QCM : Divisions cellulaires et réplication de l’ADN — 25 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel résultat caractérise la fin de la méiose ?

Deux cellules haploïdes originales possédant nn chromosomes
Deux cellules diploïdes identiques possédant 2n2n chromosomes
Quatre cellules haploïdes originales possédant nn chromosomes
Quatre cellules diploïdes identiques possédant 2n2n chromosomes

Quatre cellules haploïdes originales possédant $$n$$ chromosomes

Explication

La méiose aboutit à quatre cellules haploïdes originales, chacune possédant nn chromosomes. La production de deux cellules diploïdes identiques correspond plutôt au résultat général d’une mitose.

2. Quelle est la fonction fondamentale de l’ADN dans les êtres vivants ?

Il constitue directement les caractères observables d’un organisme
Il porte l’information héréditaire commune au vivant
Il fournit l’énergie nécessaire aux divisions cellulaires
Il forme l’enveloppe qui délimite chaque cellule

Il porte l’information héréditaire commune au vivant

Explication

L’ADN est la molécule qui supporte l’information héréditaire et constitue une unité moléculaire commune du vivant. Les caractères observables résultent de cette information, mais ne sont pas eux-mêmes des molécules d’ADN.

3. Que sépare la première division de la méiose ?

Les chromosomes doubles en deux lots de chromatides sœurs
Les chromosomes homologues en deux lots de chromosomes doubles
Les chromatides sœurs en quatre lots de chromosomes simples
Les allèles identiques en deux lots de chromosomes homologues

Les chromosomes homologues en deux lots de chromosomes doubles

Explication

La première division méiotique sépare les chromosomes homologues, qui restent constitués de deux chromatides. La séparation des chromatides sœurs intervient lors de la seconde division méiotique.

4. Quel est le rôle principal du fuseau mitotique pendant la mitose ?

Copier un fragment d’ADN afin d’en augmenter la quantité
Assembler des nucléotides pour former une nouvelle molécule d’ADN
Séparer des molécules selon leur taille dans un champ électrique
Aligner les chromosomes puis guider leur séparation vers les pôles

Aligner les chromosomes puis guider leur séparation vers les pôles

Explication

Le fuseau mitotique aligne les chromosomes sur le plan équatorial, puis guide leur séparation et leur migration vers les pôles. La duplication de l’ADN relève de l’ADN polymérase, tandis que l’électrophorèse sépare des molécules.

5. Quel est le résultat caractéristique de la méiose ?

La production de deux cellules diploïdes portant une information identique
La duplication de l’ADN sans formation de cellules nouvelles
La production de gamètes contenant la moitié de l’information héréditaire
Le maintien du nombre diploïde dans toutes les cellules filles

La production de gamètes contenant la moitié de l’information héréditaire

Explication

La méiose est une division non conforme qui produit des gamètes haploïdes contenant la moitié de l’information héréditaire. Le maintien de cellules diploïdes identiques correspond à la mitose.

6. Pourquoi réalise-t-on une PCR avant d’étudier un fragment d’ADN par électrophorèse ?

Pour séparer les molécules d’ADN selon leur charge électrique
Pour guider les chromosomes vers les pôles d’une cellule
Pour obtenir une grande quantité du fragment d’ADN à analyser
Pour classer directement les chromosomes selon leur nombre

Pour obtenir une grande quantité du fragment d’ADN à analyser

Explication

La PCR amplifie un fragment d’ADN afin d’en produire une quantité suffisante pour son étude, notamment par électrophorèse. L’électrophorèse intervient ensuite pour séparer les molécules amplifiées, et non pour les multiplier.

7. Quelle succession d’événements distingue correctement l’anaphase et la télophase ?

L’enveloppe nucléaire disparaît, puis les chromosomes s’alignent au plan équatorial
Les chromatides se séparent, puis les chromosomes se décondensent et deux noyaux se reforment
Les chromosomes se décondensent, puis les chromatides sœurs migrent vers les pôles
Les chromosomes s’alignent, puis l’ADN se condense en chromosomes doubles

Les chromatides se séparent, puis les chromosomes se décondensent et deux noyaux se reforment

Explication

En anaphase, les chromatides sœurs se séparent et migrent vers les deux pôles, puis la télophase permet la décondensation des chromosomes et la reformation de deux noyaux. L’alignement équatorial appartient à la métaphase, et la condensation initiale à la prophase.

