QCM : Divisions des cellules eucaryotes (20 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle organisation décrit correctement la chromatine ?

Une succession de protéines entourées par de l’ADN
Un ensemble de chromosomes reliés par des membranes
Une molécule d’ADN enroulée autour de protéines
Deux molécules d’ARN associées à des lipides

Une molécule d’ADN enroulée autour de protéines

Explication

La chromatine associe une molécule d’ADN à des protéines autour desquelles elle s’enroule. Elle ne correspond donc ni à un assemblage d’ARN et de lipides ni à des chromosomes reliés par des membranes.

2. Dans une molécule d’ADN, quelle association de bases complémentaires est correcte ?

A s’apparie avec T et C s’apparie avec G
A s’apparie avec C et T s’apparie avec G
A s’apparie avec T et G s’apparie avec C
A s’apparie avec G et T s’apparie avec C

A s’apparie avec T et G s’apparie avec C

Explication

Les deux chaînes d’ADN sont unies par des liaisons hydrogène entre les bases complémentaires A-T et G-C. L’association A-G proposée dans une autre réponse ne respecte pas cette complémentarité.

3. Comment un caryotype organise-t-il les chromosomes ?

Par groupes fonctionnels et selon un ordre croissant de taille
Par paires et selon un ordre décroissant de taille
Par types de protéines et selon leur localisation cellulaire
Par séquences d’ADN et selon leur moment de réplication

Par paires et selon un ordre décroissant de taille

Explication

Un caryotype classe les chromosomes par paires, puis du plus grand au plus petit. Il ne les ordonne pas d’après leur fonction, leur réplication ou les protéines qu’ils contiennent.

4. Quelle succession décrit correctement les phases du cycle cellulaire eucaryote ?

G1, G2 et M durant l’interphase, puis S
M, G1 et S durant l’interphase, puis G2
S, G2 et M durant l’interphase, puis G1
G1, S et G2 durant l’interphase, puis M

G1, S et G2 durant l’interphase, puis M

Explication

L’interphase comprend G1, S et G2, puis la phase M correspond à la division cellulaire. La phase S n’est donc pas placée après la phase M dans l’ordre général du cycle.

5. Que devient un chromosome possédant une chromatide pendant la phase S ?

Il fusionne avec un chromosome homologue pour former quatre chromatides
Il reste inchangé tandis que seule l’enveloppe nucléaire est copiée
Il se divise en deux chromosomes formés chacun d’une chromatide différente
Il est dupliqué en un chromosome formé de deux chromatides sœurs identiques

Il est dupliqué en un chromosome formé de deux chromatides sœurs identiques

Explication

Pendant la phase S, l’ADN est répliqué : chaque chromosome à une chromatide devient un chromosome à deux chromatides sœurs identiques. Cette étape ne correspond ni à une fusion avec un homologue ni à une simple modification de l’enveloppe nucléaire.

6. Pourquoi les chromosomes sont-ils plus facilement observables pendant la phase M que pendant l’interphase ?

Parce que les chromosomes disparaissent durant l’interphase
Parce que l’ADN se réplique plus rapidement pendant la phase M
Parce que l’ADN se condense pendant la phase M
Parce que l’enveloppe nucléaire devient plus épaisse pendant la phase M

Parce que l’ADN se condense pendant la phase M

Explication

Pendant la phase M, l’ADN est condensé et forme des chromosomes visibles au microscope. Durant l’interphase, les chromosomes sont décondensés, ce qui rend l’ADN accessible mais les structures chromosomiques moins distinctes.

7. Quel résultat caractérise la mitose d’une cellule somatique ?

Deux cellules germinales portant la moitié des chromosomes parentaux
Une cellule fille possédant deux fois plus de chromosomes que la cellule mère
Quatre cellules filles génétiquement différentes de la cellule mère
Deux cellules filles génétiquement conformes à la cellule mère

Deux cellules filles génétiquement conformes à la cellule mère

Explication

La mitose d’une cellule somatique produit deux cellules filles génétiquement conformes à la cellule mère. La production de cellules germinales et la réduction du nombre de chromosomes relèvent plutôt de la méiose.

8. Dans quel ordre les quatre phases principales de la mitose se succèdent-elles ?

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

Prophase, métaphase, anaphase, télophase

Explication

La mitose suit l’ordre prophase, métaphase, anaphase puis télophase. L’anaphase ne précède donc pas la métaphase, car elle intervient après l’alignement des chromosomes.

