QCM : Acides nucléiques et rôle — 19 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle répartition correspond aux principaux types d’ARN et à leur proportion approximative ?

ARNt 82 %, ARNm 16 %, ARNr moins de 2 %, ARNSN moins de 1 %
ARNr 82 %, ARNt 16 %, ARNm moins de 2 %, ARNSN moins de 1 %
ARNm 82 %, ARNr 16 %, ARNt moins de 2 %, ARNSN moins de 1 %
ARNSN 82 %, ARNr 16 %, ARNm moins de 2 %, ARNt moins de 1 %

ARNr 82 %, ARNt 16 %, ARNm moins de 2 %, ARNSN moins de 1 %

Explication

L’ARN ribosomique est majoritaire avec environ 82 %, suivi de l’ARN de transfert avec 16 %, tandis que l’ARN messager et l’ARN small nuclear sont minoritaires. Les autres répartitions inversent la hiérarchie quantitative des types d’ARN.

2. Quelle différence de sucre distingue l’ARN de l’ADN ?

L’ARN contient un ribose, tandis que l’ADN contient un désoxyribose privé du groupe OH en position 2’
L’ARN contient un désoxyribose, tandis que l’ADN contient un ribose portant un groupe OH en position 2’
L’ARN et l’ADN contiennent le même sucre, mais diffèrent par leur acide phosphorique
L’ARN contient un ribose privé du groupe OH en position 2’, tandis que l’ADN contient un désoxyribose complet

L’ARN contient un ribose, tandis que l’ADN contient un désoxyribose privé du groupe OH en position 2’

Explication

Le sucre de l’ARN est le ribose, tandis que celui de l’ADN est un désoxyribose à cinq carbones, dépourvu du groupe OH en position 2’. La proposition qui attribue le désoxyribose à l’ARN inverse précisément cette distinction structurale.

3. Quelle classification des bases azotées est correcte ?

La guanine et l’uracile sont puriques, tandis que l’adénine, la cytosine et la thymine sont pyrimidiques
L’adénine et la guanine sont puriques, tandis que la cytosine, la thymine et l’uracile sont pyrimidiques
La cytosine et la thymine sont puriques, tandis que l’adénine, la guanine et l’uracile sont pyrimidiques
L’adénine et la cytosine sont puriques, tandis que la guanine, la thymine et l’uracile sont pyrimidiques

L’adénine et la guanine sont puriques, tandis que la cytosine, la thymine et l’uracile sont pyrimidiques

Explication

Les bases puriques sont l’adénine et la guanine; la cytosine, la thymine et l’uracile sont des bases pyrimidiques. La thymine est associée à l’ADN et l’uracile à l’ARN, mais cette différence ne change pas leur classement en pyrimidines.

4. Quel rôle l’ARN ribosomique joue-t-il dans la cellule ?

Il porte l’information codante depuis l’ADN jusqu’aux ribosomes
Il transporte les acides aminés vers le ribosome pendant la traduction
Il participe à la synthèse des protéines par le processus de traduction
Il assure principalement la réplication du génome dans le noyau

Il participe à la synthèse des protéines par le processus de traduction

Explication

L’ARN ribosomique participe à la synthèse des protéines au cours de la traduction, dans le REG ou dans le cytoplasme selon la destination des protéines. Le transport des acides aminés relève de l’ARNt, tandis que le message codant est porté par l’ARNm.

5. Quelle combinaison de nucléotides activés est utilisée lors de la synthèse de l’ADN, par opposition à celle utilisée pour l’ARN ?

Les NTP pour l’ADN et les dNTP pour l’ARN
Les NTP pour les deux types d’acides nucléiques
Les dNTP pour l’ADN et les NTP pour l’ARN
Les dNTP pour les deux types d’acides nucléiques

Les dNTP pour l’ADN et les NTP pour l’ARN

Explication

La synthèse de l’ADN utilise les dNTP, tandis que celle de l’ARN utilise les NTP. La présence ou l’absence du préfixe « d » distingue les nucléotides désoxygénés des nucléotides ribosylés.

6. Que démontrait l’expérience de Fred Griffith réalisée en 1928 ?

Des bactéries vivantes saines pouvaient devenir pathogènes après contact avec des bactéries pathogènes tuées par la chaleur
Des bactéries saines devenaient pathogènes lorsqu’elles étaient exposées à la chaleur en l’absence de bactéries mortes
Des bactéries pathogènes vivantes perdaient leur pouvoir infectieux après contact avec des bactéries saines chauffées
Des bactéries pathogènes tuées par la chaleur provoquaient directement une pneumonie chez les chiens inoculés

Des bactéries vivantes saines pouvaient devenir pathogènes après contact avec des bactéries pathogènes tuées par la chaleur

Explication

Griffith a montré que le mélange de bactéries saines vivantes et de bactéries pathogènes tuées par la chaleur transformait les premières en bactéries pathogènes transmissibles. Les bactéries mortes ne provoquaient pas la maladie lorsqu’elles étaient utilisées seules.