8. Quel résultat caractérise la mitose ?

Deux cellules filles diploïdes génétiquement identiques
Deux cellules filles haploïdes génétiquement différentes
Une cellule fille diploïde et une cellule fille haploïde
Des gamètes haploïdes contenant la moitié de l’information héréditaire

Deux cellules filles diploïdes génétiquement identiques

Explication

La mitose est une division conforme qui conserve l’information héréditaire et produit deux cellules filles diploïdes identiques. La production de cellules haploïdes contenant la moitié de l’information relève de la méiose.

9. Comment peut-on définir le cycle cellulaire ?

La période comprise entre la réplication de l’ADN et la condensation des chromosomes
La succession des phases pendant lesquelles une cellule reste en mitose
La seule étape de division qui produit deux cellules filles
L’ensemble des événements entre la formation et la disparition d’une cellule

L’ensemble des événements entre la formation et la disparition d’une cellule

Explication

Le cycle cellulaire comprend tous les événements allant de la formation d’une cellule jusqu’à sa disparition par mort ou par mitose. La mitose n’en constitue qu’une étape, et non l’ensemble.

10. Quelle situation décrit correctement une cellule en phase G1 ?

Elle réplique son ADN et possède des chromosomes à deux chromatides
Elle cesse toute activité de croissance et conserve un ADN condensé
Elle croît, fabrique des protéines et possède des chromosomes à une chromatide
Elle prépare sa division après la fin de la croissance cellulaire

Elle croît, fabrique des protéines et possède des chromosomes à une chromatide

Explication

En phase G1, la cellule croît, produit des protéines et échange des nutriments avec son milieu, tandis que chaque chromosome possède une chromatide. La réplication de l’ADN appartient à la phase S.

11. Sur quel principe repose la séparation des molécules par électrophorèse ?

Les gamètes fusionnent pour rétablir le nombre diploïde de chromosomes
Les chromosomes sont alignés sur un plan équatorial avant leur séparation
Les molécules sont copiées par une polymérase selon une séquence cible
Les molécules migrent dans un champ électrique selon leur taille

Les molécules migrent dans un champ électrique selon leur taille

Explication

L’électrophorèse fait migrer les molécules dans un champ électrique et les sépare en fonction de leur taille. La copie d’un fragment relève de la PCR, tandis que l’alignement des chromosomes relève du fuseau mitotique.

12. Quel appariement de bases assure la complémentarité des deux brins d’ADN ?

L’adénine avec la thymine et la guanine avec l’uracile
L’adénine avec la cytosine et la thymine avec la guanine
L’adénine avec la guanine et la thymine avec la cytosine
L’adénine avec la thymine et la cytosine avec la guanine

L’adénine avec la thymine et la cytosine avec la guanine

Explication

La complémentarité de l’ADN repose sur les associations adénine-thymine et cytosine-guanine. L’uracile appartient à l’ARN et ne remplace pas la guanine dans l’appariement de l’ADN.

13. Quelle organisation décrit correctement l’ADN dans la cellule ?

Une double hélice d’environ 20 nm20\,\text{nm} de diamètre formant directement un chromosome
Une simple hélice d’environ 2 nm2\,\text{nm} de diamètre associée à des ribosomes
Une chaîne linéaire d’environ 2 nm2\,\text{nm} de diamètre dépourvue de protéines
Une double hélice d’environ 2 nm2\,\text{nm} de diamètre enroulée autour d’histones

Une double hélice d’environ $$2\,\text{nm}$$ de diamètre enroulée autour d’histones

Explication

L’ADN est une supramolécule en double hélice d’environ 2 nm2\,\text{nm} de diamètre, enroulée autour de protéines appelées histones. Il ne forme pas directement un chromosome visible sous cette forme : sa compaction progressive intervient dans l’organisation de la chromatine.

