QCM : Divisions cellulaires des eucaryotes — 21 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle définition décrit le mieux un gène ?

Un fragment d’ADN introduit dans le noyau d’une cellule étrangère
Une paire de chromosomes homologues visible pendant la division cellulaire
Une portion de chromosome portant une information génétique ou codant un caractère
Une molécule produite après la séparation de deux cellules filles

Une portion de chromosome portant une information génétique ou codant un caractère

Explication

Un gène est une portion d’un chromosome qui porte une information génétique ou code pour un caractère donné. Une paire de chromosomes homologues désigne une organisation chromosomique, et non une unité d’information génétique.

2. Quelle opération correspond à une transgenèse ?

Associer deux chromosomes homologues selon leur taille et leurs bandes
Répartir l’ADN déjà présent entre deux cellules filles après sa duplication
Introduire un fragment d’ADN dans le noyau d’une cellule d’un autre individu
Condamser l’ADN en chromosomes visibles avant sa séparation

Introduire un fragment d’ADN dans le noyau d’une cellule d’un autre individu

Explication

La transgenèse consiste à introduire un fragment d’ADN provenant d’un individu dans le noyau d’une cellule d’un autre individu. La répartition de l’ADN déjà présent entre deux cellules filles correspond à la mitose, et non à une transgenèse.

3. Quelle caractéristique définit une cellule diploïde ?

Elle possède deux copies de chaque type de chromosome, organisées en paires homologues
Elle présente uniquement les chromosomes visibles pendant la division cellulaire
Elle contient deux chromatides par chromosome avant toute réplication de l’ADN
Elle possède une seule copie de chaque chromosome, sans paire homologue

Elle possède deux copies de chaque type de chromosome, organisées en paires homologues

Explication

Une cellule diploïde contient deux copies de chaque type de chromosome, notées 2n, sous forme de paires de chromosomes homologues. La présence d’une seule copie correspond à une cellule haploïde, tandis que le nombre de chromatides dépend de l’état de réplication.

4. Une cellule ne possède qu’une copie de chaque chromosome : comment sa ploïdie est-elle notée ?

4n, car chaque chromosome porte une information génétique
n², car les chromosomes sont classés par paires
n, car il s’agit d’une cellule haploïde
2n, car il s’agit d’une cellule diploïde

n, car il s’agit d’une cellule haploïde

Explication

Une cellule haploïde contient une seule copie de chaque chromosome et sa ploïdie est notée n. La notation 2n correspond à une cellule diploïde possédant deux copies de chaque type chromosomique.

5. Dans quel ordre les principales étapes du cycle cellulaire se succèdent-elles ?

S, puis G1, puis la division cellulaire, puis G2
G1, puis G2, puis S, puis la division cellulaire
G2, puis S, puis G1, puis la division cellulaire
G1, puis S, puis G2, puis la division cellulaire

G1, puis S, puis G2, puis la division cellulaire

Explication

Le cycle cellulaire suit l’ordre G1, S, G2, puis division cellulaire. La phase S précède la mitose, tandis que la mitose intervient après la phase G2.

6. Quel état caractérise l’ADN pendant la phase G1 ?

Sa quantité diminue et les chromosomes deviennent visibles sous forme condensée
Sa quantité double progressivement et chaque chromosome possède deux chromatides
Sa quantité reste constante et les chromosomes sont séparés en deux cellules
Sa quantité reste constante et chaque chromosome possède une seule chromatide

Sa quantité reste constante et chaque chromosome possède une seule chromatide

Explication

Pendant G1, la quantité d’ADN reste constante et chaque chromosome est constitué d’une seule chromatide. Le doublement de la quantité d’ADN se produit progressivement pendant la phase S, et la condensation caractérise la mitose.

7. Pourquoi la quantité d’ADN double-t-elle progressivement pendant la phase S ?

Parce que les deux cellules filles fusionnent et réunissent leurs chromosomes homologues
Parce que chaque chromatide est copiée pour former deux chromatides identiques réunies par un centromère
Parce que l’ADN se condense et devient visible sous forme de chromosomes doubles
Parce que les chromosomes homologues sont séparés puis associés à de nouvelles chromatides

Parce que chaque chromatide est copiée pour former deux chromatides identiques réunies par un centromère

Explication

Pendant la phase S, chaque chromatide est copiée, ce qui forme deux chromatides identiques réunies par un centromère et double progressivement la quantité d’ADN. La séparation des chromatides intervient lors de la mitose, après leur duplication.

8. Dans quel ordre les principales étapes de la mitose se déroulent-elles ?

Prométaphase, prophase, métaphase, télophase, anaphase
Prophase, prométaphase, métaphase, anaphase, télophase
Prophase, métaphase, prométaphase, télophase, anaphase
Métaphase, prophase, anaphase, prométaphase, télophase

Prophase, prométaphase, métaphase, anaphase, télophase

Explication

La mitose suit l’ordre prophase, prométaphase, métaphase, anaphase puis télophase. La métaphase précède l’anaphase et ne se place pas avant la prométaphase.

