QCM : Divisions des cellules eucaryotes — 28 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel résultat chromosomique caractérise la méiose humaine achevée ?

Quatre cellules diploïdes possédant chacune 46 chromosomes
Deux cellules diploïdes possédant chacune 46 chromosomes
Quatre cellules haploïdes possédant chacune 23 chromosomes
Deux cellules haploïdes possédant chacune 23 chromosomes

Quatre cellules haploïdes possédant chacune 23 chromosomes

Explication

La méiose humaine comporte deux divisions successives et produit quatre cellules haploïdes contenant chacune 23 chromosomes. La production de deux cellules à 46 chromosomes correspond à la mitose.

2. Quelle affirmation décrit correctement le lien entre activité de division et cycle cellulaire ?

Les chromosomes sont dupliqués après la division, lorsque les cellules filles sont formées
Les cellules qui se divisent doivent dupliquer leurs chromosomes pendant la phase S
Les neurones se divisent activement pendant la phase S de chaque cycle cellulaire
Les cellules qui se divisent évitent la phase S afin de préserver leur caryotype

Les cellules qui se divisent doivent dupliquer leurs chromosomes pendant la phase S

Explication

Les cellules engagées dans une division dupliquent leur ADN et leurs chromosomes pendant la phase S. Les neurones font partie des cellules qui ne se divisent pas ou plus, ce qui les distingue des cellules en cycle actif.

3. Comment le caryotype classe-t-il les chromosomes d’une cellule ?

Par paires et selon une taille décroissante
Par nombre de gènes et selon leur forme circulaire
Par couleur et selon leur position dans le noyau
Par groupes fonctionnels et selon une taille croissante

Par paires et selon une taille décroissante

Explication

Le caryotype organise les chromosomes par paires, puis les range de la plus grande à la plus petite taille. Le classement ne repose pas sur leur couleur ni sur leur fonction génétique.

4. Quelle caractéristique définit la deuxième division de méiose ?

Elle apparie les chromosomes homologues et forme des tétrades
Elle est réductionnelle et sépare les chromosomes homologues de chaque paire
Elle est équationnelle et sépare les deux chromatides de chaque chromosome
Elle double la quantité d’ADN avant la séparation des homologues

Elle est équationnelle et sépare les deux chromatides de chaque chromosome

Explication

La méiose II est une division équationnelle comparable à une mitose, au cours de laquelle les chromatides de chaque chromosome se séparent. La séparation des homologues et la réduction de 2n à n caractérisent la méiose I.

5. Quelle association entre une étape de la mitose et l’événement qui la caractérise est correcte ?

La prophase sépare les chromatides sœurs vers les pôles
La télophase condense les chromosomes à deux chromatides
La métaphase aligne les chromosomes sur l’équateur cellulaire
L’anaphase reconstitue l’enveloppe nucléaire autour des lots

La métaphase aligne les chromosomes sur l’équateur cellulaire

Explication

En métaphase, les chromosomes s’alignent sur l’équateur cellulaire, après leur condensation en prophase. La séparation des chromatides appartient à l’anaphase, tandis que la reconstitution de l’enveloppe nucléaire a lieu en télophase.

6. Quel bilan chromosomique caractérise une cellule humaine diploïde et les deux cellules filles issues de sa mitose ?

46 chromosomes dans la cellule initiale et 23 dans chaque cellule fille
23 chromosomes dans la cellule initiale et 46 dans chaque cellule fille
46 chromosomes dans la cellule initiale et dans chaque cellule fille
23 chromosomes dans la cellule initiale et dans chaque cellule fille

46 chromosomes dans la cellule initiale et dans chaque cellule fille

Explication

Une cellule humaine diploïde possède 46 chromosomes, et la mitose conserve ce nombre dans chacune des deux cellules filles. La réduction à 23 chromosomes concerne la méiose, et non la mitose.

