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   * Toutes les formes de vie utilisent des mécaniques de réplication, métabolisme et d’hérédité identique : ARN/ADN, acides aminés. Aucune raison pour cela, à part de descendre d'un ancêtre commun.  Il y existe 1,4*10<sup>70</sup> différents codages possibles pour l'ADN ((Yockey, H. P. (1992) Information Theory and Molecular Biology. New York: Cambridge University Press.)) mais 1 seul est utilisé. Les humains partagent ainsi un pourcentage important de leurs gènes, probablement plus de 70%, avec une mouche des fruits ou un ver nématode. On peut objecter que ce serait le cas avec un créateur, mais cela supposerait un certain manque d’imagination (surtout considérant qu’il possible de créer un système type ADN avec d’autres bases(([[http://science.sciencemag.org/content/363/6429/884|Hachimoji DNA and RNA: A genetic system with eight building blocks]]))).   * Toutes les formes de vie utilisent des mécaniques de réplication, métabolisme et d’hérédité identique : ARN/ADN, acides aminés. Aucune raison pour cela, à part de descendre d'un ancêtre commun.  Il y existe 1,4*10<sup>70</sup> différents codages possibles pour l'ADN ((Yockey, H. P. (1992) Information Theory and Molecular Biology. New York: Cambridge University Press.)) mais 1 seul est utilisé. Les humains partagent ainsi un pourcentage important de leurs gènes, probablement plus de 70%, avec une mouche des fruits ou un ver nématode. On peut objecter que ce serait le cas avec un créateur, mais cela supposerait un certain manque d’imagination (surtout considérant qu’il possible de créer un système type ADN avec d’autres bases(([[http://science.sciencemag.org/content/363/6429/884|Hachimoji DNA and RNA: A genetic system with eight building blocks]]))).
  
-   * L'analyse des gènes donnent le même arrangement de l'arbre de vie que les autres domaines de la biologie. Le séquençage génétique des organismes actuels permet ainsi de retracer leur évolution(([[https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/plantes-et-vegetaux/1kp-le-projet-de-sequencage-genetique-qui-a-permis-de-retracer-l-evolution-du-regne-vegetal_138433|Des chercheurs retracent l'évolution du règne végétal depuis 1 milliard d'années grâce au séquençage génétique]] - Par Héloïse Chapuis, Sciencesetavenir.fr, 2019)). Nous obtenons ainsi essentiellement les mêmes résultats, qu’il s’agisse de traits morphologiques, biochimiques ou génétiques. Ainsi, les [[Les génomes humain et chimpanzé diffèrent de plus de 1%|humains sont plus proches génétiquement des singes]] que des autres animaux par exemple. +   * L'analyse des gènes donnent le même arrangement de l'arbre de vie que les autres domaines de la biologie. Le séquençage génétique des organismes actuels permet ainsi de retracer leur évolution(([[https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/plantes-et-vegetaux/1kp-le-projet-de-sequencage-genetique-qui-a-permis-de-retracer-l-evolution-du-regne-vegetal_138433|Des chercheurs retracent l'évolution du règne végétal depuis 1 milliard d'années grâce au séquençage génétique]] - Par Héloïse Chapuis, Sciencesetavenir.fr, 2019)) (([[https://trustmyscience.com/hemoglobine-provient-gene-unique-transmis-animaux-ancetre-commun/|L’hémoglobine provient d’un gène unique transmis aux animaux par un ancêtre commun]]- Thomas Boisson, Trustmyscience, 02/01/2021)). Nous obtenons ainsi essentiellement les mêmes résultats, qu’il s’agisse de traits morphologiques, biochimiques ou génétiques. Ainsi, les [[Les génomes humain et chimpanzé diffèrent de plus de 1%|humains sont plus proches génétiquement des singes]] que des autres animaux par exemple. 
  
   * L'analyse des ressemblances génétiques : Un chromosome humain, par exemple, est [[Les génomes humain et chimpanzé diffèrent de plus de 1%|très similaire à deux chromosomes]] des chimpanzés mis bout à bout; il s'est probablement formé à partir de la jonction de deux chromosomes ((Yunis, Jorge, and Om Prakash, 1982. The origin of man: A chromosomal pictorial legacy. Science 215: 1525-1530. See http://www.indiana.edu/~ensiweb/lessons/chr.bk1.html for Fig. 2a: Human and chimpanzee chromosomes 1-4. )).   * L'analyse des ressemblances génétiques : Un chromosome humain, par exemple, est [[Les génomes humain et chimpanzé diffèrent de plus de 1%|très similaire à deux chromosomes]] des chimpanzés mis bout à bout; il s'est probablement formé à partir de la jonction de deux chromosomes ((Yunis, Jorge, and Om Prakash, 1982. The origin of man: A chromosomal pictorial legacy. Science 215: 1525-1530. See http://www.indiana.edu/~ensiweb/lessons/chr.bk1.html for Fig. 2a: Human and chimpanzee chromosomes 1-4. )).
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