QCM : Division et expression du patrimoine génétique — 20 questions

Questions et réponses du QCM

1. Une mutation touche une cellule de la peau qui se divise ensuite en plusieurs cellules. Comment cette mutation se comporte-t-elle généralement ?

Elle reste présente dans le clone issu de la cellule touchée sans être nécessairement héréditaire
Elle modifie directement tous les gènes des cellules reproductrices
Elle devient automatiquement transmissible à la descendance de l’organisme
Elle disparaît dès que la cellule initiale se divise

Elle reste présente dans le clone issu de la cellule touchée sans être nécessairement héréditaire

Explication

Une mutation somatique reste présente dans le clone issu de la cellule touchée, tandis qu’une mutation germinale peut devenir héréditaire.

2. Que signifie la catalyse enzymatique pour une réaction chimique ?

Elle ralentit la réaction et transforme l’enzyme en produit final
Elle modifie la composition finale en ajoutant l’enzyme aux produits
Elle accélère la réaction sans que l’enzyme soit consommée dans l’équation ni que la composition finale soit modifiée
Elle empêche la réaction de se produire en fixant définitivement le substrat

Elle accélère la réaction sans que l’enzyme soit consommée dans l’équation ni que la composition finale soit modifiée

Explication

La catalyse accélère la réaction, mais l’enzyme ne figure pas dans l’équation de la réaction et ne modifie pas la composition finale du système.

3. Quelle est la fonction principale d’une enzyme ?

Catalyser une réaction chimique spécifique du métabolisme cellulaire
Stocker l’ensemble des informations génétiques d’une cellule
Remplacer les produits formés par de nouveaux substrats
Modifier durablement la composition finale d’une réaction

Catalyser une réaction chimique spécifique du métabolisme cellulaire

Explication

Une enzyme est une protéine qui catalyse une réaction chimique spécifique du métabolisme cellulaire.

4. Quelle caractéristique décrit correctement les cellules produites par la méiose ?

Quatre cellules diploïdes ayant chacune le double des chromosomes initiaux
Deux cellules diploïdes ayant chacune le même nombre de chromosomes initiaux
Quatre cellules haploïdes ayant chacune la moitié des chromosomes initiaux
Deux cellules haploïdes ayant chacune le même nombre de chromosomes initiaux

Quatre cellules haploïdes ayant chacune la moitié des chromosomes initiaux

Explication

La méiose conduit à quatre cellules haploïdes, chacune possédant la moitié des chromosomes de la cellule diploïde initiale.

5. Lorsqu’une enzyme catalyse une réaction métabolique, quel changement apporte-t-elle au système réactionnel ?

Elle transforme la réaction en une étape indépendante du substrat
Elle modifie la composition finale en devenant un produit de la réaction
Elle accélère la réaction sans modifier la composition finale du système
Elle ralentit la réaction en consommant définitivement le substrat

Elle accélère la réaction sans modifier la composition finale du système

Explication

La catalyse enzymatique accélère une réaction chimique sans que l’enzyme soit incluse dans l’équation de la réaction ni qu’elle modifie la composition finale du système.

6. Quel résultat caractérise une réplication semi-conservative de l’ADN ?

Une seule molécule fille conserve les deux brins anciens
Chaque molécule fille contient un brin ancien et un brin nouvellement synthétisé
Chaque molécule fille contient uniquement deux brins nouvellement synthétisés
Les deux molécules filles conservent chacune deux brins anciens

Chaque molécule fille contient un brin ancien et un brin nouvellement synthétisé

Explication

La réplication semi-conservative produit deux molécules d’ADN contenant chacune un brin ancien et un brin nouvellement synthétisé.

7. Quel rôle une ADN polymérase joue-t-elle pendant la réplication de l’ADN ?

Elle synthétise un nouveau brin en copiant un brin matrice existant
Elle transforme directement un chromosome en deux cellules haploïdes
Elle sépare les deux cellules filles après la division
Elle détruit le brin matrice pour produire deux brins entièrement nouveaux

Elle synthétise un nouveau brin en copiant un brin matrice existant

Explication

L’ADN polymérase synthétise de nouveaux brins d’ADN en copiant un brin matrice existant. Le brin matrice sert de modèle et n’est pas synthétisé de novo.

8. Quel processus permet à un ARN messager de diriger la synthèse d’une protéine ?

La réplication de l’ADN
La traduction
La transcription
La réparation de l’ADN

La traduction

Explication

La traduction est le processus au cours duquel l’ARN messager dirige la synthèse d’une protéine. La transcription, elle, produit un ARN à partir de l’ADN.

9. Quel énoncé décrit correctement le code génétique ?

C’est un ensemble de caractères visibles résultant de l’environnement
C’est une enzyme qui copie l’ADN dans le noyau
C’est une structure temporaire formée entre une enzyme et son substrat
C’est un système de correspondance permettant de traduire l’ARN messager en protéines

C’est un système de correspondance permettant de traduire l’ARN messager en protéines

Explication

Le code génétique établit la correspondance nécessaire pour traduire l’information portée par l’ARN messager en séquence protéique.

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

Elles remplacent le génotype par le phénotype
Elles transforment directement tous les allèles en protéines
Elles empêchent toute variation de l’information génétique
Elles sont à l’origine de la diversité des allèles

Elles sont à l’origine de la diversité des allèles

Explication

Les mutations créent de nouvelles versions d’un gène et sont donc à l’origine de la diversité des allèles.

