QCM : Organisation cellulaire et ADN — 18 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quels éléments composent un nucléotide de l’ADN ?

Un groupement phosphate, un désoxyribose et une base azotée
Un acide aminé, un désoxyribose et une base azotée
Un groupement phosphate, un glucose et une base azotée
Un groupement phosphate, un ribose et deux bases azotées

Un groupement phosphate, un désoxyribose et une base azotée

Explication

Un nucléotide associe un groupement phosphate, un désoxyribose et une base azotée. Le ribose appartient aux nucléotides de l’ARN, tandis qu’un acide aminé ou un glucose ne correspond pas à cette composition.

2. Laquelle de ces propositions énumère les quatre bases azotées de l’ADN ?

Adénine, thymine, uracile et cytosine
Thymine, uracile, cytosine et guanine
Adénine, thymine, cytosine et guanine
Adénine, uracile, cytosine et guanine

Adénine, thymine, cytosine et guanine

Explication

Les quatre bases de l’ADN sont l’adénine, la thymine, la cytosine et la guanine. L’uracile est une base associée à l’ARN et ne remplace pas la thymine dans cette liste.

3. Quelle organisation caractérise une molécule d’ADN ?

Une chaîne simple de nucléotides reliés par des liaisons ioniques
Une double hélice formée de protéines reliées par des liaisons peptidiques
Un ensemble de quatre brins reliés par des liaisons métalliques
Une double hélice formée de deux brins reliés par des liaisons hydrogène

Une double hélice formée de deux brins reliés par des liaisons hydrogène

Explication

L’ADN possède une structure en double hélice composée de deux brins de nucléotides reliés par des liaisons hydrogène. Les autres propositions attribuent à l’ADN une organisation ou des liaisons qui ne correspondent pas à sa structure.

4. Une base d’un brin d’ADN est l’adénine : quelle base lui est associée sur l’autre brin ?

L’uracile
La thymine
La guanine
La cytosine

La thymine

Explication

Dans l’ADN, l’adénine s’associe à la thymine, tandis que la cytosine s’associe à la guanine. La cytosine et la guanine forment donc une autre paire complémentaire, et l’uracile n’est pas la base correspondante de l’ADN.

5. Qu’est-ce qui définit un organisme unicellulaire ?

Il est constitué de plusieurs cellules regroupées en tissus.
Il comprend des cellules différenciées ayant des fonctions réparties.
Il possède des organes formés de plusieurs tissus spécialisés.
Il est constitué d’une cellule qui assure toutes les fonctions vitales.

Il est constitué d’une cellule qui assure toutes les fonctions vitales.

Explication

Un organisme unicellulaire ne comporte qu’une cellule capable d’assurer toutes les fonctions vitales. Les tissus, les organes et la répartition des fonctions entre cellules caractérisent plutôt l’organisation pluricellulaire.

6. Quelle organisation correspond à un organisme pluricellulaire ?

De nombreuses cellules organisées forment des tissus et des organes.
Une cellule unique contient plusieurs organes fonctionnels.
Une seule cellule réalise l’ensemble des fonctions vitales.
Des cellules isolées fonctionnent sans former de tissus.

De nombreuses cellules organisées forment des tissus et des organes.

Explication

Un organisme pluricellulaire est formé de nombreuses cellules organisées, dont les fonctions sont assurées par des organes constitués de tissus. Une cellule unique qui réalise toutes les fonctions vitales décrit un organisme unicellulaire.

7. Comment peut-on définir un tissu dans un organisme ?

Un ensemble d’organes différents accomplissant plusieurs fonctions vitales
Une cellule isolée capable d’assurer toutes les fonctions de l’organisme
Une matière extracellulaire entourant des cellules de formes différentes
Un ensemble de cellules semblables réalisant une action particulière dans un organe

Un ensemble de cellules semblables réalisant une action particulière dans un organe

Explication

Un tissu regroupe des cellules semblables qui réalisent une action particulière au sein d’un organe. Un organe rassemble plusieurs tissus, tandis qu’une cellule isolée correspond à une autre échelle d’organisation.

8. Quel rôle joue la matrice extracellulaire dans un tissu ?

Elle constitue le matériel génétique présent dans le noyau des cellules.
Elle forme une couche interne qui produit directement les organes.
Elle entoure les cellules et contribue à la cohésion ainsi qu’aux propriétés du tissu.
Elle remplace les cellules et réalise leurs fonctions spécialisées.

Elle entoure les cellules et contribue à la cohésion ainsi qu’aux propriétés du tissu.

Explication

La matrice extracellulaire est une matière située autour des cellules, où elle contribue à la cohésion et aux propriétés des tissus. Elle ne remplace pas les cellules et ne correspond pas au matériel génétique du noyau.

9. Grâce à quoi les tissus restent-ils cohérents dans un organisme pluricellulaire ?

Grâce aux bases azotées qui relient les cellules voisines
Grâce aux fonctions vitales réalisées par une cellule unique
Grâce à la matrice extracellulaire qui relie et soutient les cellules
Grâce à la spécialisation qui transforme chaque cellule en organe

Grâce à la matrice extracellulaire qui relie et soutient les cellules

Explication

Dans les organismes pluricellulaires, la matrice extracellulaire contribue à maintenir les cellules ensemble et assure ainsi la cohésion des tissus. La spécialisation concerne la fonction des cellules, mais elle n’explique pas directement leur maintien dans le tissu.

10. Chez les végétaux, quelle structure assure la cohésion et maintient la forme des cellules ?

La matrice nucléaire
Le tissu musculaire
La membrane du noyau
La paroi cellulaire

La paroi cellulaire

Explication

Chez les végétaux, la paroi cellulaire contribue à la cohésion et au maintien de la forme des cellules. Les autres structures proposées ne jouent pas ce rôle dans les cellules végétales.

