exam 1-chap.13 : méiose + cycles développement sexués Flashcards

1
Q

hérédité déf:

A

transmission caractères génération à suivante

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2
Q

hérédité produit ….. mais aussi ….

A

ressemblance, variation

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3
Q

génétique déf:

A

étude scientifique hérédité + variation chez individus

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4
Q

RAPPEL: dans reproduction sexuée…

A

processus méiose (type particulier division cellulaire) et fécondation (fusion spermatozoïde + ovule) permettent conserver même nb chromosomes génération à autre

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5
Q

gènes parents transmis à enfants par…

A

intermédiaire chromosomes

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6
Q

enfants reçoivent de parents…

A

info codée contenue dans gènes (unité héréditaire)

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7
Q

gènes déterminent…

A

apparition caractères chaque individu pendant développement, conception à âge adulte

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8
Q

info héréditaire contenue dans…

A

séquences de nucléotides ADN propre à chaque gène

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9
Q

qui traduit gènes?

A

cellules

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10
Q

transmission caractères héréditaires repose sur…

A

réplication exacte ADN (recopie gènes qui passent génération à autre)

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11
Q

chez animaux + végétaux, gènes transmis par…

A

cellules reproductrices: gamètes

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12
Q

au cours fécondation…

A

gamètes mâle + femelle (spermatozoïde + ovule) s’unissent + gènes 2 parents transmis à descendants

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13
Q

dans cellule eucaryote, ADN presque entièrement contenu dans…

A

chromosomes situés à intérieur noyau, sauf petites qt ADN dans mitochondrie + chloroplaste

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14
Q

chaque espèce possède nb chromosomes…

A

propre à elle

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15
Q

humains ont …. chromosomes dans ….

A

46, cellules somatiques

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16
Q

chromosome constitué…

A

1 seule molécule ADN longue + enroulée façon complexe + associée plusieurs protéines

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17
Q

chaque chromosome contient…

A

plusieurs plusieurs plusieurs gènes + chacun gènes formé séquence bien précise nucléotides dans molécule ADN

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18
Q

locus déf:

A

emplacement exact gène sur chromosome

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19
Q

bagage génétique:

A

génome (ensemble gènes + autres composants ADN font partie chromosomes transmis des parents)

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20
Q

seuls organismes reproduisent voie asexuée ont…

A

descendants copies génétiques identiques à parents

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21
Q

reproduction asexuée:

A

1 seul individu joue rôle parent + transmet copie génome ENTIER à chacun descendants sans fusion gamètes

ex: organismes eucaryotes unicellulaires peuvent reproduire façon asexuée grâce processus division cellulaire: mitose

peut aussi être possible chez multicellulaire

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22
Q

dans mitose…

A

ADN cellule origine commence par se répliquer

puis réparti également entre 2 cellules filles

gènes cellules filles donc identiques à cellule mère

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23
Q

organisme reproduit par voie asexuée crée…

A

clone (groupe organismes génétiquement identiques)

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24
Q

dans reproduction sexuée…

A

chaque individu reçoit combinaison unique gènes venant 2 parents

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25
Q

frères et soeurs:

A

pas répliques exactes, variations sur thème commun ressemblances familiales

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26
Q

cycle de développement déf:

A

suite étapes déroulent à partir organisme conçu jusqu’au moment où produit propres descendants (étapes histoire reproductive organisme)

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27
Q

46 chromosomes :

A

2 set de 23 types

28
Q

chromosomes homologues:

A

2 chromosomes forment paire @ même longueur, centromères situés même endroit + même bandes couleur

portent gènes déterminent mêmes caractères héréditaires

29
Q

ex chromosomes homologues:

A

pour gène déterminant couleur yeux qui occupe 1 certain locus sur chromosome donné, existe 1 autre version de ce gène trouvé sur même locus chromosome homologue.

pourrait avoir info différente (couleur yeux différente)

30
Q

dans cellules somatiques humaines, exception règle chromosomes homologues:

A

chromosomes X + Y

femelle: paire chromosomes X. homologues (XX)

mâle: chromosome X + chromosome Y (XY)

31
Q

chromosomes X + Y:

A

chromosomes sexuels (déterminent sexe individu)

32
Q

autres chromosomes appelés…

A

autosomes

33
Q

cellules @ 2 set chromosomes:

