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Chapitre 1 : L’origine du génotype de nos cellules

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Academic year: 2022

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(1)

Chapitre 1 : L’origine du génotype de nos cellules

(2)

30 000 milliard de cellules chez un adulte de 70kg

+30 000 milliards de cellules!

+ de 300 types cellulaires

(3)

Nombre et masse des cellules humaines

(4)

De la cellule œuf à l’organisme

(5)

Ovule

Le cycle biologique de l’homme, à l’échelle de l’individu.

Cellule-oeuf Méiose

Fécondation

Spermatozoïde Méiose

Mitoses

(6)

Quelques définitions

Génome ? Caryotype ?

Génotype ? Phénotype ?

(7)

Des caryotypes différents

(8)

Même gène au même locus sur deux chromosomes

homologues

Les deux chromosomes homologues peuvent porter des allèles différents

Quelques rappels

Une paire de chromosomes homologues Un chromosome à

deux chromatides

(9)

De quels mécanismes résulte le génotype de nos cellules?

Chapitre 1 : L’origine du génotype de nos cellules

(10)

I. Nos cellules sont issues de mitoses successives de la cellule-œuf A) La mitose, une reproduction conforme qui conserve le génotype

(rappel du cours de première)

Chapitre 1 : L’origine du génotype de nos cellules

(11)

Conservation du patrimoine génétique au cours du cycle cellulaire

copie

partage

Interphase

réplication

Mitose

(12)

La RSC, une copie de l’information génétique

copie

Interphase

S = synthèse d’ADN

Réplication de l’ADN = copie de

l’information génétique de la cellule sous la forme d’une 2

ème

chromatide

(13)

réplication

La réplication

Un chromosome décondensé

constitué d’une seule chromatide

Un chromosome décondensé

constitué de deux chromatides

IDENTIQUES

(14)

2 chaînes

chaîne de la molécule d’ADN mère

chaînes

néoformées par complémentarité

La réplication semi conservative

chaînes de la molécul e d’ADN

mère

complémentarité des nucléotides

chaîne de la molécule d’ADN mère 2 molécules filles

identiques entre elles et à la molécule mère

(15)

La réplication semi conservative

ADN

polymérase

(16)

Chromosome à 1 chromatide

La réplication semi conservative

Chromosome à 2 chromatides

(17)
(18)

La mitose observée dans des cellules de racines de jacinthe

(19)

RSC et mitose sont 2 mécanismes complémentaires

Cycle cellulaire

RSC RSC

Mitose

Mitose

(20)

Conservation du caryotype (et du patrimoine génétique) au cours de la

mitose

(21)

I. Nos cellules sont issues de mitoses successives de la cellule-œuf A) La mitose, une reproduction conforme qui conserve le génotype

(rappel du cours de première)

B) La notion de clone cellulaire

Chapitre 1 : L’origine du génotype de nos cellules

(22)

Un exemple de clone

(23)

Un exemple de clone

(24)

Des cellules physiquement indépendantes

(25)

Les cellules spécialisées adhèrent

entre elles grâce à une matrice extra cellulaire

(26)

I. Nos cellules sont issues de mitoses successives de la cellule-œuf A) La mitose, une reproduction conforme qui conserve le génotype

(rappel du cours de première)

B) La notion de clone cellulaire C) L’impact des mutations

Chapitre 1 : L’origine du génotype de nos cellules

(27)

La formation d’un sous-clone par mutation

(28)

Estimer le nombre de mutations

À la maison : lire la méthode 2 p 431

(29)

La diversité génétique d’un clone

(30)

L’accumulation de mutations dans un clone tumoral

(31)

I. Nos cellules sont issues de mitoses successives de la cellule-œuf A) La mitose, une reproduction conforme qui conserve le génotype

(rappel du cours de première)

B) La notion de clone cellulaire C) L’impact des mutations

II] L’alternance méiose/ fécondation permet l’assemblage du génotype de la cellule-œuf.

Chapitre 1 : L’origine du génotype de nos cellules

de la cellule-œuf.

A) La méiose, division cellulaire permettant la formation des gamètes (rappel du cours de première)

(32)

Méiose

Première division Réductionnelle

Deuxième division Equationnelle

Sépare les chromosomes de chaque paire

Sépare les chromatides

de chaque chromosome

(33)
(34)

I. Nos cellules sont issues de mitoses successives de la cellule-œuf A) La mitose, une reproduction conforme qui conserve le génotype

(rappel du cours de première)

B) La notion de clone cellulaire C) L’impact des mutations

II] L’alternance méiose/ fécondation permet l’assemblage du génotype de la cellule-œuf.

A) La méiose, division cellulaire permettant la formation des

Chapitre 1 : L’origine du génotype de nos cellules

A) La méiose, division cellulaire permettant la formation des gamètes (rappel du cours de première)

B) La fécondation, union de deux gamètes formant une cellule- œuf

(35)

Fécondation

Union de deux noyaux haploïdes pour former

une cellule œuf diploïde.

(36)

La fécondation et le début de grossesse

(37)

Gamètes humains

(38)

Spermatozoïdes au contact de la cellule

(39)

Fécondation (détail)

(40)

Fécondation (détail)

(41)

Division de l’embryon

(42)

De l’embryon au fœtus

(43)

De l’embryon au fœtus

(44)

La fécondation

passage de la phase haploïde à la phase diploïde.

Réplication Les 2 noyaux se rapprochent

et fusionnement fusion de 2 gamètes haploïdes

(45)

Réplication : chaque

chromosome reforme sa 2

ème

chromatide

(46)

Origine des chromosomes d’un paire

Gène du

Paire de chromosomes homologues

Gène du groupe sanguin

(47)

Gènes, allèles et caryotype…

(48)

Une mutation dans la lignée germinale crée un nouvel allèle

délétion substitutions

- Création de différentes versions d’un même gène (allèles A, B et O)

-=> diversité génétique des populations.

(49)

Allèle A Allèle B

Allèle O Individu homozygote pour le gène

responsable des groupes sanguins Homozygote et hétérozygote

Individu hétérozygote pour le gène responsable des groupes sanguins

(50)

Exemple des groupes sanguins

(51)

La notion de dominance

(52)

Codominance

(53)

génotype S’écrit entre ( )

Cellule diploïde Les deux allèles sont séparés par deux barres obliques ou 2 traits de fraction symbolisant 2 chr. homologues Conventions d’écriture du phénotype et du génotype phénotype S’écrit entre [ ]

fraction symbolisant 2 chr. homologues

Cellule haploïde (gamète)

L’allèle est écrit avant une barre

oblique symbolisant 1 chr. de la paire

Références

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