14. Quel mécanisme de la première division méiotique contribue à produire de nombreuses combinaisons d’allèles ?

La fusion des chromosomes homologues après leur séparation
La conservation identique des deux allèles dans chaque cellule fille
La séparation aléatoire des deux allèles d’un même gène
La duplication des chromosomes homologues avant leur séparation

La séparation aléatoire des deux allèles d’un même gène

Explication

La séparation aléatoire des allèles pendant la première division méiotique produit de nombreuses combinaisons génétiques. La conservation identique des allèles dans les cellules filles caractérise plutôt la mitose.

15. Dans quel ordre se déroulent les principales étapes enzymatiques de la réplication de l’ADN ?

L’hélicase ouvre la double hélice, puis l’ADN polymérase assemble les nucléotides complémentaires
Les histones ouvrent la double hélice, puis les ribosomes assemblent les nucléotides complémentaires
L’hélicase condense la double hélice, puis l’ADN polymérase sépare les chromosomes
L’ADN polymérase ouvre la double hélice, puis l’hélicase assemble les nucléotides complémentaires

L’hélicase ouvre la double hélice, puis l’ADN polymérase assemble les nucléotides complémentaires

Explication

L’hélicase ouvre la double hélice en formant un œil de réplication, puis l’ADN polymérase ajoute les nucléotides complémentaires aux brins matrices. L’ADN polymérase ne réalise donc pas l’ouverture initiale de la double hélice.

16. Quelle affirmation décrit correctement l’information génétique des cellules d’un organisme pluricellulaire ?

Elles possèdent la même information génétique que la cellule-œuf
Elles ont la même information que les gamètes pris séparément
Elles reçoivent leur information génétique uniquement du spermatozoïde
Elles possèdent une information différente de celle de la cellule-œuf

Elles possèdent la même information génétique que la cellule-œuf

Explication

Les cellules d’un organisme pluricellulaire possèdent la même information génétique que la cellule-œuf issue de la fécondation. La cellule-œuf est diploïde, tandis que chacun des gamètes qui la forment est haploïde.

17. Quel événement rétablit le nombre diploïde de chromosomes dans la cellule-œuf ?

La duplication de l’ADN avant une division cellulaire
La migration des chromosomes vers les pôles pendant la mitose
La séparation des chromosomes homologues pendant la méiose
La fusion de deux gamètes haploïdes lors de la fécondation

La fusion de deux gamètes haploïdes lors de la fécondation

Explication

La fécondation fusionne deux cellules haploïdes et forme une cellule-œuf diploïde, ce qui rétablit le caryotype de l’espèce. La méiose produit au contraire des cellules haploïdes en réduisant le nombre chromosomique.

18. Quelle cellule est à l’origine de toutes les cellules d’un organisme pluricellulaire ?

La cellule-œuf diploïde issue de la fécondation
Une cellule somatique formée après plusieurs divisions
Une cellule reproductrice avant la séparation des chromosomes
Un gamète haploïde produit par la méiose

La cellule-œuf diploïde issue de la fécondation

Explication

La cellule-œuf diploïde se divise et donne progressivement toutes les cellules de l’organisme pluricellulaire. Les gamètes sont haploïdes et fusionnent pour former cette première cellule.

19. Dans quel ordre les quatre étapes de la mitose se succèdent-elles ?

Prophase, anaphase, métaphase, télophase
Métaphase, prophase, télophase, anaphase
Télophase, anaphase, métaphase, prophase
Prophase, métaphase, anaphase, télophase

Prophase, métaphase, anaphase, télophase

Explication

La mitose comprend quatre étapes ordonnées : prophase, métaphase, anaphase et télophase. Les autres séquences intervertissent des étapes qui n’occupent pas ces positions dans le processus.

20. Que deviennent les chromosomes pendant la métaphase ?

Ils se décondensent tandis que deux noyaux se reforment
Ils s’alignent au centre de la cellule sur le plan équatorial
Ils se séparent et migrent vers les deux pôles cellulaires
Ils se condensent alors que l’enveloppe nucléaire disparaît

Ils s’alignent au centre de la cellule sur le plan équatorial

Explication

En métaphase, les chromosomes, au maximum de condensation, s’alignent au centre de la cellule sur le plan équatorial. Leur séparation vers les pôles caractérise l’anaphase, tandis que leur décondensation intervient en télophase.

