QCM : Gamétogenèse et spermatogenèse — 19 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant les caractéristiques générales de la méiose :

Elle réalise une seule division cellulaire après deux duplications successives de l’ADN.
Elle comporte deux divisions cellulaires successives après une duplication de l’ADN.
Elle transforme une cellule diploïde à 4C en quatre cellules haploïdes à C.
Elle produit quatre cellules diploïdes possédant chacune une quantité d’ADN égale à 2C.
Elle aboutit à quatre cellules possédant des chromosomes monochromatidiens.

Elle comporte deux divisions cellulaires successives après une duplication de l’ADN. · Elle transforme une cellule diploïde à 4C en quatre cellules haploïdes à C. · Elle aboutit à quatre cellules possédant des chromosomes monochromatidiens.

Explication

La méiose comporte deux divisions successives, mais une seule duplication préalable de l’ADN. Elle transforme une cellule à 2n et 4C en quatre cellules à n, monochromatidiennes et C.

2. La première division méiotique comprend :

Une prophase I caractérisée par la séparation des chromatides sœurs.
Une métaphase I au cours de laquelle les chromosomes homologues s’alignent.
Une prophase I suivie d’une métaphase I, d’une anaphase I et d’une télophase I.
Une télophase I qui achève la première division méiotique.
Une anaphase I au cours de laquelle les chromosomes homologues se séparent.

Une métaphase I au cours de laquelle les chromosomes homologues s’alignent. · Une prophase I suivie d’une métaphase I, d’une anaphase I et d’une télophase I. · Une télophase I qui achève la première division méiotique. · Une anaphase I au cours de laquelle les chromosomes homologues se séparent.

Explication

La première division méiotique comprend bien les quatre phases indiquées. La prophase I ne constitue pas l’ensemble de la méiose et la séparation des chromatides sœurs intervient lors de la deuxième division.

3. Lors de la deuxième division méiotique, quelles propositions sont exactes ?

Une nouvelle duplication de l’ADN précède cette division.
Les chromatides sœurs se séparent au cours de cette division.
La deuxième division sépare les chromosomes homologues appariés.
La division aboutit à des cellules haploïdes monochromatidiennes.
La séparation des chromatides sœurs contribue à former quatre cellules finales.

Les chromatides sœurs se séparent au cours de cette division. · La division aboutit à des cellules haploïdes monochromatidiennes. · La séparation des chromatides sœurs contribue à former quatre cellules finales.

Explication

La deuxième division sépare les chromatides sœurs et ne comporte pas de nouvelle synthèse d’ADN. Elle conduit ainsi à quatre cellules haploïdes monochromatidiennes.

4. À propos des stades de la prophase I :

Le diplotène et la diacinèse figurent parmi les stades de la prophase I.
Le leptotène fait partie des cinq stades de la prophase I.
Le zygotène précède le pachytène dans la succession des stades.
Le méroptène appartient aux cinq stades classiques de la prophase I.
La prophase I comprend cinq stades au total dans la succession décrite.

Le diplotène et la diacinèse figurent parmi les stades de la prophase I. · Le leptotène fait partie des cinq stades de la prophase I. · Le zygotène précède le pachytène dans la succession des stades. · La prophase I comprend cinq stades au total dans la succession décrite.

Explication

La prophase I comprend cinq stades successifs : leptotène, zygotène, pachytène, diplotène et diacinèse. Les termes proposés en remplacement ne correspondent pas aux cinq stades de cette phase.

5. Les caractéristiques du brassage intrachromosomique comprennent :

Les échanges de segments ont lieu au cours de la prophase I.
Le mécanisme entraîne un gain net de matériel génétique.
Les crossing-over modifient les associations de segments d’ADN.
Il résulte de crossing-over entre chromosomes homologues.
Le mécanisme entraîne une perte nette de matériel génétique.

Les échanges de segments ont lieu au cours de la prophase I. · Les crossing-over modifient les associations de segments d’ADN. · Il résulte de crossing-over entre chromosomes homologues.

Explication

Le brassage intrachromosomique résulte des crossing-over en prophase I. Ces échanges concernent des segments d’ADN entre chromosomes homologues, sans perte ni gain de matériel génétique.

6. Concernant les différences de la gamétogenèse et des gamètes entre les deux sexes, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les cellules souches germinales masculines restent quiescentes jusqu’à la puberté.
Le spermatozoïde est volumineux, immobile et entouré d’enveloppes.
La gamétogenèse féminine repose sur un stock germinal fixé avant la naissance.
L’ovocyte est volumineux, immobile et entouré d’enveloppes.
Un éjaculat contient environ 100 à 300 millions de spermatozoïdes.

