QCM : De l’ADN aux protéines — 24 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle molécule porte l’information génétique et se trouve principalement dans le noyau des cellules eucaryotes sous forme de chromosomes ?

L’ADN
Le ribosome
La protéine
L’ARN messager

L’ADN

Explication

L’ADN, ou acide désoxyribonucléique, porte l’information génétique et se trouve principalement dans le noyau des cellules eucaryotes, organisé en chromosomes.

2. Quels éléments composent un nucléotide d’ADN ?

Un ribose, un acide aminé et un phosphate
Un ribose, un phosphate et deux bases azotées
Un désoxyribose, un phosphate et une base azotée
Un désoxyribose, une protéine et une base azotée

Un désoxyribose, un phosphate et une base azotée

Explication

Chaque nucléotide d’ADN contient un désoxyribose, un groupement phosphate et une base azotée.

3. Laquelle de ces propositions énumère correctement les quatre bases de l’ADN ?

Adénine, uracile, cytosine et guanine
Adénine, thymine, cytosine et guanine
Thymine, uracile, cytosine et guanine
Adénine, thymine, cytosine et ribose

Adénine, thymine, cytosine et guanine

Explication

Les quatre bases de l’ADN sont l’adénine, la thymine, la cytosine et la guanine. L’uracile appartient à l’ARN et n’est pas une base de l’ADN.

4. Si un nucléotide d’un brin d’ADN porte la base cytosine, quelle base lui est associée sur le brin complémentaire ?

La thymine
L’adénine
L’uracile
La guanine

La guanine

Explication

Dans l’ADN, la cytosine s’associe à la guanine. L’adénine, elle, s’associe à la thymine.

5. Qu’est-ce qu’un gène ?

Une structure composée uniquement de protéines
Une molécule qui assemble directement les acides aminés
Une copie d’ARN présente dans le cytoplasme
Une portion d’ADN contenant une information génétique

Une portion d’ADN contenant une information génétique

Explication

Un gène est une portion d’ADN qui contient une information génétique pouvant notamment permettre la production d’un ARN messager.

6. Quelle conséquence peut avoir une modification de la séquence d’ADN d’un gène ?

Elle empêche systématiquement toute production d’ARN
Elle remplace automatiquement l’ADN par une protéine
Elle peut modifier l’information génétique portée par ce gène
Elle transforme nécessairement le gène en chromosome entier

Elle peut modifier l’information génétique portée par ce gène

Explication

Une modification de la séquence d’ADN peut modifier l’information génétique portée par le gène. Elle ne transforme pas pour autant le gène en chromosome entier.

7. Quelle est la définition correcte de la transcription ?

La fabrication d’une protéine à partir d’un ARN messager
La fabrication d’un ARN à partir d’un brin d’ADN modèle
La duplication complète d’un chromosome
L’association de deux protéines dans le cytoplasme

La fabrication d’un ARN à partir d’un brin d’ADN modèle

Explication

La transcription consiste à fabriquer un ARN à partir d’un brin d’ADN modèle grâce à l’ARN polymérase. La fabrication d’une protéine à partir de l’ARN messager correspond à la traduction.

8. Que fait l’ARN polymérase lors de la transcription chez une cellule eucaryote ?

Elle ouvre complètement tous les chromosomes et transforme l’ARN en protéine
Elle ouvre localement l’ADN dans le noyau et utilise un brin comme modèle pour synthétiser l’ARN
Elle assemble deux brins d’ARN dans le cytoplasme à partir d’acides aminés
Elle copie une protéine dans le noyau pour produire un nouveau chromosome

Elle ouvre localement l’ADN dans le noyau et utilise un brin comme modèle pour synthétiser l’ARN

Explication

Dans le noyau, l’ARN polymérase ouvre localement la double hélice et utilise un brin d’ADN comme modèle pour synthétiser l’ARN.

9. Quel est le rôle de l’ARN messager après sa production dans le noyau ?

Il remplace l’ADN dans les chromosomes
Il peut sortir du noyau et être utilisé par les ribosomes dans le cytoplasme
Il reste dans le noyau et devient directement un chromosome
Il dégrade les ribosomes afin de libérer des nucléotides

Il peut sortir du noyau et être utilisé par les ribosomes dans le cytoplasme

Explication

L’ARN messager est une copie de l’information génétique qui peut sortir du noyau et être utilisée par les ribosomes dans le cytoplasme. L’ADN, contrairement à l’ARN messager, reste dans le noyau.

