QCM : Mitose et méiose — 12 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle succession décrit correctement les principales phases de la mitose ?

Prophase, métaphase, interphase, anaphase, télophase
Interphase, métaphase, prophase, anaphase, télophase
Interphase, prophase, métaphase, anaphase, télophase
Prophase, interphase, métaphase, télophase, anaphase

Interphase, prophase, métaphase, anaphase, télophase

Explication

La mitose suit l’ordre interphase, prophase, métaphase, anaphase puis télophase. Placer la prophase avant l’interphase inverse la préparation et le début de la division.

2. Quelle transformation caractérise principalement l’interphase avant la mitose ?

Les chromosomes s’alignent sur le plan équatorial
L’ADN se décondense dans le noyau et se duplique
Les chromatides migrent vers les pôles cellulaires
L’ADN se condense et l’enveloppe nucléaire disparaît

L’ADN se décondense dans le noyau et se duplique

Explication

Pendant l’interphase, l’ADN reste décondensé et se duplique afin de préparer la mitose. La condensation et la disparition de l’enveloppe nucléaire appartiennent à la prophase.

3. Que se produit-il pendant la métaphase de la mitose ?

Les chromosomes se décondensent et les noyaux se reforment
L’ADN se duplique dans un noyau dont l’enveloppe reste intacte
Les chromatides se séparent et gagnent les pôles opposés
Les chromosomes à deux chromatides s’alignent au plan équatorial

Les chromosomes à deux chromatides s’alignent au plan équatorial

Explication

La métaphase place les chromosomes à deux chromatides sur le plan équatorial de la cellule. La migration des chromatides vers les pôles survient pendant l’anaphase.

4. Une cellule observe deux groupes de chromatides qui s’éloignent vers des pôles opposés : dans quelle phase se trouve-t-elle ?

En prophase
En métaphase
En télophase
En anaphase

En anaphase

Explication

L’anaphase est la phase où les chromatides sont tirées en deux groupes vers les pôles cellulaires. En métaphase, elles restent associées dans des chromosomes alignés au plan équatorial.

5. Comment s’organisent les grandes étapes du cycle cellulaire ?

S et M forment l’interphase, suivies par G1 et G2
La phase M précède G1, S et G2 au sein de l’interphase
G1 et G2 forment la phase M, suivie par S et l’interphase
G1, S et G2 forment l’interphase, suivie par la phase M

G1, S et G2 forment l’interphase, suivie par la phase M

Explication

L’interphase comprend G1, S et G2, puis la phase M assure la division mitotique. La phase S appartient donc à l’interphase et ne constitue pas la phase M.

6. Durant les douze premières heures de G1, quelle évolution décrit correctement la cellule ?

La quantité d’ADN reste proche de 400 UA et les chromosomes deviennent monochromatidiens
La quantité d’ADN diminue vers 100 UA et la cellule devient tétraploïde
La quantité d’ADN reste proche de 200 UA et la cellule demeure diploïde
La quantité d’ADN passe de 200 UA à 400 UA et la cellule devient haploïde

La quantité d’ADN reste proche de 200 UA et la cellule demeure diploïde

Explication

Au début de G1, la quantité d’ADN reste stable autour de 200 UA dans une cellule diploïde à chromosomes bichromatidiens. L’augmentation jusqu’à 400 UA correspond à la phase S.

7. Pourquoi la quantité d’ADN augmente-t-elle de 200 UA à 400 UA entre 12 h et 18 h ?

Les cellules filles fusionnent pendant la phase G1
Les chromosomes s’alignent pendant la phase M
La deuxième chromatide est formée pendant la phase S
Les membranes nucléaires se reforment pendant la phase G2

La deuxième chromatide est formée pendant la phase S

Explication

La phase S entraîne la duplication de l’ADN et la formation d’une deuxième chromatide, ce qui double la quantité mesurée. La phase M divise ensuite le matériel génétique entre deux cellules filles.

