QCM : Divisions cellulaires — 21 questions

Questions et réponses du QCM

1. Que se passe-t-il concernant la quantité d’ADN pendant la phase S ?

Elle reste constante, car les chromosomes possèdent déjà deux chromatides
Elle diminue progressivement lorsque les chromosomes se condensent
Elle double brusquement au début de la division cellulaire
Elle double progressivement en raison de la duplication des chromosomes

Elle double progressivement en raison de la duplication des chromosomes

Explication

Durant la phase S, la duplication des chromosomes entraîne un doublement progressif de la quantité d’ADN. La condensation des chromosomes et la division cellulaire ne sont pas la cause de cette augmentation.

2. Quelle succession décrit correctement les événements de la méiose I ?

Alignement en prophase I, séparation des chromatides en métaphase I, puis formation de quatre cellules haploïdes.
Appariement en prophase I, séparation des chromatides en anaphase I, puis formation de deux cellules diploïdes.
Condensation en prophase I, séparation des chromatides en métaphase I, puis formation de quatre cellules diploïdes.
Appariement en prophase I, alignement en métaphase I, séparation en anaphase I, puis formation de deux cellules haploïdes.

Appariement en prophase I, alignement en métaphase I, séparation en anaphase I, puis formation de deux cellules haploïdes.

Explication

Pendant la méiose I, les homologues s’apparient, s’alignent, se séparent, puis deux cellules haploïdes se forment. La séparation des chromatides et la production de quatre cellules appartiennent à la méiose II.

3. Quelle définition décrit correctement le cycle cellulaire ?

L’ensemble des phases de la vie d’une cellule, incluant l’interphase et la division cellulaire
La période durant laquelle une cellule produit des cellules filles pendant la mitose
La phase où une cellule double progressivement sa quantité d’ADN avant de se diviser
La succession des étapes de condensation des chromosomes avant leur séparation

L’ensemble des phases de la vie d’une cellule, incluant l’interphase et la division cellulaire

Explication

Le cycle cellulaire regroupe l’interphase et la division cellulaire, couvrant ainsi les différentes phases de la vie d’une cellule. La production de cellules filles correspond à la division cellulaire et ne définit pas à elle seule le cycle complet.

4. Quel résultat caractérise la réplication semi-conservative de l’ADN ?

Deux molécules filles conservent chacune la molécule parentale entière sans nouveau brin
Deux molécules filles possèdent chacune un brin ancien et un brin nouvellement formé
Deux molécules filles sont entièrement constituées de brins nouvellement formés
Une seule molécule fille conserve les deux brins anciens de la molécule parentale

Deux molécules filles possèdent chacune un brin ancien et un brin nouvellement formé

Explication

La réplication semi-conservative produit deux molécules filles comportant chacune un brin parental et un brin nouvellement synthétisé. Elle ne conserve donc pas la molécule parentale entière dans une seule molécule fille.

5. Comment caractérise-t-on une cellule diploïde ?

Elle possède un seul lot de chromosomes homologues et contient n chromosomes.
Elle possède deux chromatides par chromosome et contient n chromosomes.
Elle possède deux lots de chromosomes homologues et contient 2n chromosomes.
Elle possède quatre lots de chromosomes homologues et contient 4n chromosomes.

Elle possède deux lots de chromosomes homologues et contient 2n chromosomes.

Explication

Une cellule diploïde possède deux lots de chromosomes homologues, ce qui est noté 2n. Une cellule contenant un seul lot de chromosomes est haploïde et non diploïde.

6. Que se passe-t-il en anaphase de la mitose ?

L’enveloppe nucléaire se reforme autour des chromosomes homologues.
Les chromatides sœurs se séparent et migrent vers des pôles opposés.
Les chromosomes homologues s’apparient et forment des bivalents.
Les chromosomes doubles s’alignent au centre de la cellule.

Les chromatides sœurs se séparent et migrent vers des pôles opposés.

Explication

En anaphase, le centromère se rompt et les deux chromatides de chaque chromosome migrent vers des pôles opposés. L’appariement des homologues caractérise la prophase I de méiose, et leur séparation intervient en méiose I.

7. À quel moment la cellule passe-t-elle de l’état diploïde à l’état haploïde au cours de la méiose ?

Pendant la réplication de l’ADN qui précède la première division
Au cours de la séparation des chromatides en méiose II
Après la formation des quatre cellules filles, à la fin de la méiose II
Avant le début de la méiose II, lors de la première division de méiose

Avant le début de la méiose II, lors de la première division de méiose

Explication

La réduction de la ploïdie se produit durant la méiose I, lorsque les chromosomes homologues se séparent, de sorte que les cellules deviennent haploïdes avant la méiose II. La méiose II sépare ensuite les chromatides sans nouvelle réduction du nombre de lots chromosomiques.

