QCM : Continuité génétique et divisions cellulaires — 19 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle branche de la biologie étudie la transmission des caractères des parents à leurs descendants ?

L’écologie
La physiologie
La cytologie
La génétique

La génétique

Explication

La génétique analyse la transmission des caractères héréditaires entre générations. La cytologie porte plutôt sur l’étude des cellules et ne définit pas ce domaine.

2. Quelle distinction décrit correctement les rôles respectifs de l’ADN et du chromosome ?

L’ADN forme le noyau, tandis que le chromosome assure la division cellulaire.
L’ADN organise les chromosomes, tandis que le chromosome produit les nucléotides.
L’ADN constitue la membrane, tandis que le chromosome fabrique les protéines.
L’ADN porte l’information génétique, tandis que le chromosome organise cet ADN.

L’ADN porte l’information génétique, tandis que le chromosome organise cet ADN.

Explication

L’ADN contient l’information génétique et le chromosome est une structure qui organise cet ADN. Confondre l’ADN avec le chromosome revient donc à confondre une molécule avec une structure d’organisation.

3. Quelle succession décrit le niveau de condensation croissante de l’ADN ?

ADN, chromatide, chromatine, chromosome
ADN, chromatine, chromatide, chromosome
Chromosome, chromatine, ADN, chromatide
Chromatide, ADN, chromosome, chromatine

ADN, chromatine, chromatide, chromosome

Explication

L’ADN s’enroule autour de protéines pour former la chromatine, qui se condense en chromatide puis en chromosome. La chromatine est donc moins compacte que la chromatide et le chromosome.

4. Combien de chromosomes possède normalement une cellule humaine ?

46 chromosomes
92 chromosomes
23 chromosomes
44 chromosomes

46 chromosomes

Explication

Une cellule humaine possède 46 chromosomes. Le nombre de 23 correspond à un autre contexte biologique, tandis que 92 ne caractérise pas le nombre habituel de chromosomes d’une cellule humaine.

5. Qu’est-ce qu’un gène ?

Une molécule qui remplace l’ADN dans le noyau
Une forme particulière d’un caractère observé chez un individu
Une protéine qui assemble les chromosomes pendant la division
Une partie d’un chromosome qui contrôle un caractère spécifique

Une partie d’un chromosome qui contrôle un caractère spécifique

Explication

Un gène est une portion de chromosome qui contrôle l’expression d’un caractère précis, comme la couleur des yeux. Une forme particulière de ce gène est appelée un allèle, ce qui explique la confusion possible entre les deux notions.

6. Comment définit-on un allèle ?

Une protéine responsable de l’organisation du noyau
Une forme particulière d’un gène associée à un caractère
Une structure composée de plusieurs chromosomes condensés
Une étape de réplication de l’ADN avant la division

Une forme particulière d’un gène associée à un caractère

Explication

Un allèle correspond à une version particulière d’un gène et est représenté par une lettre associée à un caractère. Il ne désigne donc ni une structure chromosomique ni une étape du cycle cellulaire.

7. Quelles sont les trois composantes du cycle cellulaire d’une cellule somatique ?

La prophase, la métaphase et l’anaphase
La chromatine, la chromatide et le chromosome
La croissance, la réplication et la maturation
L’interphase, la mitose et la cytokinèse

L’interphase, la mitose et la cytokinèse

Explication

Le cycle cellulaire comprend l’interphase, la mitose et la cytokinèse. La prophase, la métaphase et l’anaphase sont plutôt des étapes internes de la mitose.

8. Dans quel ordre les phases G1, S et G2 se déroulent-elles pendant l’interphase ?

G1, puis G2, puis S
G1, puis S, puis G2
S, puis G2, puis G1
G2, puis G1, puis S

G1, puis S, puis G2

Explication

Pendant l’interphase, la cellule suit successivement les phases G1, S et G2 : elle croît, réplique son ADN, puis achève sa maturation. La réplication de l’ADN caractérise donc la phase S, et non G1 ou G2.

9. Quel résultat caractérise la mitose ?

Une cellule fille contenant deux noyaux et un nombre variable de chromosomes
Deux cellules filles ayant des combinaisons génétiques différentes de la cellule mère
Quatre cellules filles possédant deux fois moins de chromosomes que la cellule mère
Deux cellules filles ayant le même nombre de chromosomes et le même bagage génétique

Deux cellules filles ayant le même nombre de chromosomes et le même bagage génétique

Explication

La mitose produit des cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère et conserve leur nombre de chromosomes. La réduction du nombre chromosomique et la diversité génétique caractérisent plutôt la méiose.

10. Quel ordre correspond aux phases successives de la mitose ?

Métaphase, prophase, télophase, anaphase
Télophase, anaphase, métaphase, prophase
Anaphase, télophase, prophase, métaphase
Prophase, métaphase, anaphase, télophase

Prophase, métaphase, anaphase, télophase

Explication

La mitose se déroule dans l’ordre prophase, métaphase, anaphase, puis télophase. Inverser ces étapes ne correspond pas à la progression normale de la division du noyau.

11. Quelle transformation chromosomique caractérise la méiose par rapport à la cellule de départ ?

Le nombre de chromosomes passe de nn à 2n2n
Le nombre de chromosomes devient égal à 4n4n
Le nombre de chromosomes reste égal à 2n2n
Le nombre de chromosomes passe de 2n2n à nn

Le nombre de chromosomes passe de $$2n$$ à $$n$$

Explication

La méiose réduit le nombre diploïde 2n2n au nombre haploïde nn afin de former des cellules reproductrices. La mitose, elle, conserve généralement le nombre diploïde de la cellule mère.

