Liaison génétique et cartographie
La liaison génétique explique la co-transmission de gènes proches sur un même chromosome.
Principe de la liaison
Idée centrale
Des gènes liés sont sur le même chromosome et se transmettent souvent ensemble.
- Proximité physique = co-transmission fréquente.
- Liaison génétique et dominance sont différentes.
Crossing-over et recombinaison
Mécanisme
- 1
Le crossing-over a lieu en prophase I de méiose.
- 2
Des chromatides homologues échangent des segments.
Lien avec la distance
Gènes proches
- Peu de recombinants.
- Liaison forte.
- Crossing-over observable plus rarement entre les deux loci.
Gènes éloignés
- Plus de recombinants.
- Liaison plus faible.
- La fréquence de recombinaison augmente.
Mémo
Plus deux gènes sont proches, moins la recombinaison les sépare.
Test-cross et lecture des descendants
Procédure
- 1
On croise un hétérozygote avec un homozygote récessif.
- 2
Les phénotypes descendants reflètent les gamètes du parent hétérozygote.
Formule
La fréquence de recombinaison s'exprime en pourcentage et ne dépasse pas 50\%.
À retenir
- 50 % est la limite théorique comme pour des gènes indépendants.
- La fréquence de recombinaison n'est pas la probabilité d'un crossing-over unique.
Distance génétique et cartes
Repère quantitatif
Approximation de cartographie génétique.
Table de lecture
| Mesure | Interprétation |
|---|---|
| 1 % de recombinaison | Environ 1 cM. |
| Carte de liaison | Ordre relatif des gènes. |
| Grande distance | Sous-estimation possible. |
Limites
- Les crossing-over multiples faussent les grandes distances.
- Les distances génétiques ne sont pas des bases d'ADN.
Interférence et limites
Effet d'un échange voisin
L'interférence modifie la probabilité d'un second crossing-over près du premier.
- Un échange peut en favoriser ou empêcher un autre.
- On compare les recombinaisons attendues et observées.
Lecture prudente
Deux marqueurs sont séparés par 12 recombinants sur 200 descendants en test-cross, en supposant un seul intervalle et sans correction d'interférence.
- On identifie les recombinants.
- On divise 12 par 200.
- On obtient 0,06, soit 6 %.
La distance génétique estimée est d'environ 6 cM.
Mini-défi
- Pourquoi un test-cross révèle-t-il les gamètes du parent hétérozygote ?
- Pourquoi 50 % constitue-t-il un plafond pour la recombinaison ?
- Les gènes liés sont co-transmis car ils sont proches sur un chromosome.
- Le crossing-over crée des recombinants et permet d'estimer la fréquence de recombinaison.
- Le test-cross et l'analyse de descendance servent à construire des cartes de liaison.
- La distance génétique s'exprime en centimorgans et reste une estimation.
