chap 23 Flashcards

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1
Q

qu’est-ce qu’une population

A
  • individus même espèce
  • mm territoire
  • peuvent se reproduire entre eux
  • donnent des descendants féconds
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Q

pk individus mm population ne sont pas identiques

A

variation génétique intraspécifique

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3
Q

a quoi est dû la variation intraspécifique

A

mutations

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4
Q

microévolution

A

changement de la composition génétique d’une population d’une génération à l’autre (changement dans les fréquences génotypiques, apparition de nouveaux gènes) (dans les gènes)

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5
Q

fixation d’allèle

A

lorsque tous les individus sont homozygotes pour un gène

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6
Q

patrimoine génétique

A

ensemble des gènes qu’une population possède à un moment donné Comprend les allèles de tous les membres de la population

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7
Q

macroévolution

A

changement évolutif majeur supérieur à l’espèce (apparition des plumes chez les oiseaux au cours de leur évolution) Ce peut être le résultats de plusieurs microévolutions (structure, apparence)

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8
Q

comment checker le patrimoine génétique

A

prendre en compte que chaque individu a deux allèles, compter

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9
Q

qu’est-ce que l’évolution d’une population

A
  1. tt changement dans la composition génétique d’une population au fil du temps
  2. forme de microévolution qui peut être déterminée d’une génération à l’autre
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10
Q

quel effet de la fixation d’allèle

A

perd variabilité à répondre aux changements dans envrnt

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11
Q

comment déterminer si une pop évolue

A

A) comparer fréquence des allèles présents dans la population d’une génération à l’autre
B) comparer la fréquence des génotypes dans la pop d’une génération à l’autre
C) Comparer la fréquence des phénotypes dans la pop d’une génération à l’autre

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12
Q

comment comparer fréquence des allèles présents dans la population d’une génération à l’autre

A

nb total de CET allèle dans la pop/ nb total d’allèle dans la pop. Si changement = pop évolue au niveau des gènes

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13
Q

comment comparer la fréquence des génotypes dans la pop d’une génération à l’autre

A

nb total individu du génotype/ nb total individus présents dans la pop, si changement = évolution car fréquence de génotype diffère

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14
Q

comment Comparer la fréquence des phénotypes dans la pop d’une génération à l’autre

A

nb total individu du phénotype de la pop/ nb total individu présent dans la pop, si changement = évolution car fréquence des phénotype diffère

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15
Q

quoi faire pr comparer fréquence phénotypique si DOMINANCE COMPLÈTE

A

pas se fier au phénotype car trompeur: chequer génotype et allèle plutot

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16
Q

comment savoir si pop évolue si pas infos sur génération successives

A

équation de Hardy-Weinberg

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17
Q

quels critères pour équation de Hardy Weinberg

A
  1. taille élevé de la pop
  2. pas migration
  3. pas mutations
  4. accouplement aléatoire (pas sélection sexuelle)
  5. pas sélection naturelle
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18
Q

si tt les critères de Hardy Weinberg sont respecté, signification

A

la population est à l’équilibre = n’évolue pas

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19
Q

étapes pr déterminer si pop à l’équilibre

A

1-déterminer la fréquence allèles dans la pop
2. utiliser équation
3. effectuer la bonne commparaison

20
Q
A
21
Q

comment déterminer la fréquence allèles dans la pop

A

faut qu’à la fin, l’addition de tt les allèles donne 1 (soit p+q=1 : 0.6+0.4=1)
mettre en pourcentage (60% et 40%)

22
Q

quel est l’équation de Hardy Weinberg

A

p2 + 2pq +q2 = 1 = population théroque

23
Q

comment faire la comparaison entre le réel et le théroque

A

peut soit comparer génotype ou le phénotype (imagine comparer le phénotype)
1. regarder chaque phénotype sur le nombre total d’individu donne combien en chiffre à virgule, si donne la mm chose que le théorique de Hardy = population à l’équilibre

