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Comprendre la diversité génétique humaine et ses origines - SVT pour les jeunes

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Comprendre la diversité génétique humaine et ses origines - SVT pour les jeunes
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La diversité génétique humaine résulte de la méiose et de la fécondation, créant une immense variété de combinaisons chromosomiques.

• La méiose produit des gamètes avec un seul chromosome de chaque paire
• Avec 23 paires de chromosomes, plus de 8 millions de gamètes différents sont possibles
• La fécondation associe au hasard les chromosomes paternels et maternels
• Ce brassage génétique est à l'origine de la diversité génétique entre individus

12/05/2023

427

svt
~le vivant
BEOO Hei
y son évolut
Chap 6: L'oscigine de la diversité génétique des individus.
QO+
Mejose: division ceffulaire permettant

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L'origine de la diversité génétique des individus

Ce chapitre explore les mécanismes à l'origine de la diversité génétique humaine. La méiose et la fécondation jouent un rôle crucial dans ce processus.

La méiose est une division cellulaire spéciale qui permet la formation des gamètes. Contrairement aux cellules somatiques qui contiennent des paires de chromosomes, les gamètes ne possèdent qu'un seul chromosome de chaque paire. Ce phénomène est essentiel pour comprendre l'origine de la diversité génétique.

Définition: La méiose est le processus de division cellulaire qui produit les gamètes, contenant la moitié du nombre de chromosomes des cellules somatiques.

Pour illustrer la diversité potentielle des gamètes, prenons l'exemple d'une cellule théorique avec seulement 3 paires de chromosomes. Dans ce cas, 8 types de gamètes génétiquement différents peuvent être produits. Cette diversité s'amplifie considérablement chez l'être humain.

Exemple: Chez l'homme, avec 23 paires de chromosomes, le nombre de gamètes génétiquement différents possibles atteint 2^23, soit plus de 8 millions.

La fécondation joue également un rôle crucial dans la création de la diversité génétique. Lors de ce processus, le nombre de chromosomes de l'espèce est rétabli en associant au hasard un chromosome du père et un de la mère pour chaque paire.

Highlight: La fécondation combine aléatoirement les chromosomes paternels et maternels, augmentant encore la diversité génétique potentielle.

Le brassage génétique se produit lors de la méiose. Les chromosomes d'une même paire se séparent de manière aléatoire, ce qui entraîne un brassage des allèles. Ce mécanisme est à l'origine de la grande diversité génétique observée entre les individus d'une même espèce.

Vocabulaire: Le brassage génétique désigne le réarrangement des gènes lors de la formation des gamètes, contribuant à la diversité génétique.

En conclusion, la combinaison de la méiose, qui produit une grande variété de gamètes, et de la fécondation, qui associe ces gamètes de manière aléatoire, est le fondement de la diversité génétique observée dans les populations humaines. Cette diversité est essentielle pour l'évolution génétique de l'homme et l'adaptation des espèces à leur environnement.

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Les élèves publient leurs fiches de cours

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Louis B., utilisateur iOS

J'aime tellement cette application [...] Je recommande Knowunity à tout le monde ! !! Je suis passé de 11 à 16 grâce à elle :D

Stefan S., utilisateur iOS

L'application est très simple à utiliser et bien faite. Jusqu'à présent, j'ai trouvé tout ce que je cherchais :D

Lola, utilisatrice iOS

J'adore cette application ❤️ Je l'utilise presque tout le temps pour réviser.

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La méiose est une division cellulaire spéciale qui permet la formation des gamètes. Contrairement aux cellules somatiques qui contiennent des paires de chromosomes, les gamètes ne possèdent qu'un seul chromosome de chaque paire. Ce phénomène est essentiel pour comprendre l'origine de la diversité génétique.

Définition: La méiose est le processus de division cellulaire qui produit les gamètes, contenant la moitié du nombre de chromosomes des cellules somatiques.

Pour illustrer la diversité potentielle des gamètes, prenons l'exemple d'une cellule théorique avec seulement 3 paires de chromosomes. Dans ce cas, 8 types de gamètes génétiquement différents peuvent être produits. Cette diversité s'amplifie considérablement chez l'être humain.

Exemple: Chez l'homme, avec 23 paires de chromosomes, le nombre de gamètes génétiquement différents possibles atteint 2^23, soit plus de 8 millions.

La fécondation joue également un rôle crucial dans la création de la diversité génétique. Lors de ce processus, le nombre de chromosomes de l'espèce est rétabli en associant au hasard un chromosome du père et un de la mère pour chaque paire.

Highlight: La fécondation combine aléatoirement les chromosomes paternels et maternels, augmentant encore la diversité génétique potentielle.

Le brassage génétique se produit lors de la méiose. Les chromosomes d'une même paire se séparent de manière aléatoire, ce qui entraîne un brassage des allèles. Ce mécanisme est à l'origine de la grande diversité génétique observée entre les individus d'une même espèce.

Vocabulaire: Le brassage génétique désigne le réarrangement des gènes lors de la formation des gamètes, contribuant à la diversité génétique.

En conclusion, la combinaison de la méiose, qui produit une grande variété de gamètes, et de la fécondation, qui associe ces gamètes de manière aléatoire, est le fondement de la diversité génétique observée dans les populations humaines. Cette diversité est essentielle pour l'évolution génétique de l'homme et l'adaptation des espèces à leur environnement.

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