QCM : Procaryotes et virus — 26 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant les bactériophages, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Un bactériophage infecte les cellules procaryotes.
Un bactériophage infecte notamment les cellules pulmonaires humaines.
Un bactériophage contient son génome dans une tête.
Un bactériophage reconnaît sa cellule grâce à des fibres caudales.
Un bactériophage possède une enveloppe portant l’hémagglutinine HA.

Un bactériophage infecte les cellules procaryotes. · Un bactériophage contient son génome dans une tête. · Un bactériophage reconnaît sa cellule grâce à des fibres caudales.

Explication

Un bactériophage infecte les cellules procaryotes et possède une tête génomique, une queue d’injection et des fibres caudales. Le virus Influenza cible notamment des cellules pulmonaires et n’est pas un bactériophage.

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

Une bactérie Gram positive possède une paroi épaisse riche en peptidoglycanes.
Une bactérie anaérobie dépend de l’oxygène pour sa multiplication.
Une bactérie Gram négative possède une paroi de 15 à 30 nm et devient violet foncé.
Une bactérie aérobie a besoin d’oxygène pour son fonctionnement.
Une bactérie Gram négative possède une membrane externe et devient rose clair.

Une bactérie Gram positive possède une paroi épaisse riche en peptidoglycanes. · Une bactérie aérobie a besoin d’oxygène pour son fonctionnement. · Une bactérie Gram négative possède une membrane externe et devient rose clair.

Explication

Une bactérie aérobie a besoin d’oxygène, alors qu’une bactérie anaérobie n’en dépend pas. Les Gram positives ont une paroi épaisse riche en peptidoglycanes et deviennent violet foncé; les Gram négatives ont une paroi plus fine, une membrane externe et deviennent rose clair.

3. Lorsqu’un ARN viral est converti en ADN, quelles propositions sont exactes ?

Le processus correspond à une rétrotranscription.
La conversion suit le flux ADNARNADN \rightarrow ARN.
La réaction suit le flux ARNADNARN \rightarrow ADN.
La traduction produit directement l’ADN à partir de l’ARN.
Une rétrotranscriptase permet cette conversion.

Le processus correspond à une rétrotranscription. · La réaction suit le flux $$ARN \rightarrow ADN$$. · Une rétrotranscriptase permet cette conversion.

Explication

La rétrotranscription convertit un ARN en ADN grâce à une rétrotranscriptase. La transcription classique correspond notamment au passage de l’ADN vers l’ARN, et non à la production d’une protéine.

4. Concernant les ARN viraux positifs et négatifs, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Un ARN viral négatif nécessite une polymérase virale pour produire un ARN positif.
Un ARN viral négatif peut être traduit directement comme un ARNm.
Un ARN viral positif peut être lu directement comme un ARNm.
Un ARN viral positif est orienté 5’ vers 3’.
Un ARN viral négatif est orienté 3’ vers 5’.

Un ARN viral négatif nécessite une polymérase virale pour produire un ARN positif. · Un ARN viral positif peut être lu directement comme un ARNm. · Un ARN viral positif est orienté 5’ vers 3’. · Un ARN viral négatif est orienté 3’ vers 5’.

Explication

Un ARN viral positif, orienté 5’ vers 3’, peut être lu directement comme un ARNm. Un ARN négatif, orienté 3’ vers 5’, doit être transcrit en ARN positif et nécessite une polymérase virale.

5. Concernant le génome et les échanges bactériens :

Le nucléoïde contient généralement un chromosome circulaire bicaténaire.
Un plasmide peut se multiplier indépendamment du chromosome.
Un plasmide est une molécule d’ADN extra-chromosomique.
La division bactérienne fait intervenir une mitose comparable à celle des eucaryotes.
L’ADN du nucléoïde est nu et dépourvu de centromère.

Le nucléoïde contient généralement un chromosome circulaire bicaténaire. · Un plasmide peut se multiplier indépendamment du chromosome. · Un plasmide est une molécule d’ADN extra-chromosomique. · L’ADN du nucléoïde est nu et dépourvu de centromère.

Explication

Le nucléoïde contient généralement une seule molécule d’ADN chromosomique circulaire et bicaténaire, qui est nue et dépourvue de centromère et de télomères. Un plasmide est un ADN circulaire extra-chromosomique, présent en multicopies, capable de se multiplier indépendamment. La division bactérienne est une scissiparité sans mitose ni méiose.

6. Concernant le VIH, la(les)quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Le VIH possède un génome constitué principalement d’ADN.
Le VIH infecte les lymphocytes T4.
Le VIH s’intègre aux chromosomes humains sous forme d’ARN viral.
L’ADN issu du VIH peut s’intégrer aux chromosomes humains.
Le VIH utilise une rétrotranscriptase pour produire de l’ADN.

Le VIH infecte les lymphocytes T4. · L’ADN issu du VIH peut s’intégrer aux chromosomes humains. · Le VIH utilise une rétrotranscriptase pour produire de l’ADN.

Explication

Le VIH possède un génome ARN et infecte les lymphocytes T4. Sa rétrotranscriptase produit un ADN qui s’intègre aux chromosomes humains sous forme de provirus; il ne s’agit pas d’une intégration directe de l’ARN.

