QCM : Mitose et méiose — 21 questions

Questions et réponses du QCM

1. Dans quels types de cellules la mitose et la méiose se déroulent-elles respectivement ?

Dans les cellules germinales puis dans les cellules nerveuses
Dans les cellules somatiques puis dans toutes les cellules embryonnaires
Dans les cellules somatiques puis dans les cellules germinales
Dans les cellules germinales puis dans les cellules somatiques

Dans les cellules somatiques puis dans les cellules germinales

Explication

La mitose concerne les cellules somatiques, tandis que la méiose se déroule dans les cellules germinales à l’origine des gamètes. Confondre ces deux types cellulaires inverse précisément le rôle de chaque division.

2. Quel résultat distingue directement la mitose de la méiose à partir d’une cellule diploïde ?

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

La mitose donne deux cellules diploïdes identiques, tandis que la méiose donne quatre cellules haploïdes

Explication

Une cellule diploïde produit par mitose deux cellules filles diploïdes génétiquement identiques, alors qu’elle produit par méiose quatre cellules filles haploïdes. Le nombre de cellules et leur état chromosomique permettent de distinguer les deux mécanismes.

3. Combien de chromosomes une cellule humaine possède-t-elle à l’état diploïde et à l’état haploïde ?

23 chromosomes à l’état diploïde et 46 à l’état haploïde
46 chromosomes à l’état diploïde et 23 à l’état haploïde
46 chromosomes dans les deux états cellulaires
23 chromosomes dans les deux états cellulaires

46 chromosomes à l’état diploïde et 23 à l’état haploïde

Explication

Chez l’être humain, l’état diploïde correspond à 46 chromosomes, soit 2n, et l’état haploïde à 23 chromosomes, soit n. L’état haploïde contient donc la moitié du nombre chromosomique diploïde.

4. Quelles sont les quatre phases qui composent le cycle cellulaire des cellules eucaryotes supérieures ?

G1, S, G2 et M
S, G2, anaphase et télophase
G0, G1, S et M
G1, G2, prophase et métaphase

G1, S, G2 et M

Explication

Le cycle cellulaire comprend les phases G1, S, G2 et M. G1 et G2 correspondent à des intervalles de préparation, tandis que S et M comportent respectivement la réplication de l’ADN et la division cellulaire.

5. Quelle association entre une phase du cycle cellulaire et son événement principal est correcte ?

G1 assure la croissance, S réplique l’ADN et G2 prépare la mitose
G1 réplique l’ADN, S prépare la mitose et G2 assure la croissance
G1 prépare la mitose, S assure la croissance et G2 réplique l’ADN
G1 assure la division, S condense les chromosomes et G2 produit les gamètes

G1 assure la croissance, S réplique l’ADN et G2 prépare la mitose

Explication

La croissance cellulaire se déroule principalement en G1, la réplication de l’ADN en phase S et la préparation à la mitose en G2. Attribuer la réplication à G1 ou la croissance à S inverse les fonctions de ces phases.

6. Quelle relation décrit correctement l’interphase et la phase M ?

L’interphase regroupe S et M, tandis que G1 et G2 correspondent à la division cellulaire
L’interphase désigne G1 et M, tandis que S et G2 correspondent à la réplication chromosomique
L’interphase regroupe G1, S et G2, tandis que M correspond à la division cellulaire
L’interphase correspond à M, tandis que G1, S et G2 forment la division cellulaire

L’interphase regroupe G1, S et G2, tandis que M correspond à la division cellulaire

Explication

L’interphase est constituée des phases G1, S et G2, qui précèdent la division. La phase M correspond à la division cellulaire elle-même, et ne fait donc pas partie de l’interphase.

7. Qu’est-ce qu’un chromosome homologue ?

Un chromosome condensé issu de l’association de quatre chromatides
Une copie supplémentaire d’un chromosome apparue après la division cellulaire
L’une des deux chromatides identiques produites par réplication d’un chromosome
L’un des deux chromosomes d’une paire, hérité de la mère ou du père

L’un des deux chromosomes d’une paire, hérité de la mère ou du père

Explication

Un chromosome homologue est l’un des deux chromosomes d’une paire, l’un d’origine maternelle et l’autre d’origine paternelle. Une chromatide sœur, en revanche, appartient au même chromosome et résulte de sa réplication.

