QCM : Cycle cellulaire et réplication de l’ADN — 16 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel ensemble d’étapes définit le cycle cellulaire d’une cellule ?

La méiose et la fécondation, qui forment les cellules reproductrices
L’interphase et la mitose, qui encadrent la vie cellulaire
La réplication et la transcription, qui produisent les molécules cellulaires
La prophase et la télophase, qui réalisent la division cellulaire

L’interphase et la mitose, qui encadrent la vie cellulaire

Explication

Le cycle cellulaire comprend l’interphase et la mitose, depuis une étape de croissance et de préparation jusqu’à la division cellulaire. Le limiter aux étapes de division confond le cycle complet avec la mitose.

2. Dans quel ordre les phases du cycle cellulaire se succèdent-elles avant le retour à la phase initiale ?

G1, S, G2, M, puis retour en G1
S, G1, M, G2, puis retour en S
G2, M, S, G1, puis retour en G2
M, G2, G1, S, puis retour en M

G1, S, G2, M, puis retour en G1

Explication

Le cycle suit l’ordre G1, S, G2 puis M, avant de recommencer en G1. La phase S précède donc la mitose, tandis que la phase M correspond à la division cellulaire.

3. Quel résultat caractérise une mitose réalisée par une cellule somatique humaine ?

Quatre cellules filles haploïdes possédant chacune 23 chromosomes
Quatre cellules filles diploïdes possédant chacune 46 chromosomes
Deux cellules filles haploïdes possédant chacune 23 chromosomes
Deux cellules filles diploïdes possédant le même caryotype, soit 2n = 46

Deux cellules filles diploïdes possédant le même caryotype, soit 2n = 46

Explication

La mitose des cellules somatiques humaines produit deux cellules filles diploïdes génétiquement identiques, avec 46 chromosomes chacune. La production de quatre cellules haploïdes correspond à la méiose.

4. Quelles sont les quatre étapes successives de la mitose ?

La phase G1, la phase S, la phase G2 et la phase M
La prophase, la métaphase, l’anaphase et la télophase
La réplication, la condensation, la séparation et la fécondation
La première division, la deuxième division, la fusion et la croissance

La prophase, la métaphase, l’anaphase et la télophase

Explication

La mitose se déroule en prophase, métaphase, anaphase et télophase. Les phases G1, S et G2 appartiennent à l’interphase, tandis que deux divisions successives caractérisent la méiose.

5. Une cellule observée au microscope présente des chromosomes alignés sur le plan équatorial ; à quelle étape de la mitose se trouve-t-elle ?

À la métaphase, lorsque les chromosomes s’alignent au centre de la cellule
À l’anaphase, lorsque les chromatides migrent vers des pôles opposés
À la prophase, lorsque l’ADN commence à se condenser en chromosomes
À la télophase, lorsque le matériel génétique se décondense dans deux cellules

À la métaphase, lorsque les chromosomes s’alignent au centre de la cellule

Explication

La métaphase est caractérisée par l’alignement des chromosomes sur le plan équatorial. La migration des chromatides vers les pôles opposés appartient à l’anaphase, et la décondensation intervient en télophase.

6. Pourquoi chaque cellule fille conserve-t-elle, après une mitose, une quantité d’ADN comparable à celle de la cellule mère avant duplication ?

Parce que l’ADN dupliqué est réparti en deux copies identiques entre les cellules filles
Parce que les chromosomes homologues s’associent avant de quitter le noyau
Parce que la cellule mère transmet son ADN intact à une seule cellule fille
Parce que la mitose produit de nouvelles molécules d’ADN dans chaque cellule fille

Parce que l’ADN dupliqué est réparti en deux copies identiques entre les cellules filles

Explication

La phase S duplique l’ADN, puis la mitose distribue une copie identique à chaque cellule fille. La mitose ne produit donc pas de nouvelles molécules d’ADN et ne transmet pas tout l’ADN à une seule cellule.

7. Quel résultat distingue la méiose de la mitose ?

La méiose produit quatre cellules diploïdes possédant le même caryotype parental
La méiose produit quatre cellules reproductrices haploïdes à partir d’une cellule diploïde
La méiose produit deux cellules somatiques diploïdes identiques à la cellule initiale
La méiose produit deux cellules reproductrices haploïdes après une seule division

La méiose produit quatre cellules reproductrices haploïdes à partir d’une cellule diploïde

Explication

La méiose comporte deux divisions et aboutit à quatre cellules reproductrices haploïdes, chacune possédant la moitié des chromosomes de la cellule initiale. Les deux cellules filles diploïdes et génétiquement identiques sont le résultat caractéristique de la mitose.

8. Lors des deux divisions de la méiose, quelle séparation se produit successivement ?

Les chromosomes homologues se séparent d’abord, puis les chromatides se séparent
Les chromatides se séparent d’abord, puis les chromosomes homologues se séparent
Les chromosomes homologues se dupliquent d’abord, puis les chromatides s’apparient
Les chromatides s’apparient d’abord, puis les chromosomes homologues se dupliquent

Les chromosomes homologues se séparent d’abord, puis les chromatides se séparent

Explication

La première division méiotique sépare les paires de chromosomes homologues, tandis que la deuxième division sépare les chromatides. Inverser cet ordre conduit à confondre les deux divisions méiotiques.

