Un croisement monohybride est une expérience de reproduction entre des organismes de génération P (génération parentale) qui diffèrent par un seul trait donné. Les organismes de génération P sont homozygotes pour le caractère donné. Cependant, chaque parent possède des allèles différents pour ce trait particulier. Un carré de Punnett peut être utilisé pour prédire les résultats génétiques possibles d'un croisement monohybride en fonction de la probabilité. Ce type d'analyse génétique peut également être réalisé dans un croisement dihybride, un croisement génétique entre générations parentales qui diffèrent sur deux traits.
Les traits sont des caractéristiques qui sont déterminées par des segments discrets d'ADN appelés gènes. Les individus héritent généralement de deux allèles pour chaque gène. Un allèle est une version alternative d'un gène hérité (un de chaque parent) lors de la reproduction sexuelle. Les gamètes mâles et femelles, produits par méiose, ont un seul allèle pour chaque trait. Ces allèles sont unis au hasard à la fécondation.
Dans l'image ci-dessus, le seul caractère observé est la couleur des gousses. Les organismes de ce croisement monohybride se reproduisent véritablement pour la couleur des gousses. Les organismes reproducteurs véritables ont des allèles homozygotes pour des caractères spécifiques. Dans ce croisement, l'allèle pour la couleur de la gousse verte (G) est complètement dominant sur l'allèle récessif pour la couleur de la gousse jaune (g). Le génotype de la plante à gousses vertes est (GG) et le génotype de la plante à gousses jaunes est (gg). La pollinisation croisée entre la plante à gousse verte homozygote à dominance vraie et la plante à gousse jaune récessive homozygote à reproduction vraie donne une progéniture avec des phénotypes de couleur de gousse verte. Tous les génotypes sont (Gg). La progéniture ou F1 génération sont tous verts parce que la couleur dominante de la gousse verte obscurcit la couleur récessive de la gousse jaune dans le génotype hétérozygote.
Si le F1 d'auto-pollinisation, les combinaisons d'allèles potentielles seront différentes dans la prochaine génération (F2 génération). Le F2 génération aurait des génotypes de (GG, Gg et gg) et un rapport génotypique de 1: 2: 1. Un quart du F2 la génération serait homozygote dominante (GG), la moitié serait hétérozygote (Gg) et un quart serait homozygote récessif (gg). Le rapport phénotypique serait de 3: 1, les trois quarts ayant une couleur de gousse verte (GG et Gg) et un quart ayant une couleur de gousse jaune (gg).
F2 Génération
g | g | |
---|---|---|
g | GG | Gg |
g | Gg | gg |
Comment déterminer si le génotype d'un individu exprimant un trait dominant est hétérozygote ou homozygote s'il n'est pas connu? La réponse est en effectuant un test croisé. Dans ce type de croisement, un individu de génotype inconnu est croisé avec un individu homozygote récessif pour un trait spécifique. Le génotype inconnu peut être identifié en analysant les phénotypes résultants chez la progéniture. Les ratios prévus observés dans la progéniture peuvent être déterminés en utilisant un carré de Punnett. Si le génotype inconnu est hétérozygote, effectuer un croisement avec un individu récessif homozygote se traduirait par un rapport de 1: 1 des phénotypes chez la progéniture.
Test Cross 1
g | (g) | |
---|---|---|
g | Gg | gg |
g | Gg | gg |
En utilisant la couleur de la gousse de l'exemple précédent, un croisement génétique entre une plante avec une couleur de gousse jaune récessive (gg) et une plante hétérozygote pour une couleur de gousse verte (Gg) produit à la fois une progéniture verte et jaune. La moitié est jaune (gg) et la moitié est verte (Gg). (Test Cross 1)
Test Cross 2
g | (G) | |
---|---|---|
g | Gg | Gg |
g | Gg | Gg |
Un croisement génétique entre une plante à couleur de gousse jaune récessive (gg) et une plante à dominante homozygote pour la couleur de gousse verte (GG) produit tous les descendants verts à génotype hétérozygote (Gg). (Test Cross 2)