Blogpeda| Blogpeda – AcadĂ©mie de Bordeaux Cours exercices et Ă©valuation corrigĂ©s Ă  imprimer et modifier de la catĂ©gorie Origine de la biodiversitĂ© – Evolution des ĂȘtres vivants – SVT : Seconde – 2nde, fiches au format pdf, doc et rtf, BiodiversitĂ© et planĂšte 3 Liens de parentĂ© vertĂ©brĂ©s 3 SĂ©lection naturelle 3 DĂ©rive gĂ©nĂ©tique 3, Vous ĂȘtes ici : Exercices. LABIODIVERSITÉ Ă©volue au cours du temps. L'HOMME par ses activitĂ©s peut aussi modifier la biodiversitĂ©: avec les espĂšces invasives Documents issus du livre Belin SVT 2° page 70 BILAN : La biodiversitĂ© correspond au Lavie est apparue sur Terre il y a 3.5 milliards d’annĂ©es dans les ocĂ©ans. Les premiers ĂȘtres vivants Ă©taient des bactĂ©ries. Depuis, la vie s’est diversifiĂ©e : de nombreuses espĂšces sont apparues. Ainsi, au cours des BilanDys - La biodiversitĂ© change au cours du temps p. 86. CatĂ©gorie : Texte dys Type : pdf; Nombre de pages : 2 Poids : 194.09 Ko CorrigĂ© MĂ©thode 4 : Évaluer la crĂ©dibilitĂ© d'un mĂ©dia p. 88. CatĂ©gorie : CorrigĂ© de mĂ©thode Type : pdf; Nombre de pages : 4 Vay Tiền Nhanh Chỉ Cáș§n Cmnd Nợ Xáș„u. Programme officiel de la classe de troisiĂšme Par Lydie, Professeur de SVT Evolution des organismes vivants et histoire de la Terre Chap 2 L’évolution des espĂšces au cours du temps La cellule, unitĂ© du vivant, et l’universalitĂ© du support de l’information gĂ©nĂ©tique dans tous les organismes, Homme compris, indiquent sans ambigĂŒitĂ© une origine primordiale commune. Une espĂšce nouvelle prĂ©sente des caractĂšres ancestraux et aussi des caractĂšres nouveaux par rapport Ă  une espĂšce antĂ©rieure dont elle serait issue. L’Homme, en tant qu’espĂšce, est apparu sur la Terre en s’inscrivant dans le processus de l’évolution. L’apparition de caractĂšres nouveaux au cours des gĂ©nĂ©rations suggĂšre des modifications de l’information gĂ©nĂ©tique ce sont les mutations. Avons-nous des preuves de nos points communs ? Observons les ĂȘtres vivants au microscope Cellules de l’épithĂ©lium buccal humain X400 Cellules de l’épiderme de grenouille X400 Cellules de l’épiderme d’oignon X400 . . Si on observe au microscope les cellules d’une variĂ©tĂ© d’ĂȘtres vivants, on retrouve une organisation commune de ce type. Comparons leur information gĂ©nĂ©tique EspĂšce % d’information gĂ©nĂ©tique commune avec celle de l’homme ChimpanzĂ© commun 98,8% BactĂ©rie Haemophilus 7% Poisson zĂšbre 36% Souris domestique 90% JE RETIENS Tous les ĂȘtres vivants sont constituĂ©s de cellules et tous possĂšdent de l’ADN comme support de leur information gĂ©nĂ©tique. Ces deux caractĂ©ristiques fondamentales indiquent une origine commune Ă  tous les ĂȘtres vivants, homme compris. Comparons leur anatomie Quelques squelettes de vertĂ©brĂ©s CrĂ©dit Belin SVT CollĂšge Ă©dition A Duco CrĂ©dit Belin SVT CollĂšge Ă©dition A Duco On peut alors construire des groupes emboitĂ©s Aperçu du logiciel PhyloBoĂźte proposĂ© par les professeurs du LycĂ©e de Bagatelle Saint-Gaudens Page de tĂ©lĂ©chargement ASTUCE DE LECTURE Chaque boite » correspond Ă  un attribut , un ĂȘtre vivant est dans la boite s’il possĂšde cet attribut. Si plusieurs groupes d’ĂȘtres vivants sont dans la mĂȘme boite , ils possĂšde cet attribut et on peut dire qu’ils ont une origine commune. Ainsi , il est facile de voir le degrĂ© de parentĂ© parmi les ĂȘtres vivants des groupes prĂ©sentĂ©s. Comment expliquer nos liens de parentĂ© ? A partir des groupes emboitĂ©s on peut construire un arbre de parentĂ©. Belin SVT CollĂšge Ă©dition A Duco/ tous les docs JE RETIENS Une espĂšce nouvelle prĂ©sente une organisation commune mais