9. Quelles sont les quatre bases azotées présentes dans l’ADN ?

L’adénine, l’uracile, la guanine et la cytosine
L’adénine, la thymine, la guanine et la cytosine
L’adénine, la thymine, la lysine et la cytosine
La thymine, l’uracile, la guanine et la cytosine

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

Explication

L’ADN contient quatre bases azotées : l’adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. L’uracile appartient à l’ARN, tandis que la lysine est un acide aminé et non une base de l’ADN.

10. Dans une molécule d’ADN à double hélice, quelle association de bases respecte la complémentarité ?

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

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

Explication

La complémentarité des bases impose l’association de l’adénine avec la thymine et de la guanine avec la cytosine. L’association entre l’adénine et la guanine confond deux bases qui ne sont pas complémentaires.

11. Quelle définition décrit correctement un gène ?

Une structure protéique qui relie deux chromosomes homologues
Une chromatide contenant toutes les bases d’une cellule
Un fragment d’ADN portant une information à un locus précis
Une molécule d’ARN produite à partir d’un chromosome entier

Un fragment d’ADN portant une information à un locus précis

Explication

Un gène est une séquence de bases de l’ADN qui porte une information et occupe une position précise, appelée locus, sur un chromosome. Une chromatide ou un chromosome constitue une structure plus vaste qu’un gène.

12. Quel résultat caractérise la réplication semi-conservative de l’ADN ?

Deux molécules identiques, chacune formée d’un brin parental et d’un brin néoformé
Deux molécules différentes, chacune formée d’un brin parental et d’un brin néoformé
Deux molécules identiques, chacune formée de deux brins néoformés
Une molécule contenant deux brins parentaux et une molécule contenant deux brins néoformés

Deux molécules identiques, chacune formée d’un brin parental et d’un brin néoformé

Explication

La réplication semi-conservative donne deux molécules d’ADN identiques, chacune conservant un brin parental associé à un brin nouvellement synthétisé. La conservation des deux brins parentaux dans une même molécule correspondrait à un autre modèle de réplication.

13. Quelle succession d’actions se déroule pendant la phase S lors de la réplication de l’ADN ?

L’hélicase assemble les protéines, puis l’ADN polymérase condense les chromosomes
L’ADN polymérase sépare les chromatides, puis l’hélicase copie les protéines
L’hélicase sépare les brins, puis l’ADN polymérase ajoute les nucléotides complémentaires
L’ADN polymérase sépare les brins, puis l’hélicase ajoute les nucléotides complémentaires

L’hélicase sépare les brins, puis l’ADN polymérase ajoute les nucléotides complémentaires

Explication

L’hélicase rompt les liaisons hydrogène et sépare les deux brins, tandis que l’ADN polymérase construit les nouveaux brins avec des nucléotides complémentaires. La synthèse des brins ne relève donc pas de l’hélicase.

14. Que se passe-t-il concernant la quantité d’ADN pendant la phase S ?

Elle quadruple, car chaque brin produit quatre molécules d’ADN
Elle diminue de moitié, car chaque chromosome perd une chromatide
Elle double, car chaque molécule initiale est copiée en deux molécules identiques
Elle reste constante, car les nouvelles molécules remplacent les anciennes

Elle double, car chaque molécule initiale est copiée en deux molécules identiques

Explication

La quantité d’ADN double pendant la phase S puisque chaque molécule initiale est dupliquée en deux molécules identiques. Cette augmentation de la quantité d’ADN ne signifie pas que le nombre de chromosomes est multiplié dans les mêmes proportions.

15. Quelle règle permet de reconstituer le brin complémentaire d’une séquence d’ADN ?

Associer l’adénine à l’uracile et la cytosine à la thymine
Associer l’adénine à la thymine et la cytosine à la guanine
Associer l’adénine à la guanine et la thymine à la cytosine
Associer l’adénine à la cytosine et la thymine à la guanine

Associer l’adénine à la thymine et la cytosine à la guanine

Explication

La complémentarité permet de déduire chaque base du brin opposé : A s’associe à T et C s’associe à G. L’uracile n’est pas la base complémentaire de l’adénine dans l’ADN.

16. Comment les séquences de bases de l’ADN sont-elles liées aux caractères d’un organisme ?

Elles produisent des lipides qui remplacent les protéines dans les cellules
Elles forment directement les caractères sans intervenir dans la production de protéines
Elles codent des protéines dont l’expression contribue aux caractères observables
Elles déterminent les caractères en modifiant la forme des chromosomes

Elles codent des protéines dont l’expression contribue aux caractères observables

Explication

Les séquences de bases constituent un code pour les protéines, et l’expression de ces protéines établit un lien avec les caractères. La protéine et le caractère ne constituent donc pas la séquence d’ADN elle-même, mais correspondent à son expression.

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Mémorisez les réponses avec 32 flashcards sur Cycle cellulaire et réplication de l’ADN.

Qu'est-ce que le cycle cellulaire ?

L'ensemble des étapes qui constituent et délimitent la vie d'une cellule.

Quelles sont les phases du cycle cellulaire ?

G1, S, G2, puis M avant le retour en G1.

Que se passe-t-il pendant l'interphase ?

La cellule croît et duplique son matériel génétique.

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