10. Que se passe-t-il lors de l’épissage d’un ARN pré-messager ?

Les exons sont retirés et les introns sont assemblés
Les nucléotides sont remplacés par des acides aminés
Les codons sont transformés en anticodons
Les introns sont retirés et les exons sont assemblés

Les introns sont retirés et les exons sont assemblés

Explication

Lors de l’épissage, les introns sont éliminés et les exons conservés sont assemblés afin de former un ARN messager mature.

11. Comment l’épissage alternatif permet-il d’augmenter la diversité des ARN messagers produits ?

En conservant différentes combinaisons d’exons
En remplaçant les introns par des acides aminés
En multipliant le nombre de chromosomes
En transformant directement l’ARN messager en protéine

En conservant différentes combinaisons d’exons

Explication

L’épissage alternatif conserve différentes combinaisons d’exons, ce qui permet de produire plusieurs ARN messagers à partir d’une même séquence d’ADN.

12. Quel énoncé décrit correctement la traduction ?

La duplication d’une séquence d’ADN avant la division cellulaire
La production d’un ARN pré-messager à partir d’une séquence d’ADN
Le retrait des introns d’un ARN pré-messager dans le noyau
La fabrication d’une protéine à partir d’un ARN messager au niveau des ribosomes

La fabrication d’une protéine à partir d’un ARN messager au niveau des ribosomes

Explication

La traduction est la fabrication d’une protéine à partir de l’information portée par un ARN messager, au niveau des ribosomes.

13. Quelle est la fonction d’un codon dans l’ARN messager ?

Transporter un acide aminé jusqu’au ribosome grâce à un anticodon
Former un groupe de trois nucléotides associé à un acide aminé ou à un signal
Relier deux protéines en reconnaissant leur structure tridimensionnelle
Retirer un intron pendant la maturation de l’ARN pré-messager

Former un groupe de trois nucléotides associé à un acide aminé ou à un signal

Explication

Un codon est constitué de trois nucléotides de l’ARN messager et correspond à un acide aminé ou à un signal particulier.

14. Quels éléments constituent principalement les protéines ?

Une succession de codons et d’anticodons
Une succession de nucléotides de l’ADN
Une succession d’introns et d’exons
Une succession de 20 acides aminés principaux

Une succession de 20 acides aminés principaux

Explication

Les protéines sont formées de 20 acides aminés principaux, assemblés dans un ordre précis par le ribosome. Les nucléotides constituent plutôt l’ADN et l’ARN.

15. Lors de la traduction, quel ensemble de codons indique généralement le début et la fin de la synthèse protéique ?

UAA pour le début, puis AUG, UAG ou UGA pour la fin
AUG pour le début, puis UAC, UAU ou UGG pour la fin
AUG pour le début, puis UAA, UAG ou UGA pour la fin
UGA pour le début, puis AUG, UAA ou UAG pour la fin

AUG pour le début, puis UAA, UAG ou UGA pour la fin

Explication

AUG joue généralement le rôle de codon initiateur. Les codons UAA, UAG et UGA sont les trois principaux codons STOP.

16. Pourquoi une protéine peut-elle assurer une fonction cellulaire particulière ?

Parce qu’elle agit uniquement en tant que réserve d’énergie
Parce que sa structure tridimensionnelle lui permet d’exercer cette fonction
Parce qu’elle contient nécessairement une séquence d’ADN
Parce qu’elle est toujours constituée d’un seul type d’acide aminé

Parce que sa structure tridimensionnelle lui permet d’exercer cette fonction

Explication

Une protéine est une macromolécule constituée d’acides aminés dont la structure tridimensionnelle détermine sa capacité à assurer une fonction.

17. Quelle fonction cellulaire est notamment assurée par l’hémoglobine présente dans les globules rouges ?

Le retrait des introns des ARN pré-messagers
Le transport du dioxygène
La synthèse directe des acides aminés
La production des codons de l’ARN messager

Le transport du dioxygène

Explication

L’hémoglobine est une protéine des globules rouges qui permet notamment de transporter le dioxygène.

18. Qu’est-ce qu’une mutation ?

Une association de plusieurs organismes
Une production accrue de protéines
Une modification de la séquence de l’ADN
Une division particulière d’une cellule

Une modification de la séquence de l’ADN

Explication

Une mutation est une modification de la séquence de l’ADN. Elle peut toucher un nucléotide, plusieurs nucléotides ou une portion plus importante de l’ADN.

