Résumé
Le document contient 3 fiches de révisions illustrées par de nombreux schémas scannés :
L'apport de l'étude des génomes et innovations génétiques (mutations, polyallélisme, génome, les familles multigéniques, ...) ;
Méiose et fécondation participent à la stabilité de l'espèce (cycle biologique d'un mammifère et d'un champignon, les étapes de la méiose, la fécondation, les anomalies chromosomiques, ...) ;
Méiose et fécondation participent au brassage génétique (répartition des allèles chez un haploïde et un diploïde, le monohybridisme et le dihybridisme, le brassage inter et intrachromosomique, ...).
Extrait:
« Tous les individus d'une même espèce partagent le même génome caractérisé par le nombre de chromosomes. Leur structure et l'emplacement de tous les gènes nécessaires à l'édification et au fonctionnement de l'organisme. Cependant, la séquence d'ADN correspondant à un gène peut être différente d'un individu à un autre. Pour un même gène, il existe donc au sein de l'espèce plusieurs versions : ce sont les allèles.
(...)
Chaque espèce est caractérisée par son bagage chromosomique ou caryotype : tous les individus de l'espèce possèdent un même nombre de chromosomes définis chacun par leur structure. Une anomalie du caryotype a généralement de graves conséquences.
(...)
Certains êtres vivants (bactéries ou levures) se multiplient par mitoses successives : c'est une reproduction asexuée. Tous les individus obtenus héritent du même bagage génétique et constituent donc un clone. La reproduction sexuée à des conséquences totalement différentes. Chaque individu hérite d'un assortiment unique de gènes (moitié d'origine maternelle et l'autre paternelle). En effet, la méiose et la fécondation réalisent un brassage génétique qui attribue à chacun une combinaison d'allèles originaux unique en son genre. »
Plan des fiches:
I) L'apport de l'étude des génomes et innovations génétiques
A. Les mutations à l'origine du polyallélisme et du polymorphisme génétique
B. Les familles multigéniques : un autre exemple d'innovation génétique
II) Méiose et fécondation participent à la stabilité de l'espèce
A. D'une génération à l'autre : le cycle biologique des organes vivants
B. Les modalités de la méiose et de la fécondation
C. Des anomalies de la répartition des chromosomes
III) Méiose et fécondation participent au brassage génétique
A. Répartition allèlique chez un haploïde : Sordaria
B. Répartition allèlique chez les diploïdes
C. Le brassage génétique dû à la méiose
D. La fécondation amplifie le brassage génétique
E. Conclusion