aussi des caractĂšres nouveaux par rapport Ă  une espĂšce antĂ©rieure dont elle serait issue. La construction d’un arbre de parentĂ© permet de traduire l’évolution des espĂšces. Application les oiseaux sont des dinosaures ! CrĂ©dit SVT belin programme de seconde Et l’homme ? Si on procĂšde de la mĂȘme maniĂšre en analysant les caractĂšres humains, en construisant des groupes emboĂźtĂ©s et en construisant un arbre, voici ce que l’on obtient crĂ©dits Belin SVT CollĂšge Ă©dition A Duco JE RETIENS L’homme moderne est un primate classĂ© dans le groupe des grands singes il partage avec eux des caractĂšres communs. On suppose donc que l’homme rĂ©sultat, comme les autres espĂšces, d’une sĂ©rie de transformations au cours de l’évolution Ă  partir d’un ancĂȘtre commun partagĂ© avec les chimpanzĂ©s. L’étude des fossiles permet de reconstituer une histoire hypothĂ©tique du groupe des humains. Les mĂ©canismes de l’évolution Une dĂ©couverte parlante Cette petite histoire nous montre comment une nouvelle espĂšce apparait avec de nouvelles caractĂ©ristiques . Les deux plantes sont des espĂšces diffĂ©rentes car elles sont suffisamment Ă©loignĂ©es gĂ©nĂ©tiquement beaucoup de caractĂšres diffĂ©rents. Cependant on peut dire que la mimule du cuivre »est issue de la mimule Ă  goutte ». On peut ainsi Ă©tablir un lien de parentĂ© Ă©troit entre ces deux espĂšces. crĂ©dit Belin SVT CollĂšge La formation d’une nouvelle espĂšce par sĂ©lection naturelle et Ă©volution Chez l’espĂšce mimule Ă  goutte, il existe de nombreuse variations des caractĂšres individuels. certaines apparaissent suite Ă  des modifications au hasard de l’information gĂ©nĂ©tique l’ADN ce sont des caractĂšres nouveaux et hĂ©rĂ©ditaires. C’est le cas de la rĂ©sistance au cuivre, caractĂšre dĂ©terminĂ© par l’allĂšle modifiĂ© d’un gĂšne. Dans les mines de cuivre, la survie des individus de l’espĂšce mimule Ă  gouttes qui possĂšdent cet allĂšle est favorisĂ©e c’est le processus de sĂ©lection naturelle. Les conditions de vie particuliĂšres qui rĂšgnent dans la mine sĂ©lectionnent d’autres caractĂšres nouveaux comme la petite taille. Par une sĂ©rie de transformations ainsi sĂ©lectionnĂ©es, une nouvelle espĂšce apparaĂźt la mimule du cuivre. C’est une exemple d’évolution. Comment apparaissent les nouveaux caractĂšres ? Belin SVT CollĂšge Ă©dition A Duco .La molĂ©cule d’ADN est en effet sujette Ă  de nombreuses modification lorsqu’elle est notamment dupliquĂ©e. Ces modifications sont gĂ©nĂ©ralement rĂ©parĂ©es » mais certaines mutations persistent. Dans le cas de la mimule ces mutations ont créé de la biodiversitĂ©. Que deviennent toutes ces mutations ensuite ? JE RETIENS Au sein d’une espĂšce, il peut apparaĂźtre des caractĂšres hĂ©rĂ©ditaires nouveaux suite Ă  des modifications de l’information gĂ©nĂ©tique. La sĂ©lection naturelle peut trier certains de ces caractĂšres nouveaux et conduire Ă  l’apparition d’une nouvelle espĂšce. Cette Ă©volution des espĂšces au cours des temps gĂ©ologiques se fait souvent sur des millions d’annĂ©es et n’est pas perceptible Ă  l’échelle humaine. Belin SVT CollĂšge Ă©dition A Duco Jeu EntraĂźne-toi Ă  la sĂ©lection naturelle en utilisant ce logiciel en ligne qui modĂ©lise l’histoire de la phalĂšne du bouleau en Angleterre. Lancer le jeu nvelle fen.Par Philippe COSENTINO – AcadĂ©mie de Nice Un jeu sĂ©rieux serious game sur la sĂ©lection naturelle, dans lequel l’élĂšve incarne un oiseau chassant des phalĂšnes. A la fin de chaque saison de chasse, un bilan gĂ©nĂ©tique est dressĂ© parmi les survivants. Des graphiques permettent de suivre l’évolution de la frĂ©quence des allĂšles. 