7. Concernant la taille, la spécificité et la découverte des virus, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les virus mesurent généralement environ 100 à 200 nm.
L’Influenza correspond au premier virus découvert en 1883.
Les virus mesurent généralement environ 10 à 20 nm.
Le virus de la mosaïque du tabac a été découvert pour la première fois en 1883.
Les virus sont spécifiques de certaines cellules ou de certains hôtes.

Les virus mesurent généralement environ 10 à 20 nm. · Le virus de la mosaïque du tabac a été découvert pour la première fois en 1883. · Les virus sont spécifiques de certaines cellules ou de certains hôtes.

Explication

Les virus mesurent généralement environ 10 à 20 nm et présentent une spécificité pour certaines cellules ou certains hôtes. Le TMV a été le premier virus découvert en 1883; l’Influenza est un virus distinct, et non le premier virus identifié.

8. À propos de la traduction de l’information génétique, quelles sont les propositions exacte(s) ?

Les ribosomes participent à la traduction de l’ARN.
Le codon AUG code la leucine.
La traduction convertit l’ARN en protéine.
Le codon AUG code la méthionine.
Le code génétique intervient dans la traduction.

Les ribosomes participent à la traduction de l’ARN. · La traduction convertit l’ARN en protéine. · Le codon AUG code la méthionine. · Le code génétique intervient dans la traduction.

Explication

La traduction convertit l’ARN en protéine grâce au code génétique et aux ribosomes. Le codon AUG code la méthionine; il ne correspond donc pas à un signal de rétrotranscription.

9. Les phénomènes associés au génome et à la survie bactérienne comprennent :

Un plasmide peut être présent en plusieurs copies dans une bactérie.
Certaines bactéries forment une endospore après l’enkystement d’un chromosome.
Une endospore bactérienne présente une forte résistance à l’environnement.
La transduction implique le transfert d’ADN par un phage.
Le chromosome bactérien est généralement présent en multicopies autonomes.

Un plasmide peut être présent en plusieurs copies dans une bactérie. · Certaines bactéries forment une endospore après l’enkystement d’un chromosome. · Une endospore bactérienne présente une forte résistance à l’environnement. · La transduction implique le transfert d’ADN par un phage.

Explication

Chez certaines bactéries, un chromosome s’enkyste après la division pour former une endospore fortement résistante à l’environnement. La conjugaison utilise un pilus sexuel, alors que la transduction utilise un phage. Le plasmide est un ADN extra-chromosomique autonome, contrairement au chromosome bactérien généralement monocopie.

10. Concernant la classification et les propriétés bactériennes :

Thermus aquaticus produit la Taq polymérase utilisée en PCR.
La PCR produit la Taq polymérase utilisée pour répliquer l’ADN à 80 °C.
Les eubactéries regroupent notamment les archées et les virus.
Les archées sont souvent extrêmophiles, tandis que les eubactéries regroupent la majorité des bactéries.
Thermus aquaticus produit une ARN polymérase active à 37 °C.

Thermus aquaticus produit la Taq polymérase utilisée en PCR. · Les archées sont souvent extrêmophiles, tandis que les eubactéries regroupent la majorité des bactéries.

Explication

Les archées sont fréquemment associées aux milieux extrêmes, tandis que les eubactéries regroupent la majorité des bactéries. Thermus aquaticus fournit la Taq polymérase, adaptée à une réplication de l’ADN à 80 °C et utilisée en PCR; la PCR n’est pas l’organisme producteur.

11. Les caractéristiques des toxines bactériennes comprennent :

Les hépatotoxines ciblent principalement le foie.
Les entérotoxines ciblent principalement le système digestif.
Les entérotoxines ciblent principalement le foie.
Les neurotoxines attaquent principalement le système nerveux.
Les toxines bactériennes sont souvent thermorésistantes.

Les hépatotoxines ciblent principalement le foie. · Les entérotoxines ciblent principalement le système digestif. · Les neurotoxines attaquent principalement le système nerveux. · Les toxines bactériennes sont souvent thermorésistantes.

Explication

Les neurotoxines ciblent le système nerveux, les entérotoxines le système digestif et les hépatotoxines le foie. Les toxines bactériennes sont souvent thermorésistantes, ce qui correspond aussi à la proposition sur leur résistance à la chaleur.

12. À propos des plasmides et de la division bactérienne, quelles sont les réponses exactes ?

Un plasmide est une molécule d’ADN bicaténaire circulaire.
La scissiparité est une division binaire sans mitose ni méiose.
Un plasmide peut porter un gène de résistance aux antibiotiques.
Les plasmides sont des éléments génétiques extra-chromosomiques.
La transformation correspond au transfert d’ADN par un phage.

Un plasmide est une molécule d’ADN bicaténaire circulaire. · La scissiparité est une division binaire sans mitose ni méiose. · Un plasmide peut porter un gène de résistance aux antibiotiques. · Les plasmides sont des éléments génétiques extra-chromosomiques.

