QCM : Divisions cellulaires des eucaryotes — 20 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle description distingue correctement un chromosome à une chromatide d’un chromosome à deux chromatides ?

Le premier contient une molécule d’ADN, tandis que le second en contient deux.
Le premier contient deux molécules d’ADN, tandis que le second en contient une.
Les deux contiennent deux molécules d’ADN, associées à des protéines différentes.
Les deux contiennent une seule molécule d’ADN, mais sous des formes différentes.

Le premier contient une molécule d’ADN, tandis que le second en contient deux.

Explication

Un chromosome à une chromatide contient une molécule d’ADN, tandis qu’un chromosome à deux chromatides en contient deux, toutes deux associées à des protéines. La confusion fréquente consiste à inverser cette relation entre le nombre de chromatides et le nombre de molécules d’ADN.

2. Quelle organisation caractérise la molécule d’ADN ?

Deux brins parallèles, formés de lipides reliés par des liaisons hydrogène.
Un seul brin en hélice, formé de protéines reliées par des liaisons ioniques.
Une chaîne de protéines repliée, associée à des nucléotides par des liaisons covalentes.
Deux brins en double hélice, formés de nucléotides reliés par des liaisons covalentes.

Deux brins en double hélice, formés de nucléotides reliés par des liaisons covalentes.

Explication

L’ADN possède deux brins associés en double hélice, et chaque brin est une succession de nucléotides reliés par des liaisons covalentes. Les protéines ne constituent pas les brins d’ADN.

3. Quelle association de bases azotées est correcte dans l’ADN ?

La guanine s’associe à la thymine et l’adénine à la cytosine.
La guanine s’associe à la cytosine et l’adénine à la thymine.
La guanine s’associe à l’adénine et la cytosine à la thymine.
La guanine s’associe à la cytosine et l’adénine à la guanine.

La guanine s’associe à la cytosine et l’adénine à la thymine.

Explication

Les complémentarités de bases dans l’ADN sont guanine-cytosine et adénine-thymine. L’association guanine-thymine inverse incorrectement les partenaires de la guanine et de la thymine.

4. Comment se définit le cycle cellulaire ?

L’ensemble des étapes de la vie cellulaire, comprenant l’interphase puis la mitose.
La période de croissance cellulaire qui exclut la division et la duplication du matériel génétique.
La seule période de duplication de l’ADN précédant la séparation des chromatides.
La succession des phases de division nucléaire intervenant après la cytodiérèse.

L’ensemble des étapes de la vie cellulaire, comprenant l’interphase puis la mitose.

Explication

Le cycle cellulaire comprend l’interphase, puis une phase de division appelée mitose. Réduire l’interphase à la seule duplication de l’ADN ne tient pas compte de ses autres étapes et de la croissance cellulaire.

5. Quelle répartition des phases correspond correctement au cycle cellulaire ?

G1 et S appartiennent à la mitose, tandis que G2 et M forment l’interphase.
G1, S et G2 appartiennent à l’interphase, tandis que M correspond à la mitose.
S, G2 et M appartiennent à l’interphase, tandis que G1 correspond à la mitose.
G1, G2 et M appartiennent à l’interphase, tandis que S correspond à la mitose.

G1, S et G2 appartiennent à l’interphase, tandis que M correspond à la mitose.

Explication

L’interphase regroupe les phases G1, S et G2, alors que la phase M correspond à la mitose. La phase S fait donc partie de l’interphase, même si elle comprend la duplication du matériel génétique.

6. Quelle organisation chromosomique caractérise une cellule diploïde ?

Elle possède N chromosomes, chacun provenant simultanément des deux parents.
Elle possède 2N chromosomes répartis en paires homologues d’origines maternelle et paternelle.
Elle possède N paires de chromosomes, avec deux chromosomes provenant du même parent.
Elle possède 2N chromosomes, tous hérités d’un seul parent dans chaque paire.

Elle possède 2N chromosomes répartis en paires homologues d’origines maternelle et paternelle.

Explication

Une cellule diploïde possède 2N chromosomes organisés en paires de chromosomes homologues, avec un chromosome maternel et un chromosome paternel dans chaque paire. Le nombre N désigne plutôt le nombre de chromosomes d’un lot haploïde.

7. Quelle succession d’événements décrit correctement le cycle cellulaire ?

La cellule croît en S, duplique son matériel génétique en G2, croît en M, puis se divise en G1.
La cellule se divise en G1, croît en S, duplique son matériel génétique en M, puis se repose en G2.
La cellule croît en G1, duplique son matériel génétique en S, croît en G2, puis se divise en M.
La cellule duplique son matériel génétique en G1, croît en S, se divise en G2, puis se repose en M.

La cellule croît en G1, duplique son matériel génétique en S, croît en G2, puis se divise en M.

Explication

La croissance se déroule en G1, la duplication du matériel génétique en S, une croissance supplémentaire en G2, puis la division en M. La phase S n’est donc pas une phase de simple croissance : elle correspond à la duplication du matériel génétique.

