QCM : Mitose et méiose — 23 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel ensemble décrit correctement le cycle cellulaire ?

La phase G1 et la phase G2
L’interphase et la phase M
La mitose et la cytocinèse
La phase S et la mitose

L’interphase et la phase M

Explication

Le cycle cellulaire comprend l’interphase et la phase M, cette dernière incluant la mitose et la cytocinèse. L’interphase seule correspond à la période qui précède la division cellulaire.

2. Dans quel ordre les principales étapes du cycle cellulaire se succèdent-elles ?

G1, S, G2, mitose, cytocinèse
S, G1, G2, cytocinèse, mitose
G2, S, G1, mitose, cytocinèse
G1, G2, S, mitose, cytocinèse

G1, S, G2, mitose, cytocinèse

Explication

La succession correcte est G1, S, G2, mitose, puis cytocinèse. La phase S précède G2, tandis que la mitose survient après G2.

3. Que se produit-il au cours de la phase S du cycle cellulaire ?

Le cytoplasme se divise et la quantité d’ADN reste à 2n
Les chromosomes se séparent et la quantité d’ADN passe de 4n à 2n
L’ADN est répliqué et sa quantité passe de 2n à 4n
Les protéines sont dégradées et la quantité d’ADN passe de 2n à 1n

L’ADN est répliqué et sa quantité passe de 2n à 4n

Explication

Pendant la phase S, l’ADN est répliqué, ce qui double sa quantité de 2n à 4n. La séparation des chromosomes et la division du cytoplasme ont lieu plus tard, durant la phase M.

4. Quelle caractéristique définit la réplication semi-conservative de l’ADN ?

Chaque chromosome perd une chromatide avant la division du noyau
Chaque molécule d’ADN reste inchangée jusqu’à la cytocinèse
Chaque cellule fille reçoit un chromosome entièrement constitué d’ADN nouveau
Chaque chromosome passe à deux chromatides sœurs reliées par le centromère

Chaque chromosome passe à deux chromatides sœurs reliées par le centromère

Explication

La réplication semi-conservative produit une copie fidèle de chaque molécule d’ADN et transforme chaque chromosome en deux chromatides sœurs reliées par un centromère. Elle ne consiste donc pas en une perte de chromatide ni en une absence de copie.

5. Quel résultat caractérise la mitose ?

Quatre cellules filles haploïdes génétiquement différentes
Deux cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère
Deux cellules filles haploïdes issues d’une double division
Une cellule fille génétiquement différente de la cellule mère

Deux cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère

Explication

La mitose divise une cellule mère en deux cellules filles génétiquement identiques entre elles et à la cellule mère. La production de quatre cellules haploïdes différentes correspond plutôt à la méiose.

6. Quel rôle biologique est principalement assuré par la mitose ?

La croissance, le renouvellement cellulaire et la réparation des tissus
La création de diversité génétique par brassage chromosomique
La fusion de deux cellules reproductrices pour former un embryon
La formation des gamètes et la réduction du nombre de chromosomes

La croissance, le renouvellement cellulaire et la réparation des tissus

Explication

La mitose permet la croissance de l’organisme, le renouvellement des cellules et la réparation des tissus. La formation des gamètes et la réduction chromosomique relèvent de la méiose.

7. Quelles sont les quatre phases classiques de la mitose ?

Interphase, prophase, métaphase et division
G1, S, G2 et phase M
Prophase, métaphase, anaphase et télophase
Réplication, condensation, séparation et cytocinèse

Prophase, métaphase, anaphase et télophase

Explication

Les quatre phases classiques de la mitose sont la prophase, la métaphase, l’anaphase et la télophase. G1, S et G2 appartiennent à l’interphase, avant la mitose.

8. Quelle succession d’événements décrit correctement la mitose ?

Alignement équatorial, réplication, séparation des chromatides, condensation
Décondensation, séparation des chromatides, alignement équatorial, réplication
Séparation des chromatides, condensation, décondensation, alignement équatorial
Condensation, alignement équatorial, séparation des chromatides, décondensation

Condensation, alignement équatorial, séparation des chromatides, décondensation

Explication

Les chromosomes se condensent en prophase, s’alignent à l’équateur en métaphase, puis leurs chromatides sœurs se séparent en anaphase avant la décondensation et la reformation de l’enveloppe nucléaire en télophase. La réplication de l’ADN a lieu avant la mitose, pendant la phase S.

9. Quelle fonction la cytocinèse accomplit-elle après la division du noyau ?

Elle divise le noyau en deux compartiments génétiquement différents
Elle divise le cytoplasme pour former deux cellules filles distinctes
Elle réplique l’ADN afin de préparer la séparation des chromosomes
Elle condense les chromosomes avant leur alignement équatorial

Elle divise le cytoplasme pour former deux cellules filles distinctes

Explication

La cytocinèse est la division du cytoplasme qui suit la division du noyau et produit deux cellules filles distinctes. La division du noyau correspond à la mitose, tandis que la réplication de l’ADN a lieu pendant la phase S.

