🇫🇷 FranceSVTTerminale🧬 L'origine du génotype des individus
CH.01Génétique & Évolution⭐ BAC · Coef.16

🧬 L'origine du génotype des individus

La méiose et la fécondation sexuée sont les deux mécanismes qui génèrent la formidable diversité génétique des individus. Ce chapitre est la clé de voûte de la génétique en Terminale.

Sous-chapitre actif
1.1 Méiose & brassage génétique
Méiose I (réductionnelle)Méiose II (équationnelle)TétradesCrossing-over (Prophase I)Brassage interchromosomique (Anaphase I)Gamètes parentaux & recombinants

🔬 La méiose — réduire le nombre de chromosomes

DéfinitionLes deux divisions de la méiose
La MÉIOSE est une division cellulaire particulière produisant 4 cellules haploïdes (n) à partir d'une cellule diploïde (2n).

MÉIOSE I — Division RÉDUCTIONNELLE :
• Prophase I : appariement des chromosomes homologues → tétrades → crossing-over (échanges de segments)
• Métaphase I : alignement des bivalents sur la plaque équatoriale
• Anaphase I : séparation des chromosomes homologues (2n → n chromosomes bivalents) → BRASSAGE INTERCHROMOSOMIQUE
• Télophase I : 2 cellules à n chromosomes chacune (mais bivalents)

MÉIOSE II — Division ÉQUATIONNELLE (= mitose) :
• Séparation des chromatides sœurs
• Résultat : 4 cellules haploïdes (n) contenant chacune 1 chromatide

Chez l'Homme : 2n = 46 → 4 cellules haploïdes n = 23
DéfinitionLes deux mécanismes de brassage génétique
BRASSAGE INTERCHROMOSOMIQUE (Anaphase I) :
→ Les chromosomes homologues d'origines paternelle et maternelle se répartissent ALÉATOIREMENT dans les cellules filles
→ Nombre de combinaisons possibles = 2ⁿ (n = nombre de paires de chromosomes)
→ Chez l'Homme : 2²³ = ~8,4 millions de combinaisons

BRASSAGE INTRACHROMOSOMIQUE (Crossing-over, Prophase I) :
→ Échange de segments entre chromatides de chromosomes homologues
→ Crée des gamètes RECOMBINANTS (combinaisons nouvelles non présentes chez les parents)
→ Fréquence de recombinaison fr = (gamètes recombinants / total gamètes) × 100
→ fr = distance génétique en cM (centiMorgans) : 1 cM = 1% de recombinaison

RÉSULTAT COMBINÉ : diversité quasi infinie des gamètes → clé de la variabilité génétique
Formule cléNombre de combinaisons gamétiques
Brassage interchromosomique uniquement :
Nombre de types de gamètes = 2ⁿ
n = nombre de paires de chromosomes

Chez l'Homme : 2²³ = 8 388 608 types de gamètes

Fréquence de recombinaison :
fr = (nombre de gamètes recombinants / nombre total de gamètes) × 100

Distance génétique en cM :
1 cM ↔ fr = 1%
Ex : fr = 20% → gènes A et B distants de 20 cM sur le même chromosome
📝 Exercices
EX-M1
Facile
Types de gamètes
Un organisme a 3 paires de chromosomes (2n = 6). Combien de types de gamètes différents peut-il produire par brassage interchromosomique seul ?
🌱 Résoudre avec IA
EX-M2
Intermédiaire
Fréquence de recombinaison
On croise AaBb × aabb (test-cross). On obtient 400 descendants : • Ab : 120 · aB : 120 → parentaux • AB : 80 · ab : 80 → recombinants Calculer la fréquence de recombinaison et la distance génétique.
🌱 Résoudre avec IA
EX-M3
Difficile
Trisomie 21 et non-disjonction
La trisomie 21 résulte d'une non-disjonction lors de la méiose. Expliquer le mécanisme et calculer la probabilité qu'un enfant issu d'un parent porteur de trisomie 21 (caryotype : 46+1 = 47) soit lui aussi trisomique.
🌱 Résoudre avec IA
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CH.2 — Complexification des génomes