QCM : Mitose et méiose (21 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant les rôles généraux de la mitose :

La mitose concerne les cellules somatiques et favorise la croissance de l’organisme.
La mitose intervient surtout dans la formation de cellules reproductrices.
La mitose assure principalement la réduction du nombre de chromosomes.
La mitose concerne les cellules germinales et permet la diversité génétique.
La mitose produit des cellules sexuelles nécessaires à la reproduction sexuée.

La mitose concerne les cellules somatiques et favorise la croissance de l’organisme.

Explication

La mitose concerne les cellules somatiques et participe notamment à la croissance. Les cellules germinales, la diversité génétique, la reproduction sexuée et la réduction chromosomique relèvent de la méiose.

2. Parmi les propositions suivantes concernant la méiose, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La méiose assure le renouvellement des tissus somatiques.
La méiose produit deux cellules filles identiques à la cellule mère.
La méiose participe à la diversité génétique.
La méiose contribue à la reproduction sexuée.
La méiose concerne les cellules sexuelles de l’organisme.

La méiose participe à la diversité génétique. · La méiose contribue à la reproduction sexuée. · La méiose concerne les cellules sexuelles de l’organisme.

Explication

La méiose concerne les cellules sexuelles, permet la reproduction sexuée et contribue à la diversité génétique. Le renouvellement des tissus somatiques et la production de cellules filles identiques sont des fonctions caractéristiques de la mitose.

3. Une cellule mère somatique vient d’achever une mitose ; quelles caractéristiques présentent ses cellules filles ?

Elles participent à la reproduction sexuée de l’organisme.
Elles possèdent une information génétique différente de celle de la cellule mère.
Elles sont identiques entre elles et à la cellule mère pour leur information génétique.
Elles résultent d’une division sans duplication préalable de l’information génétique.
Elles sont produites par une répartition inégale du matériel génétique.

Elles sont identiques entre elles et à la cellule mère pour leur information génétique.

Explication

La mitose produit deux cellules filles identiques entre elles et à la cellule mère pour leur information génétique. Elle concerne les cellules somatiques et repose sur une duplication préalable de l’information génétique, suivie de sa répartition équitable. Elle ne participe donc pas à la reproduction sexuée et ne produit pas les cellules filles par une répartition aléatoire du matériel génétique.

4. Les phases successives du cycle cellulaire comprennent :

La succession ordonnée de quatre phases du cycle cellulaire.
La phase M, correspondant à la mitose cellulaire.
La phase S, consacrée à la réplication de l’ADN chromosomique.
La phase G2, située entre la réplication et la mitose.
La phase G1, suivie des phases S, G2 et M.

La succession ordonnée de quatre phases du cycle cellulaire. · La phase M, correspondant à la mitose cellulaire. · La phase S, consacrée à la réplication de l’ADN chromosomique. · La phase G2, située entre la réplication et la mitose. · La phase G1, suivie des phases S, G2 et M.

Explication

Le cycle cellulaire comprend quatre phases successives : G1, S, G2 et M. La phase S réplique l’ADN, G2 précède la mitose et M correspond à la mitose.

5. Concernant les fonctions des phases G1, S et G2, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La phase G1 sépare les chromosomes dans les cellules filles.
La phase S réplique l’ADN chromosomique.
La phase G2 réalise la réplication principale de l’ADN.
La phase G2 accumule les enzymes nécessaires à la mitose.
La phase G1 permet la croissance de la cellule.

La phase S réplique l’ADN chromosomique. · La phase G2 accumule les enzymes nécessaires à la mitose. · La phase G1 permet la croissance de la cellule.

Explication

La croissance cellulaire se déroule en G1, la réplication de l’ADN chromosomique en S et la préparation enzymatique de la mitose en G2. La séparation des chromosomes appartient à la phase M, tandis que la réplication de l’ADN relève de S.

6. Une cellule présente des dommages de l’ADN non réparables ; quelles réponses correspondent aux contrôles du cycle cellulaire ?

Le point de contrôle de M vérifie l’attachement des chromosomes au fuseau.
Une cellule normale peut entrer en apoptose après des dommages irréparables.
Le contrôle de G1 vérifie l’attachement des chromosomes au fuseau mitotique.
Une cellule cancéreuse échappe à l’apoptose après ces dommages.
Le point de contrôle de G2 recherche des dommages liés à la réplication.

Le point de contrôle de M vérifie l’attachement des chromosomes au fuseau. · Une cellule normale peut entrer en apoptose après des dommages irréparables. · Le point de contrôle de G2 recherche des dommages liés à la réplication.