7. Quel résultat compare correctement la mitose et la méiose à partir d’une cellule diploïde à chromosomes doubles ?

La mitose forme deux cellules diploïdes à chromosomes simples, tandis que la méiose en forme quatre haploïdes à chromosomes simples
La mitose forme deux cellules haploïdes à chromosomes doubles, tandis que la méiose en forme quatre diploïdes à chromosomes simples
La mitose forme quatre cellules haploïdes à chromosomes simples, tandis que la méiose en forme deux diploïdes à chromosomes doubles
La mitose forme quatre cellules diploïdes à chromosomes doubles, tandis que la méiose en forme deux haploïdes à chromosomes simples

La mitose forme deux cellules diploïdes à chromosomes simples, tandis que la méiose en forme quatre haploïdes à chromosomes simples

Explication

La mitose aboutit à deux cellules diploïdes dont les chromosomes sont simples, tandis que la méiose aboutit à quatre cellules haploïdes également constituées de chromosomes simples. Le nombre de cellules et leur niveau de ploïdie permettent de distinguer ces deux divisions.

8. Lors de la mitose et de la deuxième division de méiose, quelle structure permet au fuseau de séparer les chromatides ?

Le centromère d’un chromosome à deux chromatides
La membrane nucléaire entourant les chromosomes
La paire de chromosomes homologues associée en tétrade
La région d’appariement entre deux chromosomes homologues

Le centromère d’un chromosome à deux chromatides

Explication

Dans ces deux divisions, les protéines du fuseau se fixent au centromère des chromosomes à deux chromatides afin de séparer les chromatides. L’appariement des homologues en tétrades caractérise plutôt la prophase I de méiose.

9. Quelle comparaison distingue correctement la mitose de la méiose concernant le caryotype ?

La mitose double le caryotype, tandis que la méiose le conserve dans les gamètes
La mitose produit des cellules haploïdes, tandis que la méiose produit des cellules diploïdes
La mitose réduit le caryotype, tandis que la méiose le conserve à l’identique
La mitose conserve le caryotype, tandis que la méiose le réduit de moitié

La mitose conserve le caryotype, tandis que la méiose le réduit de moitié

Explication

La mitose est une division conforme qui maintient la formule chromosomique, alors que la méiose réduit le caryotype de moitié. La production de cellules haploïdes est donc associée à la méiose, et non à la mitose.

10. Comment l’état des chromosomes change-t-il entre l’interphase et la division cellulaire ?

Ils sont décondensés en chromatine dans les deux situations, mais changent seulement de nombre
Ils restent sous forme de chromosomes visibles hors division et deviennent de l’ADN libre pendant la division
Ils sont décondensés en chromatine hors division et condensés puis visibles pendant la division
Ils sont condensés et visibles hors division puis décondensés en chromatine pendant la division

Ils sont décondensés en chromatine hors division et condensés puis visibles pendant la division

Explication

Hors division, les chromosomes sont décondensés sous forme de filaments de chromatine. Pendant la division, ils se condensent, ce qui les rend visibles.

11. Quel ensemble de caractéristiques chromosomiques permet de distinguer les espèces ?

Le nombre, la taille et la morphologie des chromosomes
La position des organites, le volume et la membrane cellulaire
La quantité d’eau, la masse et la forme des cellules
La séquence d’un seul gène, la couleur et l’âge des cellules

Le nombre, la taille et la morphologie des chromosomes

Explication

Chaque espèce possède des caractéristiques chromosomiques propres, notamment le nombre, la taille et la morphologie. La couleur ou le volume des cellules ne définissent pas le caryotype d’une espèce.

12. Dans quel ordre les étapes principales de la mitose se déroulent-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 successivement la prophase, la métaphase, l’anaphase et la télophase. L’anaphase vient donc après l’alignement des chromosomes en métaphase.

13. Que séparent les protéines du fuseau pendant la première division de méiose ?

Les chromatides sœurs au niveau de chaque centromère
Les chromosomes homologues de chaque paire
Les molécules d’ADN avant leur duplication en phase S
Les chromosomes de deux cellules filles déjà constituées

Les chromosomes homologues de chaque paire

Explication

Lors de la première division méiotique, le fuseau sépare les chromosomes homologues de chaque paire. La séparation des chromatides sœurs intervient lors de la mitose et de la deuxième division de méiose.

14. Quelle succession décrit correctement les principales phases du cycle cellaire ?

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

G1, S, G2 puis M

Explication

L’interphase comprend les phases G1, S et G2, suivies par la phase M correspondant à la division cellulaire. Intervertir S et G2 modifierait l’ordre réel de duplication de l’ADN et de préparation à la division.