7. Quels paramètres peuvent influencer la température de fusion TmT_m de l’ADN ?

Le rapport (G+C)/(A+T)(G+C)/(A+T), la taille, le pH et la force ionique
Le nombre de riboses, la viscosité, le pH et la concentration en oxygène
La proportion d’uracile, la taille, la pression et la luminosité
La proportion de protéines, la forme cellulaire, la température ambiante et le volume

Le rapport $$(G+C)/(A+T)$$, la taille, le pH et la force ionique

Explication

La température de fusion dépend notamment du rapport (G+C)/(A+T) (G+C)/(A+T) , de la taille de la molécule, du pH et de la concentration en sel ou de la force ionique. Les autres combinaisons introduisent des paramètres qui ne sont pas ceux associés à cette propriété de l’ADN.

8. Quels éléments composent un nucléotide ?

Une base azotée, un sucre et un acide phosphorique
Un sucre, un acide gras et une base azotée
Un sucre et une base azotée, sans groupement phosphate
Une base azotée, un acide aminé et un acide phosphorique

Une base azotée, un sucre et un acide phosphorique

Explication

Un nucléotide associe une base azotée, un sucre et un acide phosphorique. La combinaison d’un sucre et d’une base sans phosphate correspond à un nucléoside, et non à un nucléotide.

9. Quel ensemble de fonctions caractérise l’ADN dans la transmission et l’expression de l’information génétique ?

Il transporte l’oxygène, catalyse la digestion et commande la contraction des cellules musculaires
Il forme les membranes cellulaires, détermine la forme des organes et produit directement les acides aminés
Il est transmis aux descendants, détermine l’ordre des acides aminés et régule la synthèse des protéines
Il est transmis aux descendants, fournit de l’énergie cellulaire et dégrade les protéines vieillissantes

Il est transmis aux descendants, détermine l’ordre des acides aminés et régule la synthèse des protéines

Explication

L’ADN est transmis à la descendance, détermine l’ordre des acides aminés des protéines et régule leur synthèse. Les autres propositions lui attribuent des rôles énergétiques, structuraux ou physiologiques qui ne correspondent pas à cette unité.

10. Quelle combinaison caractérise la composition chimique de l’ADN ?

Adénine, thymine, uracile et guanine associées à un désoxyribose
Adénine, cytosine, guanine et uracile associées à un ribose
Adénine, cytosine, guanine et thymine associées à un désoxyribose
Cytosine, guanine, uracile et thymine associées à un ribose

Adénine, cytosine, guanine et thymine associées à un désoxyribose

Explication

L’ADN contient les bases adénine, cytosine, guanine et thymine liées à un désoxyribose. L’uracile et le ribose sont caractéristiques de l’ARN, ce qui rend la deuxième combinaison inadaptée à l’ADN.

11. Dans quels compartiments l’ARN ribosomique participe-t-il à la synthèse des protéines ?

Dans le noyau pour les protéines exportées et dans le REG pour celles qui restent dans la cellule
Dans le REG pour les protéines libérées vers l’extérieur et dans le cytoplasme pour celles libérées dans la cellule
Dans les mitochondries pour les protéines exportées et dans le REG pour toutes les autres protéines
Dans le cytoplasme pour les protéines exportées et dans le noyau pour celles qui restent dans la cellule

Dans le REG pour les protéines libérées vers l’extérieur et dans le cytoplasme pour celles libérées dans la cellule

Explication

L’ARN ribosomique est présent dans le REG pour participer à la synthèse des protéines destinées à être libérées vers l’extérieur, et dans le cytoplasme pour les protéines libérées dans la cellule. Le noyau n’est pas le compartiment décrit ici comme lieu de synthèse de ces protéines.

12. Que se produit-il lorsqu’un ADN est chauffé progressivement puis refroidi ?

Il conserve sa double hélice pendant le chauffage et le refroidissement
Il se dénature en chauffant, puis peut se renaturer en refroidissant
Il se transforme en ARN en chauffant, puis redevient ADN en refroidissant
Il se renature en chauffant, puis se dénature en refroidissant

Il se dénature en chauffant, puis peut se renaturer en refroidissant

Explication

L’augmentation progressive de la température provoque la dénaturation de l’ADN, tandis que la diminution de la température favorise la renaturation ou l’hybridation. Le refroidissement ne transforme pas l’ADN en une autre famille d’acides nucléiques.

13. Pourquoi les acides nucléiques portent-ils ce nom alors qu’ils ne se trouvent pas exclusivement dans le noyau ?

Ils ont été découverts dans le noyau, mais existent aussi dans d’autres compartiments cellulaires
Ils ont été découverts dans le cytoplasme, mais sont ensuite transportés vers le noyau
Ils contiennent une base azotée qui provoque leur accumulation dans les membranes cellulaires
Ils sont formés dans les mitochondries avant d’être distribués dans toutes les cellules

Ils ont été découverts dans le noyau, mais existent aussi dans d’autres compartiments cellulaires

Explication

Leur nom vient de leur découverte dans le noyau, mais ces molécules existent également dans d’autres compartiments cellulaires. L’idée qu’elles seraient limitées au noyau confond leur origine historique avec leur répartition réelle.

