QCM : Mitose, méiose et transmission génétique (13 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Les résultats cellulaires de la deuxième division de méiose comprennent :

Les cellules filles finales possèdent des chromosomes à deux chromatides.
Chaque cellule finale contient n chromosomes à une chromatide.
La deuxième division aboutit à des cellules filles haploïdes.
La fin de la deuxième division produit deux cellules filles haploïdes.
Quatre cellules filles haploïdes sont obtenues à la fin du processus.

Chaque cellule finale contient n chromosomes à une chromatide. · La deuxième division aboutit à des cellules filles haploïdes. · Quatre cellules filles haploïdes sont obtenues à la fin du processus.

Explication

À la fin de la deuxième division de méiose, quatre cellules filles haploïdes sont obtenues. Chacune possède n chromosomes à une chromatide ; le résultat n’est donc ni deux cellules ni des chromosomes à deux chromatides.

2. Une cellule engagée dans une méiose achève son processus : quelles propositions décrivent correctement le résultat ?

Le bilan de la méiose correspond à une seule division suivie d’une réplication.
Le processus produit deux cellules filles diploïdes au terme des divisions.
Une réplication de l’ADN sépare les deux divisions successives.
Les cellules obtenues au terme du processus sont haploïdes.
Le processus comporte deux divisions successives après son déclenchement.

Les cellules obtenues au terme du processus sont haploïdes. · Le processus comporte deux divisions successives après son déclenchement.

Explication

La méiose repose sur deux divisions successives et aboutit à des cellules filles haploïdes. Aucune réplication de l’ADN ne sépare ces divisions, et le bilan attendu est de quatre cellules haploïdes plutôt que deux cellules diploïdes.

3. Les étapes de la mitose comprennent :

Une pré-métaphase située entre la prophase et la métaphase.
Une anaphase intervenant après la métaphase dans la succession mitotique.
Une interphase située entre l’anaphase et la télophase mitotiques.
Une prophase venant après la télophase dans le déroulement mitotique.
Une télophase constituant la dernière étape de la succession mitotique.

Une pré-métaphase située entre la prophase et la métaphase. · Une anaphase intervenant après la métaphase dans la succession mitotique. · Une télophase constituant la dernière étape de la succession mitotique.

Explication

La pré-métaphase se situe entre la prophase et la métaphase, tandis que l’anaphase suit la métaphase. La télophase clôt cette succession ; l’interphase n’est pas une étape de la mitose et la prophase ne suit pas la télophase.

4. Concernant les étapes de la mitose, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La mitose débute par une métaphase suivie d’une prophase.
La télophase intervient après l’anaphase au cours de la mitose.
La mitose comprend notamment une prophase et une métaphase successives.
L’anaphase précède la télophase dans la succession mitotique.
La pré-métaphase appartient aux étapes successives de la mitose.

La télophase intervient après l’anaphase au cours de la mitose. · La mitose comprend notamment une prophase et une métaphase successives. · L’anaphase précède la télophase dans la succession mitotique. · La pré-métaphase appartient aux étapes successives de la mitose.

Explication

La mitose comprend la prophase, la pré-métaphase, la métaphase, l’anaphase et la télophase. La succession correcte place la prophase avant la métaphase, puis l’anaphase avant la télophase.

5. Concernant les gamètes :

Les gamètes présentent un état diploïde après la méiose.
Les ovules et les spermatozoïdes constituent des exemples de gamètes.
Les gamètes sont des cellules filles haploïdes issues de la méiose.
La cellule germinale précédant la méiose possède un état diploïde.
Les cellules germinales avant méiose sont des cellules filles haploïdes.

Les ovules et les spermatozoïdes constituent des exemples de gamètes. · Les gamètes sont des cellules filles haploïdes issues de la méiose. · La cellule germinale précédant la méiose possède un état diploïde.

Explication

Les gamètes sont des cellules filles haploïdes produites par la méiose, dont les ovules et les spermatozoïdes sont des exemples. Avant la méiose, la cellule germinale est diploïde ; les gamètes ne deviennent donc pas diploïdes après cette division.

6. À propos de la seconde division de méiose, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La seconde division méiotique comprend une prophase I et une métaphase I.
La seconde division méiotique est désignée par la notation I.
L’anaphase II appartient aux étapes de la seconde division méiotique.
La télophase II intervient à la fin de la seconde division méiotique.
La seconde division méiotique comprend une prophase II et une métaphase II.

L’anaphase II appartient aux étapes de la seconde division méiotique. · La télophase II intervient à la fin de la seconde division méiotique. · La seconde division méiotique comprend une prophase II et une métaphase II.

Explication

La seconde division comprend la prophase II, la métaphase II, l’anaphase II et la télophase II. Les phases I appartiennent à la première division, et la notation de la seconde division est II.

7. À la fin de la première division de méiose, quelles sont les réponses exactes ?

Les deux cellules filles obtenues sont diploïdes après cette division.
Chaque cellule issue de cette division attend la seconde division méiotique.
La séparation des chromatides sœurs reste à accomplir à ce stade.
Les chromatides sœurs sont déjà séparées à la fin de cette division.
Deux cellules filles haploïdes sont présentes après la première division.

Chaque cellule issue de cette division attend la seconde division méiotique. · La séparation des chromatides sœurs reste à accomplir à ce stade. · Deux cellules filles haploïdes sont présentes après la première division.

Explication

La première division produit deux cellules filles haploïdes, mais les chromatides sœurs restent encore associées. Leur séparation intervient lors de la seconde division, ce qui explique la nécessité de poursuivre le processus méiotique.