9. Que se passe-t-il pendant la métaphase de la mitose ?

Les chromosomes doubles s’alignent sur le plan équatorial et le fuseau s’organise de part et d’autre.
Les chromosomes se décondensent et une enveloppe nucléaire se reforme autour de chaque lot.
Les chromosomes homologues s’apparient puis se répartissent entre deux cellules filles.
Les chromatides sœurs se séparent et migrent vers les deux pôles opposés de la cellule.

Les chromosomes doubles s’alignent sur le plan équatorial et le fuseau s’organise de part et d’autre.

Explication

En métaphase, les chromosomes doubles sont alignés sur le plan équatorial et les fibres du fuseau se trouvent de part et d’autre de ce plan. La séparation des chromatides caractérise l’anaphase, tandis que la reformation de l’enveloppe nucléaire appartient à la télophase.

10. Quel événement caractérise l’anaphase de la mitose ?

La rupture des centromères sépare les chromatides sœurs, qui migrent vers des pôles opposés.
La reformation des noyaux entoure chaque lot de chromosomes décondensés.
L’alignement des chromosomes doubles place chaque chromosome sur le plan équatorial.
L’appariement des chromosomes homologues prépare leur séparation lors de la division suivante.

La rupture des centromères sépare les chromatides sœurs, qui migrent vers des pôles opposés.

Explication

Pendant l’anaphase, le centromère se rompt, les chromatides sœurs se séparent et migrent vers des pôles opposés. La séparation des chromosomes homologues concerne l’anaphase I de la méiose, et non l’anaphase mitotique.

11. Quel résultat définit la transmission conforme assurée par la mitose ?

Quatre cellules filles possèdent des combinaisons chromosomiques différentes.
Une cellule fille reçoit deux exemplaires de chaque chromosome maternel.
Deux cellules filles possèdent la moitié des chromosomes de la cellule mère.
Deux cellules filles possèdent le même caryotype que la cellule mère.

Deux cellules filles possèdent le même caryotype que la cellule mère.

Explication

La mitose produit deux cellules filles qui possèdent exactement les mêmes chromosomes que la cellule mère, ce qui conserve le caryotype. La réduction du nombre de chromosomes et la production de quatre cellules concernent la méiose.

12. Comment la succession de la phase S et de la mitose permet-elle une transmission conforme ?

La phase S sépare les homologues, puis la mitose réduit le nombre de chromosomes.
La phase S réduit la ploïdie, puis la mitose apparie les chromosomes homologues.
La phase S forme deux noyaux, puis la mitose duplique les chromosomes équatoriaux.
La phase S duplique les chromatides, puis la mitose les sépare entre les cellules filles.

La phase S duplique les chromatides, puis la mitose les sépare entre les cellules filles.

Explication

La phase S réalise d’abord la duplication des chromatides, puis la mitose sépare ces chromatides dans les cellules filles. La réduction de la ploïdie et la séparation des chromosomes homologues sont associées à la méiose.

13. Quelle caractéristique distingue la méiose de la mitose ?

La méiose comporte deux divisions et produit des cellules haploïdes à partir d’une cellule diploïde.
La méiose comporte une division et produit des cellules diploïdes à partir d’une cellule haploïde.
La méiose comporte une division et produit deux cellules haploïdes identiques à la cellule mère.
La méiose comporte deux divisions et conserve le nombre diploïde dans chaque cellule fille.

La méiose comporte deux divisions et produit des cellules haploïdes à partir d’une cellule diploïde.

Explication

La méiose est une succession de deux divisions cellulaires qui transforme une cellule diploïde en cellules haploïdes. La mitose conserve généralement la ploïdie de la cellule mère au lieu de la réduire.

14. Quelles étapes composent la première division de la méiose ?

La métaphase I, l’anaphase I, la prophase II et la télophase II.
La prophase, la prométaphase, la métaphase, l’anaphase et la télophase.
La prophase I, la métaphase I, l’anaphase I et la télophase I.
La prophase II, la métaphase II, l’anaphase II et la télophase II.

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

Explication

La première division méiotique comprend la prophase I, la métaphase I, l’anaphase I et la télophase I. Les mêmes noms accompagnés de l’indice II désignent la deuxième division méiotique.

15. Que se passe-t-il lors de l’anaphase I de la méiose ?

Les chromosomes homologues de chaque paire se séparent, tandis que les chromatides restent associées.
Les chromatides sœurs de chaque chromosome se séparent après rupture des centromères.
Les chromosomes doubles s’alignent sur le plan équatorial avec le fuseau de part et d’autre.
Les noyaux se reforment autour de chromosomes qui se sont déjà décondensés.

Les chromosomes homologues de chaque paire se séparent, tandis que les chromatides restent associées.

Explication

Lors de l’anaphase I, les chromosomes homologues se séparent et migrent vers des pôles opposés sans séparation des chromatides. La séparation des chromatides sœurs se produit lors de l’anaphase II.