8. Quel résultat caractérise la phase M du cycle cellulaire ?

La quantité d’ADN reste stable et les chromosomes deviennent bichromatidiens
La quantité d’ADN diminue progressivement sans formation de cellules filles
La quantité d’ADN double et une cellule fille haploïde apparaît
La quantité d’ADN est divisée par deux et deux cellules filles diploïdes apparaissent

La quantité d’ADN est divisée par deux et deux cellules filles diploïdes apparaissent

Explication

La phase M répartit le matériel génétique entre deux cellules filles diploïdes monochromatidiennes, ce qui divise rapidement par deux la quantité d’ADN par cellule. La duplication de l’ADN se produit auparavant pendant la phase S.

9. Quelle organisation distingue la méiose de la mitose ?

La méiose alterne trois divisions, chacune limitée à deux phases
La méiose comporte deux divisions successives, chacune avec quatre phases
La méiose commence par une phase M suivie d’une seule télophase
La méiose comporte une division unique précédée de deux réplications d’ADN

La méiose comporte deux divisions successives, chacune avec quatre phases

Explication

La méiose comprend une méiose I et une méiose II, et chacune comporte une prophase, une métaphase, une anaphase et une télophase. Elle ne repose donc pas sur une division unique.

10. Quelle affirmation décrit l’anaphase II de la méiose et une conséquence possible d’une erreur à cette étape ?

Les chromosomes homologues s’apparient, et une cellule diploïde peut en résulter
Les chromosomes s’alignent, et une duplication de l’ADN peut en résulter
Les chromosomes se séparent, et une trisomie 21 peut en résulter
Les noyaux se reforment, et une deuxième chromatide peut apparaître

Les chromosomes se séparent, et une trisomie 21 peut en résulter

Explication

Lors de l’anaphase II, les chromosomes se séparent, et une mauvaise répartition peut conduire à une trisomie 21. L’appariement des chromosomes homologues correspond à une étape antérieure de la méiose.

11. Quelle distinction décrit correctement les divisions mitotique et méiotique ?

La mitose produit quatre cellules haploïdes, tandis que la méiose produit deux cellules diploïdes identiques.
La mitose conserve l’information génétique, tandis que la méiose produit des cellules filles génétiquement différentes et moins riches en ADN.
La mitose réduit le nombre de chromosomes, tandis que la méiose conserve le patrimoine génétique de la cellule mère.
La mitose et la méiose donnent des cellules filles possédant la même quantité d’ADN que la cellule mère.

La mitose conserve l’information génétique, tandis que la méiose produit des cellules filles génétiquement différentes et moins riches en ADN.

Explication

La mitose est une reproduction conforme, alors que la méiose est une reproduction non conforme qui réduit de moitié la quantité d’ADN des cellules filles. La réduction du nombre de chromosomes concerne la méiose, et non la mitose.

12. Quel bilan cellulaire caractérise la fin de la méiose à partir d’une cellule diploïde initiale ?

Deux cellules haploïdes possédant chacune le même nombre de chromosomes que la cellule initiale.
Quatre cellules diploïdes possédant chacune la moitié de l’ADN de la cellule initiale.
Deux cellules diploïdes possédant chacune le même nombre de chromosomes que la cellule initiale.
Quatre cellules haploïdes possédant chacune la moitié des chromosomes de la cellule initiale.

Quatre cellules haploïdes possédant chacune la moitié des chromosomes de la cellule initiale.

Explication

La méiose produit quatre cellules haploïdes, chacune contenant la moitié des chromosomes de la cellule diploïde de départ. Deux cellules diploïdes correspondraient plutôt à un résultat associé à une division conservant la ploïdie.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 23 flashcards sur Mitose et méiose.

Quelles sont les phases successives de la mitose ?

L'interphase, la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase.

Qu'est-ce que l'interphase dans la mitose ?

La période où l'ADN est décondensé et se duplique.

Que se passe-t-il lors de la prophase ?

L'ADN se condense et l'enveloppe nucléaire disparaît.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Mitose et méiose.

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