 . >> Extrait de l’article La microĂ©volution des phalĂšnes du bouleau paru sur notre site lire en entier Lire aussi sur Wikipedia Navigation dans le Cours . EN VIDEO Ca pourrait aussi vous intĂ©resser QCM n° 1046 vu le 26-08-2022 2352. ThĂšme 1 - La Terre, la vie et l'organisation du vivant La biodiversitĂ© reprĂ©sente la variabilitĂ© des organismes vivant sur planĂšte. Elle concerne tous les Ă©cosystĂšmes marins, terrestres et aquatiques. Elle dĂ©signe la diversitĂ© biologique au sein des espĂšces et entre les espĂšces d’un Ă©cosystĂšme. Elle ne dĂ©pend pas du nombre d’espĂšces qui peuplent un milieu mais bien de la variabilitĂ© des formes de peuplement animal, vĂ©gĂ©tal ou mĂȘme Ă  l’échelle des micro -organismes. On a recensĂ© environ 1,7 million s d’ espĂšces Ă  l’heure actuelle mais il pourrait y en avoir dix Ă  cent fois plus . La biodiversitĂ© a Ă©normĂ©ment fluctuĂ© au cours des temps gĂ©ologiques mais jamais, sauf au cours des grandes crises biologiques 5 au total qu’a connu la Terre, la biodiversitĂ© n’a Ă©tĂ© autant, ni aussi rapidement menacĂ©e. Et cela, elle le doit aux activitĂ©s humaines. Or la biodiversitĂ© assure la stabilitĂ© des Ă©cosystĂšmes, des chaĂźnes alimentaires et de la vie elle-mĂȘme face aux modifications climatiques ou aux catastrophes naturelles. Elle contribue aussi Ă  l’alimentation humaine et Ă  la mĂ©decine. L’enjeu est donc de taille. Cours particuliers Apprentus Cours particuliers Ă  domicile par nos professeurs particuliers en France. Du soutien scolaire ou cours de math Ă  Paris Ă  l'aide aux devoirs aux cours de langue comme le français, anglais ou espagnol Ă  Lyon ou cours de musique comme le piano, la guitare, ou le violon Ă  Lille. Contactez nos profs gratuitement avant de fixer votre rendez-vous ! I- causes des modifications de la diversitĂ© gĂ©nĂ©tique 1- la sĂ©lection naturelle dĂ©finition mise en Ă©vidence par modĂ©lisation 2- la dĂ©rive gĂ©nĂ©tique les souris Ă  abajoues serious game sur les lapins consignes + fiche technique du serious game film "une sĂ©lection bien naturelle" diaporama sur l’observation de populations d’escargots dans un mĂȘme environnement protocole de modĂ©lisation ï»żPour le cours la biodiversitĂ© au cours des temps gĂ©ologiques, au format word, cliquer ici Comment les roches sĂ©dimentaires, archives gĂ©ologiques, nous renseignent-elles sur l’évolution des ĂȘtres vivants au cours des temps gĂ©ologiques ? Comment utilise-t-on les fossiles des roches sĂ©dimentaires ? Comment repĂ©rer le renouvellement d’une espĂšce au cours du temps ? Comment dĂ©finir une crise biologique ? Que dire de l’évolution de la biodiversitĂ© au cours des temps gĂ©ologiques ? BiodiversitĂ© I/ Les ĂȘtres vivants que nous connaissons ont-ils toujours existĂ© ? 1/Les roches sĂ©dimentaires, archives gĂ©ologiques, nous renseignent. Elles contiennent parfois des fossiles restes ou des traces d’organismes ayant vĂ©cu Ă  la surface du Globe. Les fossiles, en fonction des caractĂšres qu’ils possĂšdent, se placent dans la classification comme les organismes actuels. Cliquer ici pour une clĂ© de dĂ©termination Voir l’Animation en ligne sur la dĂ©termination des fossiles Ils sont la preuve de l’existence de groupes et d’espĂšces aujourd’hui disparus. Cliquer ici pour une Evaluation des connaissances sur la classificationsixiĂšme 2/La prĂ©sence et l’ordre des fossiles dans des couches de terrains sĂ©dimentaires montrent la succession et le renouvellement des groupes et des espĂšces au cours des temps gĂ©ologiques Voir le lien Une animation sur la fossilisation Cliquer ici pour les diffĂ©rentes mĂ©thodes de datation Ex Les Trilobites aujourd’hui disparus peuvent se trouver dans des roches datĂ©es de -540Ă -245 Ma voir photo ci-dessous. Ils sont classĂ©s dans le groupe des Arthropodes. Les fossiles d’Ichtyosaures ci-dessous actuellement disparus se rencontrent dans des roches plus rĂ©centes. AgĂ©es de -240Ă  -90Ma source Source Le sĂ©diment 1,en dessous, est plus ancien que le 2