Explication

Le point de contrôle de M vérifie l’attachement des chromosomes au fuseau mitotique, tandis que le contrôle de G2 recherche les dommages liés à la réplication. Une cellule normale peut entrer en apoptose lorsque les dommages de l’ADN sont irréparables. Le contrôle de G1 ne vérifie pas l’attachement au fuseau, et une cellule cancéreuse peut échapper à ces contrôles et à l’apoptose.

7. Concernant l’évolution des chromatides au cours de la phase S et de la mitose :

La mitose répartit les chromatides entre les cellules filles.
Les cellules filles reçoivent les chromatides réparties lors de la mitose.
La duplication des chromosomes précède leur séparation mitotique.
Chaque chromosome passe d’une à deux chromatides pendant la phase S.
La phase S sépare les chromatides entre les deux cellules filles.

La mitose répartit les chromatides entre les cellules filles. · Les cellules filles reçoivent les chromatides réparties lors de la mitose. · La duplication des chromosomes précède leur séparation mitotique. · Chaque chromosome passe d’une à deux chromatides pendant la phase S.

Explication

Pendant la phase S, chaque chromosome passe d’une à deux chromatides grâce à la duplication de l’ADN. Cette duplication précède la séparation mitotique, puis la mitose répartit les chromatides entre les cellules filles, qui les reçoivent. La phase S ne sépare donc pas les chromatides entre les deux cellules filles.

8. À propos du centrosome, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Le centrosome relie directement les chromatides sœurs.
Le centrosome est un organite impliqué dans l’organisation des microtubules.
Le centrosome donne naissance au fuseau mitotique.
Le centrosome joue un rôle dans la mise en place de l’appareil mitotique.
Le centrosome correspond à la région chromosomique du centromère.

Le centrosome est un organite impliqué dans l’organisation des microtubules. · Le centrosome donne naissance au fuseau mitotique. · Le centrosome joue un rôle dans la mise en place de l’appareil mitotique.

Explication

Le centrosome organise les microtubules et donne naissance au fuseau mitotique, participant ainsi à l’appareil mitotique. Le centromère, et non le centrosome, est une région chromosomique associée aux chromatides sœurs.

9. Concernant les événements de la prophase de la mitose, quelles sont les propositions exactes ?

L’enveloppe nucléaire disparaît à la fin de la prophase.
Les centrosomes migrent vers deux pôles opposés de la cellule.
Les microtubules kinétochoriens s’allongent entre les deux pôles cellulaires.
L’enveloppe nucléaire se reforme autour des chromosomes en fin de prophase.
Les chromosomes se condensent progressivement pendant la prophase.

L’enveloppe nucléaire disparaît à la fin de la prophase. · Les centrosomes migrent vers deux pôles opposés de la cellule. · Les chromosomes se condensent progressivement pendant la prophase.

Explication

La prophase entraîne la condensation des chromosomes, la migration des centrosomes vers les pôles et la disparition de l’enveloppe nucléaire en fin de phase. La reformation de l’enveloppe nucléaire appartient à la télophase, tandis que les microtubules polaires s’allongent entre les pôles.

10. À propos de la prométaphase, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les microtubules kinétochoriens s’allongent entre les deux pôles cellulaires.
La prométaphase permet l’établissement des attaches entre chromosomes et fuseau.
Les microtubules polaires s’allongent entre les deux pôles cellulaires.
Les microtubules kinétochoriens s’attachent aux kinétochores chromosomiques.
L’enveloppe nucléaire se dissocie complètement pendant la prométaphase.

La prométaphase permet l’établissement des attaches entre chromosomes et fuseau. · Les microtubules polaires s’allongent entre les deux pôles cellulaires. · Les microtubules kinétochoriens s’attachent aux kinétochores chromosomiques. · L’enveloppe nucléaire se dissocie complètement pendant la prométaphase.

Explication

La prométaphase correspond à la dissociation complète de l’enveloppe nucléaire et à l’attachement des microtubules kinétochoriens aux kinétochores. Les microtubules polaires s’allongent entre les pôles ; cette fonction ne correspond donc pas aux microtubules kinétochoriens.

11. Les événements caractéristiques de la métaphase mitotique comprennent :

Les chromosomes s’alignent sur la plaque équatoriale.
Le point de contrôle vérifie la position des chromosomes.
Tous les chromosomes participent à l’alignement métaphasique.
Les chromosomes homologues se disjoignent vers les pôles pendant la métaphase.
Le point de contrôle déclenche l’anaphase avant l’alignement chromosomique.

Les chromosomes s’alignent sur la plaque équatoriale. · Le point de contrôle vérifie la position des chromosomes. · Tous les chromosomes participent à l’alignement métaphasique.

