QCM : ADN, génome et expression génétique — 17 questions

Questions et réponses du QCM

1. Pourquoi l’ordre des monomères est-il essentiel dans une séquence d’acides nucléiques ou de protéines ?

Il transforme chaque monomère en groupement phosphate
Il porte une information ou détermine une fonction
Il impose une structure dépourvue d’interactions chimiques
Il augmente automatiquement la masse du polymère

Il porte une information ou détermine une fonction

Explication

L’ordre des monomères constitue une séquence et peut ainsi porter une information ou une fonction. Une séquence ne se réduit donc pas à une collection de monomères dont l’ordre serait indifférent.

2. Quelle molécule constitue le support de l’information génétique chez les êtres vivants actuels ?

Le ribosome
L’ADN
Le groupement phosphate
La protéine

L’ADN

Explication

L’ADN conserve et porte l’information génétique chez les êtres vivants actuels. Les protéines participent plutôt à l’exécution de nombreuses fonctions biologiques.

3. Que désigne le code génétique ?

La forme spatiale adoptée par une protéine après sa synthèse
La liaison entre deux nucléotides voisins d’un acide nucléique
La correspondance entre des séquences nucléotidiques et des séquences d’acides aminés
La conservation de l’ADN dans le noyau d’une cellule

La correspondance entre des séquences nucléotidiques et des séquences d’acides aminés

Explication

Le code génétique établit une correspondance entre les séquences nucléotidiques des ADN et des ARN et les séquences d’acides aminés des protéines. Il ne décrit donc ni la structure spatiale des protéines ni les liaisons de l’ossature nucléique.

4. Quels constituants sont réunis dans un nucléotide ?

Un sucre, une base azotée et un à trois groupements phosphate
Une base azotée, un peptide et plusieurs molécules d’eau
Deux sucres, une base azotée et une liaison peptidique
Un acide aminé, un sucre et deux groupements hydroxyle

Un sucre, une base azotée et un à trois groupements phosphate

Explication

Un nucléotide comprend un sucre, une base azotée et un à trois groupements phosphate. Un acide aminé et une liaison peptidique appartiennent plutôt à la structure des protéines.

5. Quelle classification des bases azotées est correcte ?

La cytosine, l’uracile et la thymine sont des pyrimidines ; l’adénine et la guanine sont des purines
L’adénine, la cytosine et la guanine sont des pyrimidines ; l’uracile et la thymine sont des purines
La guanine, l’uracile et la thymine sont des pyrimidines ; l’adénine et la cytosine sont des purines
La cytosine, l’adénine et la thymine sont des purines ; l’uracile et la guanine sont des pyrimidines

La cytosine, l’uracile et la thymine sont des pyrimidines ; l’adénine et la guanine sont des purines

Explication

Les pyrimidines sont la cytosine, l’uracile et la thymine, tandis que les purines sont l’adénine et la guanine. La distinction dépend donc de la famille chimique de chaque base, et non de sa présence dans l’ADN ou l’ARN.

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

L’ADN contient du ribose, tandis que l’ARN contient du 2’-désoxyribose
L’ADN contient de l’uracile, tandis que l’ARN contient de la thymine
L’ADN contient un acide aminé, tandis que l’ARN contient un ribose
L’ADN contient du 2’-désoxyribose, tandis que l’ARN contient du ribose

L’ADN contient du 2’-désoxyribose, tandis que l’ARN contient du ribose

Explication

Le sucre de l’ADN est le 2’-désoxyribose, alors que celui de l’ARN est le ribose. L’uracile et la thymine sont des bases azotées, et non des sucres.