8. Dans quel ordre les quatre phases principales de la mitose se succèdent-elles ?

Prophase, anaphase, métaphase, télophase.
Métaphase, anaphase, prophase, télophase.
Prophase, métaphase, anaphase, télophase.
Métaphase, prophase, télophase, anaphase.

Prophase, métaphase, anaphase, télophase.

Explication

La mitose suit l’ordre prophase, métaphase, anaphase et télophase. L’anaphase ne précède donc pas la métaphase, car l’alignement des chromosomes a lieu avant la séparation des chromatides.

9. Quel événement caractérise la prophase de la mitose ?

Les chromosomes à deux chromatides se condensent et l’enveloppe nucléaire disparaît.
L’enveloppe nucléaire se reforme autour des chromosomes simples.
Les chromatides sœurs se séparent et migrent vers des pôles opposés.
Les chromosomes s’alignent à l’équateur et forment une plaque métaphasique.

Les chromosomes à deux chromatides se condensent et l’enveloppe nucléaire disparaît.

Explication

Pendant la prophase, les chromosomes à deux chromatides se condensent et l’enveloppe nucléaire disparaît. L’alignement équatorial appartient à la métaphase, tandis que la reconstitution de l’enveloppe nucléaire a lieu en télophase.

10. Que se passe-t-il pendant la métaphase ?

Les chromatides sœurs se séparent et se déplacent vers les pôles cellulaires opposés.
Les chromosomes se condensent tandis que l’enveloppe nucléaire disparaît progressivement.
Les noyaux fils se reforment autour des chromosomes arrivés à chaque pôle.
Les chromosomes s’alignent à l’équateur de la cellule et forment une plaque métaphasique.

Les chromosomes s’alignent à l’équateur de la cellule et forment une plaque métaphasique.

Explication

La métaphase est caractérisée par l’alignement des chromosomes à l’équateur de la cellule, constituant la plaque métaphasique. La séparation des chromatides appartient à l’anaphase et la reformation des noyaux à la télophase.

11. Quel mécanisme se produit pendant l’anaphase ?

Les chromosomes doubles s’alignent sur un plan équatorial au centre de la cellule.
Les chromatides sœurs se séparent et migrent vers les pôles opposés de la cellule.
L’enveloppe nucléaire se reconstitue autour des chromosomes simples à chaque pôle.
Les chromosomes à deux chromatides se condensent et l’enveloppe nucléaire disparaît.

Les chromatides sœurs se séparent et migrent vers les pôles opposés de la cellule.

Explication

Lors de l’anaphase, les chromatides sœurs se séparent puis migrent vers les deux pôles opposés. L’alignement au centre correspond à la métaphase, tandis que la reconstitution de l’enveloppe nucléaire caractérise la télophase.

12. Quel résultat génétique caractérise la mitose lorsqu’une cellule se divise ?

Elle réduit de moitié le nombre de chromosomes en séparant les chromosomes homologues.
Elle conserve le nombre de chromosomes et répartit les chromatides sœurs entre deux cellules filles.
Elle double le nombre de chromosomes dans chacune des deux cellules filles.
Elle mélange les chromosomes homologues pour former deux cellules génétiquement différentes.

Elle conserve le nombre de chromosomes et répartit les chromatides sœurs entre deux cellules filles.

Explication

La mitose répartit équitablement les chromatides sœurs et conserve ainsi les caractéristiques du caryotype dans les deux cellules filles. La réduction de moitié du nombre de chromosomes caractérise la première division de méiose, et non la mitose.

13. Dans quelle condition les deux chromatides sœurs peuvent-elles porter une information génétique différente ?

Lorsqu’elles proviennent de deux chromosomes homologues différents.
Lorsqu’elles ont été séparées pendant la première division méiotique.
Lorsqu’une cellule a atteint la fin de sa division mitotique.
Lorsqu’une mutation de l’ADN est survenue dans l’une d’elles.

Lorsqu’une mutation de l’ADN est survenue dans l’une d’elles.

Explication

Les chromatides sœurs portent normalement la même information génétique, sauf si une mutation de l’ADN introduit une différence. Des chromosomes homologues peuvent être différents entre eux, mais ils ne constituent pas une paire de chromatides sœurs.

14. Quel est le résultat génétique habituel de la mitose pour les cellules produites ?

Deux cellules filles génétiquement identiques entre elles et à la cellule mère.
Quatre cellules filles identiques portant deux fois plus de chromosomes.
Deux cellules filles issues de la fusion de cellules reproductrices.
Deux cellules filles haploïdes génétiquement différentes de la cellule mère.

Deux cellules filles génétiquement identiques entre elles et à la cellule mère.

Explication

La mitose produit deux cellules filles qui conservent la même information génétique que la cellule mère. La production de cellules haploïdes différentes et la fusion de gamètes relèvent de la méiose ou de la fécondation.

