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l'inéluctable évolution du génome


l'évolution génétique des espèces au cours du temps est décrite par le modèle de Hardy Weinberg. Ce modèle prévoit la stabilité des génomes au cours des générations.

Cependant , différents facteurs empêchent d'atteindre cet équilibre. les variations des facteurs biotiques et abiotique entrainent inéluctablement une évolution des génomes, qui soumis à l'action de la sélection naturelle et de la dérive génétique, entrainent la formation de nouvelles espèces. parfois, les espèces sont difficile à identifier et le séquençage de l'ADN permet d'apporter de nouveaux éclairage.


I) l'évolution génétique des espèces au cours du temps


=> le modèle de Hardy Weinberg

il prévoit la stabilité des fréquences des allèles au cours des générations.

le modèle est valable dans les conditions suivantes:

  • effectif de la population illimité ou de très grande taille
  • panmixie
  • absence de migration brutale
  • absence de sélection naturelle. Tous les génotypes sont viables et féconds;
  • absence de mutation


le modèle de hardy Weinberg=> permet de définir les fréquence génotypique grâce aux fréquence alléliques et de les comparer aux valeurs observées afin de définir si une population est à l'équilibre.


formules: on considère un gène avec deux

allèles A et a. p définit la fréquence de l'allèle A,

et q la fréquence de l''allèle a

f(A)=p ; f(a)=q ; p+q=1.

on peux calculer les fréquence allélique

à partir des génotypes observé:

f(A) = f(AA) + 1/2f(Aa)

f(a) = f(aa) + 1/2f(Aa)

on peut calculer les fréquences génotypiques

attendues à partir des fréquence alléliques

déjà déterminé

f(AA) = p²

f(Aa) = 2pq

f(aa) = q²







=> les variations à l'équilibre de Hardy Weinberg

dans la réalité , les fréquence des allèles varient au cours des générations; ces variations sont liées à l'existence de mutations favorisées ou non par la sélection naturelle. la dérive génétique, les migrations ainsi que la préférence sexuelle influencent également l'équilibre théorique de Hardy.


1) les mutations => première source de diversité génétique

peuvent conduire à la formation de nouvelles allèles transmis à la descendance. Si ces allèles conférent un avantage ils seront gardé par la sélection naturelle

Définition

sélection naturelle
tri naturel des êtres vivants exercé par une pression de sélection. lorsqu'une population est soumise à une contrainte ( on parle de "pression de sélection"), les êtres vivants les moins gênés par cette contrainte sont avantagé par rapport aux autres et vont progressivement les remplacer
dérive génétique
évolution de la fréquence des allèles dans une population sous l'effet du hasard. c'est un mécanisme moteur de l'évolution. la taille de la population conditionne son effet. la dérive des génétiques aura des effets visibles dans les petites populations.


2) la dérive génétique:

facteur de variation à l'équilibre de hardy Weinberg. Elle est liée au hasard de la transmission des allèles lors de la reproduction.


3) les migrations

lors des migrations, des allèles sont exportés ou importés dans la population initiale. Ce phénomène augmente ou diminue la diversité allélique des populations et participe aux variations de l'équilibre de Hardy Weinberg.

exemple :


les populations des Etats Unis ont des

fréquences alléliques très proche

alors que celle de la colombie

est très différente. la différence est sans doute

due à un nombre de mouches en colombie.

ce groupe reste isolé a été soumis à la dérive

génétique. ainsi le hasard a permis d'augmenter la

fréquence de l'allèle A et de diminuer celle des

allèles B et C. L'allèle D a disparu ou n'a pas était

apporté avec les individus migrants.




II) la formation de nouvelles espèces

la notion d'espèce a évolué au cours du temps. les causes de spéciation sont liées à l'environnement biotique et abiotiques des populations.


=> les causes de la spéciation ( apparition de nouvelles espèces )

l'instabilité de l'environnement biotique et abiotique conduit a une différenciation génétique au sein des populations. Ces populations sont soumises aux mécanismes de sélection naturelle et de la dérive génétique

1) les facteurs biotiques



l'inéluctable évolution du génome


l'évolution génétique des espèces au cours du temps est décrite par le modèle de Hardy Weinberg. Ce modèle prévoit la stabilité des génomes au cours des générations.

