QCM : Cycle cellulaire et divisions (11 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle structure porte l’information génétique dans une cellule ?

Une chaîne de protéines repliée en trois dimensions
Une molécule d’ADN organisée en double hélice
Une molécule d’ARN organisée en simple hélice
Une membrane constituée de lipides et de protéines

Une molécule d’ADN organisée en double hélice

Explication

L’ADN porte l’information génétique et se compose de nucléotides formant deux brins complémentaires en double hélice. Une membrane cellulaire assure des échanges avec le milieu, mais ne constitue pas le support principal de cette information.

2. Comment définit-on un gène ?

Une molécule entière d’ADN présente dans une cellule
Un fragment d’ADN pouvant exister sous plusieurs allèles
Une cellule spécialisée dans la transmission des caractères
Une protéine responsable d’un caractère héréditaire

Un fragment d’ADN pouvant exister sous plusieurs allèles

Explication

Un gène est une portion d’ADN qui peut présenter différentes versions appelées allèles. Une protéine peut être produite à partir de l’information d’un gène, mais elle ne constitue pas le gène lui-même.

3. Quelle association décrit correctement l’état du matériel génétique selon le moment du cycle cellulaire ?

Chromosomes condensés en interphase et chromatine décondensée pendant la division
Chromatine décondensée en interphase et chromosomes condensés pendant la division
Chromatine décondensée pendant toute la division et chromosomes visibles en interphase
Chromosomes visibles en interphase et chromatine condensée pendant toute la division

Chromatine décondensée en interphase et chromosomes condensés pendant la division

Explication

En interphase, l’ADN se trouve sous forme de chromatine décondensée, tandis qu’il est condensé en chromosomes visibles durant la division. La confusion fréquente consiste à inverser les états de la chromatine et des chromosomes entre ces deux périodes.

4. Quelle succession décrit correctement les transformations de l’ADN au cours du cycle cellulaire ?

Décondensation, condensation en phase S, duplication pendant la mitose, puis décondensation
Décondensation, duplication en phase S, condensation au début de la mitose, puis décondensation
Condensation, duplication en fin de mitose, décondensation en phase S, puis condensation
Duplication, condensation en phase S, décondensation au début de la mitose, puis duplication

Décondensation, duplication en phase S, condensation au début de la mitose, puis décondensation

Explication

L’ADN est décondensé, est dupliqué pendant la phase S, se condense au début de la mitose, puis se décondense à la fin de celle-ci. La condensation n’est donc pas l’événement caractéristique de la phase S, qui correspond à la duplication.

5. Comment définit-on la métaphase au cours de la mitose ?

Une étape où les chromatides séparées migrent vers des pôles opposés
Une étape où les chromosomes à deux chromatides s’alignent sur le plan équatorial
Une étape où la chromatine se condense avant la disparition du noyau
Une étape où l’enveloppe nucléaire se reforme autour de chaque lot

Une étape où les chromosomes à deux chromatides s’alignent sur le plan équatorial

Explication

La métaphase correspond à l’alignement des chromosomes à deux chromatides sur le plan équatorial du fuseau mitotique. La migration des chromatides vers les pôles opposés caractérise l’anaphase, et non la métaphase.

6. Quelle caractéristique possède le caryotype de chacune des deux cellules filles à l’issue de la mitose ?

Il contient deux fois plus de chromosomes que celui de la cellule mère
Il ne contient qu’un exemplaire de chaque chromosome homologue
Il présente des chromosomes différents de ceux de la cellule mère
Il présente les mêmes caractéristiques que celui de la cellule mère

Il présente les mêmes caractéristiques que celui de la cellule mère

Explication

La mitose répartit équitablement l’information génétique et produit deux cellules filles dont le caryotype conserve les mêmes caractéristiques que celui de la cellule mère. La réduction à un exemplaire de chaque chromosome homologue correspond plutôt au résultat de la première division de méiose.

