QCM : Divisions cellulaires et réplication (20 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel résultat caractérise une division par mitose chez une cellule humaine ?

Deux cellules filles ayant 46 chromosomes et la même information génétique que la cellule mère
Deux cellules filles ayant 46 chromosomes, mais une information génétique recombinée
Une cellule fille ayant 46 chromosomes et une autre ayant 23 chromosomes
Deux cellules filles ayant 23 chromosomes et une information génétique différente de celle de la cellule mère

Deux cellules filles ayant 46 chromosomes et la même information génétique que la cellule mère

Explication

La mitose conserve le nombre de chromosomes et l’information génétique de la cellule mère dans les deux cellules filles. La réduction à 23 chromosomes correspond à la méiose, et non à la mitose.

2. Quelle combinaison décrit correctement les gamètes humains et la cellule œuf issue de la fécondation ?

Les gamètes et la cellule œuf sont haploïdes avec n=23n = 23.
Les gamètes sont diploïdes avec 2n=462n = 46, tandis que la cellule œuf est haploïde avec n=23n = 23.
Les gamètes sont haploïdes avec n=23n = 23, tandis que la cellule œuf est diploïde avec 2n=462n = 46.
Les gamètes et la cellule œuf sont diploïdes avec 2n=462n = 46.

Les gamètes sont haploïdes avec $$n = 23$$, tandis que la cellule œuf est diploïde avec $$2n = 46$$.

Explication

La méiose produit des gamètes haploïdes possédant 23 chromosomes, puis la fécondation réunit deux lots chromosomiques pour former une cellule œuf diploïde à 46 chromosomes. Confondre ces deux états inverse le rôle de la fécondation.

3. Comment la cellule œuf contribue-t-elle à la formation d’un organisme après la fécondation ?

Elle se transforme en organisme adulte sans multiplier le nombre de cellules par division.
Elle se divise successivement par mitose pour former l’embryon, puis le fœtus et l’individu.
Elle produit directement un fœtus en réalisant une seule division sans cellules intermédiaires.
Elle forme l’organisme en produisant des gamètes par méiose à chaque étape du développement.

Elle se divise successivement par mitose pour former l’embryon, puis le fœtus et l’individu.

Explication

Après la fécondation, la cellule œuf se multiplie par mitoses successives, ce qui permet les étapes de formation de l’embryon, du fœtus, puis de l’individu. La méiose concerne la formation des gamètes et ne décrit pas cette croissance.

4. Que signifie l’expression « cellule diploïde » chez l’être humain ?

La cellule possède deux chromatides par chromosome, soit 2n=462n = 46 chromosomes.
La cellule possède deux exemplaires de chaque chromosome, soit 2n=462n = 46 chromosomes.
La cellule possède un seul exemplaire de chaque chromosome, soit n=23n = 23 chromosomes.
La cellule possède 46 paires de chromosomes homologues, soit 2n=922n = 92 chromosomes.

La cellule possède deux exemplaires de chaque chromosome, soit $$2n = 46$$ chromosomes.

Explication

Une cellule diploïde humaine possède deux chromosomes homologues de chaque type, pour un total de 46 chromosomes. Le nombre de chromatides dépend de l’étape du cycle cellulaire et ne définit pas la diploïdie.

5. Quelle différence distingue l’état des chromosomes pendant l’interphase et pendant la division cellulaire ?

Ils restent décondensés pendant les deux périodes, mais leur nombre change durant la division.
Ils sont condensés et visibles pendant l’interphase, puis décondensés et non visibles pendant la division.
Ils restent condensés pendant les deux périodes, mais leur information génétique change durant la division.
Ils sont décondensés et non visibles pendant l’interphase, puis condensés et visibles pendant la division.

Ils sont décondensés et non visibles pendant l’interphase, puis condensés et visibles pendant la division.

Explication

Pendant l’interphase, l’ADN est sous une forme décondensée qui ne permet pas de distinguer les chromosomes. Lors de la division, leur condensation les rend observables, sans que cette différence implique une modification de l’information génétique.

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

G1, G2 et S pendant l’interphase, puis la méiose
S, G2 et G1 pendant l’interphase, puis la mitose
G2, S et G1 pendant l’interphase, puis la mitose
G1, S et G2 pendant l’interphase, puis la mitose

G1, S et G2 pendant l’interphase, puis la mitose

Explication

Le cycle cellulaire comprend l’interphase dans l’ordre G1, S, G2, suivie de la mitose. La phase S est incluse avant G2, qui prépare la cellule à la division.

7. Quelle évolution des chromosomes décrit correctement les phases G1, S et G2 ?

En G1, chaque chromosome a une chromatide ; après S, il en possède deux et cet état persiste en G2.
En G1, chaque chromosome a deux chromatides ; après S, il n’en possède plus qu’une et cet état persiste en G2.
En G1, chaque chromosome a deux chromatides ; pendant S, la quantité d’ADN reste stable et la cellule se divise en G2.
En G1, chaque chromosome a une chromatide ; pendant S, le nombre de chromosomes double et diminue en G2.