8. Quelle organisation caractérise un chromosome après la réplication de son ADN ?

Quatre chromatides homologues reliées par deux centromères
Deux chromatides sœurs reliées par un centromère
Deux chromosomes homologues reliés par une enveloppe nucléaire
Une chromatide unique reliée à un chromosome paternel

Deux chromatides sœurs reliées par un centromère

Explication

Un chromosome répliqué possède deux chromatides sœurs unies par un centromère. Les chromosomes homologues constituent une paire maternelle-paternelle, mais ils ne sont pas les deux chromatides d’un même chromosome.

9. Quel changement rend les chromosomes visibles au début de la division cellulaire ?

La réplication de l’ADN transforme directement les chromosomes en gamètes
Le maintien de l’enveloppe nucléaire provoque la décondensation des chromosomes
L’appariement des chromatides sœurs dissout la chromatine dans le noyau
La disparition de l’enveloppe nucléaire permet la condensation de la chromatine

La disparition de l’enveloppe nucléaire permet la condensation de la chromatine

Explication

Au début de la division, la disparition de l’enveloppe nucléaire permet à la chromatine de se condenser en chromosomes visibles et organisés. La décondensation correspond plutôt à un état de la chromatine, et ne rend pas les chromosomes plus facilement observables.

10. Comment définit-on la synapsis au cours de la méiose ?

La séparation des chromatides sœurs pendant l’anaphase II
La réplication de l’ADN pendant la phase S
La disparition de l’enveloppe nucléaire pendant la prophase mitotique
L’appariement des chromosomes homologues pendant la prophase I

L’appariement des chromosomes homologues pendant la prophase I

Explication

La synapsis est l’appariement des chromosomes homologues pendant la prophase I de la méiose. Elle ne désigne ni la séparation des chromatides sœurs ni la réplication de l’ADN.

11. Quel est l’ordre correct des phases de la mitose ?

Métaphase, prophase, télophase et anaphase
Prophase, métaphase, anaphase et télophase
Prophase, anaphase, métaphase et télophase
Prophase, télophase, métaphase et anaphase

Prophase, métaphase, anaphase et télophase

Explication

La mitose suit la succession prophase, métaphase, anaphase puis télophase. La méiose se distingue par ses deux divisions successives, et non par une simple inversion de ces phases.

12. Une cellule entre en anaphase mitotique : que deviennent ses chromosomes ?

Les chromosomes homologues s’apparient pour former des tétrades
Les noyaux se reforment avant la migration du matériel génétique
Les chromosomes s’alignent au centre sans se séparer
Les chromatides se séparent et migrent vers des pôles opposés

Les chromatides se séparent et migrent vers des pôles opposés

Explication

Pendant l’anaphase, chaque chromosome se sépare en deux chromatides qui se déplacent vers des côtés opposés de la cellule. La formation de tétrades appartient à la prophase 1 de la méiose, tandis que l’alignement central caractérise la métaphase.

13. Quel événement caractérise la télophase et la cytokinèse de la mitose ?

Le cytoplasme se divise et les noyaux se reforment dans les cellules filles
Les chromosomes homologues migrent vers des pôles opposés
Les chromosomes homologues s’échangent des fragments génétiques
Les chromatides s’alignent seules au centre de la cellule

Le cytoplasme se divise et les noyaux se reforment dans les cellules filles

Explication

Lors de la télophase et de la cytokinèse, le cytoplasme se sépare, les noyaux se reforment et l’ADN reprend son état de chromatine dans les deux cellules filles. Les échanges de fragments et la séparation des homologues concernent la méiose.

14. Que se produit-il pendant la prophase 1 de la méiose ?

Les chromosomes homologues se séparent et gagnent des pôles opposés
Les chromatides sœurs se séparent après un alignement individuel
Les chromosomes homologues s’apparient en tétrades et peuvent échanger des fragments
Les noyaux se reforment et l’ADN devient de la chromatine

Les chromosomes homologues s’apparient en tétrades et peuvent échanger des fragments

Explication

En prophase 1, les chromosomes homologues s’apparient en tétrades et des échanges de fragments peuvent avoir lieu entre chromosomes maternels et paternels. La séparation des homologues se déroule pendant l’anaphase 1, tandis que la reformation des noyaux appartient à une télophase.

15. Comment définit-on le crossover pendant la première division méiotique ?

Une division du cytoplasme produisant deux cellules filles
Une séparation des chromosomes homologues vers deux côtés opposés de la cellule
Un alignement aléatoire des tétrades au centre de la cellule
Un échange réciproque de fragments entre chromosomes homologues maternels et paternels

Un échange réciproque de fragments entre chromosomes homologues maternels et paternels

Explication

Le crossover est un échange réciproque de fragments entre chromosomes homologues maternels et paternels pendant la prophase 1. Il mélange ainsi des fragments génétiques, contrairement à la mitose qui ne réalise pas cet échange.