7. Dans quelle direction une chaîne de nucléotides est-elle orientée lors de sa polymérisation ?

De 5’ vers 3’, avec des liaisons entre le C-5’-P et le C-3’-OH
De 3’ vers 5’, avec des liaisons entre deux groupements C-5’-P
De 5’ vers 3’, avec des liaisons peptidiques entre deux acides aminés
De 3’ vers 5’, avec des liaisons entre deux bases azotées

De 5’ vers 3’, avec des liaisons entre le C-5’-P et le C-3’-OH

Explication

La polymérisation relie le C-5’-P d’un nucléotide au C-3’-OH du suivant et produit une liaison phosphodiester dans une séquence orientée 5’ à 3’. Les liaisons peptidiques concernent les protéines, tandis que les bases ne forment pas l’ossature principale de la chaîne.

8. Quelle comparaison décrit correctement les rôles respectifs de l’ADN et de l’ARN ?

L’ADN est labile et transitoire, tandis que l’ARN est stable et corrigible
L’ADN est stable et corrigible, tandis que l’ARN est labile et transitoire
L’ADN et l’ARN présentent une stabilité et une correction comparables
L’ADN transmet des informations modulables, tandis que l’ARN conserve l’hérédité

L’ADN est stable et corrigible, tandis que l’ARN est labile et transitoire

Explication

L’ADN constitue un support stable, conservé et corrigé de l’hérédité, tandis que l’ARN transmet des informations modulables de manière labile et transitoire. Assimiler les deux molécules revient donc à négliger leur différence de stabilité et de correction.

9. Quelle association entre processus, matrice et produit est correcte ?

La réplication produit de l’ARN à partir d’ADN, la transcription produit un peptide à partir d’ARN et la traduction produit de l’ADN à partir d’ADN
La réplication produit de l’ADN à partir d’ADN, la transcription produit de l’ARN à partir d’ADN et la traduction produit un peptide à partir d’ARN messager
La réplication produit un peptide à partir d’ARN, la transcription produit de l’ADN à partir d’ARN et la traduction produit de l’ARN à partir d’ADN
La réplication produit de l’ADN à partir d’ARN, la transcription produit un peptide à partir d’ADN et la traduction produit de l’ARN à partir d’ARN

La réplication produit de l’ADN à partir d’ADN, la transcription produit de l’ARN à partir d’ADN et la traduction produit un peptide à partir d’ARN messager

Explication

La réplication synthétise de l’ADN à partir d’ADN, la transcription synthétise de l’ARN à partir d’ADN et la traduction synthétise un peptide à partir d’un ARN messager. La confusion la plus fréquente consiste à attribuer à la transcription la production d’un peptide, alors qu’elle produit un ARN.

10. De quoi dépendent notamment les propriétés fonctionnelles d’une protéine ?

De la complémentarité entre l’adénine et la thymine
Du nombre de groupements phosphate attachés à chaque nucléotide
De l’orientation 5’ à 3’ d’une chaîne de nucléotides
De sa structure spatiale et de ses interactions avec l’environnement

De sa structure spatiale et de ses interactions avec l’environnement

Explication

Une protéine est un polymère d’acides aminés reliés par des liaisons peptidiques, et ses propriétés fonctionnelles dépendent notamment de sa structure spatiale et de ses interactions avec l’environnement. Les autres éléments proposés décrivent des caractéristiques des acides nucléiques plutôt que le fonctionnement des protéines.

11. Quelle définition décrit correctement un gène ?

Une protéine cellulaire transmettant directement un caractère héréditaire
Un chromosome entier contenant l’ensemble de l’information héréditaire
Une séquence d’ARN traduite en plusieurs protéines distinctes
Un fragment d’ADN génomique produisant un ARN fonctionnel

Un fragment d’ADN génomique produisant un ARN fonctionnel

Explication

Un gène est une portion d’ADN génomique qui produit un ARN fonctionnel et constitue une unité de base de l’information génétique. Une protéine ou un chromosome ne correspond pas à cette définition, car le gène est une région d’ADN plus limitée.

12. Quelle étape de l’expression d’un gène marque la fin de la transcription ?

La fixation d’un ribosome sur l’ARN messager
La libération de l’ARN polymérase au terminateur
La reconnaissance du codon d’initiation AUG
La fixation de l’ARN polymérase au promoteur

La libération de l’ARN polymérase au terminateur

Explication

La transcription s’achève lorsque l’ARN polymérase atteint le terminateur et est libérée. Le promoteur intervient au début du processus, tandis que le codon AUG et le ribosome concernent la traduction.