Explication

En métaphase, tous les chromosomes s’alignent sur la plaque équatoriale et un point de contrôle vérifie cette position avant l’anaphase. La disjonction des chromatides sœurs survient en anaphase, et non pendant la métaphase.

12. Une cellule entre en anaphase puis en télophase. Parmi les propositions suivantes, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les enveloppes nucléaires se reforment autour des chromosomes à une chromatide.
La séparation des chromatides sœurs survient pendant la télophase.
Les enveloppes nucléaires disparaissent autour des chromosomes en télophase.
Les chromatides sœurs se séparent pendant l’anaphase.
Les chromatides séparées migrent vers des pôles opposés.

Les enveloppes nucléaires se reforment autour des chromosomes à une chromatide. · Les chromatides sœurs se séparent pendant l’anaphase. · Les chromatides séparées migrent vers des pôles opposés.

Explication

L’anaphase sépare les chromatides sœurs et les fait migrer vers des pôles opposés, tandis que les microtubules polaires s’allongent. En télophase, les enveloppes nucléaires se reforment autour des chromosomes à une chromatide ; elles ne disparaissent donc pas.

13. Concernant les conséquences chromosomiques de la méiose I, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La ploïdie passe de l’état diploïde 2n à l’état haploïde n.
La méiose I sépare les chromosomes homologues.
La méiose I sépare les chromatides sœurs.
La méiose I est qualifiée de division réductionnelle.
Les chromosomes obtenus après méiose I ne possèdent plus qu’une chromatide.

La ploïdie passe de l’état diploïde 2n à l’état haploïde n. · La méiose I sépare les chromosomes homologues. · La méiose I est qualifiée de division réductionnelle.

Explication

La méiose I est une division réductionnelle qui sépare les chromosomes homologues et fait passer de 2n à n. Les chromosomes restent constitués de deux chromatides ; la séparation des chromatides sœurs appartient à la méiose II.

14. Les caractéristiques de la prophase I de la méiose comprennent :

La prophase I comporte quatre stades successifs.
La diacinèse précède le leptotène dans la prophase I.
Le leptotène constitue le premier stade de la prophase I.
Le pachytène précède le diplotène dans cette succession.
Le zygotène succède au leptotène dans la succession des stades.

Le leptotène constitue le premier stade de la prophase I. · Le pachytène précède le diplotène dans cette succession. · Le zygotène succède au leptotène dans la succession des stades.

Explication

La prophase I comporte cinq stades successifs : leptotène, zygotène, pachytène, diplotène et diacinèse. La diacinèse est le dernier stade, et non le premier ; la prophase I ne comporte pas quatre stades.

15. Une cellule achève la métaphase I puis entre en anaphase I. Quelles sont les propositions exactes ?

Les chromosomes homologues se disjoignent pendant l’anaphase I.
Les tétrades s’alignent sur la plaque équatoriale en métaphase I.
Les chromatides sœurs se séparent pendant l’anaphase I.
Les chromosomes homologues migrent vers des pôles opposés.
L’orientation des tétrades sur la plaque équatoriale est aléatoire.

Les chromosomes homologues se disjoignent pendant l’anaphase I. · Les tétrades s’alignent sur la plaque équatoriale en métaphase I. · Les chromosomes homologues migrent vers des pôles opposés. · L’orientation des tétrades sur la plaque équatoriale est aléatoire.

Explication

En métaphase I, les tétrades s’alignent aléatoirement sur la plaque équatoriale. En anaphase I, les chromosomes homologues se disjoignent et migrent vers des pôles opposés ; les chromatides sœurs restent associées jusqu’à la méiose II.

16. Concernant la méiose II, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La méiose II sépare les chromatides sœurs dans les cellules issues de la méiose I.
La méiose II sépare les chromosomes homologues appariés.
La méiose II correspond à une division équationnelle comparable à une mitose classique.
La méiose II est précédée d’une nouvelle réplication de l’ADN.
La méiose II constitue une division réductionnelle diminuant la ploïdie cellulaire.

La méiose II sépare les chromatides sœurs dans les cellules issues de la méiose I. · La méiose II correspond à une division équationnelle comparable à une mitose classique.

Explication

La méiose II est une division équationnelle comparable à une mitose et sépare les chromatides sœurs. Elle n’est pas précédée d’une réplication de l’ADN, ne sépare pas les homologues et ne constitue pas une division réductionnelle.

17. À la fin de la méiose II, quelles sont les caractéristiques des cellules obtenues ?