. 3/les Ă©vĂšnements importants de l’histoire de la vie,associĂ©s Ă  des Ă©vĂšnements gĂ©ologiques majeurs, ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour construire une Ă©chelle. Echellesource BiodiversitĂ© II Les fossiles permettent de reconstituer des milieux de vie et de retrouver des paysages anciens. Comparons la biodiversitĂ© au cours des temps gĂ©ologiques 1/Les organismes marins au Cambrien et au CrĂ©tacĂ© Les activitĂ©s en classe -Voir l’ActivitĂ© 1 biodiversitĂ© comparaison de la mer au Cambrien et au CrĂ©tacĂ© –Voir le corrigĂ© a/L’explosion cambrienne – les schistes de Burgess Le Schiste de Burgess reprĂ©sente l’un des gisements de fossiles les plus intĂ©ressants dĂ©couvert Ă  ce jour, de par la richesse des informations qu’il renferme sur l’histoire de la vie. Cliquez ici pour lire le Texte sur la dĂ©couverte de Burgess Les chercheurs ont analysĂ© les schistes ; ils concluent que ces roches sĂ©dimentaires ne se sont pas formĂ©es lentement mais Ă  la suite d’une sĂ©rie de brusques coulĂ©es de boue enfouissant rapidement les animaux qui vivaient Ă  la base du rĂ©cif. De plus, en isolant brusquement les parties molles de l’oxygĂšne contenu dans l’eau, cet enfouissement rapide a ralenti leur dĂ©composition. VoilĂ  pourquoi, aujourd’hui, les scientifiques peuvent y Ă©tudier plus de spĂ©cimens appartenant Ă  120 espĂšces
une information exceptionnelle sur la biodiversitĂ© 
 Reconstitutions de la faune de Burgess Source Source Cliquer ici pour Voir quelques fossiles de Burgess Marrella splendens le crabe aux dentelles » est le fossile le plus abondant du Shale de Burgess Trilobites Opabinia From the burgess shale L’opabinia Opabinia regalis est un animal fossile retrouvĂ© dans les dĂ©pĂŽts du Cambrien. On l’a retrouvĂ© dans deux sites distincts les dĂ©pĂŽts de la mi-Cambrien des schistes de Burgess en Colombie-Britannique et dans ceux du Cambrien tardif des schistes de Maotianshan en Chine. Voir Voir Voir la vidĂ©o Dossier CNRS /Cliquer ici -Le plus ancien vertĂ©brĂ© connu Haikouichthys ercunensis unique espĂšce du genre, est un agnatheMyllokunmingiiformes. Il a Ă©tĂ© dĂ©couvert au Yunnan dans la faune de Chengjiang, datant du dĂ©but du cambrien il y a environ 535 millions d’annĂ©es, c’est le plus ancien poisson connu. Source La biodiversitĂ© au Cambrien il y a 530 Ma tous les continents ne sont pas peuplĂ©s, les ocĂ©ans abritent de nombreuses espĂšces, parmi lesquelles les ancĂȘtres des vertĂ©brĂ©s. On y rencontre aussi de nombreux groupes aujourd’hui disparus, et donc inconnus Opabinia. 