QCM : Divisions cellulaires des eucaryotes — 22 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant le cycle cellulaire, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Le cycle cellulaire commence après la division en deux cellules filles.
Le cycle cellulaire s’étend de la formation d’une cellule jusqu’à sa division en deux cellules.
Le cycle cellulaire s’achève lors de la formation d’une cellule par division.
Le cycle cellulaire désigne la seule période consacrée à la mitose.
Le cycle cellulaire correspond exclusivement à la réplication de l’ADN.

Le cycle cellulaire s’étend de la formation d’une cellule jusqu’à sa division en deux cellules.

Explication

Le cycle cellulaire va de la formation d’une cellule par division jusqu’à sa division en deux cellules. Il ne se limite pas à la mitose, ne commence pas après la division et ne correspond pas uniquement à la réplication de l’ADN.

2. Les phases constitutives du cycle cellulaire comprennent :

Les phases G1, G2 et M constituent un cycle cellulaire complet.
Les phases G1, S et M constituent un cycle cellulaire complet.
Les phases S, G2 et M constituent un cycle cellulaire complet.
Les phases G1, S, G2 et l’anaphase constituent un cycle cellulaire complet.
Les phases G1, S, G2 et M constituent un cycle cellulaire complet.

Les phases G1, S, G2 et M constituent un cycle cellulaire complet.

Explication

Un cycle cellulaire comprend les quatre phases G1, S, G2 et M. L’interphase regroupe G1, S et G2, tandis que l’anaphase appartient à la mitose et ne remplace pas une phase du cycle.

3. Une cellule suit les durées et fonctions suivantes au cours de son cycle :

La phase S assure la réplication de l’ADN pendant environ huit heures.
La phase M correspond à la division cellulaire pendant environ une heure.
La phase G2 prépare la mitose pendant environ quatre heures.
La phase S prépare la mitose pendant environ quatre heures.
La phase G1 assure la réplication de l’ADN pendant environ huit heures.

La phase S assure la réplication de l’ADN pendant environ huit heures. · La phase M correspond à la division cellulaire pendant environ une heure. · La phase G2 prépare la mitose pendant environ quatre heures.

Explication

La phase S réplique l’ADN pendant huit heures, G2 prépare la mitose pendant quatre heures et M assure la division pendant une heure. G1 correspond plutôt à la croissance et au fonctionnement cellulaire, tandis que la préparation de la mitose relève de G2.

4. À propos de la chromatine :

La chromatine associe l’ADN à des protéines structurantes appelées histones.
La chromatine constitue une organisation de l’ADN avec des protéines.
La chromatine désigne une association d’ARN avec des protéines histones.
La chromatine correspond à de l’ADN dépourvu de protéines structurantes.
La chromatine associe l’ADN à des protéines structurantes appelées centromères.

La chromatine associe l’ADN à des protéines structurantes appelées histones. · La chromatine constitue une organisation de l’ADN avec des protéines.

Explication

La chromatine est l’association de l’ADN avec des protéines structurantes appelées histones. Elle constitue donc bien une organisation de l’ADN avec des protéines, mais les centromères ne sont pas ces protéines et l’ARN ne remplace pas l’ADN.

5. Concernant l’euchromatine et l’hétérochromatine, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’euchromatine correspond à une forme décondensée de la chromatine.
L’hétérochromatine constitue une forme condensée de la chromatine.
Les gènes de l’hétérochromatine peuvent s’exprimer comme ceux de l’euchromatine.
L’hétérochromatine correspond à une forme décondensée de la chromatine.
Les gènes de l’euchromatine peuvent s’exprimer dans la cellule.

L’euchromatine correspond à une forme décondensée de la chromatine. · L’hétérochromatine constitue une forme condensée de la chromatine. · Les gènes de l’euchromatine peuvent s’exprimer dans la cellule.

Explication

L’euchromatine est décondensée et ses gènes peuvent s’exprimer. L’hétérochromatine est condensée, et la possibilité d’expression des gènes est attribuée à l’euchromatine, pas de la même manière à l’hétérochromatine.

6. Parmi les propositions suivantes concernant un chromosome, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Un chromosome correspond à un filament de chromatine dépourvu d’histones.
Un chromosome peut comprendre une ou deux molécules d’ADN.
Un chromosome est une molécule d’ARN associée à des histones.
Un chromosome est constitué de deux molécules d’ADN dans toutes les situations.
Un chromosome est un filament de chromatine associé à des histones.

Un chromosome peut comprendre une ou deux molécules d’ADN. · Un chromosome est un filament de chromatine associé à des histones.