13. Qu’est-ce qu’un codon dans le code génétique ?

Une séquence de deux nucléotides déterminant la copie d’un gène
Une protéine associée à l’extrémité d’un ARN messager
Une séquence de trois nucléotides successifs indiquant un acide aminé
Un fragment d’ADN servant à fixer l’ARN polymérase

Une séquence de trois nucléotides successifs indiquant un acide aminé

Explication

Un codon est formé de trois nucléotides successifs et porte l’information correspondant à un acide aminé donné. Une région de fixation de l’ARN polymérase est plutôt liée au promoteur, et non au codon.

14. Pourquoi dit-on que le code génétique est dégénéré ?

Parce qu’un codon associe plusieurs acides aminés à une même position
Parce que chaque acide aminé possède une séquence génétique totalement unique
Parce que les cellules utilisent moins de codons que d’acides aminés
Parce que plusieurs codons peuvent spécifier un même acide aminé

Parce que plusieurs codons peuvent spécifier un même acide aminé

Explication

Le code génétique est dégénéré parce qu’un même acide aminé peut être déterminé par plusieurs codons, parmi les 64 codons associés à 20 acides aminés. La dégénérescence ne signifie donc pas qu’un codon code plusieurs acides aminés.

15. Quelle proposition définit le mieux le génome ?

L’ensemble du matériel génétique d’un organisme, support de l’hérédité
L’ensemble des protéines produites par une cellule au cours de sa vie
La totalité des ARN messagers présents dans un tissu donné
Une portion d’ADN contenant plusieurs gènes voisins

L’ensemble du matériel génétique d’un organisme, support de l’hérédité

Explication

Le génome regroupe tout le matériel génétique d’un organisme et constitue le support de l’hérédité. Il peut être constitué d’ADN, ou d’ARN chez certains virus, et ne se réduit donc ni aux protéines ni aux ARN messagers.

16. Quelle distinction caractérise correctement les séquences codantes et non codantes du génome ?

Les séquences codantes sont constituées d’ARN, tandis que les séquences non codantes sont constituées d’ADN
Les séquences codantes sont toujours répétées, tandis que les séquences non codantes sont toujours uniques
Les séquences codantes ne sont pas transcrites, tandis que les séquences non codantes produisent des protéines
Les séquences codantes peuvent être traduites en protéines, contrairement à certaines séquences non codantes

Les séquences codantes peuvent être traduites en protéines, contrairement à certaines séquences non codantes

Explication

Les séquences codantes sont transcrites en ARN messagers puis traduites en protéines, tandis que les séquences non codantes peuvent ne pas être transcrites ou produire des ARN non traduits. La répétition et la nature chimique ne suffisent pas à définir cette distinction.

17. Comment obtient-on une connaissance du génome d’une espèce ?

En analysant une seule protéine produite par un individu représentatif
En comparant les caractères visibles de plusieurs espèces apparentées
En mesurant la quantité totale d’ARN présente dans une cellule
En séquençant progressivement de nombreux individus de cette même espèce

En séquençant progressivement de nombreux individus de cette même espèce

Explication

La connaissance du génome d’une espèce s’acquiert par le séquençage progressif d’un grand nombre d’individus appartenant à cette espèce. Les protéines, les caractères observables ou la quantité d’ARN fournissent des informations partielles, mais ne permettent pas de déterminer directement la séquence génomique.

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Quels sont les deux types d'hétéropolymères orientés formant des séquences dans le vivant ?

Les acides nucléiques et les protéines.

Quelle est la fonction des séquences formées par les acides nucléiques et protéines ?

Porter une information ou une fonction.

Quel support contient l'information génétique chez tous les êtres vivants actuels ?

L'ADN.

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