A

cellules diploïdes (soit 2n)

donc nb diploïde chez humain = 46

34
Q

dans cellule, suit synthèse ADN…

A

tous chromosomes répliqués + chacun donc constitué 2 chromatides soeurs reliées étroitement au niveau centromère + long des bras

[même si chromosomes sont répliqués, cellule reste diploïde, 2n]

compte tjrs 2 jeux chromosomes, peu importe nb chromatides

35
Q

chromatide:

A

copie info contenue dans chromosome particulier

36
Q

gamète:

A

-1 seul jeu chromosomes

  • cellules haploïdes (n = nb haploïde)

chez humain, nb haploïde = 23 (22 autosomes + 1 sexuel, soit X et X/Y dans spermatozoïde)

37
Q

chaque espèce à reproduction sexuée a…

A

nb haploïde et diploïde caractéristique

38
Q

cycle développement humain commence…

A

quand spermatozoïde haploïde venant père fusionne @ ovule haploïde mère

union gamètes (fusion noyaux) : fécondation

ovule fécondé résultant : zygote (diploïde, 2 set haploïde chromosomes)

39
Q

…. génère toutes cellules somatiques organisme

A

mitose zygote + de ses descendants

40
Q

seules cellules organisme humain PAS produites par mitose:

A

gamètes: développent à partir cellules spécialisées, cellules germinales présentes dans gonades (ovaire-femelle + testicules-mâle)

41
Q

chez organismes à reproduction sexuée, formation gamètes fait intervenir forme particulière division cellulaire:

A

méiose

42
Q

méiose:

A

processus réduit de 2 à 1 nb set chromosomes gamètes, compense doublement lieu à fécondation

chaque spermatozoïde + ovule = haploïdes (n=23) à cause méiose

pendant fécondation, 2 jeux haploïdes combinent + nb chromosomes redevient diploïde

43
Q

….. et …… caractérisent reproduction sexuée végétaux, eumycètes, protistes + animaux

A

méiose et fécondation

44
Q

méiose et fécondation…

A

effet opposé sur nb chromosomes espèce, assurant maintien nb constant chromosomes géné à autre

45
Q

3 principaux types cycles développement:

A
  1. (humain, plupart animaux, plusieurs protistes):
  • gamètes sont seules cellules haploïdes
  • méiose déroule dans cellules germinales lors formation gamètes (divisent plus avant fécondation)
  • après fécondation, zygote divise par mitose + naissance organisme multicellulaire diploïde
  1. (chez végétaux + certaines algues): alternance de générations
  • 2 phases multicellulaires: 1 diploïde, autre haploïde
  • phase diploïde: sporophyte (méiose produit cellules haploïdes: spores)
  • spore haploïde fusionne pas @ autre cellule, divise par mitose + devient phase haploïde multicellulaire : gamétophyte
  • cellules gamétophyte forment gamètes par mitose
  • fusion 2 gamètes haploïdes à fécondation produit zygote diploïde, devient sporophyte géné suivante
  • donc, géné sporophyte engendre gamétophyte comme descendant et géné gamétophyte engendre sporophyte comme descendant
  1. (chez eumycètes + quelques protiste + quelques algues):
  • après fusion gamètes + formation zygote diploïde, méiose a lieu sans développement individu multicellulaire diploïde
  • méiose donne cellules haploïdes, divisent ensuite par mitose + donnent naissance descendants unicellulaires ou organisme adulte multicellulaire haploïde
  • puis, organisme haploïde fait autres mitoses, produisant cellules transforment en gamètes
  • donc, zygote unicellulaire = seule phase diploïde
46
Q

selon cycle développement considéré…

A

division par mitose peut dérouler chez cellules haploïdes ou chez cellules diploïdes, mais méiose TJRS chez cellules diploïdes

47
Q

avant mitose ou méiose, chromosomes se…

A

répliquent

pour méiose: duplication suivie 2 divisions cellulaires consécutives (méiose I et méiose II: 4 cellules filles différentes et non 2 cellules filles identiques comme mitose)

chaque cellule fille porte moitié nb chromosomes cellule mère (1 jeu chromosomes au lieu de 2)

48
Q

phases méiose: dans cellule diploïde…

A

2 membres même paire chromosomes homologues se sont répliqués + copies réparties en 4 cellules filles haploïdes

