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TS
Thème I: Génétique et évolution
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TS
Chapitre 1 : Stabilité du caryotype au
cours des générations successives.cours des générations successives.
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Grand père
Conservation du caryotype de génération en génération
père
fille
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Caryotype humain
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prophasemétaphase
La mitose : rappels
interphase
anaphasetélophase
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I. Un cycle biologique : alternance d’une phase haploïde et d’une phase diploïde
Chapitre 1 :
Stabilité du caryotype au cours des générations successives
Comment la reproduction sexuée assure t-elle stabilité
du caryotype de génération en génération?
I. Un cycle biologique : alternance d’une phase haploïde et d’une phase diploïde
II. Les modalités de la méiose
III. Les modalités de la fécondation
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I. Un cycle biologique : alternance d’une phase haploïde et d’une phase diploïde
II. Les modalités de la méiose
III. Les modalités de la fécondation
Chapitre 1 :
Stabilité du caryotype au cours des générations successives
III. Les modalités de la fécondation
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OVULE
Le cycle biologique de l’homme, à l’échelle de l’individu.
SPERMATOZOIDE HOMME
Phase haploïdePhase diploïde
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2n=46
Caryotype d’une cellule somatique.
2n=46
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n=23 n=23
Caryotype de cellules reproductrices
n=23 n=23
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OVULE
Le cycle biologique de l’homme, à l’échelle de l’individu.
SPERMATOZOIDE HOMME
Phase haploïdePhase diploïde
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I. Un cycle biologique : alternance d’une phase haploïde et d’une phase diploïde
II. Les modalités de la méiose
III. Les modalités de la fécondation
Chapitre 1 :
Stabilité du caryotype au cours des générations successives
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2
Duplication
1ère division
méiose
Evolution de la quantité d’ADN avant et pendant la méiose
1/2
1
interphase
2ème division
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• Se produit dans les organes reproducteurs des
êtres vivants
• Permet de fabriquer des cellules reproductrices
• Concerne des cellules diploïdes contenant des
chromosomes répliqués
Principales caractéristiques de la méiose
chromosomes répliqués
• 2 divisions successives (divise la quantité d’ADN
par quatre)
• Donne 4 cellules haploïdes contenant des
chromosomes simples
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InterphaseInterphase
Réplication de l’ADN
Fin de l’interphase
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Première division de méiose
Division réductionnelleDivision réductionnelle
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Début de Prophase I
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Prophase I
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Plaque équatoriale
Métaphase I
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Anaphase IChromosome à 2
chromatides
2 chromosomes homologues
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Télophase I
2 lots haploïdes de 2 lots haploïdes de chromosomes
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Seconde division de méiose
Division équationnelleDivision équationnelle
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Prophase II
.
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Métaphase II
Plaque équatoriale
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Anaphase IIChromosome à 1
chromatide
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Télophase II
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Méiose
Première divisionRéductionnelle
Deuxième divisionEquationnelle
Sépare les chromosomes de chaque paire
Sépare les chromatides de chaque chromosome
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2
Cellule 2nChromosomes doublesForme décondensée
Cellule 2nChromosomes doublesForme condensée
Cellule nChromosomes doublesForme condensée
1/2
1
méiose
Cellule 2nChromosomes simplesForme décondensée
Cellule nChromosomes simplesForme condensée
Cellule nChromosomes simplesForme décondensée
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I. Un cycle biologique : alternance d’une phase haploïde et d’une phase diploïde
II. Les modalités de la méiose
III. Les modalités de la fécondation
Chapitre 1 :
Stabilité du caryotype au cours des générations successives
III. Les modalités de la fécondation
![Page 31: Thème I: Génétique et évolution](https://reader035.vdocuments.fr/reader035/viewer/2022062416/62ad59541c548239a922b139/html5/thumbnails/31.jpg)
Fécondation
Union de deux noyaux haploïdes pour former
une cellule œuf diploïde.
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Gamètes humains
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Spermatozoïdes au contact de la cellule
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Fécondation (détail)
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Fécondation (détail)
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Première division cellulaire après fécondation
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Principales étapes de la fécondation chez les mammifères
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Réplication : chaque chromosome reforme sa 2ème
chromatide
![Page 39: Thème I: Génétique et évolution](https://reader035.vdocuments.fr/reader035/viewer/2022062416/62ad59541c548239a922b139/html5/thumbnails/39.jpg)
L’alternance de la méiose et de la fécondation
assurent la conservation du caryotype au
cours du cycle biologique.cours du cycle biologique.