QCM : Les fondamentaux de la biologie moléculaire — 20 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel enchaînement décrit le mieux le dogme central de la biologie moléculaire ?

ADN vers ARN puis ARN vers protéine
ADN vers protéine puis protéine vers ARN
Protéine vers ARN puis ARN vers ADN
ARN vers ADN puis ADN vers protéine

ADN vers ARN puis ARN vers protéine

Explication

Le dogme central décrit le flux de l’information génétique de l’ADN vers l’ARN, puis de l’ARN vers la protéine. Les autres propositions inversent ou mélangent ces étapes.

2. Dans ce cours, quel rôle est attribué au gène ?

Une molécule protéique qui active la transcription
Un segment d’ADN sans lien avec la fonction cellulaire
Une région d’ARN qui code directement une protéine
Une unité d’ADN qui porte l’information et dirige la synthèse de molécules fonctionnelles

Une unité d’ADN qui porte l’information et dirige la synthèse de molécules fonctionnelles

Explication

Le gène est présenté comme l’unité d’ADN qui porte l’information et permet la production de molécules ayant une fonction cellulaire ou extracellulaire. Il ne s’agit pas d’une protéine ni d’un ARN.

3. Quelles bases s’apparient spécifiquement dans l’ADN ?

Adénine avec uracile et cytosine avec guanine
Thymine avec uracile et adénine avec cytosine
Adénine avec thymine et cytosine avec guanine
Adénine avec cytosine et thymine avec guanine

Adénine avec thymine et cytosine avec guanine

Explication

Dans l’ADN, la complémentarité est stricte : A avec T et C avec G, grâce aux liaisons hydrogène et à la géométrie de la double hélice. L’uracile appartient à l’ARN, pas à l’ADN.

4. Quel est le constituant d’un nucléotide d’ADN ?

Un acide aminé, un ribose et un phosphate
Une base azotée, un désoxyribose et un groupement phosphate
Deux bases azotées et un sucre
Une base azotée, un ribose et un groupement sulfate

Une base azotée, un désoxyribose et un groupement phosphate

Explication

Un nucléotide d’ADN associe une base azotée, un désoxyribose et un acide phosphorique. Le ribose et les acides aminés concernent d’autres molécules que l’ADN.

5. Quel énoncé décrit correctement la chromatine ?

Une membrane nucléaire spécialisée
Un complexe d’ADN associé à des protéines, principalement des histones
Un ensemble de ribosomes fixés à l’ADN
Un ARN libre circulant dans le noyau

Un complexe d’ADN associé à des protéines, principalement des histones

Explication

La chromatine correspond à l’ADN associé à des protéines, surtout les histones, dans le noyau. Elle n’est ni un ARN ni un ensemble de ribosomes.

6. Quel rôle est associé au grand sillon de la double hélice ?

Assemblage des nucléotides lors de la réplication
Clivage de l’ARN messager
Liaison préférentielle des histones
Fixation de protéines ou d’ARN régulateurs

Fixation de protéines ou d’ARN régulateurs

Explication

Le grand sillon offre une géométrie favorable à la fixation de protéines ou d’ARN régulateurs. Le petit sillon, lui, favorise plutôt la liaison aux histones.

7. Que désigne la valeur C ?

Le nombre total de chromosomes d’une cellule
La quantité d’ARN messager produit par cellule
Le nombre de gènes traduits en protéines
La taille du génome haploïde d’une espèce

La taille du génome haploïde d’une espèce

Explication

La valeur C correspond à la taille du génome haploïde, mesurée en paires de bases ou en picogrammes. Elle ne mesure pas directement la complexité de l’organisme.

8. Quelle affirmation distingue correctement les gènes des procaryotes et des eucaryotes ?

Chez les eucaryotes, les gènes sont dépourvus de séquences codantes
Chez les procaryotes, la séquence codante est contiguë, alors que chez les eucaryotes elle est morcelée en exons séparés par des introns
Chez les procaryotes, les gènes contiennent toujours des introns, contrairement aux eucaryotes
Chez les procaryotes, le promoteur fait partie de la séquence traduite

Chez les procaryotes, la séquence codante est contiguë, alors que chez les eucaryotes elle est morcelée en exons séparés par des introns

Explication

Le cours indique que chez les procaryotes la séquence codante est contiguë, tandis que chez les eucaryotes des exons codants sont séparés par des introns non codants. Le promoteur n’est pas recopié en ARNm.

9. Quelle sous-unité de l’ARN polymérase procaryote reconnaît le promoteur ?

La sous-unité sigma
La sous-unité ribosomique 16S
La sous-unité alpha
La sous-unité beta

La sous-unité sigma

Explication

Chez les procaryotes, l’holoenzyme comprend l’enzyme cœur et la sous-unité sigma, qui permet la reconnaissance du promoteur. Les autres sous-unités n’assurent pas cette spécificité de reconnaissance.

10. Quelle paire de séquences consensus correspond au promoteur procaryote décrit ici ?

AAUAAA en -35 et UAA en -10
Shine-Dalgarno en -35 et Pribnow en +1
TTGACA en -35 et TATAAT en -10
TATA box en -35 et CAAT box en -10

TTGACA en -35 et TATAAT en -10

Explication

Le promoteur procaryote mentionné comporte une séquence -35 TTGACA et une boîte de Pribnow -10 TATAAT. AAUAAA concerne la polyadénylation chez les eucaryotes, pas le promoteur procaryote.