Les cellules souches germinales masculines restent quiescentes jusqu’à la puberté. · La gamétogenèse féminine repose sur un stock germinal fixé avant la naissance. · L’ovocyte est volumineux, immobile et entouré d’enveloppes. · Un éjaculat contient environ 100 à 300 millions de spermatozoïdes.

Explication

Chez l’homme, les cellules souches germinales restent quiescentes jusqu’à la puberté, puis la gamétogenèse se poursuit jusqu’à la mort. Chez la femme, le stock germinal est fixé avant la naissance ; le spermatozoïde est petit, mobile et isolé, tandis que l’ovocyte est volumineux, immobile et entouré d’enveloppes. La production spermatique est très abondante, contrairement au nombre limité d’ovocytes disponibles.

7. Parmi les propositions suivantes concernant les gamètes humains, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La gamétogenèse féminine dépend d’un stock germinal constitué après la naissance.
L’ovocyte est une cellule volumineuse, immobile et entourée d’enveloppes.
Le spermatozoïde est une cellule petite, mobile et isolée.
Une femme possède environ 350 ovocytes durant sa vie génitale active.
La gamétogenèse masculine se poursuit de façon continue après la puberté.

L’ovocyte est une cellule volumineuse, immobile et entourée d’enveloppes. · Le spermatozoïde est une cellule petite, mobile et isolée. · Une femme possède environ 350 ovocytes durant sa vie génitale active. · La gamétogenèse masculine se poursuit de façon continue après la puberté.

Explication

La gamétogenèse masculine est continue après la puberté, tandis que la gamétogenèse féminine utilise un stock fixé avant la naissance. Le spermatozoïde est petit, mobile et isolé ; l’ovocyte est volumineux, immobile et entouré d’enveloppes. Une femme possède environ 350 ovocytes durant sa vie génitale active.

8. Concernant les principales caractéristiques morphologiques du testicule, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le tissu interstitiel occupe environ 3 % du volume testiculaire.
Les lobules testiculaires sont séparés par des septa de Morgagni.
Les cellules de Leydig se trouvent dans le tissu interstitiel testiculaire.
Le testicule contient environ 200 à 300 lobules testiculaires.
Les tubes séminifères ont un diamètre d’environ 150 à 180 mm.

Le tissu interstitiel occupe environ 3 % du volume testiculaire. · Les lobules testiculaires sont séparés par des septa de Morgagni. · Les cellules de Leydig se trouvent dans le tissu interstitiel testiculaire. · Le testicule contient environ 200 à 300 lobules testiculaires.

Explication

Le testicule mesure environ 4,5 cm sur 3 cm sur 2 cm et contient 200 à 300 lobules séparés par les septa de Morgagni. Le tissu interstitiel représente environ 3 % du volume testiculaire et contient les cellules de Leydig. Les tubes séminifères ont un diamètre de 150 à 180 μm, et non de 150 à 180 mm.

9. Les fonctions caractéristiques de la cellule de Sertoli comprennent :

La nutrition des cellules germinales dans les tubes séminifères.
La formation de la barrière hémato-testiculaire.
La production des principaux androgènes testiculaires.
Le contrôle de l’environnement hormonal de la spermatogenèse.
Le soutien des cellules germinales au cours de la spermatogenèse.

La nutrition des cellules germinales dans les tubes séminifères. · La formation de la barrière hémato-testiculaire. · Le contrôle de l’environnement hormonal de la spermatogenèse. · Le soutien des cellules germinales au cours de la spermatogenèse.

Explication

La cellule de Sertoli est une cellule somatique qui soutient et nourrit les cellules germinales. Elle forme la barrière hémato-testiculaire et contrôle l’environnement hormonal de la spermatogenèse. La production des androgènes testiculaires relève des cellules de Leydig, non des cellules de Sertoli.

10. Parmi les produits et fonctions endocrines associés aux cellules de Sertoli, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les cellules de Sertoli produisent l’ABP, qui lie les androgènes.
L’inhibine participe à la diminution de la FSH.
Les cellules de Sertoli produisent les androgènes testiculaires.
Les cellules de Sertoli sécrètent l’inhibine et l’activine.
L’ABP dirige les androgènes liés vers l’épididyme.