49
Q

RAPPEL: chromatides soeurs =

A

2 copies même chromosome, étroitement liées sur toute longueur par complexes de cohérite (cohésion chromatides soeurs), ensemble forme chromosome répliqué

mais 2 chromosomes homologues même paire sont différents, pcq vient d’1 parents : versions différentes gènes sur locus

50
Q

chaque version gène:

A

allèle d’un gène

51
Q

mitose VS méiose (dans cellules diploïdes):

A

méiose:

  • réduit nb jeux chromosomes de 2 (diploïde) à 1 (haploïde)
  • donne cellules génétiquement différentes cellule mère + entre elles

mitose:

  • nb chromosomes reste même
  • produit cellules filles génétiquement identiques à cellule mère + entre elles
52
Q

3 évènements caractéristiques méiose produits pendant méiose I:

A
  1. synapsis + enjambement:

pendant prophase I, chromosomes homologues répliqués combinent + enjambement a lieu.

pendant mitose, pas synapsis ou enjambement

  1. alignement paires chromosomes homologues sur plaque équatoriale:

à métaphase I méiose, paires chromosomes homologues placent sur plaque équatoriale et non chromosomes individuels comme dans métaphase mitose

  1. séparation chromosomes homologues:

à anaphase I méiose, chromosomes répliqués chaque paire homologue migrent vers pôles opposés, mais chromatides soeurs chaque chromosome répliqué restent liées

à anaphase mitose, chromosomes soeurs séparent

53
Q

bref…

A

méiose I diminue nb eux chromosomes (2 à 1)

2e division méiotique, chromatides soeurs séparent + donnent cellules filles haploïdes

54
Q

évolution résulte…

A

variation génétique qui prend sa source de reproduction sexuée

55
Q

mutation =

A

source 1ère diversité génétique (modif ADN)

56
Q

mutations = rares, donc autre source diversité génétique :

A

chez espèce reproduction sexuée : comportement chromosomes pendant méiose + fécondation

57
Q

3 phénomènes contribuent diversité génétique organismes sexués:

A
  • assortiment indépendant chromosomes
  • enjambement
  • fécondation aléatoire
58
Q

assortiment indépendant chromosomes:

A

chez organismes reproduction sexuée, 1 des mécanismes créent variation génétique = orientation aléatoire paires chromosomes homologue à métaphase méiose I

pendant étape : toutes paires chromosomes homologues (1 chromosome maternel dédoublé + 1 chromosome paternel dédoublé) regroupées sur plaque équatoriale

chaque paire peut s’orienter pour homologue maternel/ paternel trouve le + près pôle donné (orientation aléatoire)

DONC… 50% chance cellule fille méiose I reçoive chromosome maternel paire chromosomes homologues et 50% reçoive chromosome paternel

comme chaque paire chromosomes positionne indépendamment autres paires lors métaphase I, 1ère division méiotique produit assortiment indépendant chromosomes paternels/maternels dans cellules filles

[p.289]

59
Q

lorsque méiose assortit hasard chromosomes, nb combinaisons possibles =

A

2^n où n : nb haploïde de organisme

chez humain: 2^23 = +/- 8,4 millions

60
Q
A
61
Q

enjambement:

A

produit chromosomes recombinés (portent gènes (ADN) venant chacun 2 parents

chez humain (méiose): 1-3 enjambements/paire chromosomes

produit chromosomes contenant nouvelles combinaisons allèles maternels + paternels

à métaphase II, chromosomes (contiennent chacun 1-2 chromatides recombinées) peuvent prendre 2 orientations diff par rapport autres chromosomes car chromatides soeurs pu identiques

pendant méiose II, diff arrangements possibles chromatides soeurs non identiques accroissent encore nb types génétiques possibles dans cellules filles venant méiose

DONC, processus permet recombiner dans même chromosome ADN venant 2 parents

62
Q

fécondation aléatoire:

A

fusion gamète mâle @ femelle pendant fécondation engendre zygote possédera 1 seule combinaison chromosomique diploïde sur +/- 70 billions combinaisons possibles

63
Q

aller lire p.290

A

i knooow, but do it!

64
Q

dans milieu stable, reproduction sexuée semble …. avantageuse que reproduction asexuée

A

moins, car reproduction asexuée crée combinaisons allèles favorables

et reproduction sexuée = + coûteuse (dépense énergétiques supérieures)

mais reproduction sexuée favorise variation génétique

65
Q

résumé p.291-292

A

yay!