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Diversité du vivantMutationsetBrassages génétiques

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Diversité du vivant Mutations

et

Brassages génétiques

(méiose et fécondation)

Autres

mécanismes ?

(2)

Chapitre B

Des mécanismes

de diversification

des êtres vivants

(3)

I. Des modifications de l'expression du génome

(4)

Analyse génétique des différences phénotypiques

I. Des modifications de l'expression du génome

(5)

Origine de la différence phénotypique (Pitx1 ?)

I. Des modifications de l'expression du génome

(6)

Expression du gène Pitx1 au cours du développement

I. Des modifications de l'expression du génome

(7)

I. Des modifications de l'expression du génome

(8)

Mutation d’un gène du développement activant la transcription du gène Pitx1

I. Des modifications de l'expression du génome

(9)

I. Des modifications de l'expression du génome

ORGANISATION DES GÈNES HOX CHEZ LA

DROSOPHILE

HOX provient de la contraction de homeobox (= partie de la séquence du gène qui code un domaine dans la protéine leur permettant de se lier à l'ADN).

(10)

ORGANISATION DES GÈNES HOX CHEZ

TROIS ANIMAUX

I. Des modifications de l'expression du génome

(11)

La syncytine = protéine élaborée par le placenta...

… qui permet la fusion des membranes cellulaires.

Syncytium

II. Le transfert de gènes entre espèces

(12)

II. Le transfert de gènes entre espèces La formation du placenta

(13)

La formation du placenta

II. Le transfert de gènes entre espèces

(14)

II. Le transfert de gènes entre espèces

(15)

II. Le transfert de gènes entre espèces

(16)

III. La polyploïdisation

(17)

L’HISTOIRE ÉVOLUTIVE

DU BLÉ

Blé diploïde Sauvage

Aegilops speltoides ? 14 chr BB

Blé diploïde Sauvage Triticum urartu

14 chr AA

Blé tétraploïde Sauvage T. turgidum 28 chr AABB

Blé dur cultivé T. turgidum 28 chr AABB Hybridation suivie

d’un doublement des chromosomes

Blé diploïde sauvage T. tauschii

14 chr DD

9000 ans avant JC Blé hexaploïde

T. Aestivum 42 chr AABBDD

Hybridation suivie d’un doublement des

chromosomes III. La polyploïdisation

(18)

AUTOPOLYPLOIDE : duplication au sein de la même espèce Pomme de terre - 4X - 48 chromosomes

Banane - 3X - 33 chromosomes

Cacahuète - 4X - 40 chromosomes Patate douce - 6X - 90 chromosomes

ALLOPOLYPLOIDE : hybridation entre deux espèces Tabac - 4X - 48 chromosomes

Coton - 4X - 52 chromosomes

Blé tendre - 6X - 42 chromosomes Avoine - 6X - 42 chromosomes

Canne à sucre - 8X - 80 chromosomes Fraise - 8X - 56 chromosomes

III. La polyploïdisation

(19)

MONOPLOÏDIE

Abeilles Guêpes Fourmis

Production de gamètes par mitoses Développement d’oeufs non fécondés III. La polyploïdisation

(20)

5 μm

LICHEN OBSERVÉ AU MICROSCOPE

IV. Les symbioses

(21)

SCHEMA DE LA STRUCTURE D'UN LICHEN

IV. Les symbioses

(22)

INTERACTIONS ENTRE LE CHAMPIGNON ET L'ALGUE UNICELLULAIRE D'UN LICHEN

IV. Les symbioses

(23)

Symbiose (une) : association durable entre deux organismes d'espèces différentes qui en tirent chacun des avantages.

IV. Les symbioses

(24)

INTERACTIONS ENTRE ESPECES

IV. Les symbioses

(25)

NODOSITÉS DE RHIZOBIUM

IV. Les symbioses

(26)

NODOSITÉS DE RHIZOBIUM

IV. Les symbioses

(27)

LES MYCORHIZES

IV. Les symbioses

(28)

LES MYCORHIZES

IV. Les symbioses

(29)

IV. Les symbioses

(30)

LE CORAIL

IV. Les symbioses

(31)

Les selles sont constituées : - d'eau (75%),

- de bactéries mortes,

- de résidus alimentaires non absorbés, - de cellules du tube digestif desquamées, - de sels biliaires.

IV. Les symbioses

(32)

LA SYMBIOSE INTESTINALE

IV. Les symbioses

(33)

LA SYMBIOSE INTESTINALE

IV. Les symbioses

(34)

Elysia chlorotica (Elysie émeraude)

Gastéropode qui utilise les 

chloroplastes d'une algue (Vaucheria

litorea) pour produire l'énergie dont il a  besoin. Il les acquiert en mangeant 

l'algue et les stocke dans ses cellules.

IV. Les symbioses

(35)

Deux membranes ADN

=> théorie de l'endosymbiose

IV. Les symbioses

(36)

IV. Les symbioses

(37)

IV. L'acquisition et la transmission des comportements

(38)

Références

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