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Questions and Answers
Quel énoncé est vrai concernant le test du χ² ?
Quel énoncé est vrai concernant le test du χ² ?
- Il permet de vérifier la validité d'une hypothèse alternative.
- Il est utilisé pour établir des relations de cause à effet.
- Il s'applique uniquement à la méiose.
- Il compare les résultats observés aux attentes théoriques. (correct)
Quel effet le crossing-over a-t-il sur la génétique ?
Quel effet le crossing-over a-t-il sur la génétique ?
- Il augmente la variabilité génétique. (correct)
- Il entraîne une duplication des chromosomes.
- Il diminue la fréquence d'apparition des mutations.
- Il empêche l'apparition de nouveaux allèles.
Quelle phase de la méiose est associée à l'appariement des homologues ?
Quelle phase de la méiose est associée à l'appariement des homologues ?
- Prophase I (correct)
- Télophase I
- Interphase
- Prophase II
Quelle affirmation à propos de la pléiotropie est correcte ?
Quelle affirmation à propos de la pléiotropie est correcte ?
Quelle est la distance génétique mesurée en centimorgans (cM) ?
Quelle est la distance génétique mesurée en centimorgans (cM) ?
Quelle est une différence clé entre la mitose et la méiose ?
Quelle est une différence clé entre la mitose et la méiose ?
Qu'est-ce qui peut influencer le crossing-over ?
Qu'est-ce qui peut influencer le crossing-over ?
Comment se manifeste la drépanocytose au niveau génétique ?
Comment se manifeste la drépanocytose au niveau génétique ?
Flashcards
Test du χ² (Chi carré)
Test du χ² (Chi carré)
Test statistique permettant de comparer les résultats observés à des attentes théoriques, en utilisant la formule χ² = Σ [(oᵢ - tᵢ)² / tᵢ] où oᵢ est l'effectif observé et tᵢ l'effectif théorique.
Crossing-over
Crossing-over
Échange de segments d'ADN entre chromatides homologues lors de la prophase I de la méiose, responsable de la recombinaison génétique.
Distance génétique
Distance génétique
Distance génétique entre deux gènes, mesurée en centimorgans (cM), proportionnelle à la fréquence de crossing-over.
Mitose
Mitose
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Méiose
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Pléiotropie
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Cartographie génétique
Cartographie génétique
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Suppression du crossing-over
Suppression du crossing-over
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Study Notes
Test du χ² (Chi carré) et Hypothèses
- Objectif : Vérifier si les résultats observés correspondent aux attentes théoriques. Exemples incluent monohybridisme (3:1) et dihybridisme (9:3:3:1).
- Formule : χ² = ∑ [(oᵢ - tᵢ)² / tᵢ] où oᵢ = effectif observé et tᵢ = effectif théorique.
- Interprétation :
- Si p > 0,05 : On accepte l'hypothèse nulle (H₀).
- Si p < 0,05 : On rejette l'hypothèse nulle (H₀) ; il y a une déviation significative.
Recombinaisons et Crossing-over
- Crossing-over : Échange de segments entre chromatides homologues au cours de la méiose.
- Se produit principalement à la prophase I.
- Responsable de la recombinaison génétique.
- Effet sur la ségrégation :
- Recombinaisons intra-chromosomiques : Apparition de nouveaux arrangements alléliques.
- Distance génétique entre deux gènes est proportionnelle à la fréquence de crossing-over (1% = 1 cM).
Suppression du Crossing-over
- Facteurs influents : sexe, température, proximité des centromères ou des régions hétérochromatiques.
- Exemple : Absence de crossing-over chez les mâles de la drosophile.
Mitose/Méiose Comparatif
Mitose
- Division cellulaire des cellules somatiques.
- Une seule division aboutissant à deux cellules filles identiques (2n → 2n).
- Phases : Interphase, Prophase, Métaphase, Anaphase, Télophase.
- Objectif : Croissance, réparation, renouvellement.
Méiose
- Division cellulaire des cellules germinales.
- Deux divisions successives (2n → n), produisant quatre cellules haploïdes.
- Phases clés :
- Prophase I : Appariement des homologues et crossing-over.
- Métaphase I : Alignement des paires homologues.
Notion de Pléiotropie
- Définition : Un gène influence plusieurs caractères phénotypiques.
- Exemples :
- Drépanocytose : Mutation du gène β de l'hémoglobine. Effets majeurs et secondaires.
- Chat siamois : Influence de la même mutation sur le pelage et le strabisme.
Cartographie Génétique
- Distance génétique : Mesurée en centimorgans (cM).
- Méthodes :
- Analyse des fréquences de recombinaison entre gènes.
- Test à trois points : Identification des gènes et estimation des distances.
- Correction : Prise en compte des doubles recombinaisons pour une meilleure estimation.
Tétrades et Méiose
- Tétrades linéaires (Neurospora crassa) : Permettent de retracer les événements de crossing-over (pré-réduction et post-réduction).
- Tétrades désordonnées (Saccharomyces cerevisiae) : Permettent d'étudier les fréquences des types parentaux et recombinants.
Conclusion
- Diversité génétique : Assurée par la méiose et les recombinaisons.
- Importance des croisements et des analyses statistiques (χ²) pour valider les hypothèses génétiques.
- Cartographie génétique : Outil clé pour comprendre l'organisation des gènes.
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