Histoires de plumes
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 Les lois de la génétique

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tequila
tequila

admin

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Localisation : Belgique

Les lois de la génétique _
MessageSujet: Les lois de la génétique   Les lois de la génétique EmptyMar 27 Jan 2009 - 3:16


Les lois de la génétique



# Quelques mots de vocabulaire

Une mutation est un caractère différent de la forme normale.
Elle se situe au niveau des allèles (= unités de gènes) des chromosomes (= assemblages contenant l'ensemble des gènes d'une cellule).
Les chromosomes contiennent deux jeux alléliques.


# Les différents types de mutations

Suivant leur mode de transmission à la génération suivante, les mutations sont classées en plusieurs catégories :

* Mutation dominante
Il s'agit d'une mutation exprimée avec la même intensité qu'elle soit présente sur les deux allèles (double facteur) ou sur un seul (simple facteur). Elle n'est pas cachée par le type sauvage.

* Mutation à dominance incomplète (semi-dominante)
Cette mutation s'exprime avec des intensités différentes selon qu'elle soit présente sur les deux allèles ou sur un seul. En effet, lorsqu'un allèle dominant est toujours présent dans les gènes, il parvient à cacher partiellement la mutation de son allèle réciproque.

* Mutation récessive
Une mutation récessive ne s'exprime que si elle est présente sur les deux allèles. Lorsqu'elle n'est présente que sur un des deux allèles, elle est cachée par l'autre (allèle sauvage ou allèle dominant). On parle donc de mutants (2 allèles mutants) et de porteurs (1 allèle mutant).

* Mutation liée au sexe
Il s'agit d'une mutation qui se situe au niveau des chromosomes sexuels. Sa transmission se fait donc en fonction du sexe des parents mutants. Une femelle ne pourra jamais être porteuse d'une mutation liée au sexe, puisque la mutation portée sur le chromosome W ne sera pas cachée par son autre chromosome Z.

* Mutation autosomique
C'est une mutation qui se transmet de manière indépendante en fonction du sexe des parents mutants.

NB : Une mutation dominante est notée par une lettre majuscule, une mutation récessive est notée par une lettre minuscule.


# Quelques exemples de mutations selon leur mode de transmission


* Mutation autosomique dominante

le panaché dominant du roseicollis
(S = sauvage et P = panaché)

. Croisements mâle sauvage x femelle mutante
Les lois de la génétique I582200_1
SS x PP => jeunes SP : si la femelle possède deux allèles mutants dans ses gènes (df), tous les jeunes seront mutants
SS x SP => jeunes SS et SP : si la femelle possède un seul allèle mutant (sf), les jeunes seront mutants (avec un seul allèle mutant) ou sauvages

. Croisements mâle mutant x femelle sauvage
Les lois de la génétique I582202_2
PP x SS => jeunes SP
SP x SS => jeunes SS et SP
les résultats sont donc les mêmes

. Croisements mâle mutant x femelle mutante
Les lois de la génétique I582203_3
PP x PP => jeunes PP : tous les jeunes sont panachés double facteur
PP x SP ou SP x PP => jeunes PP et SP : tous les jeunes sont panachés, certains en double facteur et d'autres en simple, mais ce n'est pas possible de faire la différence visuellement entre eux
SP x SP => jeunes PP, SP ou SS : les jeunes seront soit sauvages, soit panachés en simple ou double facteur


* Mutation autosomique à dominance incomplète

le facteur foncé de la perruche ondulée
(S = sauvage et D = Dark, facteur doncé)

. Croisement mâle sauvage x femelle mutante
Les lois de la génétique I582204_4
SS x DD => jeunes SD : si la femelle possède deux facteurs foncées, tous les jeunes en auront un
SS x SD => jeunes SS et SD : si la femelle possède un seul facteur foncé, les jeunes seront soit sauvages, soit mutants avec un facteur foncé

. Croisement mâle mutant x femelle sauvage
Les lois de la génétique I582205_5
DD x SS => jeunes SD
SD x SS => jeunes SS et SD
les résulats sont les mêmes que dans le point précédent

. Croisement mâle mutant x femelle mutante
Les lois de la génétique I582206_6
DD x DD => jeunes DD : tous les jeunes auront églament deux facteurs foncés
SD x DD ou DD x SD => jeunes SD et DD : les jeunes auront soit un (SD), soit deux facteurs foncés (DD)
SD x SD => jeunes SS, SD et DD : les jeunes seront soit sauvage, soit mutants avec un ou deux facteurs foncés


