Comparaison entre « Gène vs Allèle »

Un gène est une unité d’héritage de nous tandis que l’allèle en est une forme alternative.

Confusé ? Ne vous inquiétez pas après avoir lu cet article, vos bases de la génétique et des terminologies connexes deviennent plus solides et votre concept de gène vs allèle devient plus clair.

Donc, commençons par quelques notions de base,

Les gènes sont la partie fonctionnelle de l’ADN- une chaîne de polynucléotides.

L’ADN est constitué du phosphate, du sucre et des bases, les bases sont azotées principalement les purines et les pyrimidines. Deux ADN simple brin réunis par les liaisons hydrogène (trois entre G et C et deux entre A et C) et disposés en spirale, voir l’image ci-dessous.

Trois liaisons hydrogène entre guanine et cytosine et deux liaisons hydrogène entre adénine et thymine.

Trois liaisons hydrogène entre guanine et cytosine et deux liaisons hydrogène entre adénine et thymine.

Il y a deux types d’ADN présents dans notre génome. Les séquences codantes fabriquent des protéines qui représentent une portion de 3% tandis que les séquences non codantes ne sont que des déchets et ne peuvent pas former de protéines. Elles couvrent environ 97 % de la portion d’un génome et, fonctionnellement, elles régulent l’expression des gènes.

Ces séquences codantes sont nos gènes.

Si vous voulez en savoir plus sur les gènes et l’ADN, veuillez lire notre article précédent : ADN vs Gène.

La définition élaborée d’un gène est la suivante,

« Un gène est une chaîne polynucléotidique d’ADN- une portion fonctionnelle- ayant des introns et des exons, codant pour une protéine ou un groupe de protéines via la transcription d’ARNm. »

Par exemple, un gène pour la couleur des yeux, un gène pour la couleur des cheveux, un gène pour la taille, etc.

Maintenant, cela semble plus spécifique et scientifique.

De l’autre côté, les allèles sont les formes alternatives d’un gène.

Les formes alternatives sont deux ou plus de deux, par exemple, le gène OCA2 est situé sur le chromosome numéro 15 et joue un rôle important dans le développement de la couleur des yeux avec le gène HERC2.

Par conséquent, la couleur des yeux est développée à partir de l’activité du gène OCA2 tandis que diverses nuances de celui-ci comme un œil bleu, un œil noir et un œil rouge sont développées par différents allèles de celui-ci.

Mutation- une petite variation dans une séquence d’ADN est la raison pour laquelle différents allèles d’un gène sont originaires. Article connexe : Les différents types de mutations génétiques.

Bien que plus de deux allèles soient possibles pour un gène, les allèles ne peuvent être hérités que par paire.

Donc, on peut dire que les gènes sont hérités en tant qu’entité unique alors que les allèles en paire.

Il est intéressant de noter que plus d’un gène est responsable de la production d’une seule protéine et que plus d’une protéine peut être codée par un seul gène.

The gene is responsible for a particular trait while the alleles are responsible for variations in that particular trait.

We will take the example of the OCA2 gene for eye color with us throughout the article.

For example, the OCA2 gene is responsible for the production of eye color traits while blue eye, red eye, black eye, are variation occurs due to different alleles.

An example of the OCA2 gene which encodes for eye color.

Some other examples of gene and alleles are,

Trait Alleles
Eye color A black eye, red eye, blue eye or green eye
Hair color Black hair, blonde hair, brown hair
Blood group (ABO) AA, AB, BB, OB, OA, OO etc
Hauteur Petite taille ou grande taille

Un gène comprend deux allèles différents tandis que l’allèle peut être dominant ou récessif.

Les allèles hérités en paire l’un du père et l’autre de la mère si deux allèles dominants héritent ensemble la condition est dite homozygote dominante contrairement à cela si deux allèles récessifs héritent ensemble la condition est dite homozygote récessive.

Si un allèle dominant et un allèle récessif héritent ensemble la condition est dite hétérozygote.

Reprenons l’exemple de la couleur des yeux,

OCA2 est un gène de la couleur des yeux et OCA2a, OCA2b, OCA2c et OCA2d sont différents allèles pour différentes nuances de couleur des yeux.

Supposons que l’allèle OCA2a correspond à l’œil brun tandis que l’allèle OCA2b correspond à l’œil de nuance verte.

Une fois le gène OCA2 hérité avec les deux allèles OCA2a (OCA2a/OCA2a), on parle d’une condition dominante homozygote qui a hérité du trait des yeux bruns dans la descendance.

De l’autre côté, l’allèle OCA2b est pour les yeux verts, lorsque le gène OCA2 porte deux allèles OCA2b/OCA2b, il a hérité du trait des yeux verts appelé condition autosomique récessive.

Mais lorsque les deux allèles OCA2a et OCA2b sont hérités ensemble, il hérite du seul trait des yeux bruns (OCA2a/OCA2b) appelé allèle dominant hétérozygote.

Ici, les OCA2a/OCA2a sont les allèles dominants homozygotes, les OCA2b/OCA2b sont des allèles récessifs homozygotes et les OCA2a/OCA2b sont hétérozygotes.

Ce sont les formes alternatives du gène OCA2. Vous comprenez maintenant la différence entre gène et allèle.