9. Quelle association entre métaphase et anaphase est correcte ?

Les chromosomes se condensent, puis l’enveloppe nucléaire se reconstitue
Les centromères se scindent, puis les chromosomes s’alignent sur la plaque équatoriale
Les chromosomes s’alignent sur la plaque équatoriale, puis leurs centromères se scindent
Les chromatides se décondensent, puis les chromosomes se regroupent au centre

Les chromosomes s’alignent sur la plaque équatoriale, puis leurs centromères se scindent

Explication

En métaphase, les centromères s’alignent sur la plaque équatoriale ; en anaphase, ils se scindent et le fuseau tracte un chromosome simple vers chaque pôle. La scission des centromères précède donc leur séparation vers les pôles, et non l’alignement.

10. Quelle caractéristique distingue le bilan cellulaire de la méiose de celui de la mitose ?

La méiose produit deux cellules conformes, tandis que la mitose en produit quatre haploïdes.
La méiose produit deux cellules haploïdes, tandis que la mitose en produit quatre conformes.
La méiose produit quatre cellules haploïdes, tandis que la mitose en produit deux conformes.
La méiose produit quatre cellules diploïdes, tandis que la mitose en produit deux haploïdes.

La méiose produit quatre cellules haploïdes, tandis que la mitose en produit deux conformes.

Explication

La méiose comprend deux divisions successives et aboutit à quatre cellules haploïdes. La mitose aboutit, quant à elle, à deux cellules conformes à la cellule mère, et non à quatre cellules haploïdes.

11. Après la réplication de l’ADN, que se passe-t-il lors de la première division méiotique ?

Les chromosomes homologues de chaque paire se séparent vers des cellules différentes.
Les chromosomes homologues s’associent pour former de nouvelles paires diploïdes.
Les chromatides sœurs de chaque chromosome se séparent vers des cellules différentes.
Les molécules d’ADN se répliquent à nouveau avant la séparation des chromosomes.

Les chromosomes homologues de chaque paire se séparent vers des cellules différentes.

Explication

La première division méiotique sépare les chromosomes homologues après la réplication de l’ADN. La séparation des chromatides sœurs intervient lors de la deuxième division méiotique.

12. Quel événement caractérise la deuxième division méiotique ?

Elle réunit les chromosomes homologues pour rétablir le nombre diploïde.
Elle sépare les chromatides sœurs sans qu’une nouvelle réplication de l’ADN ait lieu.
Elle sépare les chromosomes homologues après une nouvelle réplication de l’ADN.
Elle produit des chromosomes à deux chromatides par duplication intermédiaire.

Elle sépare les chromatides sœurs sans qu’une nouvelle réplication de l’ADN ait lieu.

Explication

La deuxième division méiotique se déroule sans réplication intermédiaire et sépare les chromatides sœurs. La séparation des chromosomes homologues appartient à la première division méiotique.

13. Une cellule diploïde possède 2n chromosomes avant la méiose ; combien de chromosomes possèdent normalement les cellules formées à son issue ?

Elles possèdent n chromosomes, car la méiose réduit de moitié le nombre initial.
Elles possèdent 4n chromosomes, car les deux divisions doublent le nombre initial.
Elles possèdent 2n chromosomes, car la méiose conserve le nombre initial.
Elles possèdent n chromosomes dans certaines cellules et 2n dans les autres.

Elles possèdent n chromosomes, car la méiose réduit de moitié le nombre initial.

Explication

La méiose réduit de moitié le nombre de chromosomes d’une cellule diploïde et forme des cellules haploïdes à n chromosomes. Les deux divisions successives ne doublent donc pas le nombre chromosomique final.

14. Que signifie l’expression « réplication semi-conservative » de l’ADN ?

Chaque molécule fille conserve deux brins anciens sans produire de nouveau brin.
Chaque molécule fille reçoit un chromosome ancien et un chromosome nouvellement formé.
Chaque molécule fille conserve un brin ancien et possède un brin nouvellement synthétisé.
Chaque molécule fille est composée de deux brins entièrement nouvellement synthétisés.

Chaque molécule fille conserve un brin ancien et possède un brin nouvellement synthétisé.

Explication

Lors de la réplication semi-conservative, chaque brin parental sert de modèle à un brin complémentaire nouveau. L’idée d’une molécule fille entièrement nouvelle correspond à une conception non semi-conservative.

15. Quel enchaînement décrit correctement le début de la réplication de l’ADN ?

Les chromatides sœurs se séparent, puis chacune devient une matrice dans une division cellulaire.
Les deux brins se séparent au niveau d’yeux de réplication, puis chacun guide un brin complémentaire.
Les deux brins restent associés, puis une nouvelle molécule est produite sans matrice.
Les chromosomes homologues se séparent, puis chacun guide la formation d’un chromosome identique.