10. Quelle différence distingue la cytocinèse animale de la cytocinèse végétale ?

Les deux types cellulaires forment un sillon grâce à un anneau contractile d’actine
La cellule animale forme une plaque cellulaire, tandis que la cellule végétale forme un sillon par anneau contractile
La cellule animale forme un sillon par anneau contractile, tandis que la cellule végétale forme une plaque cellulaire
Les deux types cellulaires construisent une plaque cellulaire pour séparer leur cytoplasme

La cellule animale forme un sillon par anneau contractile, tandis que la cellule végétale forme une plaque cellulaire

Explication

Dans une cellule animale, un anneau contractile d’actine crée un sillon de division, alors qu’une cellule végétale construit une plaque cellulaire. Les deux mécanismes reposent donc sur des structures distinctes.

11. Quel résultat caractérise la méiose à partir d’une cellule diploïde ?

Quatre cellules diploïdes génétiquement identiques
Quatre cellules haploïdes génétiquement différentes
Deux cellules haploïdes génétiquement différentes
Deux cellules diploïdes génétiquement identiques

Quatre cellules haploïdes génétiquement différentes

Explication

La méiose comporte deux divisions successives et produit quatre cellules haploïdes qui diffèrent génétiquement. La mitose correspond plutôt à la formation de deux cellules généralement diploïdes et identiques.

12. Quelle succession décrit correctement les deux divisions de la méiose ?

Une division réductionnelle, puis une division équationnelle sans réplication intermédiaire
Deux divisions réductionnelles séparées par une réplication de l’ADN
Deux divisions équationnelles produisant des cellules diploïdes
Une division équationnelle, puis une division réductionnelle avec réplication intermédiaire

Une division réductionnelle, puis une division équationnelle sans réplication intermédiaire

Explication

La division I réduit la garniture chromosomique de 2n2n à nn, tandis que la division II sépare les chromatides sœurs sans nouvelle réplication. La division II n’est donc pas une seconde division réductionnelle.

13. Lors de l’anaphase I, quelles structures se séparent ?

Les chromosomes de paires différentes
Les molécules d’ADN nouvellement répliquées
Les chromatides sœurs de chaque chromosome
Les chromosomes homologues de chaque paire

Les chromosomes homologues de chaque paire

Explication

La division I sépare les deux chromosomes homologues de chaque paire. Les chromatides sœurs restent associées jusqu’à leur séparation pendant la division II.

14. Quelle différence distingue la spermatogenèse humaine de l’ovogenèse humaine au terme de la méiose ?

La spermatogenèse forme un spermatozoïde fonctionnel, tandis que l’ovogenèse forme quatre ovules fonctionnels
La spermatogenèse forme deux spermatozoïdes fonctionnels, tandis que l’ovogenèse forme deux ovules fonctionnels
La spermatogenèse forme quatre ovules fonctionnels, tandis que l’ovogenèse forme un spermatozoïde et trois globules polaires
La spermatogenèse forme quatre spermatozoïdes fonctionnels, tandis que l’ovogenèse forme un ovule et trois globules polaires

La spermatogenèse forme quatre spermatozoïdes fonctionnels, tandis que l’ovogenèse forme un ovule et trois globules polaires

Explication

Chez l’humain, les divisions cytoplasmiques de la spermatogenèse produisent quatre spermatozoïdes fonctionnels, alors que l’ovogenèse concentre le cytoplasme dans un ovule et produit trois globules polaires dégénératifs. Les globules polaires ne deviennent donc pas des ovules fonctionnels.

15. Que désigne le crossing-over pendant la prophase I ?

Une séparation des chromatides sœurs vers des pôles opposés
Une réplication de l’ADN entre les deux divisions méiotiques
Une orientation indépendante des chromosomes homologues de paires différentes
Un échange d’ADN entre chromatides non sœurs de chromosomes homologues appariés

Un échange d’ADN entre chromatides non sœurs de chromosomes homologues appariés

Explication

Le crossing-over échange des segments entre chromatides non sœurs de chromosomes homologues appariés et crée de nouvelles associations d’allèles. L’orientation indépendante des homologues correspond au brassage interchromosomique, pas à cet échange d’ADN.

16. Quel mécanisme est à l’origine du brassage interchromosomique ?

La séparation des chromatides sœurs en anaphase II
L’orientation aléatoire et indépendante des paires homologues en métaphase I
L’échange de segments entre chromatides non sœurs en prophase I
La réplication de chaque chromosome avant la division II

L’orientation aléatoire et indépendante des paires homologues en métaphase I

Explication

Le brassage interchromosomique provient de l’orientation aléatoire et indépendante des chromosomes homologues de chaque paire en métaphase I. L’échange de segments entre chromatides non sœurs relève du crossing-over.

17. Une espèce possède n=4n=4 paires de chromosomes et aucun crossing-over ne se produit : combien de combinaisons chromosomiques de gamètes sont possibles ?

