QCM : Expression du patrimoine génétique — 10 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle relation définit un gène dans le cadre de la synthèse protéique ?

Un ensemble de protéines contrôlant la duplication des nucléotides
Une séquence de nucléotides d’ADN déterminant la séquence d’un polypeptide
Une séquence d’acides aminés déterminant la structure d’un chromosome
Une molécule d’ARN produisant directement plusieurs molécules d’ADN

Une séquence de nucléotides d’ADN déterminant la séquence d’un polypeptide

Explication

Un gène est une séquence de nucléotides d’un brin d’ADN qui détermine la séquence d’un polypeptide donné. Une séquence d’acides aminés correspond plutôt à un produit protéique qu’à un gène.

2. Pourquoi un système de correspondance est-il nécessaire entre l’information génétique et les protéines ?

L’ADN et les protéines utilisent quatre types de constituants identiques
L’ADN possède quatre types de nucléotides, tandis que les protéines utilisent vingt acides aminés
L’ADN possède vingt types de nucléotides, tandis que les protéines utilisent quatre acides aminés
L’ADN et les protéines utilisent vingt constituants directement interchangeables

L’ADN possède quatre types de nucléotides, tandis que les protéines utilisent vingt acides aminés

Explication

L’ADN repose sur quatre nucléotides représentés par A, T, C et G, alors que les protéines sont formées à partir de vingt acides aminés. Cette différence nécessite un code permettant la correspondance entre les deux systèmes.

3. Que met en relation le code génétique ?

La séquence des bases de l’ARN messager et la séquence des acides aminés
La séquence de l’ARN pré-messager et le nombre de chromosomes
La structure de l’ADN et la forme tridimensionnelle d’une protéine
La séquence des acides aminés et la séquence des bases de l’ADN

La séquence des bases de l’ARN messager et la séquence des acides aminés

Explication

Le code génétique établit la correspondance entre les bases de l’ARN messager et les acides aminés de la protéine. L’ADN contient l’information initiale, mais la relation codante est exprimée entre l’ARN messager et les acides aminés.

4. Quelle définition décrit correctement un codon ?

Une paire de nucléotides de l’ARN messager assurant l’assemblage des exons
Un triplet de nucléotides de l’ARN messager associé à un acide aminé ou à un signal stop
Une séquence d’ADN indiquant le début de la réplication chromosomique
Un triplet d’acides aminés de la protéine associé à une base de l’ADN

Un triplet de nucléotides de l’ARN messager associé à un acide aminé ou à un signal stop

Explication

Un codon est un triplet de nucléotides de l’ARN messager qui correspond à un acide aminé, sauf lorsqu’il s’agit de l’un des trois codons stop. Ces codons stop signalent l’arrêt de la synthèse protéique.

5. Quelle combinaison décrit les principales caractéristiques du code génétique ?

Il est spécifique à chaque espèce, redondant et chevauchant
Il est presque universel, redondant et non chevauchant
Il est variable, non redondant et entièrement chevauchant
Il est presque universel, non redondant et discontinu

Il est presque universel, redondant et non chevauchant

Explication

Le code génétique est identique chez presque tous les êtres vivants, plusieurs codons peuvent désigner le même acide aminé et les bases d’un codon ne sont pas réutilisées dans le suivant. Ces propriétés correspondent respectivement à l’universalité, la redondance et l’absence de chevauchement.

6. Quelle affirmation décrit correctement la portée du code génétique dans le monde vivant ?

Il permet de transcrire l’ADN en ARN messager chez quelques organismes apparentés
Il permet de transformer directement les protéines en ARN chez la plupart des cellules
Il permet d’assembler les nucléotides en chromosomes dans chaque cellule vivante
Il permet de traduire l’ARN messager en protéines chez presque tous les êtres vivants

Il permet de traduire l’ARN messager en protéines chez presque tous les êtres vivants

Explication

Le code génétique permet la traduction de l’ARN messager en protéines dans l’ensemble du monde vivant, malgré quelques variantes. Il ne désigne pas le mécanisme de transcription de l’ADN en ARN.

7. Dans quelle succession spatiale se déroulent les deux grandes étapes de l’expression génétique chez les Eucaryotes ?

La transcription se déroule dans le noyau, puis la traduction dans le cytoplasme
La traduction se déroule dans le noyau, puis la transcription dans le cytoplasme
La transcription et la traduction se déroulent toutes deux dans le noyau
La transcription et la traduction se déroulent toutes deux dans le cytoplasme

La transcription se déroule dans le noyau, puis la traduction dans le cytoplasme

Explication

Chez les Eucaryotes, l’information génétique est d’abord transcrite dans le noyau, puis l’ARN messager est traduit dans le cytoplasme. La confusion inverse ces deux localisations cellulaires.

8. Quel produit est fabriqué au cours de la transcription ?

Une chaîne polypeptidique produite dans le cytoplasme à partir d’un ARN messager
Une molécule d’ADN produite dans le noyau à partir d’un brin d’ARN
Un ARN messager mature produit dans le cytoplasme à partir d’une protéine
Une molécule d’ARN pré-messager produite dans le noyau à partir d’un brin d’ADN

Une molécule d’ARN pré-messager produite dans le noyau à partir d’un brin d’ADN

Explication

La transcription fabrique dans le noyau un ARN pré-messager à partir d’un brin d’ADN. La production d’une chaîne polypeptidique dans le cytoplasme relève de la traduction.

9. Lors de la transcription, quelle base d’ARN est complémentaire de l’adénine du brin d’ADN transcrit ?

La cytosine
La guanine
L’uracile
La thymine

L’uracile

Explication

Dans l’ARN formé pendant la transcription, l’adénine de l’ADN est complémentaire de l’uracile. La thymine n’est pas la base complémentaire utilisée dans l’ARN.

10. Quel enchaînement décrit correctement la maturation de l’ARN pré-messager ?

Les exons sont transcrits dans le cytoplasme, puis les introns forment une protéine
Les exons sont retirés par épissage, puis les introns sont réunis pour former l’ARN messager
Les introns sont retirés par épissage, puis les exons sont réunis pour former l’ARN messager
Les introns sont traduits en acides aminés, puis les exons sont copiés en ADN

Les introns sont retirés par épissage, puis les exons sont réunis pour former l’ARN messager

Explication

La maturation élimine les introns par épissage et assemble les exons afin de produire un ARN messager. Les introns ne sont pas les séquences conservées dans l’ARN messager mature.

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Qu'est-ce qu'un gène en biologie moléculaire ?

Une séquence de nucléotides d’un brin d’ADN déterminant un polypeptide.

Quels types de nucléotides l'ADN utilise-t-il ?

Quatre types : A, T, C et G.

Combien d'acides aminés composent les protéines ?

Vingt acides aminés.

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