Les deux brins se séparent au niveau d’yeux de réplication, puis chacun guide un brin complémentaire.

Explication

La réplication commence par la séparation des deux brins au niveau des yeux de réplication, puis chaque brin sert de matrice. La séparation des chromatides sœurs est un événement de division cellulaire, pas le mécanisme décrit ici.

16. Quel est le rôle de l’ADN polymérase pendant la réplication ?

Elle relie les chromatides sœurs au niveau du centromère après leur duplication.
Elle sépare les chromosomes homologues afin de préparer la division des cellules filles.
Elle remplace les brins parentaux par des molécules entièrement nouvelles d’ADN.
Elle assemble chaque nouveau brin en ajoutant les nucléotides complémentaires aux brins matrices.

Elle assemble chaque nouveau brin en ajoutant les nucléotides complémentaires aux brins matrices.

Explication

L’ADN polymérase catalyse la synthèse des nouveaux brins en associant chaque nucléotide au nucléotide complémentaire approprié. La séparation des chromosomes et l’union des chromatides relèvent d’autres processus cellulaires.

17. Quelle transformation un chromosome simple subit-il avant une mitose ou une méiose ?

Il échange ses chromatides avec un chromosome voisin avant de commencer la division.
Il devient deux chromosomes homologues distincts, chacun portant une seule chromatide.
Il perd son ADN pour former deux cellules haploïdes réunies par un centromère.
Il devient un chromosome à deux chromatides sœurs identiques, réunies au niveau du centromère.

Il devient un chromosome à deux chromatides sœurs identiques, réunies au niveau du centromère.

Explication

La réplication transforme chaque chromosome simple en chromosome à deux chromatides sœurs identiques, qui restent liées au centromère. Elle ne produit pas deux chromosomes homologues distincts et ne réduit pas directement la ploïdie.

18. Quel est l’objectif principal de la PCR ?

Préparer la séparation des chromosomes dans une cellule avant une division mitotique ou méiotique.
Remplacer la réplication cellulaire en produisant des cellules filles génétiquement différentes.
Réduire de moitié le nombre de chromosomes pour former des gamètes haploïdes.
Amplifier artificiellement une séquence d’ADN afin d’obtenir une quantité exploitable et identique à la séquence d’intérêt.

Amplifier artificiellement une séquence d’ADN afin d’obtenir une quantité exploitable et identique à la séquence d’intérêt.

Explication

La PCR amplifie in vitro une séquence d’ADN et produit une quantité exploitable rigoureusement identique à l’ADN ciblé. Elle ne précède pas une division cellulaire et ne produit pas de cellules filles ou de gamètes.

19. Quelle comparaison entre mitose et méiose est correcte ?

La mitose forme des gamètes haploïdes, tandis que la méiose forme un clone de cellules conformes.
La mitose réduit de moitié le nombre de chromosomes, tandis que la méiose conserve le nombre chromosomique.
La mitose conserve le nombre et la nature des chromosomes, tandis que la méiose réduit de moitié le nombre chromosomique.
La mitose et la méiose produisent toutes deux des cellules conformes ayant le même nombre de chromosomes.

La mitose conserve le nombre et la nature des chromosomes, tandis que la méiose réduit de moitié le nombre chromosomique.

Explication

La mitose conserve le nombre et la nature des chromosomes et forme un clone, tandis que la méiose réduit de moitié le nombre chromosomique et forme des gamètes haploïdes. Les deux divisions ont donc des bilans génétiques différents.

20. Quel rôle la répartition des chromosomes joue-t-elle lors des divisions cellulaires ?

Elle transforme une cellule diploïde en quatre cellules haploïdes dans chaque division.
Elle empêche la transmission des caractères génétiques aux cellules issues de la division.
Elle assure la transmission des gènes d’une génération cellulaire à la suivante.
Elle amplifie artificiellement une séquence d’ADN destinée à une analyse médicale.

Elle assure la transmission des gènes d’une génération cellulaire à la suivante.

Explication

La répartition des chromosomes permet de transmettre les gènes d’une génération cellulaire à la suivante. L’amplification artificielle d’une séquence relève de la PCR, tandis que la production de quatre cellules haploïdes correspond au bilan de la méiose.

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Qu'est-ce que la chromatine ?

Une substance constituée d'une molécule d'ADN enroulée autour de protéines.

Comment est structurée la molécule d'ADN ?

Elle est formée de deux chaînes de nucléotides en double hélice.

Quelles bases sont complémentaires dans l'ADN ?

A avec T et G avec C.

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