3232
88
1616
1212

$$16$$

Explication

Sans crossing-over, le nombre de combinaisons possibles est donné par 2n2^n, donc 24=162^4=16. La valeur 88 correspondrait à 232^3 et ne convient pas à quatre paires.

18. Quel événement se produit pendant l’anaphase II de la méiose ?

La séparation des chromosomes homologues
La réplication de l’ADN avant la division
La séparation des chromatides sœurs
L’appariement des chromosomes homologues

La séparation des chromatides sœurs

Explication

La division II ressemble à une mitose : les chromatides sœurs se séparent pendant l’anaphase II et aboutissent finalement à quatre cellules haploïdes. La séparation des chromosomes homologues a lieu pendant l’anaphase I.

19. Quelle durée peut atteindre la prophase I au cours de l’ovogenèse humaine ?

Plusieurs décennies
Quelques heures
Quelques semaines
Quelques minutes

Plusieurs décennies

Explication

Chez la femme, la prophase I peut durer des décennies au cours de l’ovogenèse. Cette durée est nettement plus longue que celle observée pendant la spermatogenèse, où elle peut durer des jours.

20. Quelle comparaison décrit correctement les produits de la mitose et de la méiose ?

La mitose produit quatre cellules diploïdes identiques, tandis que la méiose produit deux cellules haploïdes différentes.
La mitose produit deux cellules haploïdes différentes, tandis que la méiose produit quatre cellules diploïdes identiques.
La mitose produit quatre cellules haploïdes différentes, tandis que la méiose produit deux cellules diploïdes identiques.
La mitose produit deux cellules diploïdes identiques, tandis que la méiose produit quatre cellules haploïdes différentes.

La mitose produit deux cellules diploïdes identiques, tandis que la méiose produit quatre cellules haploïdes différentes.

Explication

La mitose comporte une division et conserve deux cellules diploïdes génétiquement identiques, alors que la méiose comporte deux divisions et forme quatre cellules haploïdes génétiquement différentes. La confusion fréquente consiste à inverser ces résultats entre les deux mécanismes.

21. Quelle association entre type cellulaire et fonction de la division est correcte ?

Les cellules somatiques réalisent la mitose pour produire les gamètes, tandis que les cellules germinales utilisent la méiose pour réparer les tissus.
Les cellules somatiques réalisent la méiose pour former les gamètes, tandis que les cellules germinales se divisent par mitose pour réparer les tissus.
Les cellules somatiques se divisent par mitose pour la croissance, le renouvellement et la réparation, tandis que les cellules germinales réalisent la méiose pour former les gamètes.
Les cellules somatiques et germinales réalisent la mitose pour assurer la croissance et produire les gamètes dans différents tissus.

Les cellules somatiques se divisent par mitose pour la croissance, le renouvellement et la réparation, tandis que les cellules germinales réalisent la méiose pour former les gamètes.

Explication

La mitose intervient dans les cellules somatiques et permet la croissance, le renouvellement ainsi que la réparation, tandis que la méiose se déroule dans la lignée germinale pour produire les gamètes. La formation des gamètes ne correspond donc pas à la fonction de la mitose dans les cellules somatiques.

22. Un organisme possède 2n=62n = 6, soit trois paires de chromosomes, et aucun crossing-over ne se produit : combien de types de gamètes peut-il former grâce au brassage interchromosomique ?

66 types de gamètes
33 types de gamètes
88 types de gamètes
1212 types de gamètes

$$8$$ types de gamètes

Explication

Avec trois paires de chromosomes, le nombre de combinaisons chromosomiques possibles sans crossing-over est 23=82^3 = 8. Le nombre de chromosomes total, égal à 66, ne constitue pas le nombre de types de gamètes.

23. Quelle conséquence peut résulter d’une non-disjonction pendant la méiose ?

La formation de gamètes tous génétiquement identiques à la suite d’une réplication complète de l’ADN.
La formation de gamètes possédant un nombre anormal de chromosomes à la suite d’une séparation incorrecte.
La production de quatre cellules diploïdes après une séparation régulière des chromosomes homologues.
La réduction du nombre de chromosomes par une division supplémentaire correctement coordonnée.

La formation de gamètes possédant un nombre anormal de chromosomes à la suite d’une séparation incorrecte.

Explication

La non-disjonction correspond à une mauvaise séparation des chromosomes ou des chromatides pendant la méiose et peut produire des gamètes aneuploïdes. Une séparation régulière des chromosomes ne constitue pas une non-disjonction et ne suffit donc pas à expliquer cette anomalie.

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Qu'est-ce que le cycle cellulaire ?

L'ensemble des étapes entre formation et division d'une cellule.

Quel est l'ordre des phases du cycle cellulaire ?

G1, S, G2, mitose puis cytocinèse.

Que fait la cellule en phase G1 ?

Elle croît et synthétise des protéines avec 2n d'ADN.

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