La dominance incomplète est un phénomène génétique où aucun allèle n'est complètement dominant sur l'autre, ce qui entraîne un phénotype intermédiaire chez l'hybride hétérozygote. Par exemple, dans le cas des fleurs de Mirabilis, le croisement entre une fleur rouge (RR) et une fleur blanche (WW) produit des fleurs roses (RW). Ce mode d'hérédité diffère de la dominance complète, où un allèle masque complètement l'expression de l'autre.
La dominance incomplète est un concept génétique clé qui s'observe dans certains croisements où aucun allèle d'un gène ne prend le pas totalement sur l'autre. Cela résulte en un phénotype hétérozygote intermédiaire, qui diffère des phénotypes homozygotes dominants ou récessifs.Cela se distingue des autres types de dominance génétique, comme la dominance complète où l'un des allèles masque complètement l'autre, et la codominance où les deux allèles s'expriment pleinement. En étudiant la dominance incomplète, tu verras comment elle influence l'apparition des caractères dans les organismes.
Dominance Incomplète : Lorsqu'aucun des deux allèles d'un gène n'est complètement dominant ou récessif, le caractère résultant est un mélange des deux.
Un exemple célèbre de dominance incomplète est l'hybridation entre une fleur rouge (RR) et une fleur blanche (WW) de plantes de muflier. Le résultat est une fleur rose (RW), où le rouge et le blanc se combinent de manière égale pour créer une couleur intermédiaire.
Contrairement à la dominance incomplète, la codominance permet aux deux allèles de s'exprimer également et indépendamment chez l'hétérozygote.
Pour mieux comprendre la dominance incomplète, il est intéressant de savoir que cela peut avoir des implications en évolution et en sélection naturelle. Ceux-ci incluent:
La variation génétique : En produisant des phénotypes intermédiaires, la dominance incomplète contribue à la diversité génétique d'une population.
Avantage adaptatif : Les phénotypes intermédiaires peuvent parfois avoir un avantage sélectif, permettant aux individus de s'adapter plus facilement à des environnements variés.
Études médicales : La compréhension de la dominance incomplète est cruciale dans l'étude de certaines maladies génétiques humaines, où les phénotypes intermédiaires peuvent influer sur la manifestation de certaines conditions.
Ces implications rendent l'étude de la dominance incomplète non seulement fascinante mais aussi pertinente pour une compréhension plus large du monde biologique.
Signification de dominance incomplète en biologie
Dans le domaine de la génétique, la dominance incomplète est un phénomène fascinant où aucun allèle d'un gène n'arrive totalement à dominer l'autre. En conséquence, le phénotype des individus hétérozygotes devient un mélange distinct des phénotypes homozygotes.Il est crucial de différencier la dominance incomplète d'autres expressions génétiques telles que la dominance complète ou la codominance. La précision dans la compréhension de ce concept a un impact significatif sur notre compréhension des processus génétiques ainsi que sur l'évolution des espèces.
Dominance Incomplète : Un type d'hérédité où le phénotype hétérozygote est intermédiaire entre les deux phénotypes homozygotes.
Pour illustrer la dominance incomplète, prenons le croisement des fleurs des mufliers :
Allèles
Phénotype
RR
Rouge
WW
Blanc
RW
Rose
Dans cet exemple, l'hybride RW exprime une couleur rose intermédiaire, démontrant ainsi la nature non dominante des allèles.
La compréhension approfondie de la dominance incomplète permet de réaliser que ce concept dépasse souvent la simple observation phénotypique. Elle a aussi des implications en:
Biologie évolutive : Étudier comment les phénotypes intermédiaires apportent à la diversité d'une population.
Avantages sélectifs : Dans certains environnements, les phénotypes intermédiaires peuvent être mieux adaptés.
Génétique médicale : Identifier les différences phénotypiques qui influencent l'expression de certaines maladies.
Ces aspects rendent la dominance incomplète pertinente pour ceux qui cherchent à comprendre les facteurs complexes qui influencent la génétique et l'évolution.
Le concept de dominance incomplète peut également être observé en dehors de la coloration des fleurs, par exemple dans le croisement de certains animaux d'élevage.
Phénotype dans la dominance incomplète
La dominance incomplète est un phénomène biologique qui joue un rôle crucial dans la détermination des phénotypes. Lorsqu'il s'agit de dominance incomplète, le phénotype hétérozygote apparaîtra souvent comme une combinaison des deux phénotypes homozygotes. Cela signifie qu'aucun des allèles n'est totalement dominant, ce qui entraîne un effet de mélange.
Un exemple populaire de phénotype influencé par la dominance incomplète est observé dans la couleur des fleurs des mufliers. En croisant une fleur rouge avec une fleur blanche, le phénotype résultant chez l'hétérozygote aura une teinte intermédiaire, souvent rose.
Allèles
Phénotype
RR
Rouge
WW
Blanc
RW
Rose
Dans cet exemple, remarquez comment le phénotype RW (rose) illustre la nature intermédiaire des effets phénotypiques de la dominance incomplète.
