QCM : Caractérisation des gènes — 11 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la définition et l’organisation du gène :

Un gène correspond à une région génomique située entre les extrémités terminales de l’ARN messager.
Un gène correspond à la région comprise entre les sites promoteur et terminateur de l’ADN.
Une unité de transcription comprend l’unité d’information génétique et des régions régulatrices.
Une unité de transcription inclut un promoteur et une région de terminaison.
Une unité de transcription se limite à la séquence codante de l’ARN messager.

Un gène correspond à une région génomique située entre les extrémités terminales de l’ARN messager. · Une unité de transcription comprend l’unité d’information génétique et des régions régulatrices. · Une unité de transcription inclut un promoteur et une région de terminaison.

Explication

Un gène correspond à une région du génome comprise entre les extrémités 5’ et 3’ terminales de l’ARN messager. L’unité de transcription inclut aussi le promoteur, les régions régulatrices et la terminaison ; elle est donc plus large que la seule unité d’information génétique.

2. Parmi les propositions suivantes concernant l’unité de transcription, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Elle exclut les séquences nécessaires à la régulation de la transcription.
Elle correspond à la seule région située entre les extrémités de l’ARN messager.
Elle associe l’unité d’information génétique à un promoteur.
Elle ne contient pas l’unité d’information génétique du gène.
Elle comprend des régions régulatrices et des régions de terminaison.

Elle associe l’unité d’information génétique à un promoteur.

Explication

L’unité de transcription comprend l’unité d’information génétique, le promoteur, les régions régulatrices et les régions de terminaison. Elle ne se réduit donc pas à la séquence transcrite correspondant à l’information génétique.

3. Concernant les fonctions du promoteur et de l’enhancer, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’enhancer fixe l’ARN polymérase pour séparer les deux brins d’ADN.
L’enhancer constitue le site indispensable d’initiation de la transcription.
L’initiation de la transcription promotrice se fait au site n + 1.
Le promoteur permet la fixation de l’ARN polymérase sur le brin sens.
Le promoteur participe à la dissociation des deux brins d’ADN.

L’initiation de la transcription promotrice se fait au site n + 1. · Le promoteur permet la fixation de l’ARN polymérase sur le brin sens. · Le promoteur participe à la dissociation des deux brins d’ADN.

Explication

Le promoteur est situé sur le brin sens et permet la fixation de l’ARN polymérase, la séparation des brins et l’initiation au site n + 1. L’enhancer augmente l’expression, mais n’est pas indispensable à son initiation.

4. Une mutation touche une séquence promotrice bactérienne sans modifier la région codante ; quelles propositions sont exactes ?

La mutation transforme nécessairement le produit en ARN 5S.
La nature du produit d’expression reste inchangée.
La mutation remplace le produit d’expression par une protéine différente.
Le niveau d’expression du gène peut être modifié.
La mutation détermine la polymérase eucaryote utilisée.

La nature du produit d’expression reste inchangée. · Le niveau d’expression du gène peut être modifié.

Explication

Une mutation d’une séquence promotrice bactérienne peut modifier le niveau d’expression du gène sans changer la nature du produit formé. Le promoteur règle donc l’expression plutôt que l’identité du produit d’expression.

5. Concernant la spécialisation des ARN polymérases eucaryotes, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La polymérase I transcrit principalement les ARN messagers.
La polymérase I transcrit les ARN ribosomiques.
La polymérase II transcrit les ARN messagers.
La polymérase III est spécialisée dans la transcription des enhancers.
La polymérase III transcrit notamment les ARN 5S.

La polymérase I transcrit les ARN ribosomiques. · La polymérase II transcrit les ARN messagers. · La polymérase III transcrit notamment les ARN 5S.

Explication

Chez les eucaryotes, la polymérase I transcrit les ARNr, la polymérase II les ARNm et la polymérase III plusieurs classes d’ARN, notamment les ARN 5S. L’enhancer n’est pas défini par une polymérase spécifique et la polymérase II ne transcrit pas les ARNr en général.

6. Concernant la terminaison de la transcription chez les procaryotes :

Des séquences palindromiques riches en GC participent à la structure.
Des séquences riches en A forment des liaisons A-G fortement stabilisantes.
Les séquences riches en GC facilitent directement la polyadénylation de l’ARN.
Le ralentissement de l’ARN polymérase précède la libération de l’ARN.
Une épingle à cheveux peut se former dans l’ARN transcrit.

Des séquences palindromiques riches en GC participent à la structure. · Le ralentissement de l’ARN polymérase précède la libération de l’ARN. · Une épingle à cheveux peut se former dans l’ARN transcrit.

Explication

Chez les procaryotes, des séquences palindromiques riches en GC forment une épingle à cheveux, puis l’ARN polymérase ralentit et libère l’ARN. Les liaisons A-U faibles facilitent cette libération, tandis que les régions riches en GC stabilisent la structure.

