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Loi de Mendel sur l'assortiment indépendant

Loi de Mendel sur l'assortiment indépendant


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Dans les années 1860, un moine du nom de Gregor Mendel découvrit de nombreux principes régissant l'hérédité. L'un de ces principes, désormais connu sous le nom de loi d'assortiment indépendant de Mendel, stipule que les paires d'allèles se séparent lors de la formation des gamètes. Cela signifie que les traits sont transmis à la progéniture indépendamment les uns des autres.

Mendel a découvert ce principe après avoir réalisé des croisements dihybrides entre des plantes présentant deux caractéristiques, telles que la couleur de la graine et la gousse, qui différaient l'une de l'autre. Une fois que ces plantes ont été autorisées à s'auto-polliniser, il a remarqué que le même ratio de 9: 3: 3: 1 figurait parmi la progéniture. Mendel a conclu que les traits étaient transmis à la progéniture indépendamment.

L'image ci-dessus montre une plante en reproduction fidèle dont les caractères dominants sont la couleur de la gousse verte (GG) et la couleur de la graine jaune (YY) en cours de pollinisation croisée avec une plante en reproduction vraie à la couleur de la gousse jaune (gg) et de la ). Les produits résultants sont tous hétérozygotes pour la couleur de la gousse verte et la couleur de la graine jaune (GgYy). Si la progéniture est autorisée à s'auto-polliniser, un ratio de 9: 3: 3: 1 sera observé dans la génération suivante. Environ neuf plantes auront des gousses vertes et des graines jaunes, trois auront des gousses vertes et des graines vertes, trois auront des gousses jaunes et des graines jaunes, et une aura des gousses jaunes et des graines vertes. Cette distribution des traits typiques des croisements dihybrides.

Loi de ségrégation de Mendel

La loi de la ségrégation est fondamentale pour la loi de la gamme indépendante. Les expériences précédentes de Mendel l'ont amené à formuler ce principe génétique. La loi sur la ségrégation repose sur quatre concepts principaux. La première est que les gènes existent sous plus d'une forme ou allèle. Deuxièmement, les organismes héritent de deux allèles (un de chaque parent) lors de la reproduction sexuée. Troisièmement, ces allèles se séparent au cours de la méiose, laissant chaque gamète avec un allèle pour un seul trait. Enfin, les allèles hétérozygotes présentent une dominance complète, un allèle étant dominant et l'autre récessif. C'est la ségrégation des allèles qui permet la transmission indépendante des traits.

Héritage non mendélien

Certains modèles d'héritage ne présentent pas de modèles de ségrégation mendéliens réguliers. Dans une domination incomplète, par exemple, un allèle ne domine pas complètement l'autre. Il en résulte un troisième phénotype qui est un mélange de ceux observés dans les allèles parents. Un exemple de dominance incomplète peut être vu dans les plantes de snapdragon. Un snapdragon rouge qui a une pollinisation croisée avec un snapdragon blanc produit une progéniture de snapdragon rose.

En co-domination, les deux allèles sont pleinement exprimés. Il en résulte un troisième phénotype qui présente des caractéristiques distinctes des deux allèles. Par exemple, lorsque les tulipes rouges sont croisées avec des tulipes blanches, la progéniture obtenue a parfois des fleurs à la fois rouges et blanches.

Alors que la plupart des gènes contiennent deux formes d'allèles, certains ont plusieurs allèles pour un trait. Un exemple courant chez les humains est le groupe sanguin ABO. Les groupes sanguins ABO ont trois allèles, représentés par (IUNE, JEB, JEO).

Certains traits sont polygéniques, ce qui signifie qu'ils sont contrôlés par plus d'un gène. Ces gènes peuvent avoir deux allèles ou plus pour un trait spécifique. Les traits polygéniques ont de nombreux phénotypes possibles. La couleur de la peau et la couleur des yeux sont des exemples de ces traits.



Commentaires:

  1. Fitzadam

    Ne parlez pas à ce sujet.

  2. Kesho

    C'était intéressant à lire.

  3. Vukasa

    Dans ce quelque chose est et est la bonne idée. C'est prêt pour te soutenir.



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