Champignon Sordaria, brassages génétiques, méiose, spores
On étudie la formation des spores chez le champignon Sordaria, un organisme haploïde.
On a vu qu'après la rencontre des deux cellules reproductrices suivaient la cytogamie et la caryogamie: on a alors une cellule diploïde, le dicaryon. Ce stade est immédiatement suivi d'une méiose, qui donne donc 4 cellules haploïdes.
[...] C'est à partir du stade du dicaryon que les brassages chromosomiques s'effectuent : on a deux chromosomes, un porteur de J14+ et un porteur de J14-. La division réductionnelle place sur la même fibre du fuseau ces deux chromosomes homologues : chaque chromosome se retrouve dans une de deux cellules filles. La division équationnelle sépare alors les deux chromatides sœurs dans chaque cellule de façon aléatoire. On obtient alors 4 cellules haploïdes, qui après mitose donnent 8 spores 2 à 2 identiques. [...]
[...] On étudie la formation des spores chez le champignon Sordaria, un organisme haploïde. On a vu qu'après la rencontre des deux cellules reproductrices suivaient la cytogamie et la caryogamie : on a alors une cellule diploïde, le dicaryon. Ce stade est immédiatement suivi d'une méiose, qui donne donc 4 cellules haploïdes. Ces cellules subissent une réplication de leur ADN, puis se divisent par mitose pour donner les 8 spores de l'asque, et ce dans chaque asque contenu dans un périthèce. [...]
[...] On obtient alors 4 cellules filles, puis 8 après la mitose : c'est ici le cas de l'asque post-réduit La forme allongée de l'asque empêche un mélange des cellules : c'est pour cela que l'on peut suivre le comportement des chromosomes seulement. Cette caractéristique explique aussi le fait que les spores se retrouvent par paire. L'observation du phénotype et l'étude de la formation des spores chez Sordaria permet de reconstituer toutes les étapes de la méiose et de démontrer le phénomène de brassage chromosomique : ce brassage des allèles se fait d'abord par crossing-over, puis par le caractère aléatoire de la division équationnelle. L'asque joue un rôle essentiel, puisqu'il permet de suivre le comportement des chromosomes tout au long du processus. [...]
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