QCM : Expression du patrimoine génétique — 14 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle structure moléculaire stocke et protège l’information génétique sous la forme d’une double hélice ?

L’ARN
Une protéine
Un acide aminé
L’ADN

L’ADN

Explication

L’ADN est organisé en double hélice et conserve l’information génétique. L’ARN est généralement constitué d’un seul brin et joue notamment un rôle d’intermédiaire dans l’expression de cette information.

2. Laquelle de ces situations correspond à la diversité de l’organisation cellulaire du vivant ?

Un organisme formé d’une seule cellule ou de plusieurs cellules
Un organisme dont les cellules ne contiennent pas de matériel génétique
Un organisme composé de plusieurs noyaux dans chaque cellule
Un organisme constitué uniquement de tissus spécialisés

Un organisme formé d’une seule cellule ou de plusieurs cellules

Explication

Un être vivant peut être unicellulaire ou pluricellulaire, ce qui représente deux formes d’organisation du vivant. La présence de tissus ou de plusieurs noyaux n’est pas une condition générale définissant cette distinction.

3. Comment peut-on définir un gène ?

Une portion d’ADN possédant une séquence précise de nucléotides
Une modification apparue dans la séquence d’un chromosome
Une version particulière d’une protéine produite par une cellule
Une molécule d’ARN transportant un message vers le cytoplasme

Une portion d’ADN possédant une séquence précise de nucléotides

Explication

Un gène est une portion d’ADN caractérisée par un nombre et une séquence précise de nucléotides. Une version différente de ce gène correspond plutôt à un allèle, tandis qu’une modification de sa séquence correspond à une mutation.

4. Quel événement correspond à une mutation génétique ?

La modification d’un ou plusieurs nucléotides d’un gène
La transmission d’une version d’un gène à une cellule fille
Le transport d’un message génétique vers le cytoplasme
La production d’une protéine à partir d’un message génétique

La modification d’un ou plusieurs nucléotides d’un gène

Explication

Une mutation est une modification touchant un ou plusieurs nucléotides dans la séquence d’un gène. Le transport d’un message vers le cytoplasme relève du rôle de l’ARN, et la transmission d’une version d’un gène ne constitue pas en elle-même une mutation.

5. Qu’est-ce qui distingue un allèle d’un gène ?

Un allèle est une mutation isolée, tandis qu’un gène est une cellule spécialisée
Un allèle est une molécule d’ADN entière, tandis qu’un gène est une protéine fonctionnelle
Un allèle est un message d’ARN, tandis qu’un gène est une séquence d’acides aminés
Un allèle est une version différente d’un gène, avec une séquence de nucléotides différente

Un allèle est une version différente d’un gène, avec une séquence de nucléotides différente

Explication

Un allèle correspond à une version différente d’un même gène et possède une séquence de nucléotides distincte. Une mutation désigne une modification de séquence, alors qu’un gène reste une portion d’ADN.

6. Quel élément détermine directement la structure et la fonction d’une protéine ?

La présence de thymine dans l’ARN
Le nombre de chromosomes de la cellule
La forme en double hélice de l’ADN
La séquence de ses acides aminés

La séquence de ses acides aminés

Explication

Une protéine est constituée d’une séquence d’acides aminés qui détermine sa structure et sa fonction. La double hélice décrit l’organisation de l’ADN, tandis que le nombre de chromosomes ne définit pas directement la structure d’une protéine.

7. Quel rôle l’ARN joue-t-il entre l’ADN et la production d’une protéine ?

Il stocke dans le noyau l’information génétique à la place de l’ADN
Il transforme directement les acides aminés en nucléotides
Il transporte vers le cytoplasme le message génétique conservé dans l’ADN
Il remplace les protéines dans la construction et le fonctionnement cellulaires

Il transporte vers le cytoplasme le message génétique conservé dans l’ADN

Explication

L’ARN sert d’intermédiaire en transportant dans le cytoplasme le message génétique de l’ADN situé dans le noyau, ce qui permet la production d’une protéine. L’ADN reste le support de stockage de l’information génétique et n’est pas remplacé par l’ARN.

8. Chez les eucaryotes, quel produit est fabriqué dans le noyau lors de la transcription ?

Une protéine assemblée par les ribosomes
Un ADN complémentaire double brin
Un ARN messager mature exportable
Un ARN pré-messager simple brin

Un ARN pré-messager simple brin

Explication

La transcription utilise l’ADN double brin comme modèle pour fabriquer, dans le noyau, un ARN pré-messager simple brin grâce à l’ARN polymérase. La production d’une protéine à partir de l’ARN messager relève de la traduction, et non de la transcription.