11. Dans quel ordre se déroule généralement l’action d’une enzyme sur son substrat ?

Libération du substrat, fixation du produit au site actif, destruction de l’enzyme
Formation définitive du complexe, accumulation du produit, blocage de l’enzyme
Fixation du substrat au site actif, transformation en produit, libération du produit
Transformation du produit, fixation de l’enzyme à l’ADN, libération du substrat

Fixation du substrat au site actif, transformation en produit, libération du produit

Explication

L’enzyme fixe le substrat sur son site actif, le transforme chimiquement en produit, puis libère ce produit et peut recommencer.

12. Quelle définition décrit le mieux une mutation ?

Une association entre une enzyme et la molécule qu’elle transforme
Une production d’ARN à partir d’une séquence d’ADN
Une modification temporaire de l’environnement sans effet sur l’ADN
Une modification de l’ADN pouvant persister et être transmise lors d’une division cellulaire

Une modification de l’ADN pouvant persister et être transmise lors d’une division cellulaire

Explication

Une mutation est une modification de l’ADN qui peut persister après une réparation non conforme et être transmise lors de la division cellulaire.

13. Qu’est-ce que la transcription ?

La dégradation d’un ARN en molécules d’ADN
La synthèse d’un ARN à partir de l’ADN par complémentarité des nucléotides
La copie d’une protéine en une séquence d’ADN
La synthèse d’une protéine à partir d’un ARN messager

La synthèse d’un ARN à partir de l’ADN par complémentarité des nucléotides

Explication

La transcription produit un ARN à partir d’une matrice d’ADN grâce à la complémentarité des nucléotides.

14. Que devient chaque chromosome au cours d’un cycle de division cellulaire avant la répartition dans les deux cellules filles ?

Il est dupliqué en deux chromatides, puis chaque chromatide est transmise à une cellule fille
Il est transformé en deux chromosomes non dupliqués transmis à la même cellule fille
Il disparaît puis est resynthétisé intégralement dans chaque cellule fille
Il reste constitué d’une seule chromatide et est transmis aux deux cellules filles

Il est dupliqué en deux chromatides, puis chaque chromatide est transmise à une cellule fille

Explication

Chaque chromosome est dupliqué pour former deux chromatides, puis chaque chromatide est transmise à l’une des deux cellules obtenues.

15. Dans quel ordre général les phases du cycle cellulaire se succèdent-elles avant et pendant la division cellulaire ?

Division cellulaire, G2, synthèse de l’ADN, puis G1
G1, synthèse de l’ADN, G2, puis division cellulaire
G2, division cellulaire, G1, puis synthèse de l’ADN
Synthèse de l’ADN, G1, division cellulaire, puis G2

G1, synthèse de l’ADN, G2, puis division cellulaire

Explication

Le cycle cellulaire comprend successivement G1, la synthèse de l’ADN, G2, puis la division cellulaire.

16. Quelle distinction entre mutation spontanée et mutation induite est correcte ?

La mutation spontanée est toujours héréditaire, tandis que la mutation induite ne peut pas être transmise
La mutation spontanée touche les cellules germinales, tandis que la mutation induite touche les cellules somatiques
La mutation spontanée modifie une protéine, tandis que la mutation induite modifie uniquement l’environnement
La mutation spontanée survient naturellement, tandis que la mutation induite est provoquée par un facteur environnemental

La mutation spontanée survient naturellement, tandis que la mutation induite est provoquée par un facteur environnemental

Explication

Une mutation spontanée apparaît naturellement sans cause externe, alors qu’une mutation induite résulte de l’action d’un facteur environnemental.

17. Après une mitose, quelle relation génétique existe entre les deux cellules produites à partir d’une même cellule initiale ?

Elles possèdent des informations génétiques entièrement différentes
Elles possèdent deux fois plus d’information génétique que la cellule initiale
Elles possèdent exactement la même information génétique
Elles possèdent chacune seulement la moitié de l’information génétique initiale

Elles possèdent exactement la même information génétique

Explication

Les deux cellules produites par mitose possèdent exactement la même information génétique que la cellule initiale et l’une que l’autre.

18. Quelles sont les quatre phases classiques de la division cellulaire ?

Condensation, réplication, séparation et décondensation
G1, synthèse, G2 et télophase
Prophase, métaphase, anaphase et télophase
Interphase, prophase, réplication et cytocinèse

Prophase, métaphase, anaphase et télophase

Explication

La division cellulaire comporte quatre phases : la prophase, la métaphase, l’anaphase et la télophase.

19. Une succession de mitoses produit un ensemble de cellules génétiquement identiques. Comment appelle-t-on cet ensemble ?

Une cellule haploïde
Un fuseau méiotique
Une cellule diploïde
Un clone

Un clone

Explication

Un clone est un ensemble de cellules génétiquement identiques produit par une succession de mitoses.

20. Quel est le résultat direct d’une mitose réalisée à partir d’une cellule initiale ?

Quatre cellules haploïdes issues de la cellule initiale
Une cellule possédant deux fois plus de chromosomes
Deux cellules issues de la cellule initiale
Deux cellules contenant chacune la moitié des chromosomes initiaux

Deux cellules issues de la cellule initiale

Explication

La mitose produit deux cellules à partir d’une cellule initiale. La production de quatre cellules haploïdes caractérise la méiose.

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Quelles sont les phases du cycle cellulaire ?

G1, synthèse de l’ADN, G2, puis division cellulaire.

Comment varient les chromosomes au cours du cycle cellulaire chez les eucaryotes ?

Ils alternent entre condensation et décondensation.

Quelles sont les quatre phases de la division cellulaire ?

Prophase, métaphase, anaphase, télophase.

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