QCM : Développement des vertébrés — 20 questions

Questions et réponses du QCM

1. Que désigne l’ontogenèse ?

La formation des organes uniquement pendant l’embryogenèse
La construction d’un individu du zygote jusqu’à l’âge adulte
L’évolution d’une espèce au cours des générations
La comparaison des plans d’organisation entre espèces

La construction d’un individu du zygote jusqu’à l’âge adulte

Explication

L’ontogenèse correspond au développement d’un individu depuis la cellule-œuf jusqu’à l’état adulte, avec éventuellement la reproduction et la sénescence. La phylogenèse concerne, elle, l’évolution d’une espèce.

2. Quel enchaînement décrit correctement le développement animal ?

Zygote, maturité reproductive, organisme pluricellulaire, naissance
Zygote, naissance, disparition du plan d’organisation, maturité reproductive
Zygote, organisme pluricellulaire, plan d’organisation, maturité reproductive
Organisme adulte, zygote, plan d’organisation, sénescence

Zygote, organisme pluricellulaire, plan d’organisation, maturité reproductive

Explication

Le développement animal conduit successivement à la formation d’un organisme pluricellulaire, à l’établissement du plan d’organisation de l’espèce, puis à la maturité reproductive et éventuellement à la sénescence.

3. Quelle distinction entre développement embryonnaire et développement post-embryonnaire est correcte ?

Le développement embryonnaire se poursuit jusqu’à la sénescence, tandis que le post-embryonnaire s’arrête à l’éclosion.
Le développement embryonnaire concerne uniquement la formation des gamètes, tandis que le post-embryonnaire concerne la formation des organes.
Le développement embryonnaire va de la naissance à la maturité sexuelle, tandis que le post-embryonnaire commence au zygote.
Le développement embryonnaire va du zygote à l’éclosion ou à la naissance, tandis que le post-embryonnaire va de l’émergence à la maturité sexuelle.

Le développement embryonnaire va du zygote à l’éclosion ou à la naissance, tandis que le post-embryonnaire va de l’émergence à la maturité sexuelle.

Explication

Le développement embryonnaire transforme le zygote jusqu’à l’éclosion ou la naissance. Le développement post-embryonnaire s’étend ensuite jusqu’à l’acquisition de la maturité sexuelle.

4. Quel est l’objet principal de la biologie du développement ?

Analyser exclusivement l’évolution des populations
Étudier le développement des organismes et la mise en place de leur plan d’organisation
Classer les espèces selon leur ressemblance adulte
Décrire uniquement les changements visibles de l’embryon

Étudier le développement des organismes et la mise en place de leur plan d’organisation

Explication

La biologie du développement étudie à la fois le développement des organismes et la construction de leur plan d’organisation. Elle ne se limite donc pas à une description des étapes embryonnaires.

5. Une chercheuse analyse les mécanismes cellulaires qui construisent la forme d’un organisme. Quel domaine étudie-t-elle principalement ?

La sénescence
La phylogenèse
La morphogenèse
La taxonomie

La morphogenèse

Explication

La morphogenèse désigne les mécanismes du développement qui permettent de mettre en place le plan d’organisation et la forme de l’organisme. Elle constitue une dimension du développement, et non l’ensemble du processus développemental.

6. Quelle succession historique caractérise l’évolution de l’étude du développement ?

Embryologie expérimentale, évo-dévo, embryologie descriptive, génétique du développement
Évo-dévo, génétique du développement, embryologie descriptive, embryologie expérimentale
Embryologie descriptive, embryologie expérimentale, génétique du développement, évo-dévo
Génétique du développement, embryologie descriptive, évo-dévo, embryologie expérimentale

Embryologie descriptive, embryologie expérimentale, génétique du développement, évo-dévo

Explication

L’étude du développement est passée de l’embryologie descriptive à l’embryologie expérimentale, puis à la génétique du développement et enfin à la biologie évolutive du développement, ou évo-dévo.

7. Quelle association entre axe et direction est correcte ?

Axe longitudinal : tête-pieds ; axe sagittal : dos-ventre ; axe transversal : droite-gauche
Axe longitudinal : dos-ventre ; axe sagittal : droite-gauche ; axe transversal : tête-pieds
Axe longitudinal : droite-gauche ; axe sagittal : tête-pieds ; axe transversal : dos-ventre
Axe longitudinal : ventre-dos ; axe sagittal : pieds-tête ; axe transversal : droite-gauche

Axe longitudinal : tête-pieds ; axe sagittal : dos-ventre ; axe transversal : droite-gauche

Explication

L’axe longitudinal va de la tête aux pieds, l’axe sagittal relie le dos et le ventre, et l’axe transversal relie la droite et la gauche. La confusion fréquente concerne l’inversion des axes sagittal et transversal.