11. Quelle expression permet de calculer la taille réelle d’un objet observé sur une photographie ?

taille photographieˊe×taille photographieˊe de la barrevaleur reˊelle de la barre\text{taille photographiée} \times \frac{\text{taille photographiée de la barre}}{\text{valeur réelle de la barre}}
taille photographieˊe×valeur reˊelle de la barretaille photographieˊe de la barre\text{taille photographiée} \times \frac{\text{valeur réelle de la barre}}{\text{taille photographiée de la barre}}
taille photographieˊe de l’objet+valeur reˊelle de la barretaille photographieˊe de la barre\frac{\text{taille photographiée de l’objet}+\text{valeur réelle de la barre}}{\text{taille photographiée de la barre}}
valeur reˊelle de la barre×taille photographieˊe de la barretaille photographieˊe de l’objet\text{valeur réelle de la barre} \times \frac{\text{taille photographiée de la barre}}{\text{taille photographiée de l’objet}}

$$\text{taille photographiée} \times \frac{\text{valeur réelle de la barre}}{\text{taille photographiée de la barre}}$$

Explication

La taille réelle s’obtient en multipliant la taille mesurée sur la photo par le rapport entre la valeur réelle de la barre et sa longueur photographiée. Utiliser directement la longueur photographiée de la barre ne tient pas compte de l’échelle indiquée.

12. Un virus de la grippe mesure 3,4 cm sur une photo, et une barre de 2 cm représente 70 nm. Quelle est sa taille réelle ?

119 nm
70 nm
238 nm
49 nm

119 nm

Explication

Le calcul est 3,4×702=1193{,}4 \times \frac{70}{2}=119 nm. La valeur de 70 nm correspond à la barre entière, et doit donc être rapportée à sa longueur photographiée de 2 cm.

13. Quel est le résultat direct de l’expression d’un gène dans une cellule ?

La formation d’une portion d’ADN portant une information héréditaire
La transformation d’une cellule en une nouvelle catégorie cellulaire
La duplication complète de tous les chromosomes de la cellule
La production d’une molécule nécessaire à une fonction cellulaire

La production d’une molécule nécessaire à une fonction cellulaire

Explication

L’expression de certains gènes permet à la cellule de produire des molécules nécessaires à ses fonctions. Un gène est déjà une portion d’ADN : il ne devient donc pas une portion d’ADN par son expression.

14. Quel rôle l’hémoglobine produite dans les globules rouges joue-t-elle principalement ?

Elle participe au transport du dioxygène et d’une partie du dioxyde de carbone
Elle constitue la cellule qui fabrique les molécules nécessaires au transport des gaz
Elle assure la copie de l’ADN dans les cellules responsables de la respiration
Elle transforme les gaz respiratoires en nutriments utilisables par les tissus

Elle participe au transport du dioxygène et d’une partie du dioxyde de carbone

Explication

Dans le globule rouge, l’expression de certains gènes permet de produire l’hémoglobine, qui participe au transport des gaz respiratoires. Le globule rouge est la cellule productrice, tandis que l’hémoglobine est la molécule qui assure cette participation au transport.

15. Comment définir une séquence d’ADN ?

Une modification apparue dans les nucléotides d’un chromosome
Une version particulière d’un gène associée à un caractère diversifié
Une portion d’ADN qui détermine nécessairement un caractère visible
Une succession de nucléotides située sur un brin d’ADN

Une succession de nucléotides située sur un brin d’ADN

Explication

Une séquence d’ADN est une succession de nucléotides située sur un brin d’ADN. Une portion d’ADN codant un caractère correspond à la définition d’un gène, tandis qu’une modification de la séquence correspond à une mutation.

16. Laquelle des propositions décrit correctement un gène ?

Une modification de la séquence des nucléotides d’un brin
Une portion d’ADN qui code pour un caractère
Une version d’un gène responsable d’une diversité des caractères
Une succession de nucléotides sans lien avec un caractère

Une portion d’ADN qui code pour un caractère

Explication

Un gène est une portion d’ADN qui code pour un caractère, par exemple la couleur des cheveux. Une version d’un gène est un allèle, alors qu’une modification de la séquence constitue une mutation.

17. Quelle situation illustre la notion d’allèle ?

Une succession de nucléotides observée sur un seul brin d’ADN
Une modification ponctuelle apparue dans une séquence d’ADN
Deux versions d’un même gène associées à des caractères différents
Deux séquences d’ADN appartenant à des brins sans relation génétique

Deux versions d’un même gène associées à des caractères différents

Explication

Un allèle est une version d’un gène qui contribue à la diversité des caractères. Une modification de la séquence décrit plutôt une mutation, tandis qu’une succession de nucléotides correspond à une séquence d’ADN.

18. Que signifie la notation « 1408 : A → G » dans une séquence d’ADN ?

À la position 1408, l’adénine est remplacée par la guanine
À la position 1408, l’adénine est ajoutée à côté de la guanine
À la position 1408, la guanine est remplacée par l’adénine
À la position 1408, la guanine est supprimée après l’adénine

À la position 1408, l’adénine est remplacée par la guanine

Explication

La notation « A → G » indique un remplacement de l’adénine par la guanine à la position indiquée. Elle ne décrit ni une addition de nucléotide ni une suppression de guanine.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 23 flashcards sur Organisation cellulaire et ADN.

Quelles sont les trois composantes d'un nucléotide ?

Un groupement phosphate, un désoxyribose et une base azotée.

Quelles sont les quatre bases azotées de l'ADN ?

L'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine.

Quelle est la structure de l'ADN ?

Une double hélice constituée de deux brins de nucléotides reliés par des liaisons hydrogène.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Organisation cellulaire et ADN.

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