Cependant , différents facteurs empêchent d'atteindre cet équilibre. les variations des facteurs biotiques et abiotique entrainent inéluctablement une évolution des génomes, qui soumis à l'action de la sélection naturelle et de la dérive génétique, entrainent la formation de nouvelles espèces. parfois, les espèces sont difficile à identifier et le séquençage de l'ADN permet d'apporter de nouveaux éclairage.


I) l'évolution génétique des espèces au cours du temps


=> le modèle de Hardy Weinberg

il prévoit la stabilité des fréquences des allèles au cours des générations.

le modèle est valable dans les conditions suivantes:

  • effectif de la population illimité ou de très grande taille
  • panmixie
  • absence de migration brutale
  • absence de sélection naturelle. Tous les génotypes sont viables et féconds;
  • absence de mutation


le modèle de hardy Weinberg=> permet de définir les fréquence génotypique grâce aux fréquence alléliques et de les comparer aux valeurs observées afin de définir si une population est à l'équilibre.


formules: on considère un gène avec deux

allèles A et a. p définit la fréquence de l'allèle A,

et q la fréquence de l''allèle a

f(A)=p ; f(a)=q ; p+q=1.

on peux calculer les fréquence allélique

à partir des génotypes observé:

f(A) = f(AA) + 1/2f(Aa)

f(a) = f(aa) + 1/2f(Aa)

on peut calculer les fréquences génotypiques

attendues à partir des fréquence alléliques

déjà déterminé

f(AA) = p²

f(Aa) = 2pq

f(aa) = q²







=> les variations à l'équilibre de Hardy Weinberg

dans la réalité , les fréquence des allèles varient au cours des générations; ces variations sont liées à l'existence de mutations favorisées ou non par la sélection naturelle. la dérive génétique, les migrations ainsi que la préférence sexuelle influencent également l'équilibre théorique de Hardy.


1) les mutations => première source de diversité génétique

peuvent conduire à la formation de nouvelles allèles transmis à la descendance. Si ces allèles conférent un avantage ils seront gardé par la sélection naturelle

Définition

sélection naturelle
tri naturel des êtres vivants exercé par une pression de sélection. lorsqu'une population est soumise à une contrainte ( on parle de "pression de sélection"), les êtres vivants les moins gênés par cette contrainte sont avantagé par rapport aux autres et vont progressivement les remplacer
dérive génétique
évolution de la fréquence des allèles dans une population sous l'effet du hasard. c'est un mécanisme moteur de l'évolution. la taille de la population conditionne son effet. la dérive des génétiques aura des effets visibles dans les petites populations.


2) la dérive génétique:

facteur de variation à l'équilibre de hardy Weinberg. Elle est liée au hasard de la transmission des allèles lors de la reproduction.


3) les migrations

lors des migrations, des allèles sont exportés ou importés dans la population initiale. Ce phénomène augmente ou diminue la diversité allélique des populations et participe aux variations de l'équilibre de Hardy Weinberg.

exemple :


les populations des Etats Unis ont des

fréquences alléliques très proche

alors que celle de la colombie

est très différente. la différence est sans doute

due à un nombre de mouches en colombie.

ce groupe reste isolé a été soumis à la dérive

génétique. ainsi le hasard a permis d'augmenter la

fréquence de l'allèle A et de diminuer celle des

allèles B et C. L'allèle D a disparu ou n'a pas était

apporté avec les individus migrants.




II) la formation de nouvelles espèces

la notion d'espèce a évolué au cours du temps. les causes de spéciation sont liées à l'environnement biotique et abiotiques des populations.


=> les causes de la spéciation ( apparition de nouvelles espèces )

l'instabilité de l'environnement biotique et abiotique conduit a une différenciation génétique au sein des populations. Ces populations sont soumises aux mécanismes de sélection naturelle et de la dérive génétique

1) les facteurs biotiques


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