QCM : ADN et spécialisation cellulaire — 11 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle organisation caractérise une molécule d’ADN ?

Deux chaînes de protéines alignées sur un même axe
Une chaîne de nucléotides repliée en forme d’anneau
Une chaîne de bases azotées associées à des lipides
Deux chaînes de nucléotides enroulées en double hélice

Deux chaînes de nucléotides enroulées en double hélice

Explication

L’ADN est formé de deux chaînes de nucléotides qui s’enroulent l’une autour de l’autre en double hélice. Une simple chaîne ou des chaînes de protéines ne correspondent pas à l’organisation décrite.

2. Quels éléments composent un nucléotide d’ADN ?

Un acide aminé, un désoxyribose et un phosphate
Une base azotée, un ribose et un acide aminé
Un phosphate, un ribose et une base azotée
Un phosphate, un désoxyribose et une base azotée

Un phosphate, un désoxyribose et une base azotée

Explication

Un nucléotide d’ADN associe un groupement phosphate, le sucre désoxyribose et une base azotée. Le ribose et les acides aminés ne sont pas les constituants indiqués pour un nucléotide d’ADN.

3. Quelle association de bases respecte la complémentarité dans l’ADN ?

L’adénine avec la cytosine et la guanine avec la thymine
L’adénine avec la guanine et la thymine avec la cytosine
La thymine avec la guanine et la cytosine avec l’adénine
L’adénine avec la thymine et la guanine avec la cytosine

L’adénine avec la thymine et la guanine avec la cytosine

Explication

La complémentarité de l’ADN repose sur les paires adénine-thymine et guanine-cytosine. Associer l’adénine à la cytosine ou la guanine à la thymine inverse les paires correctes.

4. Dans une molécule d’ADN complémentaire, quelle relation existe entre les quantités de bases ?

Il y a davantage d’adénines que de thymines et davantage de guanines que de cytosines
Il y a autant d’adénines que de thymines et autant de guanines que de cytosines
Il y a autant d’adénines que de guanines et autant de thymines que de cytosines
Les quatre bases sont présentes en quantités nécessairement identiques

Il y a autant d’adénines que de thymines et autant de guanines que de cytosines

Explication

Chaque adénine s’apparie avec une thymine, et chaque guanine avec une cytosine, ce qui établit ces égalités de quantité. La complémentarité ne signifie pas que les quatre bases sont nécessairement en proportions identiques.

5. Que décrit une séquence nucléotidique ?

L’ordre des nucléotides le long d’un brin d’ADN
La composition chimique du désoxyribose dans chaque nucléotide
La forme en double hélice de l’ensemble de la molécule
Le nombre de chaînes qui composent une molécule d’ADN

L’ordre des nucléotides le long d’un brin d’ADN

Explication

La séquence nucléotidique correspond à l’ordre des nucléotides dans un brin d’ADN. La double hélice décrit la forme de la molécule, et non l’ordre de ses nucléotides.

6. Une modification de l’ordre des nucléotides dans une molécule d’ADN peut-elle modifier l’information génétique ?

Non, car l’information génétique est portée par les groupements phosphate
Non, car les nucléotides ont la même signification quelle que soit leur organisation
Oui, car l’information génétique dépend principalement de la forme générale de la double hélice
Oui, car l’information génétique est inscrite dans la séquence des nucléotides

Oui, car l’information génétique est inscrite dans la séquence des nucléotides

Explication

L’information génétique est inscrite dans la séquence des nucléotides, donc une modification de leur ordre peut la modifier. La forme de la double hélice et les groupements phosphate ne constituent pas le support direct de cette information.

7. Quel mécanisme peut produire une nouvelle variété génétique chez les individus ?

Un maintien de l’appariement entre les bases complémentaires
Une modification de la séquence nucléotidique de l’ADN
Un échange entre cellules portant des séquences identiques
Une duplication des deux brins sans changement de séquence

Une modification de la séquence nucléotidique de l’ADN

Explication

Une mutation modifie la séquence nucléotidique de l’ADN et peut ainsi contribuer à la variété génétique. La complémentarité des bases concerne l’appariement entre les deux brins et ne constitue pas, en elle-même, une mutation.

8. Que révèle la comparaison des séquences de différents allèles du gène responsable de la couleur des yeux ?

Une différence entre les cellules plutôt qu’entre les séquences d’ADN
La présence de nucléotides communs et de nucléotides différents
L’absence de nucléotides communs entre les allèles comparés
Une identité complète des séquences chez tous les individus

La présence de nucléotides communs et de nucléotides différents

Explication

La comparaison de ces allèles met en évidence des nucléotides identiques ainsi que des différences de séquence. Elle ne montre donc ni une identité complète ni une absence totale de nucléotides communs.

9. Quelle est l’origine des cellules d’un organisme pluricellulaire ?

Elles proviennent toutes d’une même cellule initiale
Elles résultent de plusieurs cellules initiales indépendantes
Elles apparaissent séparément dans chaque tissu spécialisé
Elles proviennent de cellules issues d’organismes différents

Elles proviennent toutes d’une même cellule initiale

Explication

Toutes les cellules d’un organisme pluricellulaire sont issues d’une cellule unique à l’origine de cet organisme. Les cellules spécialisées ne proviennent donc pas d’organismes différents ni de cellules initiales indépendantes.

10. Quelle information génétique les cellules d’un même organisme pluricellulaire possèdent-elles initialement ?

Une information limitée aux caractères visibles de l’organisme
Des informations génétiques différentes selon le tissu qu’elles formeront
Une information génétique acquise après la formation des organes
La même information génétique, organisée dans des gènes constitués d’ADN

La même information génétique, organisée dans des gènes constitués d’ADN

Explication

Les cellules d’un même organisme pluricellulaire possèdent initialement la même information génétique, organisée dans des gènes constitués d’ADN. La différence entre les tissus ne vient donc pas d’informations génétiques initiales distinctes.

11. Comment l’expression de l’ADN contribue-t-elle à la spécialisation cellulaire ?

La spécialisation résulte d’une disparition complète de l’ADN
Chaque type cellulaire exprime une partie différente de l’ADN
Chaque type cellulaire reçoit une information génétique différente
Toutes les cellules expriment exactement les mêmes parties de l’ADN

Chaque type cellulaire exprime une partie différente de l’ADN

Explication

La spécialisation cellulaire s’explique par l’expression de parties différentes de l’ADN selon les cellules. Les cellules conservent initialement la même information génétique, mais n’en expriment pas toutes les mêmes parties.

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Mémorisez les réponses avec 18 flashcards sur ADN et spécialisation cellulaire.

Qu'est-ce que l'ADN ?

Une molécule formée de deux chaînes de nucléotides en double hélice.

De quoi est constitué un nucléotide d'ADN ?

D'un groupement phosphate, d'un désoxyribose et d'une base azotée.

Quelles bases azotées s'associent dans l'ADN sur les brins complémentaires?

L'adénine avec la thymine et la guanine avec la cytosine.

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