15. De quelles substances la chromatine est-elle composée ?

D’ARN associé à des lipides appelés phospholipides
De protéines enzymatiques associées à des molécules d’ATP
D’ADN associé à des protéines appelées histones
D’ADN isolé associé à des sucres membranaires

D’ADN associé à des protéines appelées histones

Explication

La chromatine associe une molécule d’ADN à des protéines nommées histones. L’ADN seul constitue une molécule génétique, mais il ne correspond pas à la chromatine complète.

16. Quel phénomène se déroule en prophase I de méiose ?

Les chromatides sœurs se séparent après division des centromères
Les chromosomes homologues s’alignent seuls sur l’équateur cellulaire
Les deux cellules filles se forment par séparation du cytoplasme
Les chromosomes homologues s’apparient et forment des tétrades

Les chromosomes homologues s’apparient et forment des tétrades

Explication

En prophase I, les chromosomes homologues s’apparient sur toute leur longueur et forment des tétrades après disparition de la membrane nucléaire. La séparation des chromatides appartient à la méiose II, tandis que la séparation du cytoplasme intervient après la division nucléaire.

17. Que se passe-t-il au cours de l’anaphase I de méiose ?

Les noyaux se reconstituent autour de chromosomes à une chromatide
Les chromosomes homologues se séparent sans division du centromère
Les chromatides sœurs se séparent après division du centromère
Les chromosomes homologues s’apparient pour former des tétrades

Les chromosomes homologues se séparent sans division du centromère

Explication

Lors de l’anaphase I, les chromosomes homologues de chaque paire migrent vers des pôles opposés sans que leur centromère se divise. La division du centromère et la séparation des chromatides ont lieu pendant la méiose II.

18. Quelle conséquence peut avoir une disjonction anormale lors de la formation des gamètes ?

La duplication complète du génome dans chaque cellule somatique
La formation de gamètes présentant un nombre anormal de chromosomes
La formation de gamètes contenant systématiquement un nombre diploïde normal
La réduction des chromosomes homologues sans modification des gamètes

La formation de gamètes présentant un nombre anormal de chromosomes

Explication

Une disjonction anormale peut répartir les chromosomes de manière inégale et produire des gamètes anormaux. Après fécondation, cette anomalie peut être à l’origine d’une trisomie ou d’une monosomie.

19. Que se produit-il pendant l’anaphase de la mitose ?

Les chromosomes s’alignent sur l’équateur sans séparation des chromatides
Les chromatides sœurs se séparent au centromère et migrent vers les pôles
Les chromosomes homologues s’apparient et forment des tétrades
Deux enveloppes nucléaires se reforment autour des chromosomes condensés

Les chromatides sœurs se séparent au centromère et migrent vers les pôles

Explication

L’anaphase mitotique sépare les chromatides sœurs au niveau du centromère et les dirige vers des pôles opposés. L’appariement des homologues est propre à la prophase I de méiose, et l’alignement équatorial caractérise la métaphase.

20. Quel rôle les histones jouent-elles dans l’organisation de l’ADN ?

Elles dissolvent la chromatine afin de rendre les gènes visibles pendant la division
Elles remplacent l’ADN et portent les informations génétiques transmises aux cellules filles
Elles structurent son enroulement et permettent sa compaction pour sa répartition cellulaire
Elles séparent les chromosomes homologues et déclenchent la fusion des gamètes

Elles structurent son enroulement et permettent sa compaction pour sa répartition cellulaire

Explication

Les histones organisent l’enroulement de l’ADN et contribuent à sa compaction, ce qui facilite sa répartition lors des divisions cellulaires. Elles ne remplacent pas l’ADN et ne provoquent pas la fusion des gamètes.

21. Comment définit-on le cycle cellulaire ?

La succession des étapes propres à la division nucléaire
La période consacrée à la duplication des chromosomes
L’ensemble des phases entre deux divisions cellulaires successives
L’intervalle compris entre la formation et la mort d’une cellule

L’ensemble des phases entre deux divisions cellulaires successives

Explication

Le cycle cellulaire regroupe toutes les phases séparant deux divisions cellulaires successives. La duplication de l’ADN n’en constitue qu’une étape, située pendant la phase S.

22. Que devient la quantité d’ADN d’une cellule au cours de la phase S ?

Elle double avant l’entrée en mitose
Elle quadruple après la séparation des chromatides
Elle reste constante jusqu’à la télophase
Elle diminue de moitié avant la division

Elle double avant l’entrée en mitose

Explication

Pendant la phase S, l’ADN est répliqué et sa quantité double avant la mitose. La réduction de moitié concerne le nombre de chromosomes lors de la première division méiotique, pas la phase S.