Explication

Un chromosome est un filament de chromatine constitué d’une ou de deux molécules d’ADN associées à des histones. Il ne s’agit pas d’ARN, et le nombre de molécules d’ADN peut être une ou deux selon son état.

7. Une cellule entre en phase S puis poursuit sa division ; quelles propositions décrivent correctement ce processus ?

Les deux chromatides d’un chromosome restent reliées par un centromère.
En phase S, chaque chromosome passe d’une chromatide à deux chromatides.
La séparation des chromatides sœurs survient pendant la mitose.
La phase S sépare les chromatides sœurs vers les pôles cellulaires.
La duplication des chromosomes se produit après leur séparation mitotique.

Les deux chromatides d’un chromosome restent reliées par un centromère. · En phase S, chaque chromosome passe d’une chromatide à deux chromatides. · La séparation des chromatides sœurs survient pendant la mitose.

Explication

La phase S duplique chaque chromosome, qui passe d’une à deux chromatides reliées par un centromère. Ces chromatides restent associées jusqu’à leur séparation pendant la mitose ; la phase S ne les sépare donc pas et la duplication ne suit pas la séparation.

8. Concernant la conséquence génétique de la mitose, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

La mitose produit des cellules filles haploïdes à partir d’une cellule mère diploïde.
La première division de méiose conserve le nombre de chromosomes parentaux.
La mitose réduit de moitié le nombre de chromosomes des cellules filles.
La mitose conserve le nombre de chromosomes entre cellule mère et cellules filles.
La mitose constitue une reproduction conforme des cellules.

La mitose conserve le nombre de chromosomes entre cellule mère et cellules filles. · La mitose constitue une reproduction conforme des cellules.

Explication

La mitose conserve le nombre de chromosomes entre la cellule mère et les cellules filles et constitue ainsi une reproduction conforme. Les cellules filles mitotiques conservent donc la même constitution chromosomique, tandis que la réduction du nombre de chromosomes concerne la première division de méiose.

9. Les étapes successives de la mitose comprennent :

La télophase précède la prophase dans la succession mitotique.
La prophase ouvre la succession des étapes de la mitose.
La télophase termine la succession des étapes mitotiques.
La métaphase succède à la prophase dans la mitose.
L’anaphase vient après la métaphase dans la mitose.

La prophase ouvre la succession des étapes de la mitose. · La télophase termine la succession des étapes mitotiques. · La métaphase succède à la prophase dans la mitose. · L’anaphase vient après la métaphase dans la mitose.

Explication

La mitose se déroule successivement selon l’ordre prophase, métaphase, anaphase et télophase. La télophase est donc la dernière étape et ne précède pas la prophase.

10. Une observation microscopique montre des chromosomes alignés au centre d’une cellule ; quelles propositions sont exactes ?

Cette organisation caractérise la métaphase de la mitose.
Les centromères se situent dans le plan équatorial en métaphase.
Les chromosomes s’alignent au centre avant leur séparation vers les pôles.
L’alignement central des chromosomes caractérise l’anaphase.
Les chromosomes sont alignés près d’un pôle cellulaire en métaphase.

Cette organisation caractérise la métaphase de la mitose. · Les centromères se situent dans le plan équatorial en métaphase. · Les chromosomes s’alignent au centre avant leur séparation vers les pôles.

Explication

En métaphase, les chromosomes s’alignent au centre et leurs centromères se trouvent dans le plan équatorial. Cet alignement n’est pas périphérique et caractérise la métaphase, tandis que la migration vers les pôles survient ensuite.

11. Concernant les événements de l’anaphase, la(les)quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Les chromatides sœurs migrent ensemble vers un même pôle.
Les chromatides sœurs migrent vers des pôles opposés.
Le centromère se clive au cours de l’anaphase.
Le centromère reste intact jusqu’à la télophase.
La séparation des chromatides sœurs survient pendant la prophase.

Les chromatides sœurs migrent vers des pôles opposés. · Le centromère se clive au cours de l’anaphase.

Explication

Pendant l’anaphase, le centromère se clive et les deux chromatides sœurs migrent vers des pôles opposés. Le centromère ne reste donc pas intact jusqu’à la télophase, et ces événements ne correspondent ni à une migration commune ni à la prophase.

12. Concernant le fuseau mitotique, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le fuseau mitotique permet le déplacement des chromosomes pendant la mitose.
Les centrosomes contrôlent directement toutes les étapes du cycle cellulaire.
Le fuseau mitotique intervient dans la répartition des chromosomes.
Les cyclines constituent les éléments principaux du fuseau mitotique.
Le fuseau mitotique comprend des centrosomes et des microtubules.