Les cellules de Sertoli produisent l’ABP, qui lie les androgènes. · L’inhibine participe à la diminution de la FSH. · Les cellules de Sertoli sécrètent l’inhibine et l’activine. · L’ABP dirige les androgènes liés vers l’épididyme.

Explication

Les cellules de Sertoli produisent l’ABP, qui lie les androgènes et les dirige vers l’épididyme. Elles produisent également l’inhibine, l’activine et l’hormone mülléro-régressive. L’inhibine diminue la FSH, tandis que l’activine ne correspond pas à cette fonction inhibitrice ; les androgènes sont produits par les cellules de Leydig.

11. Concernant les phases de la spermatogenèse, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’accroissement s’accompagne du début de la méiose.
La différenciation des spermatides correspond à la spermiogenèse.
La multiplication correspond à la production successive de spermatogonies.
La maturation correspond à l’achèvement de la méiose.
La maturation correspond à la transformation des spermatides en spermatozoïdes.

L’accroissement s’accompagne du début de la méiose. · La différenciation des spermatides correspond à la spermiogenèse. · La multiplication correspond à la production successive de spermatogonies. · La maturation correspond à l’achèvement de la méiose.

Explication

La spermatogenèse comporte quatre phases, dont la multiplication, l’accroissement avec début de la méiose, la maturation correspondant à son achèvement, puis la différenciation des spermatides. Elle se déroule dans les tubes séminifères pendant environ 74 jours, de la puberté à la mort. La spermiogenèse désigne la différenciation des spermatides, et non l’achèvement de la méiose.

12. Parmi les propositions suivantes concernant la durée et le début de la spermatogenèse, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La spermatogenèse commence avant la naissance comme l’ovogenèse.
La spermatogenèse dure environ 28 jours dans les tubes séminifères.
La spermatogenèse dure environ 74 jours dans les tubes séminifères.
La spermatogenèse débute à la puberté chez l’homme.
La spermatogenèse se poursuit de la puberté jusqu’à la mort.

La spermatogenèse dure environ 74 jours dans les tubes séminifères. · La spermatogenèse débute à la puberté chez l’homme. · La spermatogenèse se poursuit de la puberté jusqu’à la mort.

Explication

La spermatogenèse débute à la puberté, se poursuit jusqu’à la mort et dure environ 74 jours dans les tubes séminifères. Elle ne commence donc pas avant la naissance, et sa durée n’est pas d’environ 28 jours. L’ovogenèse commence, quant à elle, avant la naissance.

13. Une spermatogonie engagée dans la spermatogenèse produit finalement :

Un spermatozoïde unique après différenciation cellulaire.
Quatre spermatocytes qui deviennent directement des spermatozoïdes.
Deux spermatides qui deviennent ensuite deux spermatozoïdes.
Quatre spermatides qui se différencient en spermatozoïdes.
Huit spermatides issues d’une seule spermatogonie.

Quatre spermatides qui se différencient en spermatozoïdes.

Explication

Une spermatogonie aboutit finalement à quatre spermatides, et chaque spermatide se différencie ensuite en spermatozoïde. Le résultat n’est donc pas deux spermatides ni huit spermatozoïdes par spermatogonie.

14. À propos des transformations de la spermatide au cours de la spermiogenèse :

Un manchon mitochondrial se met en place.
Le flagelle apparaît au cours de la spermiogenèse.
Le noyau devient progressivement condensé.
Le flagelle dérive de l’appareil de Golgi.
L’acrosome se forme au cours de la spermiogenèse.

Un manchon mitochondrial se met en place. · Le flagelle apparaît au cours de la spermiogenèse. · Le noyau devient progressivement condensé. · L’acrosome se forme au cours de la spermiogenèse.

Explication

Pendant la spermiogenèse, la spermatide forme successivement l’acrosome, le flagelle, un noyau condensé et un manchon mitochondrial, puis élimine son cytoplasme résiduel. L’acrosome dérive de l’appareil de Golgi, tandis que le flagelle dérive du centriole distal.

15. Concernant les constituants fonctionnels du spermatozoïde mature, quelles sont les réponses exactes ?

La chromatine mature contient environ 80 % de protamines.
L’hyaluronidase agit sur les cellules du cumulus.
L’acrosine agit sur la membrane pellucide.
L’hyaluronidase agit principalement sur la membrane pellucide.
La chromatine mature contient environ 20 % d’histones.

