La Biodiversité Et Son Évolution - Une Histoire Du Vivant - Enseignement Scientifique - Tle Général | Annabac - Pieux Pour Pontons 2020

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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).

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On peut la définir à plusieurs échelles: celles des écosystèmes, celle des espèces et celle des individus au sein d'une espèce. La biodiversité est également définie par les relations qui s'établissent entre les espèces d'un écosystème: il s'agit notamment de la prédation, de la compétition, de la symbiose, du parasitisme. Activités 2: comment étudier l'évolution de la biodiversité au cours du temps? Bilan A2: La compréhension de l'évolution de la biodiversité s ur Terre, passée, présente et future, passe par: Le recensement des êtres vivants par comptage selon leur milieu de vie (pour certains, à partir de leurs restes fossilisés), donc en lien avec les conditions climatiques. L a connaissance des relations trophiques (alimentaires) entre les êtres vivants (qui mange quoi ou qui? ) L'établissement de relations de parentés entre les espèces (plus les espèces partagent de caractères en commun, plus elles sont proches parents) Lire la suite Activités 3: comment la biodiversité a-t-elle évolué au cours du temps?

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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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Je révise Fiche L'estimation de la biodiversité La composition génétique d'une population L'impact des activités humaines sur la biodiversité Je m'entraîne Annale corrigée Exercice Mesure et préservation de la biodiversité

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Délimitée par une membrane, elle présente un cytoplasme au sein duquel l'ADN est présent, soit dans un noyau, soit libre (cyanobactéries). A l'échelle des organes et du corps: les tétrapodes montrent par exemple des plans d'organisation semblables. Ces similitudes se retrouvent chez des espèces fossiles (Ex Archéoptéryx, dinosaures et pigeon) et permettent de mettre en avant des innovations évolutives lorsque de nouveaux caractères anatomiques sont observables. NB: Les modes de développements embryonnaires sont également en faveur d'une parenté chez les vertébrés. Les relations de parenté sont souvent représentées sous la forme d'un « arbre » appelé arbre phylogénétique (les informations apportées sont les mêmes que celles d'une classification en groupes emboîtés). Il permet de visualiser l'évolution des espèces. A chaque nœud de l'arbre, correspond un ancêtre commun qui possède un nouveau caractère. Il traduit en outre une origine commune des êtres vivants. A4- Exercice 1: Histoire évolutive du groupe des oiseaux A4-Exercice 2: Construire un arbre phylogénétique (d'après SVT Nathan) A4- Exercice 3: La place de l'homme dans l'évolution du vivant Lire la suite III- Les mécanismes de l'évolution et la théorie de Darwin: Activité 5: Comment de nouveaux caractères apparaissent-ils?

III. L'évolution génétique des populations Une population naturelle présente une diversité génétique qui s'explique par la diversité des allèles de chacun des gènes portés par les individus formant cette population. On décrit alors la population par la fréquence des allèles et des génotypes qui constituent cette population. Or, au cours du temps, les caractéristiques génétiques des populations (fréquence des génotypes et des allèles) peuvent évoluer. Le modèle mathématique de Hardy-Weinberg prédit que les fréquences alléliques et génotypiques d'une population seront stables au cours du temps. Cela ne peut se vérifier que pour des populations de grand effectif qui se trouvent dans des conditions théoriques particulières: reproduction aléatoire entre les individus, absence de migration, de mutation et de sélection naturelle. Contrairement à ce modèle théorique, les populations naturelles ont une composition génétique qui peut évoluer au cours des générations. Cela s'explique par l'influence de différentes forces sélectives qui vont conduire à l'évolution de la fréquence de certains allèles et donc des génotypes associés.

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