et bleu pour le chromosome d’origine paternelle.

Exemple avec 2N=2 Une seule position possible à la métaphase Division I (inverser les chromosomes consisterait seulement à renverser le schéma) Résultat: Quatre cellules Division II Mais deux types de cellules génétiquement différents

Exemple avec 2 N= 4 Si on écrit les génotypes correspondant (A//a;B//b) (A;B) (a;b) (A;b) (a;B) Positions possibles à la métaphase de DI Division I Résultat: Huit cellules Mais quatre types de cellules génétiquement différents Division II

Brassage intrachromosomique: mécanisme Lors de la prophase de DI au niveau des chiasmas Se produisent des échanges de fragment homologues de chromatides On nomme ces échanges enjambements ou crossover Le résultat sera visible à l’anaphase de DI Quand les homologues se séparent Les deux chromatides d’un même chromosome sont maintenant génétiquement différentes. Les allèles qu’elles portent ne se sépareront qu’à la DII

Brassage intrachromosomique: schéma de méiose Caryotype 2N=2 Chiasma où se produit un crossover (enjambement) Génotype (AB // ab) Le CO réalise l’échange de portions homologues de chromatides Prophase de DI A l’anaphase de DI il y a séparation des homologues mais pas des allèles des gènes affectés par le CO Division I A l’anaphase de DII séparation des chromatides, donc des allèles des gènes affectés par le CO Les deux chromatides d’un même chromosome sont maintenant génétiquement différentes Division II Les quatre gamètes obtenus sont génétiquement différents Génotypes(AB); (Ab);(aB);(ab)

Brassage intrachromosomique: bilan Des quatre combinaisons obtenues deux existaient dans les chromatides de la cellule de départ ces chromatides sont non recombinées ou parentales deux n’existaient pas dans la cellule de départ ce sont les chromatides recombinées ou non parentales Chromatides parentales Chromatides recombinées

Formation de l’asque Méiose sans C.O Méiose avec C.O Génotype Phénotype