7. Quel est l’objectif principal de la première division de la méiose ?

Dupliquer l’ADN de chaque chromosome homologue
Séparer les chromosomes homologues de chaque paire
Former deux cellules diploïdes génétiquement identiques
Séparer les chromatides sœurs de chaque chromosome

Séparer les chromosomes homologues de chaque paire

Explication

La première division de la méiose sépare les chromosomes homologues et transforme une cellule diploïde en deux cellules haploïdes possédant encore des chromosomes à deux chromatides. La séparation des chromatides sœurs intervient lors de la deuxième division méiotique.

8. Quelle comparaison distingue correctement la réplication semi-conservative d’une réplication où chaque molécule fille serait entièrement nouvelle ?

Chaque ADN fils contient deux brins parentaux associés après duplication.
Chaque ADN fils contient un brin parental et un brin nouvellement synthétisé.
Chaque ADN fils contient deux brins nouvellement synthétisés sans matrice conservée.
Chaque ADN fils alterne des segments anciens et nouveaux sur chaque brin.

Chaque ADN fils contient un brin parental et un brin nouvellement synthétisé.

Explication

La réplication est dite semi-conservative parce que chaque molécule d’ADN formée conserve un brin ancien et possède un brin nouveau complémentaire. Une molécule fille composée de deux brins entièrement nouveaux ne correspond donc pas au mécanisme décrit.

9. Que se passe-t-il lorsque l’hélicase ouvre une région de la double hélice d’ADN pendant la réplication ?

Les molécules d’ADN peuvent se condenser en chromosomes visibles
Les chromatides sœurs peuvent migrer vers des pôles opposés
Les chromosomes homologues peuvent s’aligner au centre de la cellule
L’ADN polymérase peut ajouter des nucléotides complémentaires sur les brins matrices

L’ADN polymérase peut ajouter des nucléotides complémentaires sur les brins matrices

Explication

L’ouverture des deux brins par l’hélicase expose les bases et permet à l’ADN polymérase d’assembler les nucléotides complémentaires. L’alignement des chromosomes homologues concerne la méiose, tandis que la migration des chromatides et la condensation relèvent de la division cellulaire.

10. Pour étudier l’origine d’une variation héréditaire entre deux individus, quelle unité d’ADN faut-il comparer en priorité ?

Un centromère, qui relie les deux copies d’une molécule d’ADN
Un gène, qui peut présenter différentes versions appelées allèles
Un chromosome, qui correspond à une molécule d’ADN entièrement condensée
Une chromatide, qui apparaît après la séparation des chromosomes homologues

Un gène, qui peut présenter différentes versions appelées allèles

Explication

Un gène est un fragment d’ADN pouvant exister sous plusieurs versions appelées allèles, ce qui permet de comparer une variation héréditaire. Un chromosome contient de nombreux gènes et constitue donc une unité plus vaste que celle recherchée ici.

11. Quelle propriété caractérise les deux molécules d’ADN obtenues après la duplication en phase S ?

Elles restent reliées par un centromère jusqu’au début de la mitose
Elles se séparent dans deux noyaux avant la condensation chromosomique
Elles s’associent pour former une seule molécule d’ADN plus longue
Elles se condensent immédiatement en chromosomes à une chromatide

Elles restent reliées par un centromère jusqu’au début de la mitose

Explication

Après la phase S, chaque molécule d’ADN a été dupliquée et les deux copies restent reliées par le centromère jusqu’à leur séparation pendant la division. La condensation en chromosomes intervient ensuite, au début de la mitose, et non immédiatement après la duplication.

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Qu'est-ce que l'ADN dans la cellule ?

Le support de l'information génétique.

Qu'est-ce qu'un gène ?

Un fragment d'ADN pouvant avoir plusieurs allèles.

Comment évolue l'état de l'ADN durant le cycle cellulaire ?

L'ADN passe de décondensé à dupliqué en phase S, puis condensé en mitose, enfin décondensé.

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