11. Quel élément du promoteur procaryote est reconnu par la sous-unité σ de l’ARN polymérase chez les procaryotes ?

La boîte de Pribnow située vers -10
La boîte CAAT située en amont du gène
Le signal AAUAAA de polyadénylation
Le site de branchement de l’intron

La boîte de Pribnow située vers -10

Explication

La sous-unité σ reconnaît les séquences consensus du promoteur procaryote, en particulier la boîte de Pribnow vers -10. Le signal AAUAAA et le site de branchement appartiennent à la maturation des ARN eucaryotes, pas à l’initiation procaryote.

12. À quel niveau débute la transcription chez les procaryotes ?

À l’extrémité 3’ du brin matrice
Au premier codon stop de l’ARNm
Au nucléotide -10 du promoteur
Au nucléotide +1 du transcrit

Au nucléotide +1 du transcrit

Explication

La transcription commence au nucléotide +1, qui correspond au premier nucléotide transcrit. Les positions -10 et les codons stop concernent d’autres étapes de l’expression génétique.

13. Quel événement de maturation suit directement la reconnaissance du signal AAUAAA chez les eucaryotes ?

La fixation de la sous-unité 30S
L’excision des exons par le splicéosome
L’ajout immédiat de la coiffe en 5’
Le clivage de l’extrémité 3’ du transcrit

Le clivage de l’extrémité 3’ du transcrit

Explication

Le signal AAUAAA déclenche le clivage du transcrit en 3’, puis l’ajout de la queue poly(A). La coiffe 5’ et l’épissage sont bien des étapes de maturation, mais elles ne suivent pas directement la reconnaissance de AAUAAA.

14. Quel complexe catalyse l’épissage des introns chez les eucaryotes ?

Le ribosome 70S
Le splicéosome formé d’ARNsn
Le complexe Rho hexamérique
La holoenzyme ARN polymérase avec σ

Le splicéosome formé d’ARNsn

Explication

L’épissage est assuré par le splicéosome, constitué notamment des ARNsn U1, U2, U4, U5 et U6. Rho intervient dans la terminaison procaryote, tandis que le ribosome intervient dans la traduction.

15. Combien de codons sont codants dans le code génétique standard ?

61 codons
20 codons
3 codons
64 codons

61 codons

Explication

Le code génétique comporte 64 codons au total, dont 3 codons stop, ce qui laisse 61 codons codants. Les 20 codons sont une confusion avec le nombre d’acides aminés standards.

16. Quel énoncé décrit correctement un cadre ouvert de lecture ?

Il s’étend du codon AUG jusqu’au premier codon stop
Il inclut le promoteur et les introns
Il correspond à toute la séquence d’ADN d’un chromosome
Il commence au site AAUAAA et se termine à la coiffe

Il s’étend du codon AUG jusqu’au premier codon stop

Explication

Un ORF va du codon d’initiation AUG jusqu’au premier codon stop, en phase de lecture. Les UTR, le promoteur et les introns ne font pas partie de la séquence traduite.

17. Quel est le rôle principal de l’ARNt dans la traduction ?

Reconnaître le signal AAUAAA
Former la coiffe en 5’ de l’ARNm
Dissocier l’ARNm de l’ADN matrice
Apporter un acide aminé au codon correspondant

Apporter un acide aminé au codon correspondant

Explication

L’ARNt porte un anticodon complémentaire du codon et amène l’acide aminé correspondant au ribosome. La coiffe et le signal AAUAAA relèvent de la maturation de l’ARNm.

18. Quel composant du ribosome catalyse directement la formation de la liaison peptidique ?

L’ADN nucléaire
La sous-unité σ
L’histone H1
L’ARNr

L’ARNr

Explication

L’activité peptidyl-transférase est portée par l’ARN ribosomique, qui participe au centre catalytique du ribosome. La sous-unité σ agit dans la transcription procaryote, et H1 concerne le compactage de l’ADN.

19. Chez les procaryotes, quelle séquence permet le positionnement du ribosome avant le codon AUG ?

Le signal AAUAAA
Le site de branchement de l’intron
La séquence Shine-Dalgarno
La boîte TATA du promoteur

La séquence Shine-Dalgarno

Explication

La séquence Shine-Dalgarno s’apparie à l’ARNr 16S et positionne la petite sous-unité juste en amont de l’AUG. Les autres propositions concernent la transcription ou la maturation chez les eucaryotes.

20. Quel événement est caractéristique de l’initiation de la traduction chez les eucaryotes ?

La fixation de Rho sur l’ARNm
L’ouverture de la double hélice au promoteur
La reconnaissance de la coiffe par la sous-unité 40S
L’appariement de Shine-Dalgarno avec l’ARNr 16S

La reconnaissance de la coiffe par la sous-unité 40S

Explication

Chez les eucaryotes, la petite sous-unité 40S reconnaît la coiffe de l’ARNm pour initier la traduction. Shine-Dalgarno et Rho sont des mécanismes procaryotes, tandis que l’ouverture de l’ADN relève de la transcription.

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Dogme central — définition ?

ADN→ARN→protéine, flux d'information génétique.

Flèche de la vie — rôle ?

Représente la transmission de l'information génétique.

Gène — unité ?

Segment d’ADN portant l’information pour une molécule.

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