Phénotypes intermédiaires:La compréhension des phénotypes obtenus par dominance incomplète permet de se pencher sur divers aspects biologiques:
Quelle est l'incidence des phénotypes intermédiaires sur la sélection naturelle et l'évolution?
La dominance incomplète peut-elle affecter les traits polymorphiques dans les populations naturelles?
Quels rôles des phénotypes intermédiaires jouent-ils dans l'adaptabilité à des environnements changeants?
Ces questions illustrent l'importance d'une étude plus approfondie de la dominance incomplète qui, bien que souvent subtile, peut avoir un impact notable sur les populations.
La dominance incomplète n'est qu'un des nombreux mécanismes par lesquels la génétique influence la diversité phénotypique dans la nature.
Exemple de dominance incomplète en génétique
La dominance incomplète est un concept fascinant en génétique qui se manifeste lorsque aucun allèle ne domine complètement l'autre. Cela conduit à un phénotype hétérozygote qui est intermédiaire par rapport aux phénotypes des deux allèles homozygotes.
Un exemple classique de cette dominance en génétique est le croisement entre des fleurs rouges (RR) et des fleurs blanches (WW) chez le muflier. Les hybrides qui en résultent (RW) auront une couleur rose, illustrant la nature intermédiaire des phénotypes.
Allèles
Phénotype
RR
Rouge
WW
Blanc
RW
Rose
dominance incomplète - Points clés
Définition de la dominance incomplète : Type d'hérédité où le phénotype hétérozygote est intermédiaire entre les deux phénotypes homozygotes.
Signification en biologie : Dans la dominance incomplète, aucun allèle n'est complètement dominant, ce qui entraîne un mélange des phénotypes chez les individus hétérozygotes.
Exemple de dominance incomplète : Croisement entre une fleur rouge (RR) et une fleur blanche (WW) chez le muflier, produisant une fleur rose (RW).
Phénotype dans la dominance incomplète : Les phénotypes hétérozygotes apparaissent comme un mélange intermédiaire des phénotypes homozygotes.
Impact sur la variation génétique : Contribue à la diversité génétique et peut offrir un avantage adaptatif dans certains environnements.
Applications médicales : Influencent l'étude des maladies génétiques, en particulier lorsqu'elles se manifestent par des phénotypes intermédiaires.
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Questions fréquemment posées en dominance incomplète
Quelle est la différence entre la dominance incomplète et la codominance ?
La dominance incomplète se produit lorsque deux allèles s'hybrident pour produire un phénotype intermédiaire, tandis que la codominance se produit lorsque deux allèles s'expriment pleinement et simultanément dans le phénotype. Par exemple, une fleur rose résultant de l'hybridation de fleurs rouges et blanches illustre une dominance incomplète, alors que le pelage tacheté chez certaines races animales illustre la codominance.
Quels sont des exemples de dominance incomplète dans la nature ?
Un exemple de dominance incomplète est la couleur des fleurs de l'œillet de poète, où le croisement d'une plante à fleurs rouges avec une à fleurs blanches produit des fleurs roses. Un autre exemple est la couleur de pelage chez certains chiens, où le croisement entre un chien noir et un chien blanc donne un chiot gris.
Comment la dominance incomplète affecte-t-elle les caractéristiques phénotypiques d'un organisme ?
La dominance incomplète affecte les caractéristiques phénotypiques d'un organisme en produisant un phénotype intermédiaire entre les deux allèles parentaux. Par exemple, si un parent a des fleurs rouges et l'autre des fleurs blanches, la progéniture pourrait avoir des fleurs roses, exprimant une combinaison des deux couleurs.
Comment la dominance incomplète se manifeste-t-elle au niveau génétique ?
La dominance incomplète se manifeste au niveau génétique lorsque l'hétérozygote exprime un phénotype intermédiaire entre les deux allèles homozygotes. Par exemple, croiser une fleur rouge (RR) avec une fleur blanche (WW) résultera en une fleur rose (RW) chez la descendance.
Quelles sont les implications de la dominance incomplète pour la génétique des populations ?
La dominance incomplète peut augmenter la variation phénotypique au sein d'une population, car les hétérozygotes montrent un phénotype intermédiaire entre les homozygotes. Cela peut influencer la sélection naturelle en permettant la survie de phénotypes variés, affectant ainsi la fréquence des allèles dans les générations futures.
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Lily Hulatt
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Lily Hulatt is a Digital Content Specialist with over three years of experience in content strategy and curriculum design. She gained her PhD in English Literature from Durham University in 2022, taught in Durham University’s English Studies Department, and has contributed to a number of publications. Lily specialises in English Literature, English Language, History, and Philosophy.
Gabriel Freitas is an AI Engineer with a solid experience in software development, machine learning algorithms, and generative AI, including large language models’ (LLMs) applications. Graduated in Electrical Engineering at the University of São Paulo, he is currently pursuing an MSc in Computer Engineering at the University of Campinas, specializing in machine learning topics. Gabriel has a strong background in software engineering and has worked on projects involving computer vision, embedded AI, and LLM applications.