QCM : Divisions cellulaires des Eucaryotes — 15 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la chromatine et les chromosomes :

Dans certaines cellules en division, un chromosome présente deux chromatides reliées par un centrosome.
La chromatine correspond à une structure dépourvue de protéines histones dans le noyau.
Le chromosome et la chromatine désignent deux molécules d’ADN totalement distinctes.
La chromatine correspond à une structure individualisée visible dans le cytoplasme.
La chromatine associe l’ADN à des protéines histones plus ou moins condensées.

La chromatine associe l’ADN à des protéines histones plus ou moins condensées.

Explication

La chromatine associe bien l’ADN à des protéines histones et peut être plus ou moins condensée. Un chromosome n’est donc pas une molécule d’ADN indépendante, et le chromosome et la chromatine ne sont pas deux molécules distinctes. Dans certaines cellules en division, les deux chromatides d’un chromosome sont reliées par un centromère, non par un centrosome. La chromatine se trouve dans le noyau, tandis qu’une structure individualisée visible pendant la division correspond à un chromosome.

2. Parmi les propositions suivantes concernant les chromosomes en division, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les deux chromatides d’un chromosome sont réunies avant leur séparation cellulaire.
Un chromosome en division peut présenter deux chromatides reliées par un centromère.
Une chromatide correspond à un chromosome constitué de deux chromatides reliées.
Le centromère assure la liaison entre les chromatides d’un chromosome dupliqué.
Les chromatides sont séparées par deux centromères présents sur chaque chromosome.

Les deux chromatides d’un chromosome sont réunies avant leur séparation cellulaire. · Un chromosome en division peut présenter deux chromatides reliées par un centromère. · Le centromère assure la liaison entre les chromatides d’un chromosome dupliqué.

Explication

En division, un chromosome peut comporter deux chromatides sœurs reliées par un centromère. Une chromatide n’est pas un chromosome à deux chromatides, et la liaison repose sur un centromère commun plutôt que sur deux centromères.

3. Les étapes du cycle cellulaire comprennent :

L’interphase regroupe les phases G1, S et G2 du cycle cellulaire.
La phase M appartient à l’interphase et précède la phase G1 suivante.
La succession des phases G1, S, G2 et M caractérise le cycle cellulaire.
La phase M correspond à la division cellulaire après l’interphase.
La réplication de l’ADN se déroule pendant la phase S de l’interphase.

L’interphase regroupe les phases G1, S et G2 du cycle cellulaire. · La succession des phases G1, S, G2 et M caractérise le cycle cellulaire. · La phase M correspond à la division cellulaire après l’interphase. · La réplication de l’ADN se déroule pendant la phase S de l’interphase.

Explication

Le cycle suit l’ordre G1, S, G2 puis M, et l’interphase comprend G1, S et G2. La phase M correspond à la division, tandis que la réplication de l’ADN a lieu en phase S ; elle ne fait donc pas partie de l’interphase.

4. Concernant l’évolution de la quantité d’ADN au cours du cycle cellulaire, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La quantité d’ADN double au cours de la phase S du cycle cellulaire.
La quantité d’ADN reste stable pendant la phase G2 avant la division.
La quantité d’ADN est divisée par deux pendant la phase S de réplication.
Le nombre de chromosomes double au cours de la phase S avec la quantité d’ADN.
La quantité d’ADN reste stable pendant la phase G1 du cycle cellulaire.

La quantité d’ADN double au cours de la phase S du cycle cellulaire. · La quantité d’ADN reste stable pendant la phase G2 avant la division. · La quantité d’ADN reste stable pendant la phase G1 du cycle cellulaire.

Explication

La quantité d’ADN est stable en G1, double pendant S et reste stable en G2. Elle est ensuite répartie entre les deux cellules filles lors de la phase M ; la phase S ne double pas le nombre de chromosomes.

5. À propos de la mitose, la(les)quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

La mitose réduit l’information génétique pour former des cellules haploïdes.
La mitose correspond à la division du noyau d’une cellule.
La mitose conserve l’information génétique au cours de la division cellulaire.
La mitose produit des cellules filles génétiquement différentes de la cellule mère.
La mitose produit deux cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère.

La mitose correspond à la division du noyau d’une cellule. · La mitose conserve l’information génétique au cours de la division cellulaire. · La mitose produit deux cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère.

Explication

La mitose est une division nucléaire qui produit deux cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère et conserve donc son information génétique. La réduction de l’information génétique et la formation de cellules haploïdes caractérisent la méiose, non la mitose.

