Cartographie des chromosomes: Notes sur la cartographie des chromosomes

Voici vos notes sur la cartographie des chromosomes!

Il a été établi que, dans les croisements génétiques dihybrides, une fréquence de recombinaison inférieure à 50% pour une paire de gènes indique une liaison, c'est-à-dire qu'être sur le même chromosome, Morgan et Sturtevant ont constaté que la fréquence de recombinaison varie pour différentes paires de gènes mutants.

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Par exemple, les mutants corps noir (b) et ailes vestigiales (vg) ont présenté une fréquence de recombinaison de 18%, tandis que corps noir (b) et œil de cinabre (cn) en présentaient 9%. Ainsi, les croisements entre b et vg sont deux fois plus fréquents que ceux entre b et cn.

La différence entre les fréquences de recombinaison était associée à la distance entre les gènes. Les gènes situés plus loin dans un chromosome subissent des croisements plus fréquents que ceux situés à proximité. Cela montre que la distance entre b et vg devrait être environ deux fois plus grande que celle entre b et cn. Par conséquent, les fréquences de recombinaison peuvent aider à déterminer les positions appelées locus, des gènes dans les chromosomes et à préparer des cartes chromosomiques.

Ainsi, une carte chromosomique est une représentation graphique d'un groupe de liaison sous la forme d'une ligne qui montre par des points la séquence des gènes et les distances relatives entre les gènes qu'elle contient. Une carte chromosomique est également appelée carte de liaison ou carte génétique. La méthode de préparation de la carte chromosomique d’une espèce est connue sous le nom de cartographie chromosomique.

La cartographie des chromosomes est basée sur deux principes génétiques mentionnés ci-dessous. Elles sont -

1. Que les gènes sont disposés dans un ordre linéaire dans le chromosome.

2. La fréquence de croisement entre deux gènes est directement proportionnelle à la distance qui les sépare dans le chromosome. Etant donné que la fréquence de croisement est utilisée dans la préparation de cartes chromosomiques, ces dernières sont également appelées cartes croisées.

Unité de la carte chromosomique:

Une fréquence de 1% de croisement entre deux gènes est appelée unité de distance cartographique entre ces gènes et est appelée une Morgan d'après le nom de TH Morgan.

Comment préparer des cartes chromosomiques:

Certains exemples sont cités ici pour expliquer la technique de préparation d’une carte chromosomique. Supposons que les cinq gènes A, B, C, D et E sont situés dans un seul chromosome. Si le pourcentage de croisement entre A et B est de 10 Morgan, ces gènes sont tracés de 10 unités arbitraires sur une échelle linéaire (Fig. 37.12 A).

Si le pourcentage de croisement entre B et C est égal à trois, le pourcentage de croisement entre A et C déterminera la position de C, car il s'agit de trois unités de B vers A ou à l'écart de A. Il est supposé que le taux de croisement de CA est 13%, et donc, C sera tracé 3 Morgan's sur le côté droit de B (Fig. 37. 12 B).

Comme indiqué dans les exemples mentionnés ci-dessus, la localisation des gènes D et E peut être tracée. Supposons que le taux de croisement AD soit de 5% et que le taux de croisement de BD soit également de 5%. D sera ensuite tracé entre A et B, soit 5 Morgan de chaque (Fig. 37. 12 C). Si le taux de croisement entre C et E est de 2% et entre B et E de 5%. E sera tracé deux Morgan's sur le côté droit de C (Fig. 37. 12D).

Morgan et Sturtevant ont obtenu des fréquences de recombinaison de (i) 18 entre les gènes B pour le corps noir et les ailes restantes, (ii) 9 entre les gènes b pour le corps noir et l'oeil du cinabre cn et de (iii) 9, 5 entre les gènes cn pour l'œil du cinabre et vg pour les ailes vestigiales. Si le gène b est tracé à une extrémité du chromosome, le gène vg sera éloigné de 18 Morgan (Fig. 37.13 (a). Le gène cn étant constitué de 9 Morgan de b et 9, 5 Morgan de vg sera tracé approximativement. au milieu entre les gènes b et vg. Ainsi, la séquence des gènes sur le chromosome est b, cn et vg.

La fréquence de recombinaison de 9, 5 a été obtenue entre cn et vg. Cela a révélé que la séquence était b - cn - vg avec une distance totale de 9 + 9, 5 = 18, 5 unités de carte, ce qui est proche des 18 unités de carte observées pour b - vg. Si cn - b - vg, c - vg, la distance devrait être de 9 + 18 = 27 unités de carte. En utilisant cette méthode, les distances et positions relatives de centaines de gènes mutants de Drosophila ont été cartographiées.

Tous ces mutants se regroupent pour former quatre groupes de gènes liés appelés groupes de liaison. Drosophila possède quatre types de chromosomes, à savoir I, II, III et IV. Chaque groupe de liaison reste associé à un chromosome particulier. Aucun gène n'a été identifié sur le chromosome Y.

Des cartes chromosomiques ont d'abord été préparées pour Drosophila, le maïs et Neurospora. Maintenant, les cartes de couplage ont également été établies pour certains autres organismes. Par une technique quelque peu différente, des cartes chromosomiques de certains virus et de l'ADN circulaire de certaines bactéries ont également été préparées.

Une carte du chromosome II de Drosophila est donnée à la Fig. 37.13.