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CH3- Biodiversité et évolution Lire la suite Ce que nous savons: les individus d'une même espèce sont différents du fait de la combinaison unique de leurs allèles. Cette diversité génétique est permise par: La reproduction sexuée. En effet, lors de la méiose, la répartition au hasard des chromosomes d'une même paire dans les gamètes assure un premier brassage de l'information génétique, le second étant assuré lors de la fécondation … L'ensemble de ces brassages est source de diversité au sein d'une même espèce. Des mutations: spontanées et au hasard sur des gènes, le plus souvent liées à l'environnement. Problématiques: que représente la biodiversité? Comment a-t-elle évolué depuis que des êtres vivants existent? Quels phénomènes sont impliqués dans cette évolution? I- La biodiversité sur Terre: Activité 1: que représente la biodiversité sur Terre? + Etude d'un écosystème et des interactions qui s'y opèrent Bilan A1: La biodiversité représente la diversité du monde vivant.
La Biodiversité Et Son Évolution Le
Comment est évaluée la biodiversité? Son évolution actuelle est-elle uniquement soumise aux populations humaines et à leurs activités? I. La biodiversité, c'est quoi? La biodiversité correspond à la diversité biologique c'est-à-dire à la diversité du monde vivant. Elle
est définie à 3 niveaux différents: la génétique, les
espèces et les écosystèmes:
– la
biodiversité génétique caractérise les diversité
génétique au sein d'une espèce, les individus d'une même
espèce pouvant se distinguer par leurs allèles. biodiversité spécifique caractérise la diversité des
espèces occupant un milieu. biodiversité écosystémique caractérise la diversité des
« milieux naturels » (rivières, forêts, déserts,
littoral …). Ces
trois niveaux sont interdépendants, puisque la diversité
écosystémique favorise la diversité des espèces par exemple. II. L'estimation de la biodiversité
L'étude de la biodiversité peut s'effectuer par la détermination de la diversité spécifique dans un écosystème. Cette étude repose sur différentes méthodes d'échantillonnage basées sur l'observation, la capture ou l'analyse de l'ADN lorsque l'identification est compliquée à réaliser.
L'état actuel de la biodiversité et son évolution, que ce soit en France ou à l'échelle mondiale, témoignent d'une situation inquiétante. Selon un rapport de l'IPBES (plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques) publiés en 2019, « la nature décline globalement à un rythme sans précédent dans l'histoire humaine et le taux d'extinction des espèces s'accélère, provoquant dès à présent des effets graves sur les populations humaines du monde entier ». Dans ce même rapport, les experts ont estimé à 1000000 le nombre d'espèces menacées d'extinction, alors qu'un rapport de 2021 indique que sur les 13842 espèces présentes en France, 2430 sont aujourd'hui menacées et 187 ont disparu depuis 2008. Or, la biodiversité est essentielle dans de nombreux domaines, comme l'agriculture (pollinisation et fertilisation des sols), la recherche (source de molécules thérapeutiques), l'adaptation aux changements environnementaux tels que les changements climatiques (existence d'espèces ou de populations adaptées aux nouvelles conditions).
La Biodiversité Et Son Évolution La
C'est quoi la biodiversité? Pourquoi s'intéresser à la biodiversité et à son évolution? Comment évaluer la biodiversité actuelle et modéliser son évolution? Quels sont les mécanismes qui contrôlent son évolution? Quels rôles joue l'Homme dans cette évolution? Chap 1 la biodiversite et son evolution p1 et 2 et tp1
I. La biodiversité, c'est quoi? II L'estimation de la biodiversité
TP capture marquage recapture
III Evolution génétique des populations
Au sein d'une population naturelle, on peut observer une diversité génétique qui s'explique par la diversité des allèles* de chacun des gènes*. Ainsi, au cours du temps, les populations peuvent évoluer par l'abondance des individus qui les composent mais aussi par leurs caractéristiques génétiques c'est-à-dire les fréquences des allèles et des génotypes retrouvées dans la population. L'étude de la génétique des populations a pour objectifs de:
décrire les génotypes, estimer leur fréquence et celle des allèles, déterminer leur distribution au sein des individus, des populations, et entre les populations(descriptif).
La fragmentation d'une grande population en plusieurs petites est une menace pour la biodiversité, car les plus petites populations ont une tendance à s'appauvrir génétiquement. La baisse de la diversité génétique est problématique, car si une menace nouvelle apparaît, la capacité d'adaptation de la population est réduite, ce qui augmente ses risques de disparition. Bien sûr, certaines mesures sont prises pour lutter contre la dégradation généralisée des écosystèmes: conservation d'espèces et réintroduction; restauration d'écosystèmes dégradés; tentatives de gestion plus durable des ressources naturelles. Mais l'expansion démographique de notre espèce, ainsi que la consommation toujours plus importante des ressources naturelles, font peser une menace toujours croissante sur la biodiversité. Une vidéo à regarder « Truites: impact de la fragmentation de l'habitat », observatoire64 Un exemple concret de l'impact d'une fragmentation de l'habitat: l'exemple de la truite. Zoom sur… L'équilibre de Hardy-Weinberg L'exemple qui suit présente l'équilibre des fréquences alléliques d'un gène déterminant la couleur du corps chez une population théorique d'insectes.
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Le nombre d'individus marqués recapturés permet alors une estimation de la population totale, si l'on tient compte d'une certaine marge d'erreur. Figure 1. La méthode de capture-marquage-recapture. Une vidéo à regarder « La méthode de Capture Marquage Recapture (CMR) », NovelClass, septembre 2020 Une vidéo qui explique d'une autre manière la méthode de capture-marquage-recapture. L'évolution de la composition génétique des populations On observe que la composition génétique des populations d'une espèce change de génération en génération. Il s'agit là encore d'une variation de la biodiversité, mais au sein même d'une population donnée. Pour comprendre ces variations, on part d'un modèle mathématique théorique qui décrit la manière dont les allèles d'un gène devraient se transmettre de façon probabiliste de génération en génération au sein d'une population: le modèle de Hardy-Weinberg. Ce modèle montre que les fréquences alléliques restent stables d'une génération à l'autre: c'est l'équilibre de Hardy-Weinberg.
L'apparition de mutations et donc de nouveaux allèles modifient également les fréquences des allèles dans une population. Ainsi, la sélection naturelle favorise la transmission d'allèles conférant un avantage dans un environnement particulier. La sélection sexuelle favorise la transmission des allèles conférant un avantage pour la reproduction. Enfin, la diversité génétique de populations peut se réduire rapidement et aléatoirement lorsqu'elles sont constituées d'un nombre limité d'individus. C'est le phénomène de dérive génétique
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