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Exercice : brassage génétique chez la souris · Partie 1 : Génétique et évolution Terminale S Exercice : brassage génétique chez la souris Chez la souris commune, le pelage

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Page 1: Exercice : brassage génétique chez la souris · Partie 1 : Génétique et évolution Terminale S Exercice : brassage génétique chez la souris Chez la souris commune, le pelage

Partie 1 : Génétique et évolution Terminale S

Exercice : brassage génétique chez la sourisChez la souris commune, le pelage est uni mais la pointe des poils est noire tandis que la base est de couleur fauve. Ce caractère est qualifié d'agouti.On réalise un croisement entre deux souches pures (donc homozygotes) de souris : l'une sauvage, de phénotype [uni, agouti] et l'autre quiprésente un pelage tacheté (caractère appelé piebald) et non agouti (les poils sont entièrement noirs). La génération F1 obtenue à partir de ce croisement est constituée de 100% d'individus au pelage uni et agouti.Les deux couples d'allèles étudiés (agouti/noir) et (piebald/uni) sont situés sur deux paires différentes de chromosomes.

Le tableau ci-contre donne les résultats cumulés degénérations F2 issues de croisements de de souris F1entre elles.

Il ne s'agit donc pas de croisements-tests.

Montrez que les résultats obtenus sont en accord avec le fait que ces deux gènes sont indépendants, c'est-à-dire portés par deuxpaires distinctes de chromosomes.

Exercice : brassage génétique chez la sourisChez la souris commune, le pelage est uni mais la pointe des poils est noire tandis que la base est de couleur fauve. Ce caractère est qualifié d'agouti.On réalise un croisement entre deux souches pures (donc homozygotes) de souris : l'une sauvage, de phénotype [uni, agouti] et l'autre quiprésente un pelage tacheté (caractère appelé piebald) et non agouti (les poils sont entièrement noirs). La génération F1 obtenue à partir de ce croisement est constituée de 100% d'individus au pelage uni et agouti.Les deux couples d'allèles étudiés (agouti/noir) et (piebald/uni) sont situés sur deux paires différentes de chromosomes.

Le tableau ci-contre donne les résultats cumulés degénérations F2 issues de croisements de de souris F1entre elles.

Il ne s'agit donc pas de croisements-tests.

Montrez que les résultats obtenus sont en accord avec le fait que ces deux gènes sont indépendants, c'est-à-dire portés par deuxpaires distinctes de chromosomes.

Exercice : brassage génétique chez la sourisChez la souris commune, le pelage est uni mais la pointe des poils est noire tandis que la base est de couleur fauve. Ce caractère est qualifié d'agouti.On réalise un croisement entre deux souches pures (donc homozygotes) de souris : l'une sauvage, de phénotype [uni, agouti] et l'autre quiprésente un pelage tacheté (caractère appelé piebald) et non agouti (les poils sont entièrement noirs). La génération F1 obtenue à partir de ce croisement est constituée de 100% d'individus au pelage uni et agouti.Les deux couples d'allèles étudiés (agouti/noir) et (piebald/uni) sont situés sur deux paires différentes de chromosomes.

Le tableau ci-contre donne les résultats cumulés degénérations F2 issues de croisements de de souris F1entre elles.

Il ne s'agit donc pas de croisements-tests.

Montrez que les résultats obtenus sont en accord avec le fait que ces deux gènes sont indépendants, c'est-à-dire portés par deuxpaires distinctes de chromosomes.

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Partie 1 : Génétique et évolution Terminale S

Correction

Tout d'abord, nous pouvons déterminer les caractéristiques des allèles impliqués : - les allèles dominants sont ceux qui s'expriment chez les individus F1 qui sont hétérozygotes, soit u+ et ag+ (u+ détermine le caractère uniet ag+ détermine le caractère agout);- les allèles récessifs, qui ne s'expriment pas chez F1, sont donc u et ag (u détermine le caractère tacheté ou piebald et ag détermine lecaractère noir).

On nous indique que ces deux gènes sont portés par deux paires différentes de chromosomes (donc ces gènes sont indépendants). Nousprésenterons donc les phénotypes et les génotypes en accord avec cette information :

– l'individu sauvage de phénotype [uni, agouti] a donc pour génotype (u+//u+; ag+//ag+) – l'individu au phénotype [tacheté, non agouti] a donc pour génotype (u//u; ag//ag)– les individus F1 ont le phénotype sauvage [uni, agouti]; ils ont donc un génotype hétérozygote (u+//u; ag+//ag)

Représentons maintenant, sous la forme d'un échiquier, le croisement F1 X F1 (attention : il ne s'agit pas d'un croisement-test !!!).Nous savons que dans le cas de deux gènes portés par 2 paires différentes de chromosomes, le brassage interchromosomique permet deproduire 4 catégories de gamètes en proportions identiques (25%) (à illustrer éventuellement avec des schémas de méiose).

Gamètesde F1

Gamètes de F1

(u+/; ag+/) (u+/; ag/) (u/; ag+/) (u/; ag/) génotype

25,0% 25,0% 25,0% 25,0% proportion

(u+/; ag+/)25% (u+//u+; ag+//ag+) (u+//u+; ag//ag+) (u//u+; ag+//ag+) (u//u+; ag//ag+)

génotypes de ladescendance

(u+/; ag/)25% (u+//u+; ag+//ag) (u+//u+; ag//ag) (u//u+; ag+//ag) (u//u+; ag//ag)

(u/; ag+/)25% (u+//u; ag+//ag+) (u+//u; ag//ag+) (u//u; ag+//ag+) (u//u; ag//ag+)

(u/; ag/)25% (u+//u; ag+//ag) (u+//u; ag//ag) (u//u; ag+//ag) (u//u; ag//ag)

génotype%

[uni, agouti]

9/16 = 56,25%

[uni, non agouti]

3/16 = 18,75%

[tacheté, agouti]

3/16 = 18,75%

[tacheté, nonagouti]

1/16 = 6,25%

Phénotypes de ladescendance

%

Cet échiquier permet de faire apparaître les % des différents phénotypes de souris issus du croisement F1XF1.

Ces résultats nous montrent que le phénotype [uni, agouti] est représenté avec une proportion de 134/233, soit 57%, le phénotype [uni,non agouti] : 41/233, soit 17,6%, le phénotype [tacheté, agouti] : 44/233, soit 18,9% et le phénotype [tacheté, non agouti] : 14/233, soit6%. Ces % sont très proches de ceux obtenus dans l'échiquier de croisement ce qui confirme que les deux gènes impliqués sont bienportés par deux paires différentes de chromosomes.