21. Quelle étape doit précéder toute division cellulaire ?

La disparition de l’enveloppe nucléaire avant la copie de l’ADN
La reformation de deux noyaux avant la répartition du matériel génétique
La séparation immédiate des chromatides sœurs vers les pôles
Le doublement de l’information héréditaire par duplication de l’ADN

Le doublement de l’information héréditaire par duplication de l’ADN

Explication

Toute division cellulaire est précédée par la duplication de l’ADN, qui double l’information héréditaire à répartir. La séparation des chromatides et la reformation des noyaux sont des événements intervenant plus tard dans la mitose.

22. Pourquoi la réplication de l’ADN est-elle qualifiée de semi-conservative ?

Chaque molécule fille conserve une moitié de chaque chromosome parental
Chaque molécule fille contient un brin parental et un brin nouvellement formé
Chaque molécule fille contient deux brins parentaux conservés ensemble
Chaque molécule fille est constituée de deux brins entièrement nouveaux

Chaque molécule fille contient un brin parental et un brin nouvellement formé

Explication

La réplication est semi-conservative parce que chacun des deux brins parentaux sert de matrice pour fabriquer un brin complémentaire nouveau. Les molécules filles contiennent donc chacune un brin ancien et un brin nouvellement synthétisé.

23. Quelle conséquence peut avoir une erreur de séparation des chromosomes pendant l’anaphase I ou II de la méiose ?

La fusion de deux cellules somatiques sans modification chromosomique
La transformation d’un chromosome en molécule d’ADN libre
La formation d’une cellule présentant une trisomie ou une monosomie
La production de deux cellules possédant un caryotype diploïde normal

La formation d’une cellule présentant une trisomie ou une monosomie

Explication

Une mauvaise séparation des chromosomes pendant l’anaphase méiotique peut produire des gamètes ayant un chromosome en plus ou en moins, ce qui peut conduire à une trisomie ou à une monosomie. Elle ne transforme pas un chromosome en ADN libre.

24. Quel événement caractérise la prophase de la mitose ?

Les chromosomes s’alignent au centre de la cellule sur le plan équatorial
Les chromatides sœurs migrent vers les deux pôles de la cellule
L’ADN se condense en chromosomes doubles et l’enveloppe nucléaire disparaît
Les chromosomes se décondensent et deux noyaux se reforment

L’ADN se condense en chromosomes doubles et l’enveloppe nucléaire disparaît

Explication

Pendant la prophase, l’ADN se condense en chromosomes doubles, l’enveloppe nucléaire disparaît et chaque chromosome possède deux chromatides sœurs identiques. L’alignement correspond à la métaphase, tandis que la migration et la reformation des noyaux appartiennent aux étapes suivantes.

25. Quel changement se produit pendant la phase S du cycle cellulaire ?

La cellule cesse sa croissance et entre dans une phase de repos durable
L’ADN se réplique et les chromosomes simples deviennent doubles
Les chromosomes homologues se séparent en deux lots haploïdes
La cellule prépare principalement la division sans modifier son ADN

L’ADN se réplique et les chromosomes simples deviennent doubles

Explication

Pendant la phase S, l’ADN est répliqué, ce qui transforme chaque chromosome simple en chromosome double. La préparation de la division caractérise principalement la phase G2, tandis que la séparation des homologues relève de la méiose.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 40 flashcards sur Divisions cellulaires et réplication de l’ADN.

Quelles sont les échelles d’organisation du vivant ?

Les atomes, molécules, organites, cellules, tissus, organes, organismes, populations, écosystèmes.

Quelles distinctions existent parmi les êtres vivants ?

Ils peuvent être procaryotes ou eucaryotes, unicellulaires ou pluricellulaires.

Qu'est-ce que l'ADN ?

La molécule support de l'information héréditaire et unité moléculaire commune du vivant.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

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

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