14. Quelle conclusion les travaux d’Oswald Avery ont-ils permis d’établir en 1944 ?

L’ARN est la molécule de l’hérédité, car son isolement provoquait la transformation bactérienne
Les protéines sont la molécule de l’hérédité, car leur destruction par une enzyme supprimait l’effet transformant
L’ADN est la molécule de l’hérédité, car sa destruction par la DNAse supprimait l’effet transformant
Les polysaccharides sont la molécule de l’hérédité, car ils résistaient au traitement thermique

L’ADN est la molécule de l’hérédité, car sa destruction par la DNAse supprimait l’effet transformant

Explication

Avery a identifié l’ADN comme la molécule de l’hérédité en l’isolant puis en montrant que la DNAse, qui le détruit, supprimait la transformation. La résistance à la chaleur des polysaccharides ne suffit pas à les identifier comme support héréditaire.

15. Quelle combinaison distingue correctement l’ARN de l’ADN ?

L’ARN contient de la thymine et du ribose et possède généralement deux brins antiparallèles
L’ARN contient de l’uracile et du ribose et est généralement monocaténaire
L’ARN contient de la thymine et du désoxyribose et est généralement bicaténaire
L’ARN contient de l’uracile et du désoxyribose et forme généralement une double hélice

L’ARN contient de l’uracile et du ribose et est généralement monocaténaire

Explication

L’ARN contient de l’uracile et du ribose et se présente généralement sous la forme d’un seul brin. La thymine et le désoxyribose caractérisent plutôt l’ADN, qui est généralement bicaténaire.

16. Qu’est-ce qu’un nucléoside ?

L’association d’un sucre et de deux phosphates par une liaison phosphodiester
L’association d’un sucre et d’une base par une liaison β-osidique sur le carbone 1’
L’association d’un phosphate et d’un sucre par une liaison ester sur le carbone 3’
L’association de deux bases par des liaisons hydrogène entre leurs cycles

L’association d’un sucre et d’une base par une liaison β-osidique sur le carbone 1’

Explication

Un nucléoside associe un sucre et une base grâce à une liaison β-osidique portée par le carbone 1’. La liaison entre un phosphate et le sucre correspond à une liaison ester, ce qui décrit une autre relation chimique.

17. Quelle organisation décrit correctement la structure générale de l’ADN ?

Deux brins antiparallèles et complémentaires organisés en double hélice
Deux brins parallèles portant les mêmes bases dans le même ordre
Un seul brin linéaire contenant des bases associées par paires identiques
Un réseau de plusieurs brins repliés sans complémentarité entre eux

Deux brins antiparallèles et complémentaires organisés en double hélice

Explication

L’ADN est bicaténaire : ses deux brins sont antiparallèles, complémentaires selon les associations A-T et C-G, et forment une double hélice. Des brins parallèles ou dépourvus de complémentarité ne correspondent pas à cette organisation.

18. Dans quelle direction s’effectue l’allongement d’une chaîne d’acide nucléique lors de sa polymérisation ?

Du 3’ vers le 5’, par formation d’une liaison hydrogène avec le phosphate
Du 3’ vers le 5’, par formation d’une liaison ester avec le 5’OH
Du 5’ vers le 3’, par formation d’une liaison ester avec le 3’OH
Du 5’ vers le 3’, par formation d’une liaison β-osidique avec la base

Du 5’ vers le 3’, par formation d’une liaison ester avec le 3’OH

Explication

La polymérisation relie les nucléotides par une liaison impliquant un OH de l’acide phosphorique et le 3’OH du nucléotide suivant, ce qui impose un allongement du 5’ vers le 3’. La liaison β-osidique concerne l’union du sucre et de la base, et non l’allongement de la chaîne.

19. Quelle association décrit correctement les deux principaux acides nucléiques et leur localisation prédominante ?

L’ARN et l’ADN sont principalement présents dans le noyau, avec une faible présence dans le cytoplasme
L’ADN est principalement associé au cytoplasme, tandis que l’ARN se trouve dans le noyau et les mitochondries
L’ARN est présent dans les mitochondries, tandis que l’ADN est principalement associé au cytoplasme
L’ARN est principalement associé au cytoplasme, tandis que l’ADN se trouve dans le noyau et les mitochondries

L’ARN est principalement associé au cytoplasme, tandis que l’ADN se trouve dans le noyau et les mitochondries

Explication

L’ARN est principalement associé au cytoplasme, alors que l’ADN est présent dans le noyau et les mitochondries. Attribuer la localisation mitochondriale à l’ARN ou la localisation cytoplasmique principale à l’ADN inverse cette distinction.

Révisez avec les flashcards

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Que sont les acides nucléiques ?

Ce sont de très grosses molécules.

Pourquoi les acides nucléiques portent-ils ce nom ?

Parce qu'ils ont été découverts dans le noyau.

Où trouve-t-on principalement l'acide ribonucléique (ARN) ?

Principalement dans le cytoplasme.

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