8. Comment un nucléosome est-il constitué ?

D’un chromosome entièrement condensé autour de protéines structurales
D’un segment d’ADN enroulé autour de huit histones
D’une molécule d’ADN associée à deux chromatides par un centromère
De huit segments d’ADN enroulés autour d’une seule histone

D’un segment d’ADN enroulé autour de huit histones

Explication

Un nucléosome associe un segment d’ADN enroulé autour de huit histones. Il constitue une unité d’organisation de la chromatine et ne correspond pas à un chromosome entier.

9. Quelle comparaison entre l’organisation de l’ADN en interphase et en mitose est correcte ?

En interphase, l’ADN est décondensé et légèrement enroulé autour des histones, tandis qu’en mitose il est fortement condensé
En interphase, l’ADN forme des chromatides visibles, tandis qu’en mitose il reste dispersé dans le noyau
En interphase, l’ADN est fortement condensé en chromosomes visibles, tandis qu’en mitose il devient décondensé
En interphase, l’ADN est séparé en deux molécules, tandis qu’en mitose il s’enroule autour de huit histones

En interphase, l’ADN est décondensé et légèrement enroulé autour des histones, tandis qu’en mitose il est fortement condensé

Explication

L’ADN est relativement décondensé pendant l’interphase, puis fortement condensé pendant la mitose pour former des chromosomes visibles. Les nucléosomes existent dans l’organisation de la chromatine, mais ils ne caractérisent pas à eux seuls la condensation mitotique.

10. Quelle caractéristique distingue la méiose II concernant l’ADN et les chromatides ?

Elle se déroule sans synthèse d’ADN et apparie les chromosomes homologues en bivalents.
Elle commence par une réplication de l’ADN et conserve ensemble les deux chromatides.
Elle se déroule sans nouvelle synthèse d’ADN et sépare les chromatides de chaque chromosome.
Elle commence par une nouvelle synthèse d’ADN et sépare les chromosomes homologues.

Elle se déroule sans nouvelle synthèse d’ADN et sépare les chromatides de chaque chromosome.

Explication

La méiose II ne comporte pas de nouvelle réplication de l’ADN et sépare les deux chromatides de chaque chromosome. La séparation des chromosomes homologues et leur appariement concernent la méiose I.

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

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

Prophase, métaphase, anaphase, télophase

Explication

La mitose suit l’ordre prophase, métaphase, anaphase puis télophase. La séparation des chromosomes homologues appartient à la méiose I, tandis que la mitose sépare les chromatides.

12. Dans quel ordre les phases de l’interphase se déroulent-elles ?

S, puis G2, puis G1
G1, puis S, puis G2
G1, puis G2, puis S
G2, puis G1, puis S

G1, puis S, puis G2

Explication

L’interphase comprend successivement les phases G1, S et G2. La phase S ne précède donc pas G1 et G2 ne se situe pas avant la duplication de l’ADN.

13. Quelle règle d’appariement des nucléotides s’applique pendant la réplication de l’ADN ?

Chaque nucléotide s’associe préférentiellement à un nucléotide identique
L’adénine s’associe à la guanine et la cytosine s’associe à la thymine
L’adénine s’associe à la cytosine et la thymine s’associe à la guanine
L’adénine s’associe à la thymine et la cytosine s’associe à la guanine

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

Explication

La complémentarité des bases impose l’association de l’adénine avec la thymine et de la cytosine avec la guanine. Les autres associations ne correspondent pas à la règle de complémentarité de l’ADN.

14. Quel bilan correspond à la méiose II ?

Deux cellules haploïdes à une chromatide deviennent quatre cellules diploïdes à deux chromatides.
Une cellule diploïde à deux chromatides devient deux cellules haploïdes à une chromatide.
Deux cellules diploïdes à deux chromatides deviennent quatre cellules diploïdes à une chromatide.
Deux cellules haploïdes à deux chromatides deviennent quatre cellules haploïdes à une chromatide.

Deux cellules haploïdes à deux chromatides deviennent quatre cellules haploïdes à une chromatide.

Explication

La méiose II sépare les chromatides des chromosomes présents dans les deux cellules haploïdes et aboutit à quatre cellules haploïdes. La réduction de la ploïdie a déjà eu lieu pendant la méiose I.

15. Quelle distinction entre l’interphase et la division cellulaire est correcte ?

L’interphase correspond à la mitose, tandis que la division cellulaire regroupe les phases G1, S et G2
L’interphase condense les chromosomes, tandis que la division cellulaire maintient la cellule dans son état initial
L’interphase produit des cellules filles, tandis que la division cellulaire prépare la duplication de l’ADN
L’interphase est une période sans division, tandis que la division cellulaire produit des cellules filles

L’interphase est une période sans division, tandis que la division cellulaire produit des cellules filles

Explication

Pendant l’interphase, la cellule ne se divise pas, alors que la division cellulaire aboutit à la formation de cellules filles. Assimiler l’interphase à la mitose inverse ces deux périodes.