Chaque cellule possède un chromosome constitué d’une chromatide.
Les cellules obtenues présentent des combinaisons génétiques potentiellement différentes.
Quatre cellules sont produites au terme des deux divisions méiotiques.
La méiose II aboutit à davantage de cellules que la mitose classique.
Les cellules finales résultent de la séparation des chromatides sœurs.

Chaque cellule possède un chromosome constitué d’une chromatide. · Les cellules obtenues présentent des combinaisons génétiques potentiellement différentes. · Quatre cellules sont produites au terme des deux divisions méiotiques. · La méiose II aboutit à davantage de cellules que la mitose classique. · Les cellules finales résultent de la séparation des chromatides sœurs.

Explication

La méiose II achève la formation de quatre cellules, chacune contenant des chromosomes à une chromatide. La séparation des chromatides sœurs explique cette issue, qui distingue la méiose de la mitose classique produisant deux cellules ; les brassages génétiques contribuent à différencier les combinaisons obtenues.

18. Le crossing-over se définit comme :

Un phénomène constituant un brassage intra-chromosomique.
Un mécanisme de distribution aléatoire des homologues pendant l’anaphase I.
Un échange entre chromatides sœurs d’un même chromosome homologue.
Un échange de segments entre chromosomes non homologues au cours de la méiose II.
Un échange de segments entre chromatides non sœurs de chromosomes homologues appariés.

Un phénomène constituant un brassage intra-chromosomique. · Un échange de segments entre chromatides non sœurs de chromosomes homologues appariés.

Explication

Le crossing-over échange des segments entre chromatides non sœurs de chromosomes homologues appariés et constitue un brassage intra-chromosomique. Il ne concerne ni les chromatides sœurs, ni la distribution des homologues, ni des chromosomes non homologues.

19. Concernant le brassage inter-chromosomique :

Il contribue à générer des combinaisons chromosomiques variées.
Il concerne la répartition des chromosomes homologues dans les cellules filles.
Il résulte de la distribution aléatoire des paires de chromosomes homologues.
Il correspond à un échange de segments entre chromatides non sœurs.
Il intervient lors de l’anaphase I de la méiose.

Il contribue à générer des combinaisons chromosomiques variées. · Il concerne la répartition des chromosomes homologues dans les cellules filles. · Il résulte de la distribution aléatoire des paires de chromosomes homologues. · Il intervient lors de l’anaphase I de la méiose.

Explication

Le brassage inter-chromosomique provient de la distribution aléatoire des paires d’homologues lors de l’anaphase I. Il modifie les combinaisons chromosomiques transmises aux cellules filles ; l’échange entre chromatides non sœurs relève du crossing-over, donc du brassage intra-chromosomique.

20. Parmi les propositions suivantes concernant la mitose, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La mitose concerne principalement les cellules somatiques de l’organisme.
La mitose produit deux cellules filles conservant le caryotype maternel.
La mitose conserve globalement la diploïdie de la cellule mère.
Une division mitotique produit quatre cellules haploïdes différentes.
Les cellules filles mitotiques possèdent des combinaisons alléliques uniques.

La mitose concerne principalement les cellules somatiques de l’organisme. · La mitose produit deux cellules filles conservant le caryotype maternel. · La mitose conserve globalement la diploïdie de la cellule mère.

Explication

La mitose concerne les cellules somatiques et produit deux cellules filles conservant le caryotype de la cellule mère. Elle ne produit pas quatre cellules haploïdes à combinaisons uniques ; cette description correspond à la méiose.

21. Concernant la méiose, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Elle comporte deux divisions cellulaires successives.
Les cellules obtenues présentent toutes une combinaison allélique identique.
Elle aboutit à quatre cellules haploïdes.
Elle produit deux cellules diploïdes possédant le caryotype maternel.
La méiose concerne les cellules germinales engagées dans la reproduction sexuée.

Elle comporte deux divisions cellulaires successives. · Elle aboutit à quatre cellules haploïdes. · La méiose concerne les cellules germinales engagées dans la reproduction sexuée.

Explication

La méiose concerne les cellules germinales et comporte deux divisions successives aboutissant à quatre cellules haploïdes. Elle ne produit pas deux cellules diploïdes et les cellules finales peuvent posséder des combinaisons alléliques différentes.

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Mémorisez les réponses avec 55 flashcards sur Mitose et méiose.

Quelles cellules concernent la mitose ?

Les cellules somatiques.

Quels rôles la mitose remplit-elle ?

Croissance, développement, renouvellement, cicatrisation, conservation de l’identité cellulaire.

Quelles cellules concernent la méiose ?

Les cellules sexuelles.

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