Stabilité du caryotype de l'espèce

Stabilité du caryotype de l'espèce

Tous les individus d'une même espèce sont caractérisés par un même caryotype. Ce dernier doit être transmis, sans modifications, d'une génération à l'autre. La méiose, puis la fécondation, permettent la stabilité de ce caryotype.

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Stabilité du caryotype de l'espèce

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<div class="import_html"> Tous les individus d'une m&ecirc;me esp&egrave;ce sont caract&eacute;ris&eacute;s par un m&ecirc;me caryotype. Ce dernier doit &ecirc;tre transmis, sans modifications, d'une g&eacute;n&eacute;ration &agrave; l'autre. La <b class="import_html">m&eacute;iose</b>, puis la <b class="import_html">f&eacute;condation</b>, permettent la stabilit&eacute; de ce caryotype. </div> <h2 class="import_html">I - Cycles de d&eacute;veloppement</h2> <div class="import_html"> Une grande majorit&eacute; des &ecirc;tres vivants eucaryotes poss&egrave;dent une reproduction sexu&eacute;e. Tous ces &ecirc;tres vivants ont un cycle de d&eacute;veloppement dont le sch&eacute;ma g&eacute;n&eacute;ral est commun&nbsp;: deux phases s'alternent&nbsp;en des proportions diff&eacute;rentes selon les esp&egrave;ces: </div> <ul class="import_html"> <li class="import_html"> <div class="import_html"> <u class="import_html"><b class="import_html">Phase haplo&iuml;de</b></u> (ou haplophase) o&ugrave; les cellules poss&egrave;dent n chromosomes. Chez l'&ecirc;tre humain, cette phase est r&eacute;duite aux seules <b class="import_html">cellules de la lign&eacute;e germinale </b>(gam&egrave;tes et cellules dont ils d&eacute;rivent). Chez les champignons par exemple (tels que Sordaria) toutes les cellules sont haplo&iuml;des, presque tout le long de la vie de l'individu. </div> </li> </ul> <ul class="import_html"> <li class="import_html"> <div class="import_html"> <u class="import_html"><b class="import_html">Phase diplo&iuml;de</b></u> (ou diplophase) o&ugrave; les cellules poss&egrave;dent 2n chromosomes. Chez l'humain, toutes les <b class="import_html">cellules somatiques </b>sont diplo&iuml;des. Chez Sordaria, seule la cellule &#156;uf est diplo&iuml;de. </div> </li> </ul> <div class="import_html"> Dans tous les cas, on passe de l'haplophase &agrave; la diplophase par f&eacute;condation&nbsp;; et on passe de la diplophase &agrave; l'haplophase par m&eacute;iose. </div> <div class="import_html"> <img src="../../docs/import_html/2361/index_html_56ed77d3.png" border="0" class="import_html" /> <span id="Cadre2" dir="LTR" class="import_html"> </span> </div> <ul class="import_html"> <li class="import_html"> <div class="import_html"> <u class="import_html"><b class="import_html">Chez l'homme</b></u>&nbsp;: </div> </li> </ul> <div class="import_html"> La f&eacute;condation suit la m&eacute;iose directement apr&egrave;s. L'haplophase est r&eacute;duite aux cellules germinales. La diplophase domine. On dit que le cycle est <b class="import_html">diplophasique</b>. </div> <ul class="import_html"> <li class="import_html"> <div class="import_html"> <u class="import_html"><b class="import_html">Chez sordaria</b></u>&nbsp;: </div> </li> </ul> <div class="import_html"> La m&eacute;iose intervient juste apr&egrave;s la f&eacute;condation. La diplophase est r&eacute;duite &agrave; la cellule &#156;uf (ou zygote). L' haplophase domine. On dit que le cycle est <b class="import_html">haplophasique</b>. </div> <span id="Cadre1" dir="LTR" class="import_html"> <div class="import_html"> <font size="2" class="import_html"><i class="import_html">Sch&eacute;ma g&eacute;n&eacute;ral du cycle de d&eacute;veloppement.