24
Q

quoi sert application de la formule de Hardy Weinberg

A
  1. permettre de déterminer si une pop est en processus d’évolution ou non pour un gène donné
  2. qd pop à l’équilibre, permet estimer le % d’individus porteurs une maladie héréditaire
    p2 = un gène complet
    q2 = un gène complet
    2pq = qd a les deux gènes (hétérozygote)
25
Q

causes principales non respect équilibre de Hardy Weinberg

A

agents évolutifs:
- dérive génétique
- flux génétique
- mutation
- sélection naturelle
-accouplement non aléatoire

26
Q

qu’est-ce que la dérive génétique

A

variation imprévisible des fréquences alléliques d’une génération à l,autre causée par des phénomènes aléatoires, en particulier dans une population de petite taille

27
Q

pk les dérives génétiques plus marqué dans pop petite taille

A

+ échantillon petit, + grande probabilité de déviation par rapport au résultat statistiquement prévu

28
Q

exemple situations à l’origine de la dérvie génétique

A

catastrophes naturelles
pollution
destruction d’un habitat
accidents (arbre sur fourmillière)

29
Q

effet dérvie par goulot d’étranglement

A

élimitation au hasard = la fréquence allélique dans la pop issue de l’étranglement n’est pas représentative de celle de la pop initiale

30
Q

qu’est-ce qu’une dérive génétique par effet fondateur

A

évént aléatoire cause isolement partie pop initiale . formation nouvelle pop dans lieu où ya pas déjà individus de cette mm espèce

31
Q

résultat dérive génétique par effet fondateur

A

fréquence allélique de la nvlle pop pas représentative de celle de la pop initiale
ex: colons mtl vont saguenay pas = tt mtl)

32
Q

résumé et conséquences dérive génétiques

A

résumé:
1. agit petites pop
2. phénomène aléatoire
conséquences:
1. fréquence allélique pas représentative de pop initiale
2. peut mener fixation d,allèles nuisibles

33
Q

qu,est-ce que flux génétique

A

échange d’allèles d’une population à une autre causé par migrations de gamètes et/ou d’individus fertiles

34
Q

résultat flux génétique

A

modification fréquence allélique dans la population qui reçoit et dans la population qui perd des allèles

35
Q

impact mutations sur évolution (5)

A
  1. font apparaîtres des nouveaux allèles et potentiellement de nouveaux gènes ce qui constitue la matière brute de la sélection naturelle
  2. modifie immédiatement le patrimoine génétique de la pop qd mutation transmise
  3. mutation avantageuses / mutations désavantageuses
  4. propagation rapide dans les populations d’organismes à court temps de génération (e:bactérie)
  5. propagation directe par la reproduction asexuée
36
Q

résultat sélection naturelle

A

mécanisme expliquant l’éolution adaptative: les contraintes posées par le milieu augmentent le nombre d’allèles conférant les meilleurs adaptations aux individus. résultat PAS aléatoire

37
Q

définition sélection sexuelle

A

type sélection naturelle qui entraîne augmentation d’allèle conférant un avantage lié à la susceptibilité de trouver un partenaire et se reproduire. fécondation pas aléatoire

38
Q

sélection naturelle, explication de la courbe

A

parabole inverse. majorité des gens au milieu. si courbe déplacement par rapport à la nomale = sélection naturelle

39
Q

quels sont les trois modes de sélection naturelle

A

sélection directionelle (a`gauche ou droite)
sélection divergente (deux extrèmes)
séelction stabilisante (seulement le milieu)

40
Q

quelle sélection favorise la spéciation

A

la divergente pcq deux gènes différents en mm temps

41
Q

qu’est-ce que la spéciation

A

formation de nouvelles espèces

42
Q

les limites de la sélection naturelle

A
  1. Limites historiques
  2. Le résultat de l’évolution est souvent un compromis
  3. la sélction n’est pas toujours adaptative
  4. la sélection ne peut que favoriser des allèles déjà présents
43
Q

explication limite historique de la sélection naturelle

A

la sélection ne travaille qu’avec des allèles déjà présent (ne crée pas d’ailes)

44
Q

explication que le résultat de la sélection est souvent un compromis

A

e: une espèce peut être très agile mais peu résistante

45
Q

explication la sélection est pas toujours adaptative

A

e: une tornade emporte des oiseaux au hasard pr les amenés dans des milieux hasardeux

46
Q
A