chapitre 13 La méiose et les cycles de développement sexués 295
• Trois événements de la méiose I permettent de distinguer la méiose
de la mitose :
Prophase I : Chaque paire de chromosomes
homologues subit la synapsis et l’enjambement entre
les chromatides non sœurs avec l’apparition subséquente
des chiasmas.
Métaphase I : Les chromosomes s’alignent en paires
homologues sur la plaque équatoriale.
Anaphase I: Les chromosomes homologues se séparent
les uns des autres ; les chromatides sœurs restent liées
au centromère.
Les chromatides sœurs se séparent pendant la méiose II.
• Les chiasmas qui maintiennent les chromosomes homologues ensemble
jusqu’à l’anaphase I résultent de la combinaison de la cohésion des
chromatides sœurs et de l’enjambement. Les cohésines sont dégradées
le long des bras des chromatides à l’anaphase I, permettant la séparation
des chromosomes homologues, et aux centromères à l’anaphase II,
permettant la séparation des chromatides sœurs.
Pendant la prophase I, les chromosomes homologues s’apparient
et subissent la sysnapsis et l’enjambement. Expliquez pourquoi ce
processus ne peut se dérouler également pendant la prophase II.
ConCept
13.4
l’évolution résulte de la variation génétique
qui prend sa source dans la reproduction sexuée
(p. 291 à 294)
• Dans la reproduction sexuée, les trois événements qui contribuent
à la variation génétique d’une population sont l’assortiment indépendant des chromosomes pendant la méiose, l’enjambement pendant
la méiose I et la fécondation aléatoire d’un ovule par un spermatozoïde.
L’enjambement fait intervenir la rupture et la recombinaison de l’ADN
des chromatides non sœurs dans une paire de chromosomes homologues. Il a pour résultat la production de chromatides recombinées
qui deviendront des chromosomes recombinés.
• La variation génétique entre les individus d’une population constitue
le fondement de l’évolution par sélection naturelle. Les mutations
sont la source première de cette variation ; la production de nouvelles
combinaisons de gènes variants dans la reproduction sexuée crée une
diversité héréditaire additionnelle. Les Animaux qui se reproduisent
seulement par voie asexuée sont très rares, soulignant l’avantage
apparemment grand de la diversité génétique.
Expliquez comment trois processus propres à la méiose sont
à l’origine d’une grande variation génétique.
éVaLuatiOn
niVeau 1 : cOnnaiSSanceS et cOMpréhenSiOn
1. Une cellule humaine qui contient 22 autosomes et un
chromosome Y est :
a) un spermatozoïde.
b) un ovule.
c) un zygote.
d) une cellule somatique mâle.
e) une cellule somatique femelle.
2. Quelle phase du cycle de développement observe-t-on chez
les Végétaux, mais pas chez les Animaux ?
a) Le gamète.
b) Le zygote.
c) L’organisme multicellulaire diploïde.
d) L’organisme multicellulaire haploïde.
e) L’organisme unicellulaire diploïde .
3. Les chromosomes homologues migrent vers les pôles opposés
d’une cellule qui se divise pendant :
a) la mitose.
b) la méiose I.
c) la méiose II.
d) la fécondation.
e) la fission binaire.
niVeau 2 : appLicatiOn et anaLYSe
4. En quoi la méiose II ressemble-t-elle à la mitose ?
a) Les chromatides sœurs se séparent pendant l’anaphase.
b) L’ADN subit une réplication avant la division.
c) Les cellules filles sont diploïdes.
d) Les chromosomes homologues s’unissent par synapsis.
e) Le nombre de chromosomes est réduit.
5. On mesure la quantité d’ADN présente dans une cellule diploïde
à la phase G 1 du cycle cellulaire. Si cette quantité est de x, quelle
est la quantité d’ADN présente dans la même cellule à la métaphase
de la méiose I ?
a) 0,25x.
d) 2x.
b) 0,5x.
e) 4x.
c) x.
6. Si on poursuivait la lignée cellulaire de la question 5, quelle serait
la quantité d’ADN présente à la métaphase de la méiose II ?
a) 0,25x.
d) 2x.
b) 0,5x.
e) 4x.
c) x.
7. Combien de combinaisons différentes de chromosomes paternels
et maternels les gamètes d’un organisme dont le nombre diploïde
est de 8 (2n 5 8) peuvent-ils renfermer ?
a) 2.
d) 16.
b) 4.
e) 32.
c) 8.
8. FAItes un dessIn
F
H
Le diagramme ci-contre
illustre une cellule à la méiose.
a) Copiez le dessin sur une
autre feuille de papier et
annotez les structures
appropriées avec les termes
suivants en traçant des
lignes ou des crochets :
chromosome (précisez
s’il est dupliqué ou non
dupliqué), centromère,
kinétochore, chromatides
sœurs, chromatides non
sœurs, paire de chromosomes homologues, chromosomes
homologues, chiasma, cohésion des chromatides sœurs.
b) Décrivez la formation d’un jeu haploïde et d’un jeu diploïde.
c) Déterminez la phase de la méiose illustrée.
niVeau 3 : SYnthÈSe et éVaLuatiOn
9. Quel argument vous permet d’affirmer que la cellule
de la question 8 subit la méiose et non la mitose ?
10. lIen AveC l’évolutIon
De nombreuses espèces peuvent se reproduire soit par voie sexuée,
soit par voie asexuée. Du point de vue de l’évolution, quelle pourrait
être la signification de ce passage de la reproduction asexuée à la
?
