Pour commencer ce sujet, parlons actualité ! Mettons de côté people de cette affaire et demandons-nous pourquoi notre légendaire Rachida Dati assigne en justice l'éventuel père de sa fille, pour qu'il réalise un test de paternité ?
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Rachida Dati assigne Dominique Desseigne en justice : une affaire pas si privée
LE PLUS. Rachida Dati a saisi la justice dans le but d'obtenir une reconnaissance de la paternité de son enfant. Les médias devaient-ils en parler ? L'identité du père supposé, Dominique Desse...
Un Test de paternité est un processus scientifique infaillible (99,99%) basé sur l'analyse de l'ADN de deux individus effectuée dans le but d'établir un lien de parenté indeniable permettant à l'un ou lautre de faire valoir ses droits de parents ou d'enfants.
Si dans la plupart des cas l'identité de la mère d'un enfant ne pose pas d'interrogations, celle du père peut être souvent remise en cause. Comment dès lors, parmi plusieurs individus prétendus père, peut-on dire lequel est le vrai père géniteur de l'enfant, ou inversement comment apporter la preuve formelle que telle personne est bien le père ou la mère de l'enfant alors qu'il ou elle le nie ?
Le test de paternité part du postulat où la moitié du matériel génétique (chromosomes, ADN, ARN) de l’enfant doit appartenir à la mère et l’autre moitié au père.
C'est en partant de ce postulat, que nous allons prouver l'originalité de chaque individu de l'espèce humaine.
Pour rappel, un individu est issu de la fécondation, rencontre hasardeuse entre un spermatozoïde et d'un ovule, le résultat étant une cellule-oeuf !
Cette cellule-oeuf entre alors dans un processus de multiplication cellulaire.
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De la cellule-oeuf à l'individu -
Après la phase S, la cellule possède deux quantités d'ADN, s'ensuit la phase G2 (phase de croissance). Les phases de la mitose La prophase Lors de cette phase, le matériel génétique (ADN), qu...
http://enviedesvt.overblog.com/de-la-cellule-oeuf-a-l-individu
Nous allons remonter le temps et comprendre comment cette rencontre hasardeuse est capable de produire un individu unique.
La formation des cellules reproductrices !
Nous allons pas faire un cours de reproduction sexuée, je vous rassure, mais simplement faire quelques simples rappels qui nous permettrons de comprendre la suite.
Les ovules
Les ovules se forment au niveau des ovaires. Au départ de la puberté, un ovaire renferme 400 follicules ovariens.
Les follicules ovariens sont des agrégats de cellules plutôt sphériques dans les ovaires contenant l'ovocyte qui est relâché (au stade ovocyte 2 : communément appelé ovule) pendant l'ovulation.
Le caryotype d'un ovule
Un ovule possède seulement 23 chromosomes, le 23ème chromosome étant forcément un chromosome x.
Nous réviendrons sur la formation d'un ovule au niveau génétique plus loin.
Les spermatozoïdes
Les spermatozoïdes sont formés au niveau des testicules au niveau de longs tubes pelotonnés, les tubes séminifères.
A partir d'une cellule mère (spermatogonie), qui va suivre une succession de divisions cellulaires, de nombreux spermatozoîdes von être produits à partir de la puberté.
Le caryotype d'un spermatozoïde
Un spermatozoïde possède seulement 23 chromosomes, le 23ème chromosome étant soit un chromosome x ou un chromosome y.
Comment obtient-on des cellules reproductrices à 23 chromosomes ?
La formation des cellules reproductrices (ou gamètes) se déroule dans les organes reproducteurs (testicules et ovaires). Les spermatozoïdes et les ovules sont formés grâce à un processus particulier, la méiose qui est le deuxième type de multiplications cellulaires.
A partir d'une cellule mère à 23 paires de chromosomes doubles(46), qui va subir deux multiplications successives, on obtient 4 cellules reproductrices à 23 chromosomes simples.
Prenons un exemple d'une cellule mère à deux paires de chromosomes. Sur le schéma les deux paires sont représentées par deux couleurs différentes (rouge et bleue).
première division (méïose 1) : formation de deux cellules qui possèdent chacune un seul chromosome double d'une même paire.
deuxième division (méïose 2) : Chaque cellule obtenue suite à la première division va entrer une nouvelle en division. On obtient quatre cellules qui possèdent chacune une seule chromatide des deux chromosomes de la cellule précédente. On a donc quatre cellule à 2 chromosomes simples.
La répartition de ces chromosomes différents génétiquements lors de la première division se réalise au hasard (soit dans la première soit dans la deuxième cellule) , on a donc dans ce cas 4 possibilités ( 2 possibilités ^ 2 paires de chromosomes = 2^2 = 4 )
Pour une cellule à trois paires de chromosomes on a donc 8 possibilités ( 2 possibilités ^ 3 paires de chromosomes = 2^3 = 8)
Pour une cellule à 23 paires de chromosomes (une cellule humaine) on a 8 388 614 possibilités (2^23) de fabriquer une cellule reproductrice différente.
La rencontre des gamètes, un hasard aussi !
Les spermatozoïdes sont émis lors de l'éjaculation et sont déposés dans le vagin lors d'un rapport sexuel puis s'enchaîne une extraordinaire course au trésor, celui-ci étant l'ovule. Un seul vainqueur sera désigné !
Blague mise à part lors d’une relation sexuelle non protégée, les spermatozoïdes remontent le vagin et entre dans l’utérus. A partir de là, les gamètes ont deux choix possibles, soit ils prennent à gauche, soit à droite. Pour cela ils doivent emprunter les trompes en direction des ovaires.
Parmi les 200 millions de spermatozoïdes libérés à chaque éjaculation, seuls quelques dizaines atteignent l'endroit où se situe l'ovule.
Un seul ovule ne peut-être fécondé que par un seul spermatozoïde tandis que la fécondation a lieu dans la partie supérieure de la trompe.
Lorsqu’un ovule est fécondé il s’entoure d’une membrane empêchant l’entrée à tout autre spermatozoïde. Lorsqu’un ovule a été fécondé, la division cellulaire commence presque instantanément puis l’ovule parcoure la trompe et "s'installe confortablement" dans l’utérus.
L'élu, le spermatozoïde ayant fécondé l'ovule, transmet son lot de 23 chromosomes à l'ovule qui contient également 23 chromosomes. Il y a rétablissement du nombre de chromosome de l'espèce : 46 soit 23 paires.
La rencontre des cellules reproductrices se déroulant au hasard, la fécondation est à l'origine de nouveaux assemblages chromosomiques, et donc d'ensembles d'allèles propres à chaque individus.
Chaque couple a donc 70 000 milliards de combinaisons possibles :
2^23 spermatozoïdes possibles * 2^23 ovules possibles = 8 388 614 * 8 388 614 = 70 368 844 840 996
Pour terminer avec la notion de hasard, il faudrait multiplier ce nombre par les rencontres parfois hasardeuses des couples (qui vont donc avoir un brassage génétique différent) et n'oublions que l'environnement a une action sur nos caractères !
Impossible donc de trouver un jour votre sosie parfait !
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