16. Quelle transformation et quelle organisation définissent la méiose ?

Elle comporte deux divisions successives et conserve des cellules diploïdes identiques à la cellule initiale.
Elle comporte deux divisions successives et produit des cellules haploïdes à partir d’une cellule diploïde.
Elle comporte une division unique et produit des cellules haploïdes sans modifier la ploïdie initiale.
Elle comporte une division unique et produit des cellules diploïdes à partir d’une cellule haploïde.

Elle comporte deux divisions successives et produit des cellules haploïdes à partir d’une cellule diploïde.

Explication

La méiose comprend deux divisions cellulaires successives et transforme une cellule diploïde en cellules haploïdes. La mitose, contrairement à la méiose, conserve la ploïdie de la cellule de départ.

17. Quel état chromosomique présente chaque cellule fille à la fin de la méiose I ?

Un chromosome de chaque paire, encore formé de deux chromatides, dans une cellule haploïde
Un chromosome de chaque paire, formé d’une chromatide, dans une cellule haploïde
Deux chromosomes de chaque paire, formés d’une chromatide, dans une cellule diploïde
Deux chromosomes de chaque paire, encore formés de deux chromatides, dans une cellule diploïde

Un chromosome de chaque paire, encore formé de deux chromatides, dans une cellule haploïde

Explication

À la fin de la méiose I, chaque cellule possède un seul chromosome de chaque paire, et ces chromosomes ont encore deux chromatides. La séparation des chromatides se produit pendant la méiose II.

18. Que forment les chromosomes homologues lorsqu’ils s’apparient en prophase I ?

Des cellules filles haploïdes, chaque cellule contenant un chromosome de chaque paire.
Des chromatides isolées, chaque chromosome étant constitué d’une seule chromatide.
Des bivalents, chaque chromosome étant constitué de deux chromatides.
Des centromères doubles, chaque chromosome étant dépourvu de chromatides.

Des bivalents, chaque chromosome étant constitué de deux chromatides.

Explication

En prophase I, les chromosomes homologues s’apparient pour former des bivalents, et chaque chromosome possède encore deux chromatides. Les cellules filles haploïdes apparaissent à la fin de la méiose I, pas pendant cet appariement.

19. Quel rôle l’ADN polymérase joue-t-elle lors de la réplication ?

Elle écarte les brins parentaux et insère progressivement des nucléotides complémentaires
Elle assemble les histones autour de l’ADN pour former des nucléosomes
Elle sépare les chromosomes nouvellement formés pendant la division cellulaire
Elle conserve les brins parentaux sans participer à la formation des brins nouveaux

Elle écarte les brins parentaux et insère progressivement des nucléotides complémentaires

Explication

L’ADN polymérase participe à l’écartement des brins et à l’insertion progressive de nucléotides complémentaires. Les brins parentaux servent de modèles, tandis que les histones et la séparation des chromosomes relèvent d’autres aspects de l’organisation cellulaire.

20. Quel mécanisme se déroule au début de la réplication de l’ADN pendant la phase S ?

Les deux brins parentaux s’écartent et servent chacun de modèle pour former un brin complémentaire
Un brin parental est transformé en protéine tandis que l’autre guide la formation d’un chromosome
Les deux brins parentaux restent associés et sont copiés ensemble par un seul brin nouveau
Les deux brins parentaux sont détruits après avoir produit deux molécules entièrement nouvelles

Les deux brins parentaux s’écartent et servent chacun de modèle pour former un brin complémentaire

Explication

Les deux brins parentaux se séparent et chacun sert de modèle à la formation d’un brin complémentaire. Ils ne sont pas détruits et ne restent pas associés pendant toute la synthèse.

21. Quel résultat caractérise la mitose dans une cellule mère donnée ?

Deux cellules filles génétiquement différentes qui échangent des segments chromosomiques
Deux cellules filles génétiquement identiques qui conservent le caryotype maternel
Deux cellules filles haploïdes génétiquement différentes qui réduisent le nombre de chromosomes
Quatre cellules filles haploïdes qui possèdent chacune une chromatide par chromosome

Deux cellules filles génétiquement identiques qui conservent le caryotype maternel

Explication

La mitose produit deux cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère et conserve ainsi le caryotype. La production de quatre cellules haploïdes et la réduction chromosomique relèvent de la méiose.

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Qu'est-ce que le cycle cellulaire ?

L'ensemble des phases de la vie d'une cellule, incluant interphase et division.

Quelle différence principale distingue l’interphase de la division cellulaire ?

L’interphase est sans division, la division produit des cellules filles.

Quelles phases composent successivement l’interphase ?

Les phases G1, S et G2.

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