- Revision en Biologie: Identité des individus - Biologie Terminale Sciences Expérimentales

Existe t-il d'autres personnes identiques à nous dans le monde ? Comment créer de la diversité ?


Existe t-il d'autres personnes identiques à nous dans le monde ? Comment créer de la diversité ?



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TRAITE

Chez la femme, toutes les cellules ont pour chromosomes sexuels XX. Les ovules comportent donc tous un chromosome X. 

Chez l'homme, les chromosomes sexuels des cellules sont XY. Certains spermatozoïdes possèdent donc un chromosome X, d'autres un chromosome Y. 

Si la fécondation se fait avec un spermatozoïde porteur du chromosome X, l'enfant sera une fille. Si c'est un spermatozoïde porteur d'un chromosome Y qui intervient, ce sera un garçon. 

C'est donc le gamète mâle, issu du père, qui détermine le sexe de l'enfant.

La fécondation se fait au hasard. Il existe 223 possibilités de spermatozoides différents (car il existe 23 chromosomes possédant 2 chromatides chez l'homme) et 223 possibilités de spermatozoides différents (car il existe 23 chromosomes possédant 2 chromatides chez la femme). Comme les probabilités se multiplient, on arrive à

223X223 = 8388608 X 8388608 = 70368744177664 possibilités de cellules-œufs différentes lorsque une femme et un homme se reproduisent. Il est donc quasiment impossible (statistiquement) que 2 couples différents créent 2 bébés totalement identiques (des vrais jumeaux).

1) Le hasard se trouve d'abord dans la répartition des chromosomes lors de la formation des gamètes: ci-dessous vous avez 2 exemples:

- le premier exemple (jusqu'au trait noir) montre la formation de gamètes pour une cellule-mère possédant 2 chromosomes doubles et pour une cellule-mère possédant 4 chromosomes doubles.  Dans le premier cas on crée 2 gamètes différents (à allèles rouges ou allèles verts; 21= 1 paire de chromosomes = 2 gamètes différents) et dans le second cas on obtient 4 gamètes différents suivant les allèles qu'ils portent (22= 2 paires de chromosomes = 4 gamètes différents).

- le second exemple (sous le trait noir) montre la formation des gamètes à partir d'une cellule-mère possédant 8 chromosomes doubles différents (= 4 paires de chromosomes). Ce qui permet de créer 8 gamètes différents.(24= 4 paires de chromosomes = 8 gamètes différents). 

Formation des gamètes et diversité génétique.

Formation des gamètes et diversité génétique. Source: internet. Cliquer pour agrandir.

2) Le hasard se trouve aussi dans une 2ème loterie qui a lieu lors de la répartition des chromosomes au cours de la fécondation :

Un exemple de hasard lors de la fécondation: le groupe sanguin du bébé.

Un exemple de hasard lors de la fécondation: le groupe sanguin du bébé. Source: internet. Cliquer pour agrandir.

Dans cet exemple, le père possède le chromosome double portant l'allèle du Rhésus (ici: Rh+/Rh-) et le chromosome double portant le groupe sanguin (ici: O/A). 

Le père est donc Rhésus positif et de groupe sanguin A. Il ne peut donner que l'allèle Rh+ ou Rh- et l'allèle A ou B à son enfant. 

La mère porte les allèles Rh+/Rh- et O/B: elle est donc Rhésus positif et de groupe sanguin B. Et elle ne peut donner que l'allèle Rh+ ou Rh- et l'allèle O ou B à son futur enfant ! 

Pour connaitre toutes les probabilités d'allèles contenus dans la cellule-oeuf de leur futur enfant, on peut utiliser un tableau de croisement génétique (à droite) dans lequel on note tous les allèles possédés par chaque parent et les résultats de leur croisement. 

Sur l'arbre généalogique, l'enfant est de groupe sanguin O+: il possède donc les allèles O/O (un O provenant du père et un O provenant de la mère) et les allèles Rh+/Rh+ (un Rh+ provenant du père et un Rh+ provenant de la mère).

On voit que dans le tableau de croisement il existe 3 possibilités sur 16 qu'il soit O+. Les parents avaient donc 3 chances sur 16 (3/16) de créer cette combinaisson allélique. 

Bilan : Lors de la fécondation, l'union des gamètes se fait au hasard.
Comme chaque gamète apporte son propre lot d'allèles, la fécondation entraîne de nouvelles combinaisons d'allèles.(Certains allèles s'expriment dès qu'ils sont présents, même en un seul exemplaire, d'autres ne s'expriment que s'ils sont présents en 2 exemplaires).
Ce hasard permet d'expliquer pourquoi le nombre de combinaisons génétiques différentesentre un ovule et un spermatozoïde est considérable :il existe 70 368 744 180 000 de possibilités de produire des cellules-oeufs différentes (donc d'individus
potentiels) différents à partir d'un couple.
C'est pour cela que chaque individuest unique ! (probabilité de concevoir 2 fois le même  individu est minime... à l'exception des vrais jumeaux qui ont exactement la même info héréditaire).