La chromatine mature contient environ 80 % de protamines. · L’hyaluronidase agit sur les cellules du cumulus. · L’acrosine agit sur la membrane pellucide. · La chromatine mature contient environ 20 % d’histones.

Explication

L’hyaluronidase agit sur le cumulus, tandis que l’acrosine agit sur la membrane pellucide. Ces deux enzymes ont donc des cibles distinctes lors de la pénétration de l’ovocyte. La chromatine mature contient par ailleurs environ 80 % de protamines et 20 % d’histones.

16. Concernant le trajet des spermatozoïdes depuis les tubes séminifères vers l’épididyme :

Le rete testis précède les cônes efférents.
Le flux du liquide testiculaire participe à leur progression.
Les spermatozoïdes passent d’abord par les tubes droits.
Les spermatozoïdes gagnent directement le canal déférent depuis les tubes droits.
Les cônes efférents précèdent l’épididyme.

Le rete testis précède les cônes efférents. · Le flux du liquide testiculaire participe à leur progression. · Les spermatozoïdes passent d’abord par les tubes droits. · Les cônes efférents précèdent l’épididyme.

Explication

Les spermatozoïdes suivent successivement les tubes droits, le rete testis, les cônes efférents puis l’épididyme. Leur progression est assurée par le flux du liquide testiculaire. Le canal déférent n’appartient pas à cette succession décrite ici, et le flux ne débute pas dans l’épididyme.

17. Les transformations acquises par les spermatozoïdes au cours de leur séjour épididymaire comprennent :

L’acquisition progressive de leur morphologie.
L’acquisition de leur mobilité.
La mise en place de sites d’ancrage à la zone pellucide.
La capacitation rendant les spermatozoïdes fécondants dans l’épididyme.
Une durée de séjour épididymaire de deux à trois jours.

L’acquisition progressive de leur morphologie. · L’acquisition de leur mobilité. · La mise en place de sites d’ancrage à la zone pellucide. · Une durée de séjour épididymaire de deux à trois jours.

Explication

Dans l’épididyme, les spermatozoïdes séjournent deux à trois jours et acquièrent leur morphologie, leur mobilité ainsi que des sites d’ancrage aux enveloppes ovocytaires. La décapacitation n’est pas une acquisition morphologique et la capacitation survient dans les voies génitales féminines.

18. Concernant la décapacitation et la capacitation des spermatozoïdes, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La décapacitation inhibe temporairement la fécondance.
La décapacitation intervient dans l’épididyme.
La capacitation stabilise la membrane pré-acrosomiale dans l’épididyme.
La décapacitation stabilise la membrane pré-acrosomiale.
La capacitation se déroule dans les voies génitales féminines.

La décapacitation inhibe temporairement la fécondance. · La décapacitation intervient dans l’épididyme. · La décapacitation stabilise la membrane pré-acrosomiale. · La capacitation se déroule dans les voies génitales féminines.

Explication

La décapacitation stabilise la membrane pré-acrosomiale dans l’épididyme et inhibe temporairement la fécondance. À l’inverse, la capacitation se produit dans les voies génitales féminines et rend les spermatozoïdes fécondants. Elle ne correspond donc pas à une stabilisation épididymaire de la membrane.

19. Parmi les propositions suivantes concernant le devenir d’un spermatocyte I, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Un spermatocyte I peut produire quatre spermatides.
Les spermatides présentent un état chromosomique diploïde.
Le spermatocyte I possède un état chromosomique diploïde.
La différenciation conduit à environ quatre spermatozoïdes par cellule initiale.
Les spermatozoïdes issus de ce processus présentent un état chromosomique diploïde.

Un spermatocyte I peut produire quatre spermatides. · Le spermatocyte I possède un état chromosomique diploïde. · La différenciation conduit à environ quatre spermatozoïdes par cellule initiale.

Explication

Un spermatocyte I donne naissance à quatre spermatides, puis à environ quatre spermatozoïdes après différenciation. Le spermatocyte I est diploïde, tandis que les spermatides et les spermatozoïdes sont haploïdes.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 52 flashcards sur Gamétogenèse et spermatogenèse.

Qu'est-ce que la méiose dans les cellules germinales ?

La méiose est deux divisions successives après une seule duplication d'ADN.

Que produit la méiose à partir d'une cellule 2n et 4C d'ADN ?

Quatre cellules à n chromosomes monochromatidiens et C d'ADN.

Quelles phases composent la première division méiotique ?

La prophase I, la métaphase I, l’anaphase I et la télophase I.

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