* Mutation autosomique récessive

la mutation bleu du toui céleste
(S = sauvage et b = bleu)

. Croisement sauvage x mutant
Les lois de la génétique I582207_7
SS x bb ou bb x SS => jeunes Sb : tous les jeunes seront porteurs de la mutation

. Croisement sauvage x porteur
Les lois de la génétique I582208_8
SS x Sb ou Sb x SS => jeunes SS et Sb : les jeunes seront soit sauvages soit porteurs, mais il est impossible de faire la différence entre eux visuellement... pour savoir s'ils sont porteurs, il faut les croiser avec un partenaire mutant : s'il y a alors des mutant dans leurs jeunes, c'est que l'oiseau testé est porteur

. Croisement mutant x mutant
Les lois de la génétique I582209_9
bb x bb => jeunes bb : tous les jeunes seront également mutants

. Croisement mutant x porteur
Les lois de la génétique I582210_10
Sb x bb ou bb x Sb => jeunes Sb ou bb : les jeunes seront soit mutants, soit porteurs

. Croisement porteur x porteur
Les lois de la génétique I582211_11
Sb x Sb => jeunes SS, Sb ou bb : les jeunes seront soit mutants (bb), soit porteurs (Sb), soit sauvages... là aussi il n'est pas possible de différencier un jeune sauvage d'un jeune porteur autrement que par un croisement avec un mutant.


* Mutation récessive liée au sexe

la mutation ino de la calopsitte
(W = sauvage et w = ino)
En représentant les chromosomes sexuels, un mâle est noté WW et une femelle WZ

. Croisement mâle sauvage x femelle mutante
Les lois de la génétique I582214_s1
Ww x WZ => fils porteurs et filles sauvages : comme il s'agit d'une mutation récessive lié au sexe, la mère donne son chromosome muté w à ses fils (Ww) qui ne l'expriment pas... ils sont donc porteurs

. Croisement mâle mutant x femelle sauvage
Les lois de la génétique I582215_s2
ww x WZ => fils porteurs et filles mutantes : le père donne à ses jeunes à chaque fois un chromosome muté w, les fils seront donc porteurs, et les filles mutantes puisque le chromosome Z ne parvient pas à cacher la mutation du w

. Croisement mâle mutant x femelle mutante
Les lois de la génétique I582218_s5
ww x wZ => jeunes mutants : tous les jeunes exprimeront la mutation

. Croisement mâle porteur x femelle sauvage

Les lois de la génétique I582216_s3
Ww x WZ => fils sauvages ou porteurs et filles sauvages ou mutantes : si le père transmet son chromosome muté w, ses fils seront porteurs et ses filles mutantes, sinon ses jeunes seront sauvages

. Croisement mâle porteur x femelle mutante
Les lois de la génétique I582217_s4
Ww x wZ => fils mutants ou porteurs, et filles mutantes ou sauvages : si le père transmet son chromosome muté, ses filles et ses fils seront mutants, s'il transmet son chromosome sauvage, ses fils seront porteurs et ses filles sauvages. C'est le chromosome Z qui fait la différence entre un mâle et une femelle... la mère transmettra donc toujours sont chromosome muté w à ses fils


* Mutation semi-dominante liée au sexe

la mutation ailes grises de la perruche catherine
(S = sauvage et W = ailes grises)

. Croisement femelle sauvage x mâle mutant en simple facteur
Les lois de la génétique I582221_s8
WW x WZ => fils sauvages ou mutant sf et filles sauvages ou mutantes sf (mais visuellement df)

. Croisement femelle sauvage x mâle mutant en double facteur
Les lois de la génétique I582220_s7
WW x WZ => fils mutants en sf et filles mutantes en sf (visuellement df)

. Croisement femelle mutante x mâle sauvage
Les lois de la génétique I582219_s6
WW x WZ => fils mutants en sf et filles sauvages

. Croisement femelle mutante x mâle en simple facteur
Les lois de la génétique I582222_s9
WW x WZ => fils mutants en sf ou df, et filles sauvages ou mutantes en sf (visuellement df)

. Croisement femelle mutante x mâle en double facteur
Les lois de la génétique I582223_s10
WW x WZ => fils mutants en df et filles mutantes en sf (visuellement df)



Fiche réalisée par : tequila/méla


Dernière édition par tequila le Lun 13 Juil 2009 - 15:10, édité 9 fois
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