8. Quelle proposition distingue correctement polarité et symétrie ?

La polarité répète les structures autour d’un axe, tandis que la symétrie les fait varier le long d’un axe.
La polarité décrit une variation des structures le long d’un axe, tandis que la symétrie correspond à leur répétition autour d’un axe.
La polarité et la symétrie désignent deux termes équivalents pour la construction de la forme.
La polarité concerne uniquement les embryons sphériques, tandis que la symétrie concerne uniquement les organismes adultes.

La polarité décrit une variation des structures le long d’un axe, tandis que la symétrie correspond à leur répétition autour d’un axe.

Explication

La polarité correspond à une variation des structures le long d’un axe, comme les polarités antéropostérieure ou dorsoventrale. La symétrie désigne la répétition des structures autour d’un axe.

9. Quel processus correspond à la gamétogenèse ?

La fusion des gamètes pour former un zygote
La division du zygote en cellules embryonnaires
La formation des gamètes dans les gonades à partir de cellules germinales
La migration des cellules somatiques vers les gonades

La formation des gamètes dans les gonades à partir de cellules germinales

Explication

La gamétogenèse désigne la formation des gamètes dans les gonades à partir de cellules germinales. La fusion des gamètes correspond à la fécondation.

10. Lors de la méiose, que sépare principalement la première division, puis la seconde division ?

Les cellules filles, puis les chromosomes homologues
Les chromatides, puis les chromosomes homologues
Les centromères, puis les chromosomes homologues
Les chromosomes homologues, puis les chromatides

Les chromosomes homologues, puis les chromatides

Explication

La première division méiotique sépare les chromosomes homologues, tandis que la seconde sépare les chromatides. Cette succession transforme un cyte I diploïde en cellules haploïdes.

11. Quelle succession décrit correctement l’évolution de la garniture chromosomique pendant la méiose ?

Haploïde dans les gonies et les cytes I, puis diploïde dans les cytes II et les tides
Haploïde dans les gonies, puis diploïde dans les cytes I et les tides
Diploïde dans les gonies et les cytes I, puis haploïde dans les cytes II et les tides
Diploïde dans toutes les cellules jusqu’à la fécondation

Diploïde dans les gonies et les cytes I, puis haploïde dans les cytes II et les tides

Explication

Les gonies et les cytes I sont diploïdes, tandis que les cytes II et les tides sont haploïdes. La méiose réalise donc une réduction chromatique selon le schéma 2n → n.

12. Quelle comparaison distingue correctement la spermatogenèse de l’ovogenèse ?

La spermatogenèse comporte des blocages méïotiques, tandis que l’ovogenèse est continue
La spermatogenèse est continue, tandis que l’ovogenèse comporte des interruptions et des blocages méïotiques
Les deux processus sont continus, mais se déroulent dans des organes différents
Les deux processus sont discontinus, mais produisent le même nombre de gamètes fonctionnels

La spermatogenèse est continue, tandis que l’ovogenèse comporte des interruptions et des blocages méïotiques

Explication

La spermatogenèse se déroule de façon continue. L’ovogenèse est discontinue et comprend des interruptions ainsi que des blocages de la méiose.

13. Quel est le bilan fonctionnel habituel de la transformation d’une spermatogonie et d’une ovogonie ?

Une spermatogonie produit quatre spermatozoïdes, tandis qu’une ovogonie produit un ovule et des globules polaires
Une spermatogonie produit un spermatozoïde, tandis qu’une ovogonie produit quatre ovules
Une spermatogonie produit quatre ovules, tandis qu’une ovogonie produit un spermatozoïde
Une spermatogonie et une ovogonie produisent chacune quatre gamètes fonctionnels

Une spermatogonie produit quatre spermatozoïdes, tandis qu’une ovogonie produit un ovule et des globules polaires

Explication

Une spermatogonie donne quatre spermatozoïdes. Une ovogonie donne un seul ovule, les autres produits étant des globules polaires qui dégénèrent.

14. Pourquoi le Xénope constitue-t-il un modèle embryologique particulièrement utile ?

Il possède un développement très long, ce qui permet d’étudier lentement chaque étape embryonnaire
Il est facile à élever, pond des œufs, et sa reproduction sexuée peut être induite par injection d’HCG
Il ne pond pas d’œufs, mais son développement peut être observé uniquement chez l’adulte
Il est difficile à élever, mais produit des embryons génétiquement identiques sans intervention

Il est facile à élever, pond des œufs, et sa reproduction sexuée peut être induite par injection d’HCG

Explication

Le Xénope est pratique à élever, pond des œufs et permet d’induire la reproduction sexuée par injection d’HCG. Cette induction rend le développement embryonnaire disponible toute l’année.

