Génétique Flashcards

1
Q

succès reproducteur ou fitness

A

mesuré par la participation relative de l’individu à la prochaine génération

attribut individuel: dicté par les gènes
attribut relatif: dépend des conditions environnementales

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2
Q

problématique de la génétique des poissons

A

la pêche sélective: capture une partie du phénotype et donc une partie du génotype

l’ensemencement massif: diminution de la variabilité génotypique car on enscement des individus qui on tous des gènes associés à la reproduction

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3
Q

effet de la pêche sélective

A
  1. retirer certain gènes de la population et diminuer la variabilité génotypique et phénotypique qui permettent la perpétuations des espèces dans le temps
  2. éliminer des sous-populations de faible abondance
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4
Q

effet de l’ensemencement massif

A
  1. augmenter la compétition intra-spécifique au désavantages des sauvages
  2. faire entrer des gènes avantageux en pisciculture mais néfaste sur les populations naturelle (bon pour la croissance mais pas pour prédateur et infections)
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5
Q

objectif de la génétique des poissons

A

devrait être de préserver la variabilité génétique, mais incompatible avec la pisciculture

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6
Q

relation entre le génotype et le phénotype des poissons

A

La variance totale d’une caractéristique se calcule avec l’Addition de la variation génotypique et de la variation environnementale

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7
Q

taille à un âge donné

A

variance environnementale domine
donc pareil si élevé en lab (croissance des perchaude)

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8
Q

patron de couleur chex les guppy

A

génétiquement Canalisé

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9
Q

héritabilité au sens large H^2

A

fraction de la variance totale représenté par la composante génétique (entre 0 et 1)

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10
Q

héritabilité au sens étroit h^2

A

expression des caractères des parents à la génération suivantes

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11
Q

méthode de corrélation pour h^2

A

coefficient de corrélation entre J et P (entre caractères chez et jeune et chex leur parents)
1 = corrélé

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12
Q

méthode de la pente pour h^2

A

pente de la relation entre J et P

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13
Q

méthode différentielle de sélection pour h^2

A

∆J/∆P

ou ∆J: différence entre la moyenne de la caractéristiques chex des jeunes de parents sélectionné et celle de tous les jeunes

et ∆P: différence entre la moyenne de la caractéristiques chex des parents sélectionné et celle de tous les parents

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14
Q

coefficient de consanguinité F

A

de 0 à 1 (1 étant consanguin, que des homozygotes)

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15
Q

consanguinité par autofertilisation

A

si hétéro à génération 0 -> 0,5
si homo à génération 0 -> 1

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16
Q

consanguinité par reproduction bisexuelle dioïque entre frères et soeurs

A

les premiers individus consanguin apparaissent à la génération 2

la consanguinité d’une génération est fonction du nombre de génération entre la génération 0

17
Q

informations nécessaires au calcul de consanguinité

A

identité des parents
identité des ancêtres communs des parents
nombre de génération entre les ancêtre communs et les parents
coefficient de consanguinité des ancêtre communs
toutes les trajectoires possible de transmission des gènes entre les ancêtres et les parents

très difficile de tout savoir, sauf parfois en pisciculture, utile pour la sélection de bon gène (nuisible en nature)

18
Q

probabilité d’homozygote en nature

A

1/(2*N)

19
Q

taux de destruction d’un homozygote

A

1-1/(2*N)
ou probabilité de produire un hétérozygote

20
Q

lnfluence de la migration sur la génétique

A

ajout de (1-M)^2 à l’Équation de consanguinité

seulement 1% d’immigrant annule l’effet de consanguinité

21
Q

dépression de consanguinité

A

influence néfaste de la consanguinité