QCM : Expression du patrimoine génétique — 16 questions

Questions et réponses du QCM

1. Que signifie l’affirmation selon laquelle un gène code pour une protéine ?

La séquence du gène indique le nombre de protéines présentes dans la cellule
La séquence du gène détermine la séquence en acides aminés de la protéine
La séquence du gène détermine la forme finale de la protéine sans intermédiaire
La séquence du gène décrit directement le rôle exercé par la protéine

La séquence du gène détermine la séquence en acides aminés de la protéine

Explication

L’information contenue dans la séquence d’un gène détermine l’ordre des acides aminés de la chaîne protéique. Elle ne décrit pas directement le rôle de la protéine, qui dépend notamment de sa structure.

2. Quelle relation entre la séquence en acides aminés et la fonctionnalité d’une protéine est correcte ?

La fonctionnalité d’une protéine détermine la séquence de ses acides aminés
La séquence en acides aminés constitue directement la fonctionnalité de la protéine
La séquence en acides aminés contribue à la fonctionnalité de la protéine
La séquence en acides aminés intervient seulement dans la production de l’ARN

La séquence en acides aminés contribue à la fonctionnalité de la protéine

Explication

Une protéine comporte une ou plusieurs chaînes d’acides aminés, et leur séquence participe à sa fonctionnalité. La séquence et le rôle biologique sont donc deux notions liées mais distinctes.

3. Dans quel ordre se déroulent les deux étapes de synthèse d’une chaîne protéique ?

La traduction, puis la transcription
L’épissage, puis la transcription
La transcription, puis la traduction
La transcription, puis la réplication

La transcription, puis la traduction

Explication

La synthèse d’une chaîne protéique commence par la transcription, qui produit un ARN, puis se poursuit par la traduction. La réplication concerne la copie de l’ADN et ne constitue pas la seconde étape de cette synthèse.

4. Quelle comparaison distingue correctement une molécule d’ADN d’un ARN pré-messager ?

L’ADN est produit par épissage, tandis que l’ARN pré-messager est directement traduit
L’ADN conserve l’information génétique, tandis que l’ARN pré-messager en est une copie transitoire
L’ADN sert à fabriquer les acides aminés, tandis que l’ARN pré-messager forme les chromosomes
L’ADN contient des exons éliminés, tandis que l’ARN pré-messager contient des protéines

L’ADN conserve l’information génétique, tandis que l’ARN pré-messager en est une copie transitoire

Explication

L’ARN pré-messager correspond à une copie transitoire d’une information portée par l’ADN. Les autres propositions attribuent à ces molécules des rôles ou des compositions qui ne correspondent pas à leur comparaison structurale et fonctionnelle.

5. Quel produit est directement obtenu au cours de la transcription ?

Un ARN pré-messager correspondant à une information portée par l’ADN
Une nouvelle molécule d’ADN identique au patrimoine génétique
Une chaîne protéique correspondant à une séquence d’acides aminés
Un ARN messager mature dépourvu de toutes ses séquences intermédiaires

Un ARN pré-messager correspondant à une information portée par l’ADN

Explication

La transcription convertit une information portée par l’ADN en ARN pré-messager. La chaîne protéique est produite lors de la traduction, après les étapes nécessaires de maturation de l’ARN.

6. Lorsqu’on veut retrouver la séquence de l’ARN messager à partir de l’ADN, quel brin faut-il utiliser comme référence ?

Le brin non transcrit, en remplaçant les thymine par des uraciles
Le brin transcrit, en remplaçant les uraciles par des thymine
Le brin non transcrit, en remplaçant les cytosines par des guanines
Le brin transcrit, en supprimant les bases présentes dans les exons

Le brin non transcrit, en remplaçant les thymine par des uraciles

Explication

Le brin non transcrit permet de retrouver la séquence de l’ARN messager en remplaçant les thymine par des uraciles. Le brin transcrit sert de matrice pendant la transcription, mais il ne correspond pas directement à cette séquence.

7. Qu’est-ce qu’un intron dans un ARN pré-messager ?

Une séquence ajoutée après la formation de la chaîne protéique
Une séquence qui détermine directement la fonction de la protéine
Une séquence conservée et traduite dans l’ARN mature
Une séquence éliminée lors de la maturation de l’ARN

Une séquence éliminée lors de la maturation de l’ARN

Explication

Un intron est une séquence de l’ARN pré-messager retirée au cours de sa maturation. Une séquence conservée lors de cette étape est appelée exon.

8. Quelle propriété caractérise un exon d’un ARN pré-messager ?

Il s’agit d’une séquence supprimée avant la formation de l’ARN mature
Il s’agit d’une séquence conservée lors de la maturation
Il s’agit d’une séquence responsable de la réplication du chromosome
Il s’agit d’une séquence servant de matrice pour produire l’ADN

Il s’agit d’une séquence conservée lors de la maturation

Explication

Les exons sont les séquences conservées lors de la maturation de l’ARN pré-messager. Les séquences éliminées pendant cette étape sont les introns.