Le fuseau mitotique permet le déplacement des chromosomes pendant la mitose. · Le fuseau mitotique intervient dans la répartition des chromosomes. · Le fuseau mitotique comprend des centrosomes et des microtubules.

Explication

Le fuseau mitotique est constitué de centrosomes et de microtubules et déplace les chromosomes pendant la mitose. Il participe donc à leur répartition, tandis que les cyclines contrôlent le cycle cellulaire et ne constituent pas le fuseau.

13. Pendant la mitose, quelles sont les propositions exactes concernant les centrosomes ?

Les centrosomes migrent vers des pôles opposés de la cellule.
Les centrosomes se dédoublent au cours de la mitose.
Les centrosomes produisent des microtubules associés aux chromosomes.
Les centrosomes contribuent à organiser le fuseau mitotique.
Les centrosomes s’alignent au centre avec les chromosomes.

Les centrosomes migrent vers des pôles opposés de la cellule. · Les centrosomes se dédoublent au cours de la mitose. · Les centrosomes produisent des microtubules associés aux chromosomes. · Les centrosomes contribuent à organiser le fuseau mitotique.

Explication

Les centrosomes se dédoublent, migrent vers des pôles opposés et produisent les microtubules qui se fixent aux chromosomes. L’alignement central concerne les chromosomes, et non les centrosomes.

14. Lors de la séparation des chromatides sœurs, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les cyclines assurent directement la traction des chromatides sœurs.
Le raccourcissement des microtubules fixés aux centromères participe à la traction chromosomique.
Les chromatides sœurs sont attirées vers des centrosomes opposés.
Les microtubules détachés des centromères tirent les chromatides vers les pôles.
Les centromères constituent les points d’attache des microtubules concernés.

Le raccourcissement des microtubules fixés aux centromères participe à la traction chromosomique. · Les chromatides sœurs sont attirées vers des centrosomes opposés. · Les centromères constituent les points d’attache des microtubules concernés.

Explication

Les microtubules fixés aux centromères se raccourcissent et tirent les chromatides sœurs vers des centrosomes opposés. Les cyclines ne réalisent pas cette traction, et les microtubules impliqués doivent être fixés aux centromères.

15. À propos du rôle des cyclines dans le cycle cellulaire :

Les cyclines contribuent à la régulation de la progression cellulaire.
Les cyclines constituent les microtubules du fuseau mitotique.
Les cyclines sont des molécules impliquées dans le contrôle du cycle cellulaire.
Les cyclines participent à la mise en route de différentes étapes du cycle.
Les cyclines déplacent directement les chromosomes vers les pôles.

Les cyclines contribuent à la régulation de la progression cellulaire. · Les cyclines sont des molécules impliquées dans le contrôle du cycle cellulaire. · Les cyclines participent à la mise en route de différentes étapes du cycle.

Explication

Les cyclines contrôlent la mise en route des différentes étapes du cycle cellulaire et en régulent la progression. Elles ne forment pas les microtubules et n’assurent pas directement le déplacement des chromosomes.

16. Concernant la méiose, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

La méiose produit deux cellules haploïdes après une division cellulaire.
La méiose transforme une cellule mère haploïde en quatre cellules diploïdes.
La méiose comporte une seule division et produit deux gamètes diploïdes.
La méiose comporte deux divisions successives et produit quatre gamètes haploïdes.
La méiose conserve quatre cellules diploïdes issues de la cellule mère.

La méiose comporte deux divisions successives et produit quatre gamètes haploïdes.

Explication

La méiose comprend deux divisions cellulaires et transforme une cellule mère diploïde en quatre gamètes haploïdes. Les autres propositions modifient le nombre de divisions, la ploïdie ou le nombre de cellules produites.

17. Une comparaison entre cellules diploïdes et haploïdes permet d’affirmer que :

Une cellule diploïde et une cellule haploïde ont la même notation chromosomique.
Une cellule diploïde possède deux chromosomes par paire et se note 2n2n.
Une cellule de peau humaine possède n=23n = 23 chromosomes.
Une cellule haploïde possède un chromosome par paire et se note nn.
Un gamète humain possède 2n=462n = 46 chromosomes.

Une cellule diploïde possède deux chromosomes par paire et se note $$2n$$. · Une cellule haploïde possède un chromosome par paire et se note $$n$$.

