QCM : Acides nucléiques — 16 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle est la relation entre les acides nucléiques et les nucléotides ?

Les nucléotides sont des bases azotées assemblées sans liaison covalente
Les nucléotides sont des polymères dont les acides nucléiques sont les monomères
Les acides nucléiques sont des protéines formées de nucléotides
Les acides nucléiques sont des polymères dont les nucléotides sont les monomères

Les acides nucléiques sont des polymères dont les nucléotides sont les monomères

Explication

Les acides nucléiques sont des polymères de nucléotides, qui constituent leurs unités monomériques. Les nucléotides ne sont donc pas des polymères d’acides nucléiques.

2. Quelle partie d’un acide nucléique porte principalement l’information variable ?

La séquence des bases azotées
Les extrémités 5’ phosphate des brins
L’enchaînement des sucres et des phosphates
Les liaisons phosphodiester seules

La séquence des bases azotées

Explication

Le squelette sucre-phosphate assure l’ossature de la molécule, tandis que la séquence variable des bases azotées porte l’information. Les liaisons et les extrémités ne constituent pas cette séquence informative.

3. Quelle caractéristique décrit correctement l’organisation des deux brins d’ADN ?

Ils sont antiparallèles et associent A à C ainsi que G à T
Ils sont parallèles et associent A à T ainsi que G à C
Ils sont parallèles et associent A à G ainsi que T à C
Ils sont antiparallèles et associent A à T ainsi que G à C

Ils sont antiparallèles et associent A à T ainsi que G à C

Explication

Les deux brins d’ADN sont antiparallèles et les bases s’apparient selon les couples complémentaires A/T et G/C. L’appariement A/G ou A/C est incorrect.

4. Pourquoi l’appariement entre la guanine et la cytosine contribue-t-il fortement à la stabilité de l’ADN ?

Parce qu’il relie directement les deux squelettes phosphates
Parce qu’il implique deux liaisons hydrogène
Parce qu’il implique trois liaisons hydrogène
Parce qu’il exclut l’empilement des bases hydrophobes

Parce qu’il implique trois liaisons hydrogène

Explication

Une paire G/C est associée par trois liaisons hydrogène, contre deux pour une paire A/T, en plus de la stabilisation par empilement hydrophobe des bases internes.

5. Que se produit-il lorsqu’un ADN chauffé voit ensuite sa température diminuer ?

Les deux brins se renaturent progressivement par réappariement complémentaire
Les deux brins restent séparés et perdent leurs bases
Les bases sont remplacées par de nouveaux nucléotides
Les liaisons phosphodiester sont rétablies entre des brins différents

Les deux brins se renaturent progressivement par réappariement complémentaire

Explication

Le chauffage provoque la dénaturation, c’est-à-dire la séparation des brins. Lors du refroidissement, les séquences complémentaires peuvent se réapparier progressivement par renaturation.

6. Quel rôle l’ouverture de la double hélice joue-t-elle lors de la réplication de l’ADN ?

Elle transforme directement les deux brins en protéines
Elle empêche les brins parentaux de participer à la réplication
Elle permet à chaque brin de servir de matrice pour un brin néoformé
Elle remplace les bases parentales par des bases non complémentaires

Elle permet à chaque brin de servir de matrice pour un brin néoformé

Explication

L’ouverture de la double hélice expose les deux brins, dont chacun sert de matrice à la synthèse d’un brin complémentaire néoformé. Une double hélice intacte ne fournirait pas directement ces matrices accessibles.

7. Avec quelles molécules les sillons de l’ADN constituent-ils des lieux d’interaction ?

Des ribosomes et des phospholipides membranaires
Des molécules d’ATP et des anticorps uniquement
Des acides aminés libres et des sucres simples
Des facteurs de transcription et des enzymes de restriction

Des facteurs de transcription et des enzymes de restriction

Explication

Les sillons permettent l’interaction entre la séquence des bases et de nombreuses protéines, notamment les facteurs de transcription et les enzymes de restriction.

8. Quelle caractéristique distingue correctement l’ARN de l’ADN ?

L’ARN contient du ribose et de la thymine, et il est généralement double brin
L’ARN contient du ribose et de l’uracile, et il est généralement simple brin
L’ARN contient du désoxyribose et de l’uracile, et il est généralement double brin
L’ARN contient du désoxyribose et de la thymine, et il est généralement simple brin

L’ARN contient du ribose et de l’uracile, et il est généralement simple brin

Explication

L’ARN se caractérise par la présence de ribose, d’uracile et, généralement, par une structure simple brin. L’ADN possède au contraire du désoxyribose et de la thymine.

9. Quelle enzyme permet la production des ARN lors de la transcription de l’ADN ?

L’ARN polymérase
La DNA polymérase
La transcriptase inverse
La peptidyl-transférase

L’ARN polymérase

Explication

La transcription de l’ADN en ARN est réalisée par une ARN polymérase. La réplication, elle, produit un nouvel ADN grâce à des ADN polymérases.