?
• Trois événements de la méiose I permettent de distinguer la méiose
de la mitose :
Prophase I : Chaque paire de chromosomes
homologues subit la synapsis et l’enjambement entre
les chromatides non sœurs avec l’apparition subséquente
des chiasmas.
Métaphase I : Les chromosomes s’alignent en paires
homologues sur la plaque équatoriale.
Anaphase I: Les chromosomes homologues se séparent
les uns des autres ; les chromatides sœurs restent liées
au centromère.
Les chromatides sœurs se séparent pendant la méiose II.
• Les chiasmas qui maintiennent les chromosomes homologues ensemble
jusqu’à l’anaphase I résultent de la combinaison de la cohésion des
chromatides sœurs et de l’enjambement. Les cohésines sont dégradées
le long des bras des chromatides à l’anaphase I, permettant la séparation
des chromosomes homologues, et aux centromères à l’anaphase II,
permettant la séparation des chromatides sœurs.
Pendant la prophase I, les chromosomes homologues s’apparient
et subissent la sysnapsis et l’enjambement. Expliquez pourquoi ce
processus ne peut se dérouler également pendant la prophase II.
ConCept
13.4
l’évolution résulte de la variation génétique
qui prend sa source dans la reproduction sexuée
(p. 291 à 294)
• Dans la reproduction sexuée, les trois événements qui contribuent
à la variation génétique d’une population sont l’assortiment indépendant des chromosomes pendant la méiose, l’enjambement pendant
la méiose I et la fécondation aléatoire d’un ovule par un spermatozoïde.
L’enjambement fait intervenir la rupture et la recombinaison de l’ADN
des chromatides non sœurs dans une paire de chromosomes homologues. Il a pour résultat la production de chromatides recombinées
qui deviendront des chromosomes recombinés.
• La variation génétique entre les individus d’une population constitue
le fondement de l’évolution par sélection naturelle. Les mutations
sont la source première de cette variation ; la production de nouvelles
combinaisons de gènes variants dans la reproduction sexuée crée une
diversité héréditaire additionnelle. Les Animaux qui se reproduisent
seulement par voie asexuée sont très rares, soulignant l’avantage
apparemment grand de la diversité génétique.
Expliquez comment trois processus propres à la méiose sont
à l’origine d’une grande variation génétique.
éVaLuatiOn
niVeau 1 : cOnnaiSSanceS et cOMpréhenSiOn
1. Une cellule humaine qui contient 22 autosomes et un
chromosome Y est :
a) un spermatozoïde.
b) un ovule.
c) un zygote.
d) une cellule somatique mâle.
e) une cellule somatique femelle.
2. Quelle phase du cycle de développement observe-t-on chez
les Végétaux, mais pas chez les Animaux ?
a) Le gamète.
b) Le zygote.
c) L’organisme multicellulaire diploïde.
d) L’organisme multicellulaire haploïde.
e) L’organisme unicellulaire diploïde .
3. Les chromosomes homologues migrent vers les pôles opposés
d’une cellule qui se divise pendant :
a) la mitose.
b) la méiose I.
c) la méiose II.
d) la fécondation.
e) la fission binaire.
niVeau 2 : appLicatiOn et anaLYSe
4. En quoi la méiose II ressemble-t-elle à la mitose ?
a) Les chromatides sœurs se séparent pendant l’anaphase.
b) L’ADN subit une réplication avant la division.
c) Les cellules filles sont diploïdes.
d) Les chromosomes homologues s’unissent par synapsis.
e) Le nombre de chromosomes est réduit.
5. On mesure la quantité d’ADN présente dans une cellule diploïde
à la phase G 1 du cycle cellulaire. Si cette quantité est de x, quelle
est la quantité d’ADN présente dans la même cellule à la métaphase
de la méiose I ?
a) 0,25x.
d) 2x.
b) 0,5x.
e) 4x.
c) x.
6. Si on poursuivait la lignée cellulaire de la question 5, quelle serait
la quantité d’ADN présente à la métaphase de la méiose II ?
a) 0,25x.
d) 2x.
b) 0,5x.
e) 4x.
c) x.
7. Combien de combinaisons différentes de chromosomes paternels
et maternels les gamètes d’un organisme dont le nombre diploïde
est de 8 (2n 5 8) peuvent-ils renfermer ?
a) 2.
d) 16.
b) 4.
e) 32.
c) 8.
8. FAItes un dessIn
F
H
Le diagramme ci-contre
illustre une cellule à la méiose.
a) Copiez le dessin sur une
autre feuille de papier et
annotez les structures
appropriées avec les termes
suivants en traçant des
lignes ou des crochets :
chromosome (précisez
s’il est dupliqué ou non
dupliqué), centromère,
kinétochore, chromatides
sœurs, chromatides non
sœurs, paire de chromosomes homologues, chromosomes
homologues, chiasma, cohésion des chromatides sœurs.
b) Décrivez la formation d’un jeu haploïde et d’un jeu diploïde.
c) Déterminez la phase de la méiose illustrée.
niVeau 3 : SYnthÈSe et éVaLuatiOn
9. Quel argument vous permet d’affirmer que la cellule
de la question 8 subit la méiose et non la mitose ?
10. lIen AveC l’évolutIon
De nombreuses espèces peuvent se reproduire soit par voie sexuée,
soit par voie asexuée. Du point de vue de l’évolution, quelle pourrait
être la signification de ce passage de la reproduction asexuée à la
?
?