9. Quelle relation décrit correctement les deux brins d’ADN pendant la transcription ?

Le brin transcrit porte la même séquence que l’ARN, avec une thymine à la place de l’uracile
Le brin codant sert de matrice, tandis que le brin transcrit ressemble à l’ARN produit
Le brin transcrit sert de matrice, tandis que le brin codant ressemble à l’ARN produit
Les deux brins servent simultanément de matrices pour fabriquer une même séquence d’ARN

Le brin transcrit sert de matrice, tandis que le brin codant ressemble à l’ARN produit

Explication

Le brin transcrit, ou non codant, sert de matrice à la synthèse de l’ARN, tandis que le brin non transcrit, ou codant, présente une séquence proche de celle de l’ARN. Dans l’ARN, l’uracile remplace toutefois la thymine.

10. Quel changement permet à un ARN pré-messager de devenir exportable vers le cytoplasme chez les eucaryotes ?

Une association avec l’ADN qui prolonge sa séquence
Une duplication nucléaire qui forme deux brins d’ARN
Une maturation nucléaire qui raccourcit sa séquence
Une traduction cytoplasmique qui ajoute des acides aminés

Une maturation nucléaire qui raccourcit sa séquence

Explication

Dans le noyau, l’ARN pré-messager subit une maturation qui raccourcit sa séquence et produit un ARN messager exportable par les pores nucléaires. La traduction intervient ensuite dans le cytoplasme et ne constitue pas l’étape de maturation.

11. Comment plusieurs ARN polymérases peuvent-elles augmenter la production d’ARN à partir d’un même ADN ?

Elles remplacent les ribosomes afin d’assembler directement une protéine
Elles se suivent le long de l’ADN et synthétisent de nombreuses molécules d’ARN
Elles transforment l’ARN mature en plusieurs copies d’ADN double brin
Elles fusionnent leurs produits pour former une seule longue molécule d’ARN

Elles se suivent le long de l’ADN et synthétisent de nombreuses molécules d’ARN

Explication

Plusieurs ARN polymérases peuvent progresser successivement sur un même ADN et produire ainsi de nombreuses molécules d’ARN. Les ribosomes interviennent dans la traduction, tandis que la fusion des transcrits et la conversion en ADN ne décrivent pas ce mécanisme.

12. Que désigne un codon dans le code génétique ?

Une séquence de deux nucléotides de l’ADN indiquant le début de la transcription
Une séquence de trois nucléotides de l’ARN messager correspondant à un acide aminé
Une protéine qui relie les acides aminés dans le cytoplasme
Un brin d’ARN qui transporte un acide aminé vers le noyau

Une séquence de trois nucléotides de l’ARN messager correspondant à un acide aminé

Explication

Un codon est formé de trois nucléotides de l’ARN messager et correspond à un acide aminé dans le système du code génétique. Les autres propositions confondent le codon avec une protéine, une région d’ADN ou une molécule de transport.

13. Dans quelle structure et selon quel mode la traduction se déroule-t-elle ?

Dans le noyau, où l’ARN polymérase lit l’ADN base par base
Dans le noyau, où les ribosomes assemblent les nucléotides en ARN
Dans le cytoplasme, où les ribosomes copient l’ARN en ADN double brin
Dans le cytoplasme, où les ribosomes lisent l’ARN messager codon par codon

Dans le cytoplasme, où les ribosomes lisent l’ARN messager codon par codon

Explication

La traduction se déroule dans le cytoplasme : les ribosomes lisent l’ARN messager de codon en codon et assemblent les acides aminés en protéine. La lecture de l’ADN par l’ARN polymérase correspond à la transcription, qui se déroule dans le noyau chez les eucaryotes.

14. Quelle séquence décrit correctement le début et la fin de la traduction ?

Elle commence par UAG et se termine par AUG, UAA ou UGA
Elle commence par UAA et se termine par AUG, UAG ou UGA
Elle commence par AUG et se termine par UAG, UAA ou UGA
Elle commence par une base quelconque et se termine par trois codons variables

Elle commence par AUG et se termine par UAG, UAA ou UGA

Explication

La traduction commence au codon initiateur AUG, qui code pour une méthionine, puis s’arrête à l’un des codons stop UAG, UAA ou UGA. Les codons stop signalent la fin de la traduction et ne servent pas de point de départ.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 27 flashcards sur Expression du patrimoine génétique.

Un être vivant peut-il être constitué d'une seule cellule ?

Oui, un être vivant peut être unicellulaire.

Qu'est-ce que l'ADN ?

L'ADN est une molécule en double hélice qui stocke l'information génétique.

Combien de bases azotées contient un nucléotide d'ADN ?

Un nucléotide d'ADN contient quatre bases azotées.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Expression du patrimoine génétique.

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