En G1, chaque chromosome a une chromatide ; après S, il en possède deux et cet état persiste en G2.

Explication

La phase S double la quantité d’ADN en faisant passer chaque chromosome d’une à deux chromatides, tandis que cet état est conservé en G2. La duplication de l’ADN ne double pas le nombre de chromosomes.

8. Quelles sont les quatre phases successives de la mitose ?

La prophase, la phase S, l’anaphase et la télophase
La prophase, la métaphase, l’anaphase et la télophase
La phase G1, la phase S, la phase G2 et la télophase
La métaphase, la prophase, la télophase et l’anaphase

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

Explication

La mitose suit l’ordre prophase, métaphase, anaphase, puis télophase. Les phases G1, S et G2 appartiennent à l’interphase et ne sont pas des phases de la mitose.

9. Que se passe-t-il aux chromosomes pendant la métaphase ?

Les chromosomes se condensent tandis que l’enveloppe nucléaire disparaît.
Les chromosomes se décondensent et deux enveloppes nucléaires se reforment.
Les chromatides identiques se séparent et migrent vers des pôles opposés.
Les chromosomes très condensés s’alignent sur le plan équatorial de la cellule.

Les chromosomes très condensés s’alignent sur le plan équatorial de la cellule.

Explication

La métaphase se caractérise par l’alignement des chromosomes condensés sur le plan équatorial. La séparation des chromatides appartient à l’anaphase, tandis que la reformation des noyaux intervient en télophase.

10. Quelle succession d’événements caractérise l’anaphase puis la télophase ?

Les chromatides migrent vers des pôles opposés, puis deux noyaux se reforment et le cytoplasme se divise.
Les chromatides se décondensent au centre, puis le fuseau les rassemble dans deux pôles.
L’enveloppe nucléaire disparaît, puis les chromosomes s’alignent à l’équateur de la cellule.
Les chromosomes s’alignent à l’équateur, puis les chromatides se condensent dans un noyau unique.

Les chromatides migrent vers des pôles opposés, puis deux noyaux se reforment et le cytoplasme se divise.

Explication

En anaphase, le fuseau sépare les chromatides identiques et les conduit vers des pôles opposés ; en télophase, les chromosomes se décondensent, deux noyaux se reforment et le cytoplasme se divise. L’alignement équatorial correspond à la métaphase.

11. Pourquoi la mitose est-elle qualifiée de reproduction conforme ?

Parce qu’elle produit des cellules filles haploïdes génétiquement différentes de la cellule mère.
Parce qu’elle réduit le nombre de chromosomes afin de produire des gamètes.
Parce qu’elle associe deux cellules reproductrices pour former une cellule diploïde.
Parce qu’elle produit des cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère.

Parce qu’elle produit des cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère.

Explication

La reproduction conforme désigne la production, par mitose, de cellules filles qui conservent la même information génétique que la cellule mère. La production de cellules haploïdes et la réduction chromosomique sont associées à la méiose.

12. Quelle propriété distingue la méiose de la mitose quant aux cellules concernées et au résultat produit ?

La méiose concerne les cellules germinales et forme des gamètes
La méiose concerne les cellules somatiques et réduit leur nombre de chromosomes
La méiose concerne les cellules somatiques et forme des tissus
La méiose concerne les cellules germinales et produit deux cellules identiques

La méiose concerne les cellules germinales et forme des gamètes

Explication

La méiose se déroule dans les cellules germinales diploïdes des testicules ou des ovaires et aboutit à la formation des gamètes. La mitose concerne plutôt les cellules somatiques et ne correspond pas à ce processus de formation des gamètes.

13. Quelle comparaison entre les deux divisions de la méiose est correcte ?

La méiose I sépare les chromatides et la méiose II sépare les homologues
La méiose I sépare les homologues et la méiose II sépare les chromatides
Les deux divisions séparent les homologues et réduisent le nombre chromosomique
Les deux divisions séparent les chromatides sans modifier l’organisation chromosomique

La méiose I sépare les homologues et la méiose II sépare les chromatides

Explication

La première division est réductionnelle car elle sépare les chromosomes homologues, tandis que la seconde est équationnelle car elle sépare les chromatides. Confondre l’ordre de ces séparations conduit à inverser les rôles de la méiose I et de la méiose II.

14. Après la première division de méiose, pourquoi la seconde division peut-elle commencer sans nouvelle synthèse d’ADN ?

