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Diversité des individus stabilité de l’espèce

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Présentation au sujet: "Diversité des individus stabilité de l’espèce"— Transcription de la présentation:

1 Diversité des individus stabilité de l’espèce
Chap 3 Partie3 Plan I) II) Plan du cours Méiose DI Méiose DII Méiose Bilan Récapitulation Brassage interchromosomique

2 Chapitre 3 : Stabilité et variabilité des génomes et évolution
Chapitre 3 : Stabilité et variabilité des génomes et évolution. Partie 3 : Diversité des individus stabilité de l’espèce. (3 semaines) I. Cycle de vie de deux êtres vivants: un mammifère (la souris) et un champignon (sordaria) A) Déroulement B) Comparaison C) Conséquences de la fécondation II. La méiose : le complément nécessaire de la fécondation 1) Les étapes clés: 2) Bilan : B) Evolution de la quantité d'ADN au cours de la méiose C) Place de la méiose dans le cycle reproducteur d'un EV 1) Alternance de phases haploïdes et diploïdes 2) Importance relative des deux phases. D) Conséquences sur le caryotype d’incidents lors de la méiose. E) Conclusion : stabilité de l’espèce grâce au couple méiose fécondation III. Les conséquences de la méiose: le brassage du matériel génétique. A) Brassage interchromosomique 1) le mécanisme 2) Gènes liés ou gènes indépendants : résultats d’un croisement test B) Brassage intrachromosomique. 1) Mécanisme des crossing over 2) Conséquences sur la séparation des caractères C) Brassage résultant de la fécondation 1) La fécondation chez un mammifère 2) Diversité des produits de la fécondation D) Unicité des individus produits par la reproduction sexuée IV. Conclusion sur l’intérêt de la reproduction sexuée. 1) Elle n’est pas indispensable. 2) Elle peut favoriser les individus qui l’utilisent.

3 La Méiose: état initial de la cellule
Concerne forcément une cellule diploïde Donc caryotype de type 2N où N est le nombre de paires Ici on prend 2N=4 2N=4 Les chromosomes sont bichromatidiens. Il y a eu une phase S avant la méiose.

4 Prophase de division I Disparition du noyau 2N=4
Condensation des chromatides Les chromosomes apparaissent non fissurés Les paires d’homologues sont rassemblés (= tétrades ou chromosomes bivalents) Les chromatides sont croisées au niveau de chiasmas

5 Les tétrades (ou chromosomes bivalents)
Métaphase de DI Les chromosomes sont bien condensés 2N=4 Les tétrades (ou chromosomes bivalents) Sont alignées sur la plaque équatoriale Pour chaque paire un des centromère est au dessus l’autre au dessous de la plaque équatoriale

6 On a bien dit: D’un chromosome de chaque paire
Anaphase de DI On a bien dit: D’un chromosome de chaque paire N=2 Il y a ascension polaire D ’un chromosome de chaque paire Il y a maintenant N chromosome de chaque côté de la cellule

7 Séparation des cytoplasmes
Télophase de DI N=2 Séparation des cytoplasmes La DI produit 2 cellules haploïdes à chromosomes bichromatidiens N=2

8 La DII suit immédiatement la DI
télophase Division II de méiose N=2 La DII suit immédiatement la DI Sans phase S entre les deux L’Anaphase est « normale » il y a séparation des chromatides de chaque chromosome Prophase métaphase Anaphase

9 Quatre cellules haploïdes à chromosomes monochromatidiens N=2
Bilan de la méiose Une cellule diploïde à chromosomes bichromatidiens 2N=4

10 Méiose: récapitulation

11 Brassage: méiose avec 2 N=2
Division 1 Division 2 Bilan : 4 Cellules 2 types cellulaires

12 Brassage: méiose avec 2 N=4
Deux positions possibles à la métaphase de DI avec 2N=4 A a b B d'où deux méioses possibles à partir du caryotype initial Division 1 Division 2 Bilan : 4 types cellulaires

13 Brassage: méiose avec 2 N=6
Quatre positions possibles à la métaphase de DI avec 2N=4 d'où Quatre méioses possibles à partir du caryotype initial Bilan : 8 types cellulaires


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