Feat: ajustement de WM
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\usepackage{wasysym}
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\usepackage{wasysym}
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\author{Benjamin Bertrand}
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\author{Benjamin Bertrand}
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\title{Modèle de Hardy-Weinberg}
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\title{Modèle d'équilibre d'Hardy-Weinberg}
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\date{Décembre 2020}
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\date{Décembre 2020}
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\tribe{Enseignements Scientifiques}
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\tribe{Enseignements Scientifiques}
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\setlength{\columnseprule}{0pt}
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\geometry{left=10mm,right=10mm, top=10mm, bottom=5mm}
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\begin{document}
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\begin{document}
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\maketitle
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\maketitle
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\begin{multicols}{2}
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À la fin du XIXe siècle, la redécouverte des travaux de Gregor Mendel suscite quelques doutes. En particulier, certains se demandent pourquoi le phénotype défini par un allèle récessif ne disparait pas au cours des générations.
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Hardy propose sa solution dans la revue Science en 1908. Plusieurs décennies plus tard, il apparaît que la loi de Hardy avait été découverte la même année par un médecin allemand Wilhelm Weinberg. Son article, dans lequel il expose la même loi de stabilité que Hardy, était paru dans un journal scientifique peu connu et n’avait pas été remarqué.
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On a finalement donné le nom de loi de Hardy-Weinberg à la loi de stabilité des génotypes découverte de manière indépendante par ces deux scientifiques.
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\begin{multicols}{2}
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\begin{bclogo}[barre=none, arrondi=0.1, logo=]{Cours: Espèce diploïdes}
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\begin{bclogo}[barre=none, arrondi=0.1, logo=]{Cours: Espèce diploïdes}
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Une espèce est dite \textbf{diploïde} quand ses chromosomes vont par pair et donc que son génotype contient 2 allèles pour chacun de ses gènes.
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Une espèce est dite \textbf{diploïde} quand ses chromosomes vont par pair et donc que son génotype contient 2 allèles pour chacun de ses gènes.
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@ -73,11 +82,11 @@
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\end{bclogo}
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\end{bclogo}
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\begin{bclogo}[barre=none, arrondi=0.1, logo=]{Cours: Proportion}
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\begin{bclogo}[barre=none, arrondi=0.1, logo=]{Cours: Proportion}
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Calcul d'une proportion ou une fréquence d'un caractère
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Calculer la proportion ou la fréquence d'un caractère
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\[
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\[
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p = \frac{\mbox{nombre d'individus partageant ce caractère}}{\mbox{nombre total d'individus}}
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p = \frac{\mbox{nombre d'individus partageant ce caractère}}{\mbox{nombre total d'individus}}
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\]
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Dans le cas du calcul de proportion d'allèle, les individus sont les allèles et non les porteurs des génotypes. Chaque "porteur" a donc deux allèles
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Dans le cas du calcul de proportion d'allèles, les individus sont les allèles et non les porteurs des génotypes. Chaque "porteur" a donc deux allèles
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\end{bclogo}
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\end{bclogo}
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\begin{bclogo}[barre=none, arrondi=0.1, logo=]{Document 1: État de départ d'une population de "trucs"}
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\begin{bclogo}[barre=none, arrondi=0.1, logo=]{Document 1: État de départ d'une population de "trucs"}
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@ -105,6 +114,7 @@
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\hline
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\end{tabular}
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\end{tabular}
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\end{center}
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\end{center}
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\footnotesize Un hybride F1 est la première génération d'un croisement, animal ou végétal, entre deux variétés distinctes ou races de lignées pures.
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\end{bclogo}
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\end{bclogo}
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\begin{bclogo}[barre=none, arrondi=0.1, logo=]{Document 3: Population de daphnies}
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\begin{bclogo}[barre=none, arrondi=0.1, logo=]{Document 3: Population de daphnies}
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@ -124,8 +134,10 @@
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\end{bclogo}
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\end{bclogo}
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\end{multicols}
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\end{multicols}
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\vspace{-1cm}
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\begin{multicols}{2}
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\begin{enumerate}
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\begin{enumerate}
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\item \textbf{Brassage génétique}. Dans cette partie, on ne s'intéresse uniquement à la population de trucs. On supposera que les "trucs" sont une espèce diploïde et sexuée.
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\item \textbf{Modèle de Hardy-Weinberg}. Dans cette partie, on ne s'intéresse uniquement à la population de trucs. On supposera que les "trucs" sont une espèce diploïde et sexuée.
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\begin{enumerate}
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\begin{enumerate}
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\item Calculer la proportion de chaque allèle.
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\item Calculer la proportion de chaque allèle.
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\end{enumerate}
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\end{enumerate}
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@ -135,11 +147,13 @@
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\item La reproduction est sexuée. Quelle est la probabilité d'un truc nouvelle génération ait le génotype $A//A$? $A//a$? $a//a$?
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\item La reproduction est sexuée. Quelle est la probabilité d'un truc nouvelle génération ait le génotype $A//A$? $A//a$? $a//a$?
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\item Quelle sera la proportion de chaque allèle dans cette nouvelle génération? Que constatez vous?
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\item Quelle sera la proportion de chaque allèle dans cette nouvelle génération? Que constatez vous?
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\item Faire de même pour la génération suivante puis celle encore d'après. Que peut-on conjecturer?
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\item Faire de même pour la génération suivante puis celle encore d'après. Que peut-on conjecturer?
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\item Faire la liste de toutes les hypothèses faites pour obtenir ce résultat.
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\item (Pour les matheux.ses) En notant $p$ la proportion de l'allèle $A$ et $q$ celle de $a$. Trouver une relation entre $p$ et $q$. Puis Démontrer que ces valeurs sont constantes d'une génération à l'autre.
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\item (Pour les matheux.ses) En notant $p$ la proportion de l'allèle $A$ et $q$ celle de $a$. Trouver une relation entre $p$ et $q$. Puis Démontrer que ces valeurs sont constantes d'une génération à l'autre.
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\end{enumerate}
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\end{enumerate}
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\item \textbf{Culture de Mufliers}. Jacques a acheté un sac de graine de mufliers rose "F1". La première année, il a de belles fleurs roses. Il en est très content alors il récupère les graines pour les replanter. L'année suivante il compte 100 mufliers roses, 50 rouges et 50 blancs. Expliquer ce qu'il s'est passé.
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\item \textbf{Culture de Mufliers}. Jacques a acheté un sac de graine de mufliers rose "F1". La première année, il a de belles fleurs roses. Il en est très content alors il récupère les graines pour les replanter. L'année suivante il compte 100 mufliers roses, 50 rouges et 50 blancs. Expliquer ce qu'il s'est passé.
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\item \textbf{Population de daphnies}. À la lumière de ce qui a été vu à la première partie, que peut-on dire de la population de daphnies? Est-ce que les hypothèses formulées s'applique à cette population?
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\item \textbf{Population de daphnies}. À la lumière de ce qui a été vu à la première partie, que peut-on dire de la population de daphnies? Est-ce que les hypothèses formulées s'applique à cette population?
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\end{enumerate}
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\end{enumerate}
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\end{multicols}
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@ -36,6 +36,11 @@ Estimation d'une proportion d'une population avec l'échantillonnage.
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Étape 4: Hardy-Weinberg
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Étape 4: Hardy-Weinberg
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.. image:: ./3E_Hardy_Weinberg.pdf
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:height: 200px
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:alt: Étude du modèle d'équilibre de HW
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Étape 4: (SVT) Notion de génétique
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Étape 4: (SVT) Notion de génétique
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