7. Parmi les propositions suivantes concernant la répartition des gènes mosaïques, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les gènes d’histones comportent habituellement une alternance complexe d’introns.
Les gènes mosaïques sont présents chez les eubactéries et les archées.
Les gènes mosaïques sont présents chez les eucaryotes et les archées.
Les gènes d’histones peuvent constituer des gènes dépourvus d’introns.
Les gènes mosaïques sont caractéristiques des eubactéries dépourvues de noyau.

Les gènes mosaïques sont présents chez les eucaryotes et les archées. · Les gènes d’histones peuvent constituer des gènes dépourvus d’introns.

Explication

Les gènes mosaïques sont présents chez les eucaryotes et certaines archées, mais absents chez les eubactéries. Les gènes d’histones constituent un exemple de gènes dépourvus d’introns.

8. À propos de l’épissage et de la maturation des ARN :

Le site donneur se situe à l’extrémité 3’ de l’intron.
L’épissage relie les extrémités des exons avant la traduction.
Les introns suivent généralement une règle GT-AG sur l’ADN.
L’excision élimine les introns du précurseur d’ARN.
Le splicéosome est constitué de deux snRNP et d’environ 200 protéines.

L’épissage relie les extrémités des exons avant la traduction. · Les introns suivent généralement une règle GT-AG sur l’ADN. · L’excision élimine les introns du précurseur d’ARN.

Explication

La maturation élimine les introns par excision puis relie les extrémités des exons par épissage. Les introns suivent généralement la règle GT-AG, avec un site donneur en 5’ et un site accepteur en 3’. Le splicéosome réalise cette réaction chez les eucaryotes.

9. Concernant l’évolution comparée des exons et des introns, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les exons codent des acides aminés susceptibles d’influencer la protéine.
Les introns subissent une contre-sélection plus forte que les exons.
Les introns évoluent généralement plus vite que les exons.
Les exons sont généralement plus conservés que les introns.
Les mutations introniques sont généralement davantage éliminées que les mutations exoniques.

Les exons codent des acides aminés susceptibles d’influencer la protéine. · Les introns évoluent généralement plus vite que les exons. · Les exons sont généralement plus conservés que les introns.

Explication

Les exons sont davantage conservés car ils codent des acides aminés et leurs modifications peuvent altérer la protéine. Les introns subissent généralement moins de contre-sélection, ce qui favorise une divergence plus importante.

10. Parmi les propositions suivantes concernant l’organisation polycistronique, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Un opéron correspond à plusieurs gènes eucaryotes contrôlés par un promoteur commun.
Un gène polycistronique rassemble plusieurs séquences codantes sous un promoteur partagé.
Chez les eubactéries, un gène polycistronique peut produire plusieurs protéines.
La traduction d’un transcrit polycistronique peut générer plusieurs protéines successives.
La transcription d’un gène polycistronique produit plusieurs protéines distinctes.

Un gène polycistronique rassemble plusieurs séquences codantes sous un promoteur partagé. · Chez les eubactéries, un gène polycistronique peut produire plusieurs protéines. · La traduction d’un transcrit polycistronique peut générer plusieurs protéines successives.

Explication

Le gène polycistronique est défini par plusieurs séquences codantes placées sous le contrôle d’un même promoteur. La production de plusieurs protéines est également caractéristique chez les eubactéries. En revanche, l’opéron est une organisation bactérienne, et la traduction séquentielle de plusieurs protéines concerne le transcrit polycistronique.

11. Une voie métabolique devient nécessaire après avoir été réprimée : quelles propositions décrivent correctement sa régulation ?

La répression d’une voie inutilisée augmente l’expression de ses gènes.
Un opéron bactérien peut coordonner l’expression de gènes d’une même voie métabolique.
L’induction d’une voie nécessaire permet l’expression simultanée de ses gènes.
La répression d’une voie inutilisée agit sur une seule séquence promotrice.
L’induction d’une voie nécessaire déclenche l’expression d’un seul gène.

Un opéron bactérien peut coordonner l’expression de gènes d’une même voie métabolique. · L’induction d’une voie nécessaire permet l’expression simultanée de ses gènes. · La répression d’une voie inutilisée agit sur une seule séquence promotrice.

Explication

Quand une voie métabolique est inutile, sa répression agit sur une seule séquence promotrice. Lorsqu’elle devient nécessaire, l’induction permet l’expression simultanée de tous les gènes de la voie. L’opéron est bactérien, tandis que le gène polycistronique décrit ici concerne la production de plusieurs protéines chez les eubactéries.

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Qu'est-ce qu'un gène en génétique ?

Une unité d'information génétique entre les bases 5’ et 3’ terminales de l'ARN messager.

Que comprend une unité de transcription ?

L'unité d'information génétique, le promoteur, les régions régulatrices et de terminaison.

Qu'est-ce que la région promotrice en génétique ?

Une séquence sur le brin sens qui fixe l'ARN polymérase et initie la transcription.

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