23. Combien de chromosomes comporte le caryotype humain ?

44 chromosomes répartis en 22 paires
46 chromosomes répartis en 23 paires
23 chromosomes répartis en 46 paires
48 chromosomes répartis en 24 paires

46 chromosomes répartis en 23 paires

Explication

Le caryotype humain comprend 23 paires, soit 46 chromosomes. Le nombre de paires ne correspond donc pas au nombre total de chromosomes.

24. Quelle distinction décrit correctement la télophase et la cytodiérèse ?

La télophase condense les chromosomes, puis la cytodiérèse divise les centromères
La télophase reconstitue les noyaux, puis la cytodiérèse sépare le cytoplasme
La télophase sépare les chromatides, puis la cytodiérèse aligne les chromosomes
La télophase sépare le cytoplasme, puis la cytodiérèse reconstitue les noyaux

La télophase reconstitue les noyaux, puis la cytodiérèse sépare le cytoplasme

Explication

En télophase, deux lots identiques de chromosomes se trouvent dans de nouveaux noyaux grâce à la reconstitution de l’enveloppe nucléaire. La cytodiérèse intervient ensuite pour individualiser les deux cellules filles en séparant le cytoplasme.

25. Quelle comparaison entre mitose et méiose est correcte pour une cellule mère diploïde ?

La mitose conserve le nombre chromosomique, tandis que la méiose le réduit de moitié
La mitose et la méiose produisent deux cellules diploïdes identiques à partir de la cellule mère
La mitose produit des cellules haploïdes différentes, tandis que la méiose produit des cellules diploïdes identiques
La mitose réduit le nombre chromosomique, tandis que la méiose le conserve

La mitose conserve le nombre chromosomique, tandis que la méiose le réduit de moitié

Explication

La mitose donne deux cellules filles diploïdes identiques, alors que la méiose produit des cellules haploïdes différentes. La distinction repose donc sur le maintien ou la réduction du nombre de chromosomes.

26. Quel événement caractérise la première division de méiose ?

La séparation des chromatides sœurs avec conservation du nombre chromosomique
La séparation des chromosomes homologues avec réduction de 2n à n
La reconstitution de deux noyaux identiques sans changement chromosomique
L’appariement des homologues avec duplication complète de l’ADN

La séparation des chromosomes homologues avec réduction de 2n à n

Explication

La méiose I est une division réductionnelle : elle sépare les chromosomes homologues et fait passer le nombre chromosomique de 2n à n. La séparation des chromatides sœurs intervient lors de la méiose II.

27. Quelle caractéristique définit la phase haploïde d’une espèce diploïde ?

Elle possède deux jeux de chromosomes, notés n, issus de la méiose
Elle possède deux jeux de chromosomes, notés 2n, issus de la fécondation
Elle possède un seul jeu de chromosomes, noté n, issu de la méiose
Elle possède un seul jeu de chromosomes, noté 2n, issu de la mitose

Elle possède un seul jeu de chromosomes, noté n, issu de la méiose

Explication

La phase haploïde correspond à un seul jeu chromosomique, noté n, et provient de la méiose. Le nombre 2n désigne la phase diploïde, rétablie après la fécondation.

28. Quelle succession d’événements caractérise le cycle d’une espèce diploïde ?

La méiose produit une phase haploïde, puis la fécondation rétablit la phase diploïde
La méiose produit une phase diploïde, puis la fécondation réduit le nombre chromosomique
La mitose produit une phase haploïde, puis la méiose rétablit la phase diploïde
La fécondation produit une phase haploïde, puis la mitose rétablit la phase diploïde

La méiose produit une phase haploïde, puis la fécondation rétablit la phase diploïde

Explication

Chez une espèce diploïde, la méiose réduit le nombre de chromosomes et produit une phase haploïde. La fécondation fusionne ensuite les cellules haploïdes et rétablit la phase diploïde.

Révisez avec les flashcards

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Qu'est-ce que le caryotype ?

Le classement des chromosomes d’une cellule par paires et par ordre décroissant de taille.

Quelles caractéristiques des chromosomes sont spécifiques à chaque espèce ?

Leur nombre, leur taille et leur morphologie.

Combien de paires de chromosomes comporte le caryotype humain ?

23 paires de chromosomes.

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