200 millions d’annĂ©es sous TerreVoir l’animation b/Au crĂ©tacĂ© Voir les vidĂ©os Reconstitution d’un paysage du crĂ©tacĂ© Source Source La biodiversitĂ© au CrĂ©tacĂ© entre – 135 Ma et – 65 Ma, le peuplement marin a changĂ©, des groupes ont disparules trilobites, d’autres sont apparus et se sont dĂ©veloppĂ©s et diversifiĂ©s, comme les vertĂ©brĂ©s. 2/La forĂȘt du CarbonifĂšre et la forĂȘt Guyanaise actuelle Les activitĂ©s en classe -Voir l’ActivitĂ© 2 Reconstitution d’un paysage ancien –Voir le corrigĂ© La forĂȘt du carbonifĂšreSource La biodiversitĂ© des forĂȘts source Les fougĂšres existaient dĂšjĂ  il y a 350 Ma mais les plantes Ă  fleurs n’apparaitront que beaucoup plus tard vers -110Ma. La biodiversitĂ© sur Terre a changĂ© Au fil des pĂ©riodes, progressivement, depuis plus de trois milliards d’annĂ©es, des groupes d’organismes vivants sont apparus, se sont dĂ©veloppĂ©s, ont rĂ©gressĂ©, et ont pu disparaĂźtre. BiodiversitĂ© III Le renouvellement des espĂšces Quelle est la durĂ©e de vie d’une espĂšce, d’un groupe ? Les activitĂ©s en classe – comparaison de quelques espĂšces d’Ammonites – voir le corrigĂ© Le groupe HildocĂ©ras a survĂ©cu pendant 2 Ma. Les diffĂ©rentes espĂšces se sont succĂ©dĂ©es les unes aprĂšs les autres. Le groupe des Ammonites aujourd’hui disparu a existĂ© entre -250Ma et -65Ma Chaque espĂšce a une durĂ©e de vie limitĂ©e. BiodiversitĂ© IV/Qu’est-ce qu’une crise biologique? Des disparitions d’espĂšces se sont produites de tout temps, prĂ©s de 99% des espĂšces ayant vĂ©cu sur notre planĂšte sont aujourd’hui Ă©teintes. Voir l’animation l’horloge biologique Voir l’animation les extinctions au cours des temps gĂ©ologiques La biodiversitĂ© au cours des crises Une crise biologique est une pĂ©riode d’extinction massive d’un grand nombre d’espĂšces et de groupes Ă  l’échelle de la planĂšte ; elle est suivie d’une pĂ©riode de diversification biologique importante apparition de nouveaux groupes et espĂšces Cinq crises majeures de la biodiversitĂ© ont eu lieu Fin Ordovicien -440 Ma, 57% d’extinction des genres dans la faune marine Fin DĂ©vonien -365 Ma, 50% d’extinction Fin Permien -245 Ma, 83% d’extinction Fin Trias -205 Ma, 48% d’extinction Fin CrĂ©tacĂ© -65 Ma, 50% d’extinction Source Source Lethiers, Evolution de la biosphĂšre et Ă©vĂ©nements gĂ©ologiques. 1998 GBSP AprĂšs ces cinq grandes phases d’extinction, la Terre connaĂźt aujourd’hui une sixiĂšme crise de la biodiversitĂ© , due aux activitĂ©s humaines
 Voir les diaporamas sonorisĂ©s de la biodiversitĂ© de diverses Ă©poques 
 Voir Terre et vie sur CANAL U TV voir le dossier pdf de Didier NĂ©raudeau, PalĂ©ontologue, professeur Ă  l’universitĂ© de Rennes Fiches de travail sur les ammonites et les trilobites EncyclopĂ©die visuelle de la vie prĂ©historique [Dinosaurs and Prehistoric Life] Traduction Anglais Denis-Armand Canal Ce n’est pas le plus fort de l’espĂšce qui survit ni le plus intelligent. c’est celui qui sait le mieux s’adapter au changement. » Charles Darwin De la tectonique des plaques pour comprendre l’émergence des continents aux premiers organismes vivants jusqu’aux mammifĂšres et aux Hommes, cet ouvrage unique retrace des millions d’annĂ©es de vie sur Terre. Cette encyclopĂ©die familiale propose un classement par pĂ©riode gĂ©ologiquede l’ArchĂ©en au Quaternaire et rend accessible l’histoire des premiĂšres formes de vie primitives grĂące ‱ au traitement distinct des plantes, des invertĂ©brĂ©s et des vertĂ©brĂ©s ; ‱ aux cartes, graphiques et chronologies pour se repĂ©rer ; ‱ aux indicateurs d’échelles des espĂšces pour imaginer leur taille rĂ©elle ; ‱ Ă  l’iconographie riche et aux reconstitutions en 3D de squelettes et de fossiles complexes. Les fougĂšres arborescentes, les prĂȘles, les calamars gĂ©ants, les coraux, les vĂ©lociraptors et autres tyrannosaures n’auront plus aucun secret pour vous.

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