15. Quel est le principal inconvénient génétique de l’utilisation du Xénope comme modèle ?

Sa diploïdie rend toute mutation impossible à détecter
Son absence de chromosomes sexuels empêche la reproduction sexuée
Son haploïdie empêche la formation d’embryons viables
Sa tétraploïdie complique l’étude génétique

Sa tétraploïdie complique l’étude génétique

Explication

Le Xénope est tétraploïde, ce qui rend l’analyse génétique plus complexe. Cette caractéristique constitue son principal inconvénient génétique comme organisme modèle.

16. Que signifie l’hétérolécithie d’un ovule de Xénope ?

Ses réserves de vitellus sont réparties de façon inégale dans le cytoplasme
Son cytoplasme contient exclusivement des réserves de vitellus
Ses réserves de vitellus sont réparties uniformément autour du noyau
Son cytoplasme est dépourvu de réserves nutritives utilisables

Ses réserves de vitellus sont réparties de façon inégale dans le cytoplasme

Explication

Un ovule hétérolécithe possède une distribution hétérogène du vitellus dans son cytoplasme. Cette répartition inégale distingue l’hétérolécithie d’une distribution uniforme.

17. Quelle association caractérise correctement les deux pôles de l’ovule de Xénope ?

Le pôle animal est riche en vitellus et dépourvu de pigments, tandis que le pôle végétatif contient le noyau et beaucoup de pigments
Le pôle animal contient le noyau et des pigments avec peu de vitellus, tandis que le pôle végétatif est riche en vitellus et peu pigmenté
Le pôle animal est dépourvu de pigments et de vitellus, tandis que le pôle végétatif contient le noyau et les pigments
Les deux pôles contiennent des quantités équivalentes de vitellus, mais seul le pôle végétatif possède un noyau

Le pôle animal contient le noyau et des pigments avec peu de vitellus, tandis que le pôle végétatif est riche en vitellus et peu pigmenté

Explication

Le pôle animal contient le noyau, des pigments et relativement peu de vitellus. Le pôle végétatif contient beaucoup de vitellus et peu ou pas de pigments.

18. Après l’entrée du spermatozoïde dans l’hémisphère animal, quel mécanisme empêche principalement la polyspermie chez le Xénope ?

La formation de la gangue gélatineuse, qui entoure l’œuf après la fécondation
L’exocytose des granules corticaux, qui transforme l’enveloppe vitelline en membrane de fécondation
La rotation d’équilibration, qui déplace le pôle végétatif vers le bas
La reprise de la méiose, qui bloque l’accès des spermatozoïdes à l’ovule

L’exocytose des granules corticaux, qui transforme l’enveloppe vitelline en membrane de fécondation

Explication

L’entrée du spermatozoïde déclenche l’exocytose des granules corticaux. Leur contenu transforme l’enveloppe vitelline en membrane de fécondation et empêche la fixation d’autres spermatozoïdes.

19. Quelle structure se forme entre la membrane plasmique et la membrane de fécondation après la transformation de l’enveloppe vitelline ?

Une gangue gélatineuse remplie de vitellus
Un cortex central riche en plaquettes vitellines
Un espace périvitellin rempli de liquide
Une enveloppe folliculaire remplie de granules corticaux

Un espace périvitellin rempli de liquide

Explication

La transformation de l’enveloppe vitelline entraîne le décollement de la membrane plasmique. Elle crée ainsi un espace périvitellin rempli de liquide, situé entre les deux membranes.

20. Pourquoi la rotation d’équilibration place-t-elle le pôle végétatif vers le bas chez l’œuf de Xénope ?

Parce que les pigments du pôle animal attirent mécaniquement le pôle végétatif vers le haut
Parce que le pôle végétatif est moins dense en raison de sa faible teneur en vitellus
Parce que le pôle animal contient davantage de vitellus et devient plus lourd
Parce que le pôle végétatif est plus dense en raison de sa forte teneur en vitellus

Parce que le pôle végétatif est plus dense en raison de sa forte teneur en vitellus

Explication

La répartition hétérogène du vitellus crée une différence de densité entre les deux hémisphères. Le pôle végétatif, plus riche en vitellus et donc plus lourd, se positionne vers le bas, tandis que le pôle animal plus léger se place vers le haut.

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Qu'est-ce que l'ontogenèse ?

La construction d'un organisme du zygote à l'état adulte et au-delà.

Quel est le premier stade du développement animal ?

Le zygote.

Que met en place le développement animal après le stade pluricellulaire ?

Le plan d’organisation caractéristique de l’espèce.

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