6. Une cellule en mitose met en place un fuseau de division. Quelles propositions sont exactes ?

Les centrosomes déplacent directement les chromosomes sans intervention des microtubules.
Les microtubules du fuseau sont constitués de tubuline.
Le fuseau participe au déplacement des chromosomes pendant la division.
Le fuseau relie les centromères aux centrosomes des deux pôles cellulaires.
Le fuseau de division appartient au cytosquelette de la cellule.

Les microtubules du fuseau sont constitués de tubuline. · Le fuseau participe au déplacement des chromosomes pendant la division. · Le fuseau relie les centromères aux centrosomes des deux pôles cellulaires. · Le fuseau de division appartient au cytosquelette de la cellule.

Explication

Le fuseau est une structure du cytosquelette formée de microtubules de tubuline. Il relie les centromères aux centrosomes polaires et permet le déplacement des chromosomes ; les centrosomes organisent les microtubules plutôt qu’ils ne déplacent directement les chromosomes.

7. Concernant la réplication semi-conservative :

La réplication produit deux molécules d’ADN à partir d’une molécule initiale.
Chaque molécule fille est constituée de deux brins nouvellement synthétisés.
Le mécanisme repose sur la conservation d’un brin parental dans chaque molécule fille.
Chaque molécule fille contient un brin ancien et un brin nouvellement synthétisé.
Chaque molécule fille conserve deux brins anciens associés après réplication.

La réplication produit deux molécules d’ADN à partir d’une molécule initiale. · Le mécanisme repose sur la conservation d’un brin parental dans chaque molécule fille. · Chaque molécule fille contient un brin ancien et un brin nouvellement synthétisé.

Explication

La réplication semi-conservative produit deux molécules, chacune formée d’un brin ancien et d’un brin nouvellement synthétisé. Les deux brins anciens ne restent donc pas associés, et chaque molécule fille ne comporte pas deux brins entièrement nouveaux.

8. Parmi les propositions suivantes concernant le déroulement de la réplication de l’ADN, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La synthèse des nouveaux brins se réalise sans utiliser de brin matrice.
Les brins initiaux sont recopiés comme deux molécules intactes indépendantes.
Chaque brin parental sert de matrice à la synthèse d’un brin complémentaire.
Les deux brins d’ADN se séparent avant la synthèse des nouveaux brins.
L’ADN polymérase intervient dans la synthèse des brins nouvellement formés.

Chaque brin parental sert de matrice à la synthèse d’un brin complémentaire. · Les deux brins d’ADN se séparent avant la synthèse des nouveaux brins. · L’ADN polymérase intervient dans la synthèse des brins nouvellement formés.

Explication

Les deux brins se séparent et servent chacun de matrice à l’ADN polymérase, qui synthétise les brins complémentaires. Les brins initiaux ne sont pas simplement recopiés comme des molécules intactes, et une matrice est indispensable.

9. Lors de la synthèse des nouveaux brins d’ADN, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Un brin contenant une adénine reçoit une thymine en position correspondante.
La complémentarité des bases guide l’ajout des nucléotides complémentaires.
Un brin contenant une cytosine reçoit une guanine en position correspondante.
La cytosine s’apparie avec la guanine pendant la synthèse d’ADN.
L’adénine s’apparie avec la thymine lors de la réplication.

Un brin contenant une adénine reçoit une thymine en position correspondante. · La complémentarité des bases guide l’ajout des nucléotides complémentaires. · Un brin contenant une cytosine reçoit une guanine en position correspondante. · La cytosine s’apparie avec la guanine pendant la synthèse d’ADN. · L’adénine s’apparie avec la thymine lors de la réplication.

Explication

La complémentarité impose les appariements A-T et C-G. Ces règles déterminent l’ajout de chaque nucléotide complémentaire sur le brin en formation.

10. À propos de la méiose, quelles sont les réponses exactes au sujet de sa production cellulaire ?

La mitose produit quatre cellules haploïdes à partir d’une cellule diploïde.
La méiose I sépare les chromatides au niveau des centromères.
Les cellules germinales constituent le type cellulaire concerné par cette division.
Les cellules filles de la méiose conservent la ploïdie diploïde de la cellule mère.
La méiose transforme une cellule mère diploïde en quatre cellules filles haploïdes.

Les cellules germinales constituent le type cellulaire concerné par cette division. · La méiose transforme une cellule mère diploïde en quatre cellules filles haploïdes.

Explication

La méiose concerne les cellules germinales et transforme une cellule mère diploïde en quatre cellules filles haploïdes. La méiose I sépare les chromosomes homologues sans séparer les chromatides au niveau des centromères; cette séparation a lieu lors de la méiose II. Elle ne produit donc ni deux cellules diploïdes ni des cellules conservant la ploïdie initiale.