15. Quelle définition décrit correctement la méiose ?

Une série de deux divisions cellulaires qui forme des cellules reproductrices haploïdes.
Une division cellulaire unique qui conserve le nombre diploïde de chromosomes.
Une réplication de l’ADN suivie d’une séparation des cellules homologues.
Une fusion de deux cellules haploïdes qui produit une cellule diploïde.

Une série de deux divisions cellulaires qui forme des cellules reproductrices haploïdes.

Explication

La méiose comprend deux divisions cellulaires et aboutit à la formation de cellules reproductrices haploïdes. Une division unique après réplication correspond au principe général de la mitose, tandis que la fusion de cellules haploïdes correspond à la fécondation.

16. Quel changement chromosomique se produit lors de la méiose humaine ?

Une cellule diploïde à 46 chromosomes produit des cellules haploïdes à 23 chromosomes.
Une cellule haploïde à 23 chromosomes produit des cellules haploïdes à 46 chromosomes.
Une cellule diploïde à 46 chromosomes produit des cellules diploïdes à 46 chromosomes.
Une cellule haploïde à 23 chromosomes produit des cellules diploïdes à 46 chromosomes.

Une cellule diploïde à 46 chromosomes produit des cellules haploïdes à 23 chromosomes.

Explication

Chez l’être humain, la méiose transforme une cellule diploïde possédant 46 chromosomes en cellules haploïdes possédant 23 chromosomes. Les cellules reproductrices humaines sont donc haploïdes, contrairement aux cellules diploïdes de l’organisme.

17. Que se passe-t-il concernant l’ADN au cours de la méiose ?

L’ADN n’est pas répliqué avant les divisions, mais sa quantité double pendant chacune d’elles.
L’ADN est répliqué une fois après la première division, puis sa quantité double à la seconde.
L’ADN est répliqué une fois avant la première division, puis sa quantité est divisée par deux à chaque division.
L’ADN est répliqué avant chacune des deux divisions, puis sa quantité reste inchangée.

L’ADN est répliqué une fois avant la première division, puis sa quantité est divisée par deux à chaque division.

Explication

La méiose comporte une seule réplication de l’ADN avant la première division, puis deux divisions successives qui réduisent sa quantité de moitié chacune. Une nouvelle réplication entre les deux divisions n’a donc pas lieu.

18. Quelle distinction entre les deux divisions de la méiose est correcte ?

Les deux divisions séparent successivement les chromosomes homologues sans séparer les chromatides.
La première sépare les chromatides sœurs, tandis que la deuxième sépare les chromosomes homologues.
La première conserve les paires homologues, tandis que la deuxième double le nombre de chromosomes.
La première sépare les chromosomes homologues, tandis que la deuxième sépare les chromatides sœurs.

La première sépare les chromosomes homologues, tandis que la deuxième sépare les chromatides sœurs.

Explication

La première division méiotique est réductionnelle parce qu’elle sépare les chromosomes homologues. La deuxième est équationnelle parce qu’elle sépare les chromatides sœurs, comme dans la séparation finale du matériel génétique.

19. Quel événement produit une cellule-œuf diploïde lors de la reproduction humaine ?

La réplication de l’ADN dans une cellule diploïde avant sa division.
La séparation des chromosomes homologues pendant la deuxième division méiotique.
La fusion de deux cellules reproductrices haploïdes lors de la fécondation.
La division mitotique d’une cellule reproductrice haploïde en deux cellules filles.

La fusion de deux cellules reproductrices haploïdes lors de la fécondation.

Explication

La fécondation unit deux gamètes haploïdes et forme une cellule-œuf diploïde. La mitose multiplie une cellule existante sans réunir deux cellules reproductrices, tandis que la méiose sépare le matériel génétique.

20. Quelle succession décrit correctement le cycle de vie humain au niveau chromosomique ?

La méiose forme une cellule-œuf diploïde, puis la fécondation produit des cellules haploïdes pour la croissance.
La fécondation forme des gamètes diploïdes, puis la mitose réduit leur nombre de chromosomes avant la croissance.
La méiose forme des gamètes haploïdes, la fécondation forme une cellule-œuf diploïde, puis les mitoses construisent l’individu.
La mitose forme des gamètes haploïdes, la fécondation forme une cellule-œuf haploïde, puis la méiose construit l’individu.

La méiose forme des gamètes haploïdes, la fécondation forme une cellule-œuf diploïde, puis les mitoses construisent l’individu.

Explication

Chez l’être humain, la méiose produit les gamètes haploïdes, leur fusion rétablit la diploïdie dans la cellule-œuf, puis les mitoses permettent la croissance de l’individu diploïde. La méiose ne construit donc pas directement l’organisme à partir de la cellule-œuf.

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De quoi est constitué un chromosome selon la phase du cycle cellulaire ?

D’une ou deux molécules d’ADN associées à des protéines.

Comment sont organisés les brins d’ADN ?

En double hélice formée de deux brins associés.

Comment sont reliés les nucléotides dans un brin d’ADN ?

Par des liaisons covalentes.

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