8. Parmi les propositions suivantes concernant la première division de méiose, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La première division méiotique correspond à la division méiotique notée II.
La première division méiotique s’achève avec la séparation des chromatides sœurs.
La première division méiotique comprend une prophase I et une métaphase I.
L’anaphase I appartient aux étapes de la première division méiotique.
La télophase I clôt les étapes de la première division méiotique.

La première division méiotique comprend une prophase I et une métaphase I. · L’anaphase I appartient aux étapes de la première division méiotique. · La télophase I clôt les étapes de la première division méiotique.

Explication

La première division de méiose comprend la prophase I, la métaphase I, l’anaphase I et la télophase I. La prophase I et la métaphase I en font donc partie, tout comme l’anaphase I et la télophase I. La séparation des chromatides sœurs reste à accomplir dans les deux cellules filles haploïdes, et la notation II désigne la seconde division.

9. Parmi les propositions suivantes concernant le contenu génétique des gamètes, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Chaque gamète est une cellule fille diploïde issue de la méiose.
Une cellule germinale (A//A) produit des gamètes de génotype (a/).
Chaque gamète possède l’ensemble du génome et une double représentation des allèles parentaux.
Chaque gamète possède l’ensemble du génome de l’espèce, mais la moitié des allèles parentaux.
Chaque gamète possède l’ensemble des allèles parentaux, avec un génome haploïde.

Chaque gamète possède l’ensemble du génome de l’espèce, mais la moitié des allèles parentaux.

Explication

Un gamète contient 100 % du génome de l’espèce, mais seulement 50 % des allèles hérités des parents. Il est haploïde et provient de la méiose. Une cellule germinale (A//A) produit des gamètes (A/), et non des gamètes (a/). Il ne possède pas non plus une double représentation des allèles parentaux.

10. À propos des allèles étudiés dans le croisement de la drépanocytose, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’allèle HbA correspond à l’allèle malade de la drépanocytose.
L’allèle HbA est associé à la forme saine de la drépanocytose.
Le croisement distingue un allèle malade HbS d’un allèle sain HbA.
L’allèle HbS correspond à l’allèle sain de la drépanocytose.
L’allèle HbS est associé à la forme malade de la drépanocytose.

L’allèle HbA est associé à la forme saine de la drépanocytose. · Le croisement distingue un allèle malade HbS d’un allèle sain HbA. · L’allèle HbS est associé à la forme malade de la drépanocytose.

Explication

Dans le croisement étudié, HbS désigne l’allèle malade et HbA l’allèle sain. Les deux dernières propositions inversent donc les désignations des allèles.

11. Concernant le croisement de la drépanocytose, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) juste(s) ?

Dans ce croisement, l’allèle pathologique porte le symbole HbA.
HbS désigne l’allèle responsable de la maladie étudiée.
La notation HbS ne désigne pas l’allèle sain dans ce croisement.
HbA désigne l’allèle associé à l’état sain étudié.
Les deux symboles permettent de distinguer les allèles du caractère étudié.

HbS désigne l’allèle responsable de la maladie étudiée. · La notation HbS ne désigne pas l’allèle sain dans ce croisement. · HbA désigne l’allèle associé à l’état sain étudié. · Les deux symboles permettent de distinguer les allèles du caractère étudié.

Explication

HbS est l’allèle responsable de la maladie étudiée, tandis que HbA est associé à l’état sain. Les symboles HbS et HbA distinguent donc les deux allèles du caractère étudié. L’allèle pathologique ne porte pas le symbole HbA.

12. Lors de la fécondation, quelles sont les associations exactes concernant les gamètes et le génotype de l’enfant ?

Un ovule maternel aa peut s’unir à un spermatozoïde paternel AA.
La fécondation entre deux gamètes aa produit un enfant A//aA//a.
Le génotype de l’enfant réunit un allèle maternel et un allèle paternel.
Un ovule maternel AA associé à un spermatozoïde paternel aa donne un enfant A//AA//A.
L’association d’un ovule aa et d’un spermatozoïde AA forme un enfant A//aA//a.

Un ovule maternel $$a$$ peut s’unir à un spermatozoïde paternel $$A$$. · Le génotype de l’enfant réunit un allèle maternel et un allèle paternel. · L’association d’un ovule $$a$$ et d’un spermatozoïde $$A$$ forme un enfant $$A//a$$.

Explication

La fécondation étudiée associe un ovule maternel aa et un spermatozoïde paternel AA, donnant un enfant A//aA//a. Le génotype de l’enfant réunit donc bien un allèle provenant de chaque gamète ; les deux autres associations modifient les allèles ou le génotype obtenus.

13. Le bilan de la méiose comprend :

La méiose aboutit à quatre cellules filles haploïdes.
Une seule division cellulaire successive conduit au bilan de la méiose.
Deux divisions cellulaires successives caractérisent la méiose.
Aucune réplication de l’ADN ne sépare les deux divisions méiotiques.
Les cellules produites par la méiose sont haploïdes.

La méiose aboutit à quatre cellules filles haploïdes. · Deux divisions cellulaires successives caractérisent la méiose. · Aucune réplication de l’ADN ne sépare les deux divisions méiotiques. · Les cellules produites par la méiose sont haploïdes.

Explication

La méiose comporte deux divisions successives, séparées par aucune réplication de l’ADN, et produit quatre cellules filles haploïdes. Elle ne se résume donc pas à une seule division cellulaire.

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Quelles sont les étapes de la mitose ?

La prophase, la pré-métaphase, la métaphase, l’anaphase et la télophase.

Quelles sont les phases de la première division de méiose ?

La prophase I, la métaphase I, l’anaphase I et la télophase I.

Que reste-t-il à séparer à la fin de la première division de méiose ?

Les chromatides sœurs.

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