QCM : Acides nucléiques et structures — 10 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle description caractérise correctement un oligonucléotide ?

Une succession de bases orientée de 3’ vers 5’, avec un squelette dont la composition varie
Un assemblage de sucres et de phosphates dépourvu de bases azotées variables
Une chaîne dont l’ordre des nucléotides reste identique quelle que soit son orientation
Un enchaînement orienté de 5’ vers 3’, avec un squelette sucre-phosphate invariant et des bases variables

Un enchaînement orienté de 5’ vers 3’, avec un squelette sucre-phosphate invariant et des bases variables

Explication

Un oligonucléotide possède un squelette sucre-phosphate invariant, porte des bases dont la séquence varie et se lit de 5’ vers 3’. L’orientation 3’ vers 5’ ne décrit pas la lecture conventionnelle de cette séquence.

2. Pourquoi les séquences 5’-ACG-3’ et 5’-GCA-3’ doivent-elles être considérées comme différentes ?

Parce que leurs nucléotides appartiennent à deux familles chimiques différentes
Parce que les deux séquences contiennent des nombres différents de nucléotides
Parce que l’ordre des nucléotides diffère dans les deux séquences
Parce que la seconde séquence possède une orientation opposée à la première

Parce que l’ordre des nucléotides diffère dans les deux séquences

Explication

Une séquence d’oligonucléotides dépend de l’ordre des nucléotides, et ACG n’a pas le même ordre que GCA. Les deux séquences ont pourtant la même longueur et contiennent les mêmes types de bases.

3. Qui a obtenu en 1951 les premières images de l’ADN par radiographie aux rayons X ?

Francis Crick et James Watson
Rosalind Franklin et Erwin Chargaff
Rosalind Franklin et Maurice Wilkins
Erwin Chargaff et Maurice Wilkins

Rosalind Franklin et Maurice Wilkins

Explication

Rosalind Franklin et Maurice Wilkins ont obtenu les premières images de l’ADN par radiographie aux rayons X en 1951. Crick et Watson sont associés au modèle de la double hélice, tandis que Chargaff a établi des régularités entre les bases.

4. Quelle relation entre les bases azotées de l’ADN les travaux d’Erwin Chargaff ont-ils mise en évidence ?

Le nombre d’adénines égale celui des cytosines, et le nombre de thymines égale celui des guanines
Les quatre bases sont présentes en quantités égales dans chaque molécule d’ADN
Le nombre d’adénines égale celui des thymines, et le nombre de cytosines égale celui des guanines
Les purines sont toujours plus nombreuses que les pyrimidines dans chaque molécule d’ADN

Le nombre d’adénines égale celui des thymines, et le nombre de cytosines égale celui des guanines

Explication

Les règles de Chargaff établissent les égalités A = T et C = G dans l’ADN. Elles n’impliquent pas que les quatre bases soient en quantités égales, car la proportion du couple A-T peut différer de celle du couple C-G.

5. Qu'est-ce qu'un oligonucléotide ?

Une molécule composée uniquement de bases azotées sans squelette sucre-phosphate.
Un enchaînement de nucléotides orienté de 5’ vers 3’ constitué d’un squelette sucre-phosphate portant des bases azotées dont la séquence varie.
Un fragment d’ADN ou d’ARN de plus de 1000 nucléotides, utilisé dans la synthèse génétique.
Une chaîne de protéines formée d’acides aminés liés par des liaisons peptidiques.

Un enchaînement de nucléotides orienté de 5’ vers 3’ constitué d’un squelette sucre-phosphate portant des bases azotées dont la séquence varie.

Explication

Un oligonucléotide est un enchaînement de nucléotides orienté de 5’ vers 3’, avec un squelette sucre-phosphate invariant et des bases azotées dont la séquence peut varier. La réponse incorrecte évoque une molécule de bases sans squelette, ce qui n’est pas un oligonucléotide.

6. En quelle année Rosalind Franklin et Maurice Wilkins ont-ils obtenu les premières images de l’ADN par radiographie aux rayons X ?

1955
1947
1951
1962

1951

Explication

Rosalind Franklin et Maurice Wilkins ont obtenu les premières images de l’ADN par radiographie aux rayons X en 1951. La découverte du modèle de la double hélice par Crick et Watson a été récompensée par le prix Nobel en 1962, mais cela ne concerne pas la première image.

7. Quel est le rôle principal de l’ADN dans la cellule ?

Synthétiser des protéines directement
Produire de l'énergie pour la cellule
Stocker et transmettre l'information génétique
Déclencher la division cellulaire

Stocker et transmettre l'information génétique

Explication

L’ADN a pour rôle principal de stocker l'information génétique nécessaire à la transmission des caractères héréditaires. Contrairement à l'option deux, il ne synthétise pas directement des protéines, mais sert de modèle pour leur synthèse.

8. Quand a été découvert le modèle de la double hélice de l’ADN par Watson et Crick ?

En 1945
En 1970
En 1951
En 1962

En 1951

Explication

Le modèle de la double hélice a été proposé par Watson et Crick en 1953, mais ils ont reçu le prix Nobel en 1962. La découverte des images par Franklin et Wilkins a eu lieu en 1951, ce qui a précédé la proposition du modèle.

9. En quoi la conformation Z de l’ADN diffère-t-elle principalement de la conformation B ?

L’ADN-Z ne comporte pas de bases azotées, contrairement à l’ADN-B.
L’ADN-Z est circulaire, alors que l’ADN-B est linéaire.
L’ADN-Z est une double hélice droite, alors que l’ADN-B est une hélice gauche.
L’ADN-Z possède une hélice gauche en zigzag, contrairement à l’ADN-B qui est droite et classique.

L’ADN-Z possède une hélice gauche en zigzag, contrairement à l’ADN-B qui est droite et classique.

Explication

La conformation Z de l’ADN est caractérisée par une hélice gauche en zigzag, ce qui la distingue de la conformation B, qui est une double hélice droite classique. La différence principale réside dans leur structure hélicoïdale.

10. Quelle est la conséquence de la présence de différentes conformations de l’ADN, comme A, B et Z, sur sa fonction biologique ?

Seules la conformation B et Z ont une impact fonctionnel, la conformation A étant une forme dégradée.
Les différentes conformations empêchent l’ADN de se lier aux protéines, limitant ainsi ses interactions biologiques.
Les conformations n’ont aucune influence sur la fonction de l’ADN, qui reste constante quelle que soit sa forme.
Les différentes conformations permettent à l’ADN de s’adapter à divers environnements cellulaires, facilitant la transcription et la réplication.

Les différentes conformations permettent à l’ADN de s’adapter à divers environnements cellulaires, facilitant la transcription et la réplication.

Explication

Les différentes conformations de l’ADN, comme A, B et Z, permettent à la molécule de s’adapter à divers environnements, ce qui facilite des processus comme la transcription et la réplication. La conformation B est la forme classique, tandis que Z est impliquée dans la régulation de l’expression génétique.

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Qu'est-ce qu'un oligonucléotide ?

Un enchaînement de nucléotides orienté de 5’ vers 3’ avec un squelette sucre-phosphate et des bases azotées variables.

Comment se répartissent les bases azotées ?

En bases puriques et bases pyrimidiques.

En quelle année Rosalind Franklin et Maurice Wilkins ont-ils obtenu les premières images de l'ADN ?

En 1951.

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