</i></font> </div> </span> <div class="import_html"></div> <h2 class="import_html">II - La m&eacute;iose en d&eacute;tail</h2> <div class="import_html"> La m&eacute;iose succ&egrave;de &agrave; une r&eacute;plication de l'ADN&nbsp;o&ugrave; on double la quantit&eacute; d'ADN dans la cellule. La m&eacute;iose est une succession de deux divisions cellulaires. D'une cellule &agrave; 2n chromosomes &agrave; 2 chromatides, elle permettra la formation de 4 cellules filles &agrave; n chromosomes &agrave; 1 chromatide. </div> <div class="import_html"> <img src="../../docs/import_html/2361/index_html_m5d06e76d.png" border="0" class="import_html" /> <span id="Cadre3" dir="LTR" class="import_html"> </span> </div> <div class="import_html"> <font size="2" class="import_html"><i class="import_html">Sch&eacute;ma bilan </i></font> </div> <div class="import_html"> <font size="2" class="import_html"><i class="import_html">de la m&eacute;iose pour </i></font> </div> <div class="import_html"> <font size="2" class="import_html"><i class="import_html">une cellule &agrave; </i></font> </div> <div class="import_html"> <font size="2" class="import_html"><i class="import_html">2n= 4chromosomes.</i></font> </div> <div class="import_html"></div> <h2 class="import_html">III - Premi&egrave;re division de m&eacute;iose</h2> <div class="import_html"> C'est la r&eacute;duction du nombre de chromosomes. On y retrouve toutes les phases de la mitose mais avec certaines particularit&eacute;s. </div> <ul class="import_html"> <li class="import_html"> <div class="import_html"> <u class="import_html"><b class="import_html">Prophase 1.</b></u> </div> </li> </ul> <div class="import_html"> Les chromosomes se condensent. La membrane nucl&eacute;aire dispara&icirc;t. Les chromosomes homologues s'apparient. <b class="import_html">2n chromosomes &agrave; 2 chromatides.</b> </div> <ul class="import_html"> <li class="import_html"> <div class="import_html"> <u class="import_html"><b class="import_html">M&eacute;taphase 1.</b></u> </div> </li> </ul> <div class="import_html"> Les chromosomes homologues appari&eacute;s s'alignent sur l'&eacute;quateur de la cellule. Les chromatides sont face aux p&ocirc;les de la cellule. <b class="import_html">2n chromosomes &agrave; 2 chromatides.</b> </div> <ul class="import_html"> <li class="import_html"> <div class="import_html"> <u class="import_html"><b class="import_html">Anaphase 1.</b></u> </div> </li> </ul> <div class="import_html"> L&nbsp;es chromosomes homologues se s&eacute;parent et migrent chacun vers un p&ocirc;le de la cellule. <b class="import_html">2n chromosomes &agrave; 2 chromatides.</b> </div> <ul class="import_html"> <li class="import_html"> <div class="import_html"> <u class="import_html"><b class="import_html">T&eacute;lophase 1.</b></u> </div> </li> </ul> <div class="import_html"> Une membrane se reforme entre les deux lots de chromosomes. Deux cellules &agrave; n chromosomes se forment. Les chromosomes se d&eacute;condensent. <b class="import_html"> 2 cellules &agrave; n chromosomes &agrave; 2 chromatides.</b> </div> <h2 class="import_html">IV - Deuxi&egrave;me division de m&eacute;iose</h2> <div class="import_html"> Les chromosomes se condensent et la membrane nucl&eacute;aire dispara&icirc;t. <b class="import_html">2 cellules &agrave;</b> <b class="import_html">n chromosomes &agrave; 2 chromatides.</b> </div> <ul class="import_html"> <li class="import_html"> <div class="import_html"> <u class="import_html"><b class="import_html">M&eacute;taphase 2.</b></u> </div> </li> </ul> <div class="import_html"> Les chromosomes s'alignent sur l'&eacute;quateur de la cellule. Les chromatides font face aux p&ocirc;les de la cellule. <b class="import_html">2 cellules &agrave;</b> <b class="import_html">n chromosomes &agrave; 2 chromatides.</b> </div> <ul class="import_html"> <li class="import_html"> <div class="import_html"> <u class="import_html"><b class="import_html">Anaphase 2.</b></u> </div> </li> </ul> <div class="import_html"> Les chromosomes se divisent en deux. Chaque chromatide s&#156;ur migre chacune vers un p&ocirc;le de la cellule. <b class="import_html">2 cellules &agrave;</b> <b class="import_html">n chromosomes &agrave; 2 chromatides.</b> </div> <ul class="import_html"> <li class="import_html"> <div class="import_html"> <u class="import_html"><b class="import_html">T&eacute;lophase 2.</b></u> </div> </li> </ul> <div class="import_html"> Une membrane se reforme entre les deux groupes de chromosomes dans chaque cellule. Chaque cellule donne naissance &agrave; deux nouvelles cellules. <b class="import_html">4 cellules &agrave;</b> <b class="import_html">n chromosomes &agrave; 1 chromatide.