11. Concernant les deux divisions de la méiose, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La méiose I sépare les chromosomes homologues dans une cellule diploïde.
La méiose II sépare les chromosomes homologues appariés.
La méiose II sépare les chromatides dans des cellules haploïdes.
La méiose I est appelée division réductionnelle.
La méiose I sépare les chromatides au niveau des centromères.

La méiose I sépare les chromosomes homologues dans une cellule diploïde. · La méiose II sépare les chromatides dans des cellules haploïdes. · La méiose I est appelée division réductionnelle.

Explication

La méiose I sépare les chromosomes homologues et constitue la division réductionnelle, sans séparation des chromatides au centromère. La méiose II sépare ensuite les chromatides dans des cellules haploïdes; elle ne sépare pas les homologues.

12. Concernant les chromosomes homologues dans une cellule diploïde :

Les chromosomes homologues ont la même taille et le même aspect général.
Les chromosomes homologues portent les mêmes gènes, avec des allèles éventuellement différents.
Les chromosomes homologues forment des paires dans le génome diploïde.
Les chromosomes homologues se séparent lors de la méiose II.
Les chromosomes homologues portent des gènes complètement différents selon leur origine.

Les chromosomes homologues ont la même taille et le même aspect général. · Les chromosomes homologues portent les mêmes gènes, avec des allèles éventuellement différents. · Les chromosomes homologues forment des paires dans le génome diploïde.

Explication

Dans une cellule diploïde, les chromosomes homologues sont organisés en paires et présentent la même taille et le même aspect général. Ils portent les mêmes gènes, mais leurs allèles peuvent différer. Les chromosomes homologues se séparent lors de la méiose I, et non lors de la méiose II; ils ne portent donc pas des ensembles de gènes complètement différents selon leur origine.

13. Parmi les propositions suivantes concernant la formation d’un clone, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Un clone provient de mitoses successives issues d’une même cellule mère.
La méiose produit des cellules filles génétiquement identiques entre elles.
Un clone est constitué de cellules haploïdes formées directement par fécondation.
Les cellules clonales conservent une information génétique identique.
Les cellules d’un clone résultent de divisions méiotiques successives.

Un clone provient de mitoses successives issues d’une même cellule mère. · Les cellules clonales conservent une information génétique identique.

Explication

Un clone est formé par des mitoses successives à partir d’une même cellule mère et conserve une information génétique identique. La méiose produit des cellules haploïdes génétiquement différentes, tandis que la fécondation ne constitue pas le mécanisme de formation d’un clone.

14. Une cellule se divise par mitose : quelles sont les propositions exactes concernant ses cellules filles ?

La mitose conserve le caryotype de la cellule parentale.
La division mitotique produit deux cellules filles possédant le même caryotype parental.
Les deux cellules filles conservent la morphologie des chromosomes parentaux.
Les deux cellules filles conservent le nombre de chromosomes parental.
Le nombre chromosomique reste inchangé dans les cellules issues de la mitose.

La mitose conserve le caryotype de la cellule parentale. · La division mitotique produit deux cellules filles possédant le même caryotype parental. · Les deux cellules filles conservent la morphologie des chromosomes parentaux. · Les deux cellules filles conservent le nombre de chromosomes parental. · Le nombre chromosomique reste inchangé dans les cellules issues de la mitose.

Explication

La mitose conserve le nombre et la morphologie des chromosomes de la cellule parentale dans les deux cellules filles. Elle maintient donc le caryotype parental, contrairement à la méiose I qui réduit le nombre chromosomique.

15. Les conséquences génétiques de la méiose et de la fécondation comprennent :

La fécondation rétablit le caryotype diploïde de l’espèce.
La succession méiose-fécondation alterne réduction chromosomique et restauration diploïde.
La méiose produit deux cellules diploïdes avant la fécondation.
La méiose produit quatre cellules haploïdes issues d’une cellule diploïde.
Chaque cellule issue de la méiose possède la moitié des chromosomes initiaux.

La fécondation rétablit le caryotype diploïde de l’espèce. · La succession méiose-fécondation alterne réduction chromosomique et restauration diploïde. · La méiose produit quatre cellules haploïdes issues d’une cellule diploïde. · Chaque cellule issue de la méiose possède la moitié des chromosomes initiaux.

Explication

La méiose produit quatre cellules haploïdes possédant chacune la moitié des chromosomes de la cellule diploïde initiale. La fécondation rétablit ensuite le caryotype diploïde; la méiose ne produit donc pas deux cellules diploïdes.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 36 flashcards sur Divisions cellulaires des Eucaryotes.

Qu'est-ce que la chromatine ?

Une association d’ADN et de protéines histones constituant les chromosomes.

Que présente un chromosome en division dans certaines cellules ?

Deux chromatides reliées par un centromère.

Quelles sont les phases successives du cycle cellulaire ?

G1, S, G2 et M.

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