9. Que se passe-t-il lors de l’épissage d’un ARN pré-messager chez une cellule eucaryote ?

L’ADN est copié et les protéines sont directement assemblées
Les exons sont éliminés et les introns sont réunis
Les acides aminés sont séparés et les bases azotées sont remplacées
Les introns sont éliminés et les exons sont réunis

Les introns sont éliminés et les exons sont réunis

Explication

L’épissage transforme l’ARN pré-messager en éliminant les introns et en reliant les exons. La traduction, et non l’épissage, assemble ensuite les acides aminés d’une chaîne protéique.

10. Comment l’épissage alternatif d’un même gène peut-il conduire à plusieurs protéines différentes ?

Il transforme directement les introns en différentes chaînes protéiques
Il provoque la duplication du même gène dans plusieurs chromosomes
Il permet de réunir des combinaisons différentes d’exons dans des ARN matures
Il remplace la transcription par plusieurs réplications successives de l’ADN

Il permet de réunir des combinaisons différentes d’exons dans des ARN matures

Explication

L’épissage alternatif permet de sélectionner différentes combinaisons d’exons issus d’un même ARN pré-messager, ce qui peut produire plusieurs protéines. Il ne repose pas sur la duplication du gène ni sur la transformation des introns en protéines.

11. Quelle relation définit le code génétique ?

Il associe les codons de l’ARN messager aux acides aminés.
Il associe les introns de l’ARN pré-messager aux exons conservés.
Il transforme l’ADN en ARN pré-messager dans le noyau.
Il assemble les acides aminés en protéine dans le ribosome.

Il associe les codons de l’ARN messager aux acides aminés.

Explication

Le code génétique désigne les règles qui relient chaque codon de l’ARN messager à un acide aminé. La traduction est le processus qui utilise ces règles pour produire une chaîne protéique, et non la définition du code lui-même.

12. Qu’appelle-t-on un codon dans un ARN messager ?

Une suite de deux nucléotides indiquant le début d’une protéine.
Une région d’ADN contenant plusieurs gènes transcrits.
Une suite de trois nucléotides associée à un acide aminé.
Une séquence d’acides aminés formant une unité de la protéine.

Une suite de trois nucléotides associée à un acide aminé.

Explication

Un codon est un triplet de nucléotides de l’ARN messager qui correspond à un acide aminé. Une séquence d’acides aminés appartient à la protéine et ne constitue donc pas un codon.

13. Quelles propriétés caractérisent le code génétique ?

Il est redondant, aléatoire et spécifique de chaque espèce.
Il est redondant, non ambigu et universel.
Il est non ambigu, discontinu et réservé aux cellules animales.
Il est variable, ambigu et limité à certains tissus.

Il est redondant, non ambigu et universel.

Explication

Le code génétique est redondant, car plusieurs codons peuvent correspondre à un même acide aminé, non ambigu, car un codon donné a une signification déterminée, et universel. Les autres propositions remplacent ces propriétés par des caractéristiques non attribuées au code génétique.

14. Lors de quelle étape la séquence d’un ARN messager est-elle convertie en séquence d’acides aminés ?

Lors de l’hybridation moléculaire.
Lors de la réplication.
Lors de la transcription.
Lors de la traduction.

Lors de la traduction.

Explication

La traduction convertit la séquence de l’ARN messager en une séquence d’acides aminés. La transcription produit un ARN pré-messager à partir de l’ADN, tandis que la réplication copie l’ADN.

15. Pour utiliser le tableau du code génétique à partir du brin non transcrit, quelle opération faut-il effectuer sur la séquence obtenue ?

Remplacer les uraciles par des thymine avant de lire les codons.
Supprimer les nucléotides par groupes de trois avant la lecture.
Remplacer les thymine par des uraciles avant de lire les codons.
Modifier directement l’ADN afin d’y incorporer les acides aminés.

Remplacer les thymine par des uraciles avant de lire les codons.

Explication

À partir du brin non transcrit, il faut remplacer les thymine par des uraciles afin d’obtenir la séquence d’ARN messager utilisable avec le tableau du code génétique. Cette opération correspond à une conversion de lecture et ne modifie pas l’ADN de la cellule.

16. Que peut mettre en évidence l’interprétation d’une hybridation entre un ARN messager et un ADN ou un ARN pré-messager ?

La présence d’introns et d’exons.
La localisation des molécules dans le cytoplasme.
La nature des acides aminés d’une protéine.
La quantité de radioactivité incorporée dans l’ADN.

La présence d’introns et d’exons.

Explication

Les différences observées lors de l’hybridation entre l’ARN messager et l’ADN ou l’ARN pré-messager permettent de repérer les introns et les exons. La localisation cellulaire relève d’autres analyses expérimentales, comme la colorimétrie ou la radioactivité.

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

Que signifie qu'un gène code pour une protéine ?

La séquence du gène détermine la séquence en acides aminés d'une protéine.

De quoi est constituée une protéine ?

D'une ou plusieurs chaînes d'acides aminés.

À quoi participe la séquence des acides aminés d'une protéine ?

À sa fonctionnalité.

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