Les gènes sont situés sur le chromosome et donc les allèles le sont !

Le gène OCA2 est situé sur le chromosome 15 ce qui signifie qu’un allèle du gène OCA2 est situé sur l’un des chromosomes 15 tandis que l’autre allèle est situé sur un autre chromosome 15.

Parce que les chromosomes sont présents par paire, un total de 46 chromosomes- 23 paires de celui-ci- sont présents dans une cellule somatique. Les cellules germinales (ovule ou spermatozoïde) n’en contiennent qu’un ensemble haploïde c’est-à-dire seulement 23 chromosomes.

Un jeu de chromosomes du père et un jeu de chromosomes de la mère sont hérités dans la descendance, ce qui signifie qu’un allèle du père et un allèle de la mère sont hérités dans la descendance.

Cependant, l’effet dominant des allèles est totalement inconnu, il dépend de l’environnement et d’autres facteurs, à savoir, quel allèle devient dominant et lequel devient récessif.

Un type de phénotype est une forme observable du trait régi par différents allèles, différents phénotypes d’un trait particulier ont pour origine différentes combinaisons d’allèles.

Alors que la constitution génétique liée au phénotype ou au trait est appelée génotype qui crée un gène pour un trait. Vous pouvez lire notre article sur le génotype vs le phénotype ici.

Une autre différence entre gène vs allèle est la prévalence,

Les gènes sont présents dans presque tous les organismes connus, par exemple, plusieurs gènes codant pour des enzymes métaboliques sont présents dans tous les organismes, mais dans certains organismes, il s’exprime, et dans d’autres, il ne s’exprime pas.

De l’autre côté, tous les allèles ne sont pas présents dans tous les organismes, par exemple, l’allèle des yeux bleus est présent dans une population particulière mais pas dans d’autres.

L’allèle de la couleur de la peau foncée est communément présent dans les populations vivant dans des chaleurs extrêmes alors que cet allèle n’est pas présent dans la population vivant dans des endroits froids.

Allèle de type sauvage vs allèle mutant :

Un phénotype lié à l’allèle qui est présent normalement dans l’ensemble de la population est appelé un allèle de type sauvage tandis que le nouvel allèle ou allèle nuisible qui crée une variation entièrement nouvelle dans la population est appelé un allèle mutant.

Maintenant, c’est très intéressant, pour certains l’allèle de type sauvage pourrait être un allèle mutant ou pour d’autres, l’allèle mutant est de type sauvage.

Comprenons cela en prenant un exemple, le gène TRS code pour une protéine appelée tyrosinase qui est majoritairement responsable de la couleur de la peau humaine.

(ce n’est qu’un exemple, pas le mécanisme exact)

Les allèles dominants homozygotes TRS1/TRS1 produisent un phénotype de peau foncée qui est très essentiel pour la population vivant dans la zone à haute température.

Alors que les allèles récessifs homozygotes TRS2/TRS2 produisent une couleur de peau claire couramment observée dans la population vivant dans les zones à plus basse température.

Ces deux conditions sont de type sauvage et appelées allèles de type sauvage dans les populations individuelles.

Mais si les allèles TRS2/TRS2 se retrouvent chez certains individus vivant à une température plus élevée, ils peuvent souffrir de lésions cutanées ou de cancers de la peau car la mélanine qui protège la peau des rayons solaires nocifs est moindre dans la population à la peau claire, donc l’allèle TRS2 est l’allèle mutant pour une population vivant à une température plus élevée.

En plus de cela, certains phénotypes sont régis par plusieurs allèles tandis que certains traits sont régis par plusieurs gènes.

Le meilleur exemple d’allèles multiples est le système de groupe sanguin ABO, mais je pense que nous comprendrons la génétique du système de groupe sanguin ABO dans un autre article.

  1. Différence entre génétique Vs génomique.
  2. Bases de la génétique : Un guide pour débutants pour apprendre la génétique

Résumé de l’article :

  • Un gène est un morceau d’ADN fonctionnel pour un caractère spécifique tandis que les allèles sont une variation différente d’un gène.
  • Un gène fabrique une protéine tandis que les allèles produisent différents phénotypes qui lui sont liés.
  • Un gène est une unité unique pour un caractère tandis que les allèles se présentent par paires.
  • Les gènes sont présents dans tous les organismes connus alors que tous les allèles ne sont pas présents dans tous les organismes
  • Les gènes régissent un caractère ou un groupe de caractères alors que les allèles produisent différents phénotypes pour différents caractères.

Lire la suite : ADN – Gène – Chromosome – Protéine

Conclusion :

La variation allélique est nécessaire pour l’origine d’un nouveau phénotype et donc pour notre survie. Au cours d’une période donnée, différents gènes mutent dans différentes conditions environnementales, et de nouveaux allèles sont créés.

Certaines mutations ou modifications sont nuisibles mais d’autres sont bénéfiques et nous aident à vivre. Même, certaines mutations sont nuisibles temporairement mais peuvent être utiles dans le futur.

La nature crée de nouvelles variations dans les gènes, différents allèles voient le jour et les allèles indésirables sont éliminés. Chaque nouvel allèle nous donne un nouveau pouvoir de survie, après tout, le but de faire tout cela est de survivre sur terre.

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