Parce que chaque chromosome possède déjà deux chromatides
Parce que les chromosomes homologues se sont déjà dupliqués après la première division
Parce que les cellules ont retrouvé un nombre diploïde de chromosomes
Parce que les chromatides ont été séparées avant le début de la première division

Parce que chaque chromosome possède déjà deux chromatides

Explication

La deuxième division suit la première sans réplication supplémentaire, car chaque chromosome est encore constitué de deux chromatides. La séparation des chromatides intervient pendant la méiose II, et non avant la méiose I.

15. À quel moment de la méiose une cellule devient-elle haploïde ?

À la fin de la télophase II, lorsque les gamètes sont formés
Pendant la métaphase II, lorsque les chromosomes s’alignent
Au début de la prophase I, lorsque l’ADN est condensé
Dès l’anaphase I, lorsque les homologues se séparent

Dès l’anaphase I, lorsque les homologues se séparent

Explication

La cellule devient haploïde dès l’anaphase I, car les chromosomes homologues sont alors répartis vers des pôles opposés. Chaque chromosome possède encore deux chromatides à ce stade, ce qui distingue cette étape de la fin de la méiose II.

16. Quel résultat décrit correctement la réplication semi-conservative de l’ADN ?

Chaque molécule fille contient deux brins anciens conservés ensemble
Chaque molécule fille contient deux brins entièrement néosynthétisés
Chaque brin fille alterne des fragments anciens et nouveaux
Chaque molécule fille contient un brin ancien et un brin néosynthétisé

Chaque molécule fille contient un brin ancien et un brin néosynthétisé

Explication

La réplication semi-conservative conserve un brin parental dans chacune des deux molécules filles et synthétise un nouveau brin complémentaire. Le modèle dispersif, lui, associerait des segments anciens et nouveaux au sein de chaque brin.

17. Quelle succession d’événements décrit le mécanisme de réplication de l’ADN ?

Les brins s’écartent, puis chaque brin néosynthétisé guide la production du brin parental
Les brins restent associés, puis l’ADN polymérase remplace les bases par des nucléotides identiques
Les brins s’écartent, servent de modèles, puis l’ADN polymérase ajoute des nucléotides complémentaires
Les brins sont détruits, puis de nouvelles molécules sont assemblées sans modèle parental

Les brins s’écartent, servent de modèles, puis l’ADN polymérase ajoute des nucléotides complémentaires

Explication

La réplication commence par la séparation des deux brins grâce à la rupture des liaisons hydrogène, puis chacun sert de modèle à la synthèse complémentaire. Le brin parental fournit donc l’information, tandis que l’ADN polymérase construit le brin nouveau.

18. Lors de la réplication de l’ADN, quelles associations de bases sont respectées ?

L’adénine s’associe à la thymine et la guanine à la cytosine
L’adénine s’associe à la guanine et la thymine à la cytosine
L’adénine s’associe à la cytosine et la guanine à la thymine
L’adénine s’associe à l’uracile et la guanine à la thymine

L’adénine s’associe à la thymine et la guanine à la cytosine

Explication

La complémentarité des bases impose l’association de l’adénine avec la thymine et de la guanine avec la cytosine. L’uracile caractérise l’ARN et ne remplace pas la thymine dans l’ADN.

19. Quelle caractéristique définit le mieux la PCR ?

C’est une technique qui amplifie l’ADN in vitro en s’appuyant sur la réplication
C’est une division cellulaire qui amplifie l’ADN dans les cellules germinales
C’est une réparation naturelle qui restaure l’ADN endommagé dans une cellule
C’est une méthode qui remplace l’ADN par des protéines en laboratoire

C’est une technique qui amplifie l’ADN in vitro en s’appuyant sur la réplication

Explication

La PCR amplifie de grandes quantités d’ADN in vitro en reprenant le principe de la réplication. Elle ne correspond donc pas à la réplication cellulaire, qui se déroule dans une cellule et participe à sa division.

20. Pourquoi la PCR peut-elle synthétiser de nombreux brins d’ADN à haute température ?

Parce qu’elle remplace l’ADN polymérase par une enzyme de transcription
Parce qu’elle utilise une polymérase humaine adaptée aux températures élevées
Parce qu’elle empêche les liaisons hydrogène de se former entre les bases
Parce qu’elle utilise une ADN polymérase provenant de bactéries thermophiles

Parce qu’elle utilise une ADN polymérase provenant de bactéries thermophiles

Explication

La PCR emploie une ADN polymérase issue de bactéries thermophiles, capable de fonctionner après les étapes à haute température. Une polymérase ordinaire sensible à la chaleur perdrait son activité dans ces conditions.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 38 flashcards sur Divisions cellulaires et réplication.

Qu'est-ce que la mitose produit en termes de cellules filles ?

Deux cellules filles identiques à la cellule mère.

Quel est le nombre de chromosomes des gamètes humains ?

Ils ont n = 23 chromosomes.

Quel est le nombre de chromosomes de la cellule œuf après fécondation ?

Elle est diploïde avec 2n = 46 chromosomes.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Divisions cellulaires et réplication.

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