12. Combien de chromosomes contient normalement un gamète humain par rapport à une cellule humaine diploïde ?

23 dans un gamète et 46 dans une cellule diploïde
23 dans un gamète et 23 dans une cellule diploïde
46 dans un gamète et 46 dans une cellule diploïde
46 dans un gamète et 23 dans une cellule diploïde

23 dans un gamète et 46 dans une cellule diploïde

Explication

Un ovule ou un spermatozoïde humain contient 23 chromosomes, tandis qu’une cellule humaine diploïde en contient 46. La différence vient de la réduction chromosomique réalisée pendant la méiose.

13. Lors de la méiose I, quel événement se produit après l’appariement des chromosomes homologues en tétrades ?

Les chromatides sœurs échangent des fragments puis forment quatre cellules
Les chromosomes homologues échangent des fragments puis se séparent
Les chromatides sœurs se séparent puis les homologues s’apparient
Les chromosomes homologues doublent leur nombre avant de se séparer

Les chromosomes homologues échangent des fragments puis se séparent

Explication

La méiose I comporte l’appariement des homologues, l’enjambement, puis la séparation des chromosomes homologues dans deux cellules haploïdes. Les chromatides sœurs restent réunies jusqu’à la méiose II.

14. Combien de gamètes génétiquement distincts l’assortiment indépendant peut-il produire chez l’humain ?

462=211646^2=2\,116 gamètes distincts
232=52923^2=529 gamètes distincts
223=83886082^{23}=8\,388\,608 gamètes distincts
246=703687441776642^{46}=70\,368\,744\,177\,664 gamètes distincts

$$2^{23}=8\,388\,608$$ gamètes distincts

Explication

L’assortiment indépendant produit chez l’humain 223=83886082^{23}=8\,388\,608 combinaisons chromosomiques possibles. Le calcul fondé sur 46 chromosomes ne correspond pas au nombre de paires homologues concernées par cet assortiment.

15. Quelle séparation caractérise la méiose II ?

La séparation des chromatides sœurs dans chaque cellule
La séparation des tétrades avant la duplication de l’ADN
La séparation de deux noyaux diploïdes en quatre noyaux diploïdes
La séparation des chromosomes homologues dans chaque cellule

La séparation des chromatides sœurs dans chaque cellule

Explication

La méiose II sépare les chromatides sœurs et ressemble ainsi à une division équationnelle comparable à la mitose. La séparation des chromosomes homologues a lieu pendant la méiose I.

16. Quel est le résultat de la méiose II à partir de deux cellules à nn chromosomes à deux chromatides ?

Deux cellules à 2n2n chromosomes à une chromatide
Deux cellules à nn chromosomes à deux chromatides
Quatre cellules à nn chromosomes à une chromatide
Quatre cellules à 2n2n chromosomes à deux chromatides

Quatre cellules à $$n$$ chromosomes à une chromatide

Explication

La méiose II sépare les chromatides sœurs et transforme les deux cellules intermédiaires en quatre cellules à nn chromosomes à une chromatide. Le nombre de cellules double, tandis que chaque chromosome perd sa chromatide sœur.

17. Quel bilan chromosomique résulte de la méiose d’une cellule humaine possédant 46 chromosomes ?

Deux cellules filles possédant chacune 46 chromosomes
Quatre cellules filles possédant chacune 23 chromosomes
Quatre cellules filles possédant chacune 46 chromosomes
Deux cellules filles possédant chacune 23 chromosomes

Quatre cellules filles possédant chacune 23 chromosomes

Explication

Les deux divisions successives de la méiose transforment une cellule humaine à 46 chromosomes en quatre cellules filles à 23 chromosomes. Le résultat en quatre cellules haploïdes distingue ce processus de la mitose.

18. Quelle comparaison décrit correctement les produits de la mitose et de la méiose ?

La mitose produit quatre cellules haploïdes, tandis que la méiose en produit deux semblables
La mitose produit deux cellules semblables, tandis que la méiose en produit quatre haploïdes
La mitose produit quatre cellules semblables, tandis que la méiose en produit deux haploïdes
La mitose produit deux cellules haploïdes, tandis que la méiose en produit quatre diploïdes

La mitose produit deux cellules semblables, tandis que la méiose en produit quatre haploïdes

Explication

La mitose forme deux cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère, alors que la méiose forme quatre cellules haploïdes après deux divisions. Le nombre de divisions et la ploïdie permettent donc de distinguer les deux mécanismes.

19. Que désigne la gamétogenèse dans la formation des cellules reproductrices ?

La conservation du nombre diploïde lors d’une division cellulaire
La division équationnelle qui sépare les chromatides sœurs
Le processus de formation des gamètes associé à la méiose
L’échange de fragments d’ADN entre chromosomes homologues

Le processus de formation des gamètes associé à la méiose

Explication

La gamétogenèse est le processus global de formation des gamètes, auquel la méiose contribue. La méiose désigne plus précisément la division cellulaire qui réduit la ploïdie et participe à cette formation.

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Mémorisez les réponses avec 33 flashcards sur Continuité génétique et divisions cellulaires.

Qu'est-ce que la génétique étudie en biologie ?

La transmission des caractères des parents aux descendants.

Qu'est-ce que l'ADN ?

La molécule responsable de la transmission des caractères et des caractéristiques.

Qui a déterminé la structure en double hélice de l'ADN en 1953 ?

James Watson et Francis Crick.

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