</b> </div> <div class="import_html"> <img src="../../docs/import_html/2361/index_html_m4b8bfdc9.png" border="0" class="import_html" /> </div> <div class="import_html"> <span id="Cadre4" dir="LTR" class="import_html"> </span> </div> <div class="import_html"> <font size="2" class="import_html"><i class="import_html">Evolution de la quantit&eacute; d'ADN dans la cellule lors du processus de m&eacute;iose.</i></font> </div> <br class="import_html" /> <br class="import_html" /> <div class="import_html"></div> <h2 class="import_html">V - La f&eacute;condation en d&eacute;tail</h2> <div class="import_html"> La f&eacute;condation est le passage &agrave; la diplo&iuml;die. Le sch&eacute;ma &agrave; l'&eacute;chelle chromosomique est universel&nbsp;: <b class="import_html">c'est l'union des deux noyaux haplo&iuml;des de deux gam&egrave;tes pour former le noyau diplo&iuml;de de la cellule &#156;uf. </b>Cette union n'est possible qu'entre gam&egrave;tes d'une m&ecirc;me esp&egrave;ce (il existe quelques exceptions, comme le cheval et l'&acirc;ne, mais le produit de leur union est un individu st&eacute;rile, le mulet). La reproduction sexu&eacute;e maintient donc une barri&egrave;re entre les esp&egrave;ces et participe ainsi &agrave; la <b class="import_html">stabilit&eacute; de l'esp&egrave;ce.</b> </div> <ul class="import_html"> <li class="import_html"> <div class="import_html"> <u class="import_html"><b class="import_html">Chez l'homme</b></u>. </div> </li> </ul> <div class="import_html"> Le gam&egrave;te male ( <b class="import_html">spermatozo&iuml;de</b>) est mobile et s'approche du gam&egrave;te femelle ( <b class="import_html">ovocyte</b>), immobile. L'entr&eacute;e du spermatozo&iuml;de d&eacute;clenche l'ach&egrave;vement de la m&eacute;iose chez l'ovocyte (celui-ci est bloqu&eacute; en m&eacute;taphase 2). Puis les deux noyaux fusionnent pour former le noyau diplo&iuml;de de la cellule &#156;uf&nbsp;: c'est la <b class="import_html">caryogamie</b>. La formation imm&eacute;diate d'une membrane autour de l'ovocyte apr&egrave;s p&eacute;n&eacute;tration du spermatozo&iuml;de emp&ecirc;che la f&eacute;condation par d'autres spermatozo&iuml;des&nbsp;: c'est le m&eacute;canisme de la <b class="import_html">monospermie</b>, permettant de conserver le bon nombre de chromosomes dans la cellule &#156;uf (2n). </div> <ul class="import_html"> <li class="import_html"> <div class="import_html"> <u class="import_html"><b class="import_html">Chez sordaria.</b></u> </div> </li> </ul> <div class="import_html"> La f&eacute;condation a lieu entre deux cellules quelconques de l'individu, alors appel&eacute;es gam&egrave;tes. Le gam&egrave;te male &eacute;met un filament dans lequel il envoie son noyau vers le filament du gam&egrave;te femelle qui re&ccedil;oit ce noyau. Le gam&egrave;te femelle int&egrave;gre le noyau male et la caryogamie peut avoir lieu. </div> <h2 class="import_html">VI - Anomalies du caryotype</h2> <div class="import_html"> Lors de la m&eacute;iose, il arrive assez fr&eacute;quemment que les chromosomes ne se r&eacute;partissent pas &eacute;quitablement entre les cellules n&eacute;oform&eacute;es&nbsp;: les deux chromosomes homologues peuvent ne pas se disjoindre lors de la premi&egrave;re ou de la deuxi&egrave;me division de m&eacute;iose. Un des gam&egrave;tes form&eacute;s poss&egrave;de alors un chromosome surnum&eacute;raire et l'autre en poss&egrave;de un en moins. </div> <div class="import_html"> La f&eacute;condation entre un de ces gam&egrave;tes et un gam&egrave;te normal conduira &agrave; un zygote avec un exc&egrave;s ou un manque de chromosome. Les mitoses successives permettant ensuite le d&eacute;veloppement de l'embryon auront toutes cette anomalie, donnant lieu &agrave; des maladies graves. Ces maladies sont appel&eacute;es <b class="import_html">trisomies</b> ou <b class="import_html">monosomies</b>. La plus connue est la trisomie 21. </div> <h4 class="import_html"></h4>
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