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SVT · Bac Agro · Coefficient 5

Transmission par la reproduction sexuée — Cours SVT Bac Agro

Méiose (une réplication, deux divisions → 4 cellules haploïdes), brassage interchromosomique (2ⁿ combinaisons), brassage intrachromosomique (crossing-over), fécondation aléatoire : trois sources de diversité, alors que le caryotype de l'espèce reste constant.

Relu par Équipe Orka · 29 août 2026

Dans le programme du Bac Agro

Coefficient 5 en Bac Sciences Agronomiques. La reproduction sexuée est le moteur de la variabilité exploitée en sélection : c'est en combinant méiose et fécondation qu'on obtient des descendances variées d'où l'on choisit les meilleurs individus (hybridation, création variétale).

À l'épreuve

Analyse de schémas de méiose (identification des phases, du brassage), calcul du nombre de types de gamètes (2ⁿ) et de combinaisons à la fécondation, et interprétation d'un croisement montrant des recombinaisons génétiques.

Objectifs d'apprentissage

  • Distinguer mitose (conforme) et méiose (réductionnelle)
  • Décrire le brassage interchromosomique et le brassage intrachromosomique
  • Calculer le nombre de types de gamètes issus du brassage interchromosomique (2ⁿ)
  • Expliquer le rôle de la fécondation dans la diversité et dans la restauration de la diploïdie
  • Relier reproduction sexuée et création de variabilité en sélection

Notions clés

Méiose

À partir d'une cellule diploïde (2n), une seule réplication de l'ADN puis deux divisions successives (réductionnelle puis équationnelle) produisent 4 cellules haploïdes (n), les gamètes.

Les deux brassages

Interchromosomique (anaphase I) : répartition aléatoire des chromosomes homologues → 2n2^{n} combinaisons possibles de gamètes. Intrachromosomique (prophase I) : crossing-over entre chromatides homologues → recombinaison des allèles de gènes portés par le même chromosome.

Fécondation

La fécondation réunit au hasard deux gamètes : elle restaure la diploïdie (n + n = 2n), assurant la constance du caryotype de l'espèce, tout en ajoutant un brassage supplémentaire — d'où l'unicité génétique de chaque descendant.

Erreurs fréquentes

1

Confondre mitose (2 cellules filles identiques à 2n) et méiose (4 cellules filles à n, génétiquement différentes).

2

Situer le crossing-over en anaphase : il a lieu en prophase de la 1ʳᵉ division de méiose.

3

Oublier que la fécondation restaure le nombre de chromosomes : sans elle, il serait divisé par deux à chaque génération.

Exemple corrigé

Énoncé

Chez une plante à 2n=82n=8 (soit n=4n=4 paires de chromosomes), calculer le nombre de types de gamètes issus du seul brassage interchromosomique, puis le nombre de combinaisons de fécondation entre deux individus hétérozygotes pour ces 4 paires.

Correction

Types de gamètes (brassage interchromosomique). 2n=24=162^{n}=2^{4}=16 types de gamètes génétiquement différents par individu.
Combinaisons à la fécondation. Chaque parent fournit 16 types de gamètes : 16×16=25616\times16=256 combinaisons de fécondation possibles.
Interprétation. Sans même compter les crossing-over, la reproduction sexuée génère déjà une grande diversité de descendants. Avec le brassage intrachromosomique, cette diversité devient pratiquement illimitée.

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3 exercices pour t'entraîner

Exercice 1

Facile
Combien de cellules obtient-on à l'issue d'une méiose, et quelle est leur garniture chromosomique ?
Voir la correction
4 cellules haploïdes (n chromosomes), produites à partir d'une seule cellule diploïde (2n).

Exercice 2

Moyen
Chez l'espèce humaine (2n=462n=46, soit n=23n=23), combien de types de gamètes le seul brassage interchromosomique peut-il produire ?
Voir la correction
2n=2238,4×1062^{n}=2^{23}\approx 8{,}4\times10^{6} types de gamètes différents.

Exercice 3

Difficile
Expliquer comment l'alternance méiose ↔ fécondation assure à la fois la diversité génétique de la descendance et la constance du nombre de chromosomes de l'espèce.
Voir la correction
La méiose divise par deux le nombre de chromosomes (2n → n) en produisant des gamètes génétiquement variés (brassages inter- et intrachromosomiques). La fécondation réunit deux gamètes haploïdes et restaure la diploïdie (n + n = 2n) en combinant au hasard les patrimoines des deux parents. À chaque génération, le caryotype de l'espèce est donc reconstitué à l'identique (constance), tandis que chaque individu reçoit une combinaison d'allèles unique (diversité).

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Questions fréquentes

Quelle différence entre mitose et méiose ?

La mitose produit 2 cellules filles diploïdes génétiquement identiques à la cellule mère (croissance, multiplication végétative). La méiose produit 4 cellules haploïdes génétiquement différentes (gamètes), avec brassage des allèles.

Qu'est-ce que le brassage interchromosomique et le brassage intrachromosomique ?

Interchromosomique : répartition indépendante des chromosomes de chaque paire vers les gamètes (2ⁿ combinaisons). Intrachromosomique : échange de segments entre chromosomes homologues (crossing-over), qui recombine les allèles d'un même chromosome.

Pourquoi la reproduction sexuée crée-t-elle de la diversité ?

Parce qu'elle combine trois tirages au hasard : les deux brassages de la méiose, puis la rencontre aléatoire de deux gamètes à la fécondation. Chaque descendant hérite ainsi d'une combinaison d'allèles jamais réalisée auparavant.