16. Lors de l’anaphase 1, quel élément migre vers les côtés opposés de la cellule ?

Les chromosomes homologues entiers
Les tétrades encore appariées
Les noyaux nouvellement reformés
Les chromatides sœurs séparées

Les chromosomes homologues entiers

Explication

Pendant l’anaphase 1, ce sont les chromosomes homologues entiers qui se séparent et migrent vers des côtés opposés. La séparation des chromatides sœurs a lieu lors de l’anaphase 2, et non lors de la première division.

17. Quelles phases composent la deuxième division méiotique ?

Prophase, métaphase, anaphase et télophase mitotiques
Appariement, crossover, séparation et cytokinèse
Prophase 2, métaphase 2, anaphase 2 et télophase 2
Prophase 1, métaphase 1, anaphase 1 et télophase 1

Prophase 2, métaphase 2, anaphase 2 et télophase 2

Explication

La deuxième division méiotique comprend une prophase 2, une métaphase 2, une anaphase 2 et une télophase 2. La prophase 1 appartient à la première division, avant la séparation des chromosomes homologues.

18. Quel résultat caractérise la télophase 2 et la cytokinèse de la méiose ?

La formation de quatre cellules filles contenant de la chromatine
L’appariement de chromosomes homologues en tétrades
La formation de deux cellules filles contenant des chromosomes condensés
La séparation des homologues en deux cellules intermédiaires

La formation de quatre cellules filles contenant de la chromatine

Explication

À la fin de la deuxième division, les noyaux se reforment, l’ADN redevient de la chromatine et quatre cellules filles sont produites. La télophase mitotique, elle, aboutit à deux cellules filles plutôt qu’à quatre.

19. Quelle différence porte sur le nombre de divisions cellulaires entre la mitose et la méiose ?

La mitose comporte une division, tandis que la méiose en comporte deux successives.
Les deux mécanismes comportent deux divisions cellulaires successives.
Les deux mécanismes comportent une seule division cellulaire.
La mitose comporte deux divisions, tandis que la méiose en comporte une successive.

La mitose comporte une division, tandis que la méiose en comporte deux successives.

Explication

La mitose correspond à une division cellulaire, alors que la méiose enchaîne deux divisions successives. La confusion fréquente consiste à attribuer deux divisions à la mitose et une seule à la méiose.

20. Quel résultat génétique distingue la mitose de la méiose chez une cellule diploïde ?

La mitose conserve le nombre de chromosomes et forme des cellules diploïdes, tandis que la méiose le réduit de moitié et forme des cellules haploïdes.
La mitose réduit le nombre de chromosomes et forme des cellules haploïdes, tandis que la méiose le conserve dans des cellules diploïdes.
La mitose conserve le nombre de chromosomes dans des cellules haploïdes, tandis que la méiose le double dans des cellules diploïdes.
La mitose double le nombre de chromosomes dans des cellules diploïdes, tandis que la méiose le réduit dans des cellules diploïdes.

La mitose conserve le nombre de chromosomes et forme des cellules diploïdes, tandis que la méiose le réduit de moitié et forme des cellules haploïdes.

Explication

La mitose maintient la ploïdie et produit des cellules filles diploïdes, tandis que la méiose réduit de moitié le nombre de chromosomes et produit des cellules haploïdes. Une erreur classique est d’inverser les effets de ces deux mécanismes sur la ploïdie.

21. Pourquoi les quatre cellules filles issues de la méiose sont-elles génétiquement différentes ?

Elles résultent d’une duplication supplémentaire de l’ADN après les deux divisions.
Elles résultent du crossover, qui échange des fragments d’ADN entre chromosomes.
Elles résultent de la conservation des chromosomes parentaux sans échange de fragments d’ADN.
Elles résultent d’une seule division qui conserve des cellules filles diploïdes identiques.

Elles résultent du crossover, qui échange des fragments d’ADN entre chromosomes.

Explication

Le crossover provoque un échange de fragments entre chromosomes et contribue ainsi à la diversité génétique des quatre cellules filles méiotiques. La mitose, en revanche, ne réalise pas ce brassage par échange de fragments.

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Dans quelles cellules se déroule la mitose ?

Dans les cellules somatiques.

Dans quelles cellules se déroule la méiose ?

Dans les cellules germinales à l'origine des gamètes.

Quel est le nombre de cellules filles produites par la mitose ?

Deux cellules filles diploïdes.

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