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Svt Drosophiles Localisation D'Un Gène

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+ et cv. Puis on croise les F1 obtenus entre eux (mâle x femelle) pour obtenir les F2. Premier croisement

P1 : femelle [cv] homozygote ailes sans nervures transversales P2 : mâle [cv+] ailes normales

Résultat du croisement F1 : 252 femelles [cv+] F1 : 248 mâles [cv]

Résultat du croisement F2 : 25% femelles [cv+] ; 25% femelles [cv] ; 25% mâles [cv+] ; 25% mâles [cv]

Deuxième croisement (réciproque du premier)

P1 : femelle [cv+] homozygote ailes normales P2 : mâle [cv] ailes sans nervures transversales

Résultat du croisement F1 : 246 femelles [cv+] F1 : 254 mâles [cv+]

Résultat du croisement F2 : 50% femelles [cv+] ; 25% mâles [cv+] ; 25% mâles [cv]

CORRIGÉ BAC BLANC 2006 Partie I – Restitution organisée des connaissances : éléments de corrigé à développer ! 1. Les témoins d'un ancien domaine océanique - Présence d'une marge passive donc existence d'un ancien rift et par conséquent ouverture d'un océan. - Présence d'ophiolites au cœur de la chaîne. Les ophiolites sont constituées d'une association de roches caractéristiques de la lithosphère océanique basaltes-gabbros-serpentinites (péridotites serpentinisées). Par ailleurs les roches constituant les ophiolites sont hydratées et faiblement métamorphisées : elles correspondent à une lithosphère océanique ancienne. - L'essentiel des roches de la chaîne sont des roches sédimentaires métamorphisées (au centre) ou non (bordures) résultant d'une longue et importante sédimentation océanique. Donc la mise en place des Alpes a été précédée de l'ouverture et de l'expansion d'un océan. 2. Les témoins d'une paléosubduction - Présence en surface de schistes bleus et d'éclogites au cœur de la chaîne. Ces roches sont des métagabbros et des métabasaltes c'est-à-dire des roches de la croûte océanique métamorphisées. - Les schistes bleus et les éclogites contiennent des minéraux qui ne se forment qu'à haute pression et basse température : glaucophane pour les schistes bleus, jadéite et grenat pour les éclogites. Donc la présence de ces roches est la preuve d’une paléosubduction. Partie II – Exercice 1 - Le sérum utilisé provient d'un cobaye immunisé contre la toxine diphtérique. D'après l'énoncé, on peut donc dire qu'il contient des anticorps anti-diphtériques. - Exp1. Le cobaye reçoit simultanément le sérum, donc les anticorps, et la toxine. Sa survie indique donc que les anticorps injectés ont neutralisé la toxine. - Exp2 et 3 : Le filtrat recueilli après contact avec l'anatoxine (exp.2) ne contient plus d'anticorps anti-diphtériques puisque l'animal meurt. Alors que si l'anatoxine est absente (exp.3) les anticorps sont présents puisque l'animal survit. Par conséquent les anticorps se fixent donc à l'antigène ici l'anatoxine pour former des complexes immuns. - Exp2 et 4 : Si au lieu d'anatoxine diphtérique (exp.2) les anticorps anti-diphtériques sont placés au contact de l'anatoxine tétanique (exp.4), le filtrat contient toujours des anticorps anti-diphtériques puisque l'animal 4 survit alors que le 2 meurt. Par conséquent, les anticorps ne se sont pas fixés à l'anatoxine tétanique : ils sont spécifiques à un seul antigène. Résolution du problème : - Les anticorps se fixent à l'antigène (exp.2/3). - Les anticorps sont spécifiques à un antigène (exp. 2 :4). - Les complexes immuns formés permettent la neutralisation des antigènes (exp. 1). Partie II – Exercice 2 – SPÉCIALITÉ - On observe que les 2 croisements ne donnent pas les mêmes résultats en F1. Dans le 1er croisement le phénotype des mâles est différent de celui des femelles alors que dans le 2e les F1 sont uniformes. Le phénotype dépendant du sexe on peut donc penser que le locus du gène étudié est situé sur le chromosome X puisque les femelles sont XX et les mâles XY. - On sait en effet que les gonosomes X et Y ont des locus gènes propres c'est-à-dire que certains gènes présents du sur X sont absents de Y et inversement. On peut ainsi gène schématiser les chromosomes X et Y : chez la femelle il y aura donc 2 exemplaires du gène et 1 seul chez le mâle. X X X Y

femelle

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