19. Par quelle succession d’effets une mutation peut-elle modifier un caractère ?

ADN, ARN messager, acides aminés, protéine, fonctionnement cellulaire, caractère
ARN messager, ADN, acides aminés, membrane, caractère, protéine
Protéine, ADN, ARN messager, acides aminés, caractère, fonctionnement cellulaire
ADN, lipides, glucides, protéine, fonctionnement cellulaire, caractère

ADN, ARN messager, acides aminés, protéine, fonctionnement cellulaire, caractère

Explication

Une mutation peut modifier la séquence de l’ARN messager, puis celle des acides aminés et les propriétés de la protéine, ce qui peut affecter le fonctionnement cellulaire et le caractère.

20. Quel effet une mutation peut-elle avoir sur une protéine selon les conditions environnementales ?

Elle peut être sans effet, défavorable ou avantageuse
Elle rend systématiquement la protéine non fonctionnelle
Elle empêche toujours la production de la protéine
Elle est nécessairement avantageuse pour la cellule

Elle peut être sans effet, défavorable ou avantageuse

Explication

Une mutation peut être sans effet, modérer le fonctionnement d’une protéine, la rendre non fonctionnelle ou être avantageuse selon l’environnement.

21. Quel rôle les mutations jouent-elles dans la diversité génétique ?

Elles favorisent directement toutes les variations utiles dans chaque environnement
Elles remplacent la sélection naturelle dans l’évolution des populations
Elles éliminent les différences génétiques entre les individus
Elles créent de nouveaux allèles sur lesquels la sélection naturelle peut agir

Elles créent de nouveaux allèles sur lesquels la sélection naturelle peut agir

Explication

Les mutations créent de nouveaux allèles et constituent donc une source de diversité génétique. La sélection naturelle peut ensuite favoriser certaines variations selon les conditions environnementales, mais elle ne crée pas ces variations.

22. Comment des cellules différentes d’un même organisme peuvent-elles avoir des fonctions différentes malgré un génome globalement identique ?

Elles possèdent nécessairement des génomes totalement différents
Elles n’expriment pas nécessairement les mêmes gènes
Elles produisent toutes exactement les mêmes ARN et protéines
Elles utilisent uniquement des gènes apparus après leur spécialisation

Elles n’expriment pas nécessairement les mêmes gènes

Explication

Les cellules d’un même organisme possèdent globalement le même génome, mais elles peuvent exprimer des ensembles de gènes différents, ce qui contribue à leur spécialisation.

23. Que désigne l’expression génétique ?

L’utilisation de l’information d’un gène pour produire un ARN puis éventuellement une protéine
L’ensemble de l’ADN présent dans une cellule
La modification aléatoire d’une séquence d’ADN
La transmission d’un caractère d’une cellule à une autre

L’utilisation de l’information d’un gène pour produire un ARN puis éventuellement une protéine

Explication

L’expression génétique correspond à l’utilisation de l’information portée par un gène pour produire un ARN, puis éventuellement une protéine. L’ensemble de l’ADN correspond plutôt au patrimoine génétique.

24. Comment l’activation ou le blocage de certains gènes contribue-t-il à la spécialisation cellulaire ?

Une cellule produit des ARN et des protéines différents selon les gènes qu’elle exprime
Une cellule devient spécialisée uniquement en modifiant la totalité de son génome
Une cellule spécialisée transforme tous ses gènes en protéines simultanément
Une cellule spécialisée perd nécessairement tous les gènes qu’elle n’exprime pas

Une cellule produit des ARN et des protéines différents selon les gènes qu’elle exprime

Explication

Une cellule peut activer certains gènes, réduire leur expression ou en bloquer d’autres. Cette expression différentielle entraîne la production de molécules adaptées à sa fonction et permet la spécialisation cellulaire.

Révisez avec les flashcards

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Qu'est-ce que l'ADN ?

L'ADN est la molécule porteuse de l'information génétique.

Où se trouve principalement l'ADN dans les cellules eucaryotes ?

Dans le noyau sous forme de chromosomes.

Comment est structurée l'ADN ?

L'ADN est constitué de deux brins en double hélice.

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Consultez la fiche de révision complète sur De l’ADN aux protéines.

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