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Présenté par Karine Dion. En lien avec l’activité en classe, traduite et adaptée de la version originale: “The Case of the Diving Cell: Mitosis and Meiosis in the Cellular Court†by Clyde Freeman Herreid, Department of Biological Sciences, University at Buffalo, State University of New York.
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Présenté par Karine Dion En lien avec l’activité en classe, traduite et adaptée de la version originale: “The Case of the Diving Cell: Mitosis and Meiosis in the Cellular Court” by Clyde Freeman Herreid, Department of Biological Sciences, University at Buffalo, State University of New York. LE PROCÈS DE L’ÉTAT CONTRE L’OVULE NUMÉRO 6624223:MITOSE ET MÉIOSE DANS LA COUR CELLULAIRE
SCÉANCE D’INFORMATION PRÉLIMINAIRE AVANT LE PROCÈS… LE CYCLE DE DÉVELOPPEMENT Cellule diploïde (2n) Contient 2 jeux de chromosomes. Cellule haploïde (n) Contient 1 jeu de chromosomes. Campbell – Fig. 13.4 Campbell – Fig. 5.27
Chromatine vs Chromosome L’ADN sous forme condensée. SCÉANCE D’INFORMATION PRÉLIMINAIRE AVANT LE PROCÈS… L’ADN sous forme de longues fibres très minces. Campbell – Fig. 12..3
SCÉANCE D’INFORMATION PRÉLIMINAIRE AVANT LE PROCÈS… CARYOTYPE (rappel…) Chromosome maternel Autosomes (tous sauf chromosomes sexuels) Chromosome paternel Chromosomes homologues Chromosomes sexuels Campbell – Fig. 13.3
PREMIER TÉMOIN DE LA POURSUITE: M. MEMBRANE NUCLÉAIRE EXPLIQUE LES SECRETS DE LA MITOSE Le cycle cellulaire
SCÉANCE D’INFORMATION PRÉLIMINAIRE AVANT LE PROCÈS… RÉPLICATION ET RÉPARATION DE L’ADN Campbell – Fig. 5.27
SCÉANCE D’INFORMATION PRÉLIMINAIRE AVANT LE PROCÈS… RÉPLICATION ET RÉPARATION DE L’ADN La réplication Campbell – Fig. 16.12
SCÉANCE D’INFORMATION PRÉLIMINAIRE AVANT LE PROCÈS… RÉPLICATION ET RÉPARATION DE L’ADN La réplication Campbell – Fig. 16.16
Des enzymes effectuent une « vérification » du matériel génétique. Elles réparent les erreurs et les dommages subis par l’ADN. SCÉANCE D’INFORMATION PRÉLIMINAIRE AVANT LE PROCÈS… RÉPLICATION ET RÉPARATION DE L’ADN La réparation
SCÉANCE D’INFORMATION PRÉLIMINAIRE AVANT LE PROCÈS… Chromatides soeurs Formes répliquées d’un chromosome qui sont unies par le centromère. Centromère Chromatides soeurs Campbell – Fig. 12..3
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PREMIER TÉMOIN DE LA POURSUITE: M. MEMBRANE NUCLÉAIRE EXPLIQUE LES SECRETS DE LA MITOSE Le cycle cellulaire
PREMIER TÉMOIN DE LA POURSUITE: M. MEMBRANE NUCLÉAIRE EXPLIQUE LES SECRETS DE LA MITOSE Interphase
PREMIER TÉMOIN DE LA POURSUITE: M. MEMBRANE NUCLÉAIRE EXPLIQUE LES SECRETS DE LA MITOSE Prophase
PREMIER TÉMOIN DE LA POURSUITE: M. MEMBRANE NUCLÉAIRE EXPLIQUE LES SECRETS DE LA MITOSE Prométaphase
PREMIER TÉMOIN DE LA POURSUITE: M. MEMBRANE NUCLÉAIRE EXPLIQUE LES SECRETS DE LA MITOSE Métaphase
PREMIER TÉMOIN DE LA POURSUITE: M. MEMBRANE NUCLÉAIRE EXPLIQUE LES SECRETS DE LA MITOSE Anaphase
PREMIER TÉMOIN DE LA POURSUITE: M. MEMBRANE NUCLÉAIRE EXPLIQUE LES SECRETS DE LA MITOSE Télophase et cytocinèse
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PREMIER TÉMOIN DE LA POURSUITE: M. SPERMATOCYTE EXPLIQUE LA FORMATION DES SPERMATOZOIDES Interphase
PREMIER TÉMOIN DE LA POURSUITE: M. SPERMATOCYTE EXPLIQUE LA FORMATION DES SPERMATOZOIDES Méiose I – Prophase I
PREMIER TÉMOIN DE LA POURSUITE: M. SPERMATOCYTE EXPLIQUE LA FORMATION DES SPERMATOZOIDES Méiose I – Métaphase I
L’enjambement PREMIER TÉMOIN DE LA POURSUITE: M. SPERMATOCYTE EXPLIQUE LA FORMATION DES SPERMATOZOIDES Campbell – Fig. 13.10
PREMIER TÉMOIN DE LA POURSUITE: M. SPERMATOCYTE EXPLIQUE LA FORMATION DES SPERMATOZOIDES Méiose I – Anaphase I
L’assortiment indépendant des chromosomes PREMIER TÉMOIN DE LA POURSUITE: M. SPERMATOCYTE EXPLIQUE LA FORMATION DES SPERMATOZOIDES Campbell – Fig. 13.9
PREMIER TÉMOIN DE LA POURSUITE: M. SPERMATOCYTE EXPLIQUE LA FORMATION DES SPERMATOZOIDES Méiose I – Télophase I et cytocinèse
PREMIER TÉMOIN DE LA POURSUITE: M. SPERMATOCYTE EXPLIQUE LA FORMATION DES SPERMATOZOIDES Méiose II
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LE CYCLE CELLULAIRE La mitose
LE CYCLE CELLULAIRE COMPARAISON ENTRE MITOSE - MÉIOSE Campbell – Fig. 13.8
Il y a trois phénomènes qui contribuent à la diversité des organismes sexués: L’assortiment indépendant des chromosomes L’enjambement La fécondation aléatoire LE CYCLE CELLULAIRE ORIGINES DE LA VARIATION GÉNÉTIQUE
1. L’assortiment indépendant des chromosomes Le nombre de combinaison possible = 2n LE CYCLE CELLULAIRE ORIGINES DE LA VARIATION GÉNÉTIQUE (n étant le nombre haploïde de l’organisme) Chez l’humain, 223 = 8 388 608 combinaisons possibles!!!
2. L’enjambement LE CYCLE CELLULAIRE ORIGINES DE LA VARIATION GÉNÉTIQUE Campbell – Fig. 13.10
3. La fécondation aléatoire LE CYCLE CELLULAIRE ORIGINES DE LA VARIATION GÉNÉTIQUE 223 223 X223 = 70 billions (sans enjambements)!! 223 The McGraw-Hill Companies Inc.