Explication

Une cellule diploïde possède deux chromosomes par paire et se note 2n2n, tandis qu’une cellule haploïde possède un chromosome par paire et se note nn. Chez l’être humain, une cellule de peau possède 46 chromosomes et un gamète en possède 23. Les propositions attribuant 23 chromosomes à la cellule de peau ou 46 chromosomes au gamète sont donc incorrectes.

18. Chez l’être humain, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) concernant la ploïdie :

Un gamète humain possède 2n=462n = 46 chromosomes.
Une cellule de peau humaine possède 2n=462n = 46 chromosomes.
Un gamète humain possède deux chromosomes par paire.
Un gamète humain possède n=46n = 46 chromosomes.
Une cellule de peau humaine est diploïde.

Une cellule de peau humaine possède $$2n = 46$$ chromosomes. · Une cellule de peau humaine est diploïde.

Explication

Les cellules de peau humaines sont diploïdes et possèdent 2n=462n = 46 chromosomes. Les gamètes sont haploïdes et possèdent n=23n = 23 chromosomes, avec un seul chromosome par paire.

19. Les conséquences de la première division de méiose comprennent :

Elle produit deux cellules haploïdes à l’issue de la division.
Les chromosomes produits restent encore bichromatidiens.
Elle sépare les chromosomes homologues de chaque paire.
Elle sépare les chromatides sœurs comme une mitose classique.
La première division méiotique est appelée division réductionnelle.

Elle produit deux cellules haploïdes à l’issue de la division. · Les chromosomes produits restent encore bichromatidiens. · Elle sépare les chromosomes homologues de chaque paire. · La première division méiotique est appelée division réductionnelle.

Explication

La première division est réductionnelle : elle sépare les chromosomes homologues et forme deux cellules haploïdes. Les chromosomes restent bichromatidiens ; la séparation des chromatides sœurs survient lors de la méiose II.

20. Concernant la seconde division de méiose, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La méiose II sépare les chromosomes homologues.
La méiose II commence par une nouvelle réplication de l’ADN.
La méiose II sépare les chromatides sœurs.
La méiose II est appelée division équationnelle.
La méiose II se déroule sans synthèse d’ADN.

La méiose II sépare les chromatides sœurs. · La méiose II est appelée division équationnelle. · La méiose II se déroule sans synthèse d’ADN.

Explication

La méiose II est une division équationnelle sans synthèse d’ADN, au cours de laquelle les chromatides sœurs se séparent. La réplication précède les deux divisions et la séparation des homologues appartient à la méiose I.

21. À l’issue de la méiose II, quelles sont les propositions exactes ?

Les cellules finales possèdent des chromosomes haploïdes.
Les chromosomes finaux deviennent monochromatidiens.
La méiose II est précédée de deux réplications de l’ADN.
La méiose II transforme deux cellules initiales en quatre cellules.
Chaque cellule issue de la méiose I donne deux cellules filles.

Les cellules finales possèdent des chromosomes haploïdes. · Les chromosomes finaux deviennent monochromatidiens. · La méiose II transforme deux cellules initiales en quatre cellules. · Chaque cellule issue de la méiose I donne deux cellules filles.

Explication

La méiose II transforme chacune des deux cellules issues de la méiose I en deux cellules filles, ce qui produit quatre cellules finales. Ces cellules possèdent des chromosomes haploïdes monochromatidiens. La méiose complète ne comporte qu’une seule réplication de l’ADN, avant les deux divisions successives.

22. Le bilan global de la méiose peut être décrit ainsi :

Une cellule mère diploïde donne quatre gamètes haploïdes.
La méiose complète nécessite deux réplications successives de l’ADN.
Une seule réplication de l’ADN précède les deux divisions méiotiques.
La méiose complète comprend deux divisions cellulaires successives.
Une cellule mère diploïde produit deux gamètes haploïdes.

Une cellule mère diploïde donne quatre gamètes haploïdes. · Une seule réplication de l’ADN précède les deux divisions méiotiques. · La méiose complète comprend deux divisions cellulaires successives.

Explication

La méiose produit quatre gamètes haploïdes à partir d’une cellule mère diploïde, après une seule réplication de l’ADN et deux divisions successives. Elle ne comporte donc ni deux réplications ni une production limitée à deux gamètes.

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Qu'est-ce que le cycle cellulaire ?

La période entre la formation d'une cellule et sa division en deux.

Combien de phases comprend un cycle cellulaire ?

Quatre phases : G1, S, G2 et M.

Que se passe-t-il pendant la phase G1 du cycle cellulaire ?

Croissance et fonctionnement de la cellule.

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