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  • Qu'est-ce qui cause la grande variété de combinaisons de gènes possibles de la progéniture de deux parents?
    La grande variété de combinaisons de gènes possibles chez la progéniture de deux parents est due à plusieurs facteurs clés:

    1. Assortiment indépendant: Pendant la méiose, le processus de division cellulaire qui produit des gamètes (spermatozoïdes et cellules d'oeufs), les chromosomes de chaque parent paire et échangent du matériel génétique (traversant). Cet échange mélange les allèles (différentes versions d'un gène) sur les chromosomes. Lorsque ces chromosomes se séparent en gamètes, les allèles sont distribués au hasard, ce qui signifie que chaque gamète reçoit un mélange unique des gènes du parent.

    2. Traverser: Comme mentionné ci-dessus, pendant la méiose, les chromosomes homologues (un de chaque parent) échangent du matériel génétique par un processus appelé traversant. Cet échange crée de nouvelles combinaisons d'allèles sur chaque chromosome, augmentant encore la diversité de la progéniture.

    3. Fertilisation aléatoire: Lorsqu'un sperme fertilise un œuf, la combinaison d'allèles de chaque parent est complètement aléatoire. Cela signifie que n'importe lequel des spermatozoïdes possibles peut fertiliser n'importe lequel des cellules d'œufs possibles, créant un grand nombre de combinaisons possibles.

    4. Plusieurs gènes: Chaque individu a des milliers de gènes et chaque gène peut avoir plusieurs allèles. Ce grand nombre de gènes et d'allèles crée un énorme nombre de combinaisons potentielles.

    5. Dominance et récession: Certains allèles sont dominants, ce qui signifie qu'ils expriment leur trait même si une seule copie est présente. D'autres sont récessifs, nécessitant deux copies pour que le trait soit exprimé. Cette interaction d'allèles dominants et récessifs contribue en outre à la variété de phénotypes possibles (caractéristiques observables) chez la progéniture.

    Exemple:

    Disons qu'un parent a deux gènes, A et B, chacun avec deux allèles (A1, A2, B1, B2). Leurs gamètes pourraient avoir l'une des combinaisons suivantes:

    * A1b1

    * A1b2

    * A2B1

    * A2B2

    L'autre parent aurait également quatre combinaisons de gamètes possibles. Lorsque ces gamètes se combinent lors de la fertilisation, il y a 16 combinaisons possibles pour la progéniture.

    En résumé, la combinaison d'assortiment indépendant, de traversée, de fertilisation aléatoire, de gènes multiples et de dominance / récession créent un nombre presque infini de combinaisons de gènes potentielles chez la progéniture, conduisant à la grande diversité que nous voyons dans le monde.

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