tableau: Flashcards

1
Q

Quelles méthodes sont les plus utilisés pour étudier le succès reproducteur

A

Microsatellite : beaucoup
Snp: moyen
Haplotype: moyen

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Q

Quelles méthodes sont les plus utilisés pour étudier lla structure sociale

A

Microsatellite : beaucoup
Snp: moyen
Haplotype: moyen

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Q

Quelles méthodes sont les plus utilisés pour étudier la cartographie génétique

A

SNP: élevé
Haplotype : moyen
microsatellite: faible
Variation structurale: faible

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4
Q

Quelles méthodes sont les plus utilisés pour étudier hybridaiton

A
Haplotype 
Variation structurale ( élevé)
SNP ( moyen) 
Microsatellite ( faible)
ADNmt= faible
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Q

Quelles méthodes sont les plus utilisés pour étudier la génétique de populations

A
Haplotype ( élevé)
Variation structurale ( élevé) 
SNP ( élevé) 
Microsatellite (faible)
ADN mt ( faible)
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6
Q

Quelles méthodes sont les plus utilisés pour étudier ADN ancien

A

ADNmt ( élevé)
SNP ( moyen)
Microsatellite (faible)

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7
Q

Quelles méthodes sont les plus utilisés pour étudier identification sépcifique

A

ADNmt
SNP ( moyen)
Haplotype ( moyen)

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8
Q

Quelles méthodes sont les plus utilisés pour étudier l’ADne

A

ADNmt

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9
Q

Quelles méthodes sont les plus utilisés pour étudier la phylogéographie

A

ADNmt (élevé)
SNp ( élevé)
Haplotype ( moyen )
Variation structurale (faible)

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10
Q

Quelles méthodes sont les plus utilisés pour étudier la Phylogénie

A

ADNmt (élevé)
SNP ( élebvé)
Haplotype ( moyen)
Variation structurale ( moyen) , faible si + que 5 MA

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11
Q

Quelles méthodes sont les plus utilisés pour étudier la Sélection et adaptation

A

SNP ( élevé)
Haplotype ( élevé)
Variation structurale ( élevé)
ADNmt ( faible)

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12
Q

Dans quelles situation on utilise pas les microsatellite

A

Selection et adaot
ADNe
Identificaiton
Phylogéo et phylogénie

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13
Q

Qu’est ce que le Ne

A

taille effective (Ne): La valeur de N corrigée pour mieux prédire le « patron génétique » d’une population réelle comme si elle était « idéale » .

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14
Q

Que sont les challenges des pressions de selections sur les pathogènes

A

Maladie infectieuses

Resistance aux antibiotiques

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15
Q

Que sont les solutions proposés faces aux problème de mitmatch;

A

Biologie évolutive appliquée

protéger les individus souhaités; 
Réduire le phenotype-environnment mismatch
Aire protégées
Aménagement d'ahabtit
modifier les organismes génétiquement 
Restauration , migration asssisté

organismes non voulus ; reduire leur fitness

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16
Q

que sont les 3 types de solutions faces aux mitchamatch

A

Génétiques
Developpement ( vaccins)
Restauration de l’habtiat

17
Q

Qu’est ce qu”on appelle un mitchmatch

A

ditribution des traits phenotypiques de la population ne collent pas avec le reste

18
Q

Quelle est la solution pour réduire l’évolution des antibiotiqiues

A

-fort

+ varié

19
Q

Expliquez le concept de ravageurs

A

Les ravageurs qui survivent dans la culture b vont s’accoupler avec ceux de sensibles de refuge svoisins

Si resistance recessif; hetero

20
Q

Quel est le point clé de l’article sur les zoonoses?

ex?

A

+ D,échanges de pathogènes emergent entre la santé, agri et environ

H5n1 oiseau, cochon et humain

21
Q

Quel es tle taux de mal nutrition

A

11%

22
Q

Quelle proportion de zone humdies ont disparu s

A

75%

23
Q

Combien d’espèces sont menacées d’exxinctio

A

1 millon

24
Q

Que sont les régions du monde les plus touchées

A

Les plus pauvre et avec peuple autochtone

25
Q

Que sont les impacts du rechauffement sur les espèces

A

+2 degrés= 5% exctinctiond au climat

+4 = 16%

26
Q

Quelle est la proportion d’humain qui se spoigne avec produit naturrelles

A

4 milliars, 70% medic qui traitent cancer s’en inspire

27
Q

De combien a été multiplié la pollution marine

A

10

28
Q

Quel exemple de politique a déjà été fait

A

compagnie privée eau , renfocement dair eprotéhér , baassin versant

29
Q

Donnez un exemple des impacts des dégradation des terres

A

dégradation des terres a,
par exemple, entraîné une réduction de la productivité agricole
sur 23 % de la surface terrestre, et des déficits de récolte d’une
valeur comprise entre 235 et 577 milliards de dollars2 risquent
de survenir chaque année par suite de la disparition de
pollinisateurs

30
Q

donnez deux exemple de mesures déjà atteintes

A

par exemple ceux concernant les
mesures stratégiques comme l’étendue spatiale des aires
protégées terrestres et marines, l’identification et la
hiérarchisation des espèces exotiques envahissantes, les

31
Q

Donnez un exemple d’activité economique et sociale qui a des impact sur la nature

A

, le commerce

international!;

32
Q

donnez un exemple de gesiton piur les ressources halieutiques

A

Les mesures spécifiques
pourraient comprendre, par exemple, des approches
écosystémiques de gestion des ressources halieutiques,

33
Q

Expliquez la variabilité entre les tissus/cellules

A

Variabilité entre cellules / entre tissus

La variabilité entre cellule est très étudiée en biologie du développement pour comprendre la différentiation cellulaire par exemple
La variabilité entre tissus va être très importante en médecine pour comprendre les effets ciblées de certaines maladies et/ou des médicaments

34
Q

Quelle st la conséquences de la consanguinité sur hétérozygotie

A

La consanguinité entraîne une perte d’hétérozygotie et bien souvent des conséquences sur la valeur sélective (survie et/ou succès reproducteur = fitness)

35
Q

Que favorise la diversité génétique

A

La diversité génétique favorise la diversité fonctionnelle par exemple un fort polymorphisme au niveau des gènes de résistance aux pathogènes va être favorable pour résister à la grande diversité de pathogènes

36
Q

Va on utilisé des snps pour les Bio puces ?

A

Non
très spécifique
un problème pour le développement des biopuces mais pas pour le RAD-seqou le WGS