16. Quel bilan cellulaire caractérise les deux divisions successives de la méiose ?

Deux cellules diploïdes après la première division, puis quatre cellules diploïdes après la seconde
Deux cellules haploïdes après la première division, puis quatre cellules haploïdes après la seconde
Une cellule haploïde après la première division, puis deux cellules diploïdes après la seconde
Quatre cellules diploïdes après la première division, puis deux cellules haploïdes après la seconde

Deux cellules haploïdes après la première division, puis quatre cellules haploïdes après la seconde

Explication

La première division produit deux cellules haploïdes, puis la seconde division conduit à quatre cellules filles haploïdes. La mitose suit un autre bilan, avec deux cellules filles issues d’une cellule mère.

17. Si une cellule possède une quantité d’ADN QQ avant sa réplication, quelle quantité possède-t-elle après chacune des étapes de la méiose ?

QQ après réplication, Q/2Q/2 après la première division et Q/4Q/4 après la deuxième division
2Q2Q après réplication, QQ après la première division et Q/2Q/2 après la deuxième division
2Q2Q après réplication, Q/2Q/2 après la première division et Q/2Q/2 après la deuxième division
Q/2Q/2 après réplication, QQ après la première division et 2Q2Q après la deuxième division

$$2Q$$ après réplication, $$Q$$ après la première division et $$Q/2$$ après la deuxième division

Explication

La réplication double la quantité d’ADN à 2Q2Q, puis les deux divisions la ramènent successivement à QQ et à Q/2Q/2. La diminution de la ploïdie se produit lors de la première division, ce qui ne signifie pas que la quantité d’ADN est divisée de la même façon à chaque étape.

18. Pourquoi la première division de méiose est-elle qualifiée de réductionnelle, tandis que la deuxième est dite équationnelle ?

La première sépare les chromatides et réduit la quantité d’ADN, tandis que la deuxième associe les chromosomes homologues
La première conserve les homologues dans chaque cellule, tandis que la deuxième reconstitue le nombre diploïde
La première double le nombre de chromosomes, tandis que la deuxième réduit leur quantité d’ADN par réplication
La première sépare les homologues et réduit le nombre de chromosomes, tandis que la deuxième sépare les chromatides

La première sépare les homologues et réduit le nombre de chromosomes, tandis que la deuxième sépare les chromatides

Explication

La première division sépare les chromosomes homologues, ce qui réduit le nombre de chromosomes, alors que la deuxième sépare les chromatides. La confusion vient du fait que les deux divisions modifient la quantité d’ADN, mais elles ne séparent pas les mêmes structures.

19. Quel est le rôle du fuseau de division pendant l’anaphase ?

Il transforme les chromosomes homologues en chromatides indépendantes avant l’anaphase
Il réplique l’ADN afin de préparer les chromosomes à leur séparation
Il maintient les chromatides réunies au centre du chromosome pendant leur migration
Ses fibres s’attachent aux chromosomes et les tirent vers des pôles opposés

Ses fibres s’attachent aux chromosomes et les tirent vers des pôles opposés

Explication

Le fuseau est constitué de protéines dont les fibres se fixent aux chromosomes et les déplacent vers des pôles opposés. Le centromère, et non le fuseau, assure l’union des chromatides avant leur séparation.

20. Quelle séparation les fibres du fuseau permettent-elles respectivement lors de la mitose et de la première division de méiose ?

Les chromatides en mitose, puis les chromosomes homologues bichromatidiens en première division méiotique
Les chromosomes homologues en mitose, puis les chromatides sœurs en première division méiotique
Les chromosomes homologues en mitose, puis les chromosomes homologues bichromatidiens en première division méiotique
Les chromatides en mitose, puis les chromosomes homologues monochromatidiens en première division méiotique

Les chromatides en mitose, puis les chromosomes homologues bichromatidiens en première division méiotique

Explication

En mitose, le fuseau sépare les chromatides, tandis qu’en première division méiotique il sépare les chromosomes homologues encore constitués de deux chromatides. La séparation des chromatides sœurs caractérise la deuxième division de méiose.

21. Comment définit-on l’aneuploïdie ?

Une diminution normale de la ploïdie au cours de la première division méiotique
Un état cellulaire marqué par un nombre anormal de chromosomes après une mauvaise répartition
Une duplication complète du génome avant la séparation des chromatides
Une association temporaire des chromosomes homologues pendant la prophase

Un état cellulaire marqué par un nombre anormal de chromosomes après une mauvaise répartition

Explication

L’aneuploïdie correspond à un nombre anormal de chromosomes résultant d’une mauvaise répartition chromosomique. La réduction de la ploïdie en méiose est un processus normal et ne constitue pas, à elle seule, une aneuploïdie.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 48 flashcards sur Divisions cellulaires des eucaryotes.

Qu'est-ce qu'un gène ?

Une portion d’un chromosome qui code pour un caractère donné.

Qu'impose la transgenèse ?

Introduire un fragment d’ADN d’un individu dans une cellule d’un autre individu.

Sur quoi repose la transgenèse ?

Sur l’universalité de l’ADN comme support de l’information génétique.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Divisions cellulaires des eucaryotes.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM