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1. Hybridation et polyploïdisation

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Cours : Le brassage interchromosomique<br />

Le brassage interchromosomique<br />

Objectif(s)<br />

Les chromosomes homologues se séparent en anaphase de 1 re division méiotique.<br />

Comment se transm<strong>et</strong>tent les caractères ?<br />

<strong>1.</strong> Le brassage interchromosomique<br />

En anaphase I, lors de la disjonction des chromosomes, les deux chromosomes<br />

homologues de chaque paire se séparent. Chaque chromosome migre vers l'un ou l'autre<br />

pôle de la cellule.<br />

C'est un phénomène aléatoire <strong>et</strong> le nombre de combinaisons ou lots possibles entre les n<br />

paires est infini : ainsi le chromosome d'une paire peut être associé avec l'un ou l'autre<br />

chromosome d'une deuxième paire ; ceci est valable pour les n paires.<br />

Un tel brassage est qualifié d'interchromosomique. Les différents chromosomes se<br />

séparent donc indépendamment les uns des autres : on parle même d'une « loterie » de<br />

l'hérédité. Le nombre de combinaisons possibles est de : 2 n .<br />

Dans le cas de l'espèce humaine, n = 23, donc un individu peut produire 2 23<br />

spermatozoïdes ou ovules différents (soit plus de 8 millions de spermatozoïdes ou d'ovules<br />

différents).<br />

2. Brassage interchromosomique <strong>et</strong> hétérozygote<br />

Un individu hétérozygote, pour 2 gènes situés sur 2 paires de chromosomes différents (on<br />

parle de gènes indépendants) produira 4 types de gamètes en quantité équiprobable. Il<br />

n'y a pas de crossing-over pour ces 2 gènes en prophase I.<br />

De même, pour trois paires de chromosomes homologues, on a 8 types de gamètes. C<strong>et</strong>te<br />

équiprobabilité est liée au fait que chaque chromosome se comporte de façon<br />

indépendante des autres en anaphase I <strong>et</strong> a autant de chance de migrer vers l'un ou<br />

l'autre pôle de la cellule, les gamètes recevant au hasard un des deux caractères de<br />

chaque couple.<br />

Les allèles des différents gènes se combinent indépendamment les uns des autres au<br />

cours de la formation des gamètes.<br />

Un test-cross produira 4 phénotypes différents :<br />

• 2 identiques aux parents ;<br />

• 2 nouveaux de type recombiné avec un caractère appartenant à chacun des 2 parents.<br />

Un tableau de croisement ne s'effectue qu'à partir des gamètes des parents.<br />

• Exemple 1 : Croisement double homozygotes.<br />

Le croisement d'un individu de génotype (AA ; BB) avec celui d'un individu de génotype<br />

(aa ; bb).<br />

Un individu (AA ; BB) ne produira que des gamètes AB.<br />

Un individu (aa ; bb) ne produira que des gamètes ab.<br />

On obtient le croisement suivant (test cross) :<br />

file:///Users/alexandrebutel<strong>et</strong>/Desktop/Anglais%20LEMONDE/Terminales/Cours%20:%20Le%20brassage%20interchromosomique.webarchive<br />

16/05/13 11:42<br />

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