10. Laquelle de ces propositions énumère les trois grandes catégories d’ARN ?

ARN messagers, ADN ribosomiques et ARN de transfert
ARN de transfert, ADN génomique et ARN ribosomiques
ARN messagers, ARN ribosomiques et ARN de transfert
ARN ribosomiques, ADN messagers et petits ARN

ARN messagers, ARN ribosomiques et ARN de transfert

Explication

Les trois catégories principales sont les ARN messagers, les ARN ribosomiques et les ARN de transfert. Il existe également de nombreux petits ARN.

11. Quel rôle fondamental la séquence codante d’un ARN messager joue-t-elle ?

Elle forme directement les deux sous-unités du ribosome
Elle détermine la séquence d’un polypeptide par l’intermédiaire du code génétique
Elle associe chaque codon à un acide aminé grâce à une boucle anticodon
Elle catalyse directement la formation de chaque liaison peptidique

Elle détermine la séquence d’un polypeptide par l’intermédiaire du code génétique

Explication

La séquence codante de l’ARN messager détermine, via le code génétique, la séquence colinéaire du polynucléotide produit. La structure et la catalyse du ribosome relèvent principalement des ARN ribosomiques.

12. Comment définit-on le transcriptome d’une cellule à un instant donné ?

Comme l’ensemble des mutations apparues dans les ARN cellulaires
Comme l’ensemble des types et des quantités d’ARN présents dans la cellule
Comme l’ensemble des protéines produites par les ribosomes
Comme l’ensemble des séquences d’ADN constituant le génome de la cellule

Comme l’ensemble des types et des quantités d’ARN présents dans la cellule

Explication

Le transcriptome correspond à la nature et à l’abondance des ARN totaux d’une cellule à un instant donné. Il décrit donc l’expression en ARN, et non l’ensemble de l’ADN ou des protéines.

13. Chez une cellule eucaryote, quel trajet suit un ARN messager entre sa synthèse et sa traduction ?

Il sort du noyau par un pore nucléaire puis rejoint le cytoplasme
Il sort du cytoplasme par un pore nucléaire puis rejoint le noyau
Il est synthétisé dans le cytoplasme puis entre dans le noyau par un pore
Il reste dans le noyau, où les ribosomes assurent sa traduction

Il sort du noyau par un pore nucléaire puis rejoint le cytoplasme

Explication

Chez les eucaryotes, les ARN messagers sont synthétisés dans le noyau, le quittent par les pores nucléaires, puis rejoignent le cytoplasme où ils sont traduits.

14. Quelle fonction les ARN ribosomiques assurent-ils principalement dans le ribosome ?

Ils constituent les sous-unités ribosomiques et assurent l’essentiel des fonctions catalytiques
Ils quittent le noyau pour transporter les protéines vers le cytoplasme
Ils transportent les acides aminés et reconnaissent les codons de l’ARN messager
Ils déterminent seuls la séquence codante traduite par le ribosome

Ils constituent les sous-unités ribosomiques et assurent l’essentiel des fonctions catalytiques

Explication

Les ARN ribosomiques participent à la constitution des deux sous-unités du ribosome et assurent notamment la catalyse de la liaison peptidique. La correspondance entre codons et acides aminés relève des ARN de transfert.

15. Comment un ARN de transfert établit-il la correspondance entre un codon et un acide aminé ?

Son bras accepteur reconnaît le codon et sa boucle anticodon porte l’acide aminé
Ses deux extrémités reconnaissent le codon sans porter d’acide aminé
Il reconnaît le codon grâce à une séquence ribosomique et synthétise lui-même l’acide aminé
Sa boucle anticodon reconnaît le codon et son bras accepteur en 3’ porte l’acide aminé

Sa boucle anticodon reconnaît le codon et son bras accepteur en 3’ porte l’acide aminé

Explication

L’ARN de transfert utilise sa boucle anticodon pour reconnaître le codon de l’ARN messager et son bras accepteur en 3’ pour porter l’acide aminé correspondant.

16. Que se produit-il lorsqu’un ARN de transfert chargé intervient dans le ribosome ?

Il remplace l’ARN messager après la synthèse de chaque acide aminé
Il permet l’établissement de la liaison peptidique entre son acide aminé et le polypeptide en formation
Il assemble les deux sous-unités du ribosome avant toute traduction
Il transcrit une nouvelle séquence d’ADN en ARN messager

Il permet l’établissement de la liaison peptidique entre son acide aminé et le polypeptide en formation

Explication

Dans le ribosome, l’ARN de transfert chargé apporte son acide aminé et permet son incorporation au polypeptide en formation par établissement de la liaison peptidique.

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Que sont les acides nucléiques ?

Des polymères de nucléotides de plus de 12 unités liés par des liaisons phosphodiester.

Que compose le squelette d'un acide nucléique ?

L'enchaînement des (désoxy)riboses et des phosphates.

Quelle partie d'un acide nucléique porte l'information ?

La séquence variable de bases azotées.

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