Correction des exercices de génétique (connaissances) Exercice 1

Correction des exercices de génétique (connaissances)
Exercice 1 :
a- La cellule c représente l’anaphase de la 1ère division de méiose. Affirmation vraie ! La cellule possède 2n=4
chromosomes. Durant l’anaphase I, les chromosomes homologues à deux chromatiques se séparent migrant
chacun vers l’un des pôles opposés de la cellule. Or, on voit des chromosomes bichromatidiens, deux à chaque
pôle, chacun d’une paire différente (un « grand » et un « moyen »).
b- La cellule c représente l’anaphase de la 2ème division de méiose. Affirmation fausse ! voir justification ci-
dessus. Pour une anaphase II, il aurait fallu que les chromosomes soient les mêmes à chaque pôle, mais
monochromatidiens !
c- La cellule c représente l’anaphase d’une mitose. Affirmation fausse ! Pour que la cellule c représente une
anaphase de mitose, elle devrait ressembler à la cellule b. Ce qui n’est pas le cas.
d- La cellule c représente la métaphase de la 2ème division de méiose. Affirmation fausse ! En métaphase 2, il n’y
aurait dans chaque cellule-fille issue de la 1ère division que 2 chromosomes bichromatidiens (1 de chacune des
paires initiales) qui seraient aligner selon le plan équatorial de la cellule. Ce qui n’est pas le cas.
Exercice 2 :
a- Affirmation fausse. Chaque chromosome bichromatidien possède les mêmes allèles pour les gènes considérés
(aux mêmes loci) sur leurs deux chromatides. Alors que s’il y avait eu un crossing-over, les deux chromatides
d’un même chromosome n’auraient pas le même allèle du même gène. Les 2 chromosomes homologues de la paire
seraient dans le même cas.
b- Affirmation fausse. Cet individu peut produire 4 types de gamètes : (A ;b) et (a ;B) d’après le cas représenté,
mais aussi (A ; B) et (a ;b). Les gènes étant indépendants (porté par des paires de chromosomes différentes) la
répartitions des allèles se fait aléatoirement au cours de l’anaphase I (brassage interchromosomique).
c- Possible, mais pas sûr. Il n’y a pas assez d’information sur ce document pour l’affirmer.
d- Affirmation fausse. Pas de crossing-over, donc pas de brassage intrachromosomique.
Exercice 3 :
Méiose et crossing-over
a- Qu’il y a eu crossing-over entre les gènes A et B. Tout dépend comment on comprend cette phrase ! Il y a bien
eu un crossing-over pour la paire de chromosomes qui porte les gènes A et B. En effet, on remarque que les 2
chromatides de chaque chromosome homologue portent des allèles différents de chacun des gènes A et B (avec
les mêmes combinaisons !). Ce qui n’est possible qu’après crossing-over. Les 2 chromatides d’un chromosome
bichromatidien possède normalement les mêmes gènes aux mêmes endroits et les mêmes allèles pour chacun de
ces gènes. Le crossing-over a eu lieu entre le centromère et le gène B, ainsi les gènes A e B d’une chromatide
sont échangés avec ces mêmes gènes d’une des chromatides du chromosome homologue.
b- Qu’il y a eu crossing-over entre les gènes D et E. Affirmation juste. Soit c’est l’allèle d qui a été échangé, soit
c’est l’allèle D qui a été échangé. Tout dépend des combinaisons de départ, qui ne nous sont pas fournies.
c- Que l’individu a reçu les allèles A et B d’un de ses parents et a et b de l’autre. Affirmation juste. Chaque paire de
chromosomes est constituée d’un chromosome fourni par le père et d’un chromosome fourni par la mère.
d- A la notion de brassage génétique intrachromosomique. Affirmation juste. Il y a bien eu un brassage
intrachromosomique par crossing-over pour chaque paire de chromosomes représentée. Voir ci-dessus.
Exercice 4
a- Les chromosomes se placent toujours de la même façon à la première division de méiose. Affirmation fausse,
sinon, on aurait qu’un seul type d’asques.
b- l’allèle Ly+ est dominant et l’allèle Ly- est récessif. A priori, oui.
c- Il y a toujours un crossing-over localisé entre le centromère et le gène à chaque méiose. Affirmation fausse. Si
tel était le cas, il y aurait une autre disposition des spores (type 2/2/2/2).
d- Le gène est situé très près du centromère. Possible, cela expliquerait le fait qu’il n’y ait pas eu de crossing-over
et donc d’autres types d’asques.
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