Explication

Un plasmide est un ADN bicaténaire circulaire extra-chromosomique, présent en multicopies et capable de se multiplier indépendamment. Il peut porter des gènes de résistance aux antibiotiques. La scissiparité est une division binaire qui ne fait intervenir ni mitose ni méiose. La transformation correspond à la récupération d’un plasmide présent dans l’environnement.

13. À propos des caractéristiques générales des virus :

Un virus contient simultanément de l’ADN et de l’ARN.
L’acide nucléique viral est protégé par des capsomères.
Un virus est une organisation macromoléculaire acaryote et non une cellule.
Un virus se multiplie à l’intérieur d’une cellule hôte.
Un virus se multiplie dans un milieu dépourvu de cellule hôte.

L’acide nucléique viral est protégé par des capsomères. · Un virus est une organisation macromoléculaire acaryote et non une cellule. · Un virus se multiplie à l’intérieur d’une cellule hôte.

Explication

Un virus est une organisation macromoléculaire acaryote, non cellulaire, qui se multiplie à l’intérieur d’une cellule hôte. Il contient de l’ADN ou de l’ARN, mais pas les deux, et son acide nucléique est protégé par des capsomères.

14. À propos du virus Influenza, quelles sont les propositions exacte(s) ?

La neuraminidase NA assure principalement la fixation cellulaire.
Le génome d’Influenza comprend huit molécules d’ARN.
L’hémagglutinine HA participe à la fixation virale.
Le virus Influenza contient huit molécules d’ADN.
Le virus Influenza est un virus enveloppé.

Le génome d’Influenza comprend huit molécules d’ARN. · L’hémagglutinine HA participe à la fixation virale. · Le virus Influenza est un virus enveloppé.

Explication

Influenza est un virus enveloppé contenant huit molécules d’ARN. L’hémagglutinine intervient dans la fixation, tandis que la neuraminidase intervient dans l’infection; ces rôles ne sont donc pas inversés.

15. À propos de l’enveloppe et de la symétrie virales, quelles sont les réponses exactes ?

L’adénovirus présente une symétrie icosaédrique.
L’enveloppe virale provient de la membrane de la cellule infectée.
L’adénovirus présente une symétrie cubique.
Le TMV présente une symétrie hélicoïdale.
L’enveloppe virale est une bicouche de phospholipides.

L’adénovirus présente une symétrie icosaédrique. · L’enveloppe virale provient de la membrane de la cellule infectée. · Le TMV présente une symétrie hélicoïdale. · L’enveloppe virale est une bicouche de phospholipides.

Explication

L’enveloppe d’un virus enveloppé est une bicouche de phospholipides provenant de la membrane de la cellule infectée. La capside, elle, est une structure protéique formée de capsomères; la symétrie hélicoïdale caractérise notamment le TMV, tandis que l’adénovirus possède une symétrie icosaédrique.

16. Les caractéristiques morphologiques et structurales des bactéries comprennent :

Les cocci ont une forme sphérique.
Les ribosomes bactériens traduisent les ARN messagers.
Une bactérie possède environ 20 000 à 30 000 ribosomes.
La paroi bactérienne contient principalement des mannoprotéines.
Les spirochètes ont une forme hélicoïdale.

Les cocci ont une forme sphérique. · Les ribosomes bactériens traduisent les ARN messagers. · Une bactérie possède environ 20 000 à 30 000 ribosomes. · Les spirochètes ont une forme hélicoïdale.

Explication

Les ribosomes bactériens assurent la traduction des ARN messagers et sont présents à environ 20 000 à 30 000 exemplaires par bactérie. Les cocci sont sphériques, les bacilles allongés et les spirochètes hélicoïdaux. La paroi fongique contient des mannoprotéines, tandis que la paroi bactérienne contient des peptidoglycanes.

17. Les étapes du cycle viral comprennent :

La transformation de la symétrie hélicoïdale en symétrie icosaédrique.
La reconnaissance et la fixation sur la cellule cible.
La réplication et la synthèse des constituants viraux.
L’assemblage puis la libération des particules virales.
La pénétration ou l’injection dans la cellule.

La reconnaissance et la fixation sur la cellule cible. · La réplication et la synthèse des constituants viraux. · L’assemblage puis la libération des particules virales. · La pénétration ou l’injection dans la cellule.

Explication

Le cycle viral suit les étapes de reconnaissance et fixation, pénétration ou injection, réplication et synthèse, puis assemblage et libération. Le TMV possède une symétrie hélicoïdale, tandis que l’adénovirus possède une symétrie icosaédrique; ces éléments ne constituent pas des étapes du cycle.

18. Parmi les propositions suivantes concernant les échelles et la diversité du vivant, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le microbiote humain représente environ 5 kg de bactéries.
Un angström vaut 1010 m10^{-10}\ \mathrm{m}.
Le corps humain contient environ 1014 aˋ 101510^{14}\text{ à }10^{15} cellules.
Les virus sont des cellules procaryotes dépourvues de noyau.
Un angström est dix fois plus petit qu’un nanomètre.

Le microbiote humain représente environ 5 kg de bactéries. · Un angström vaut $$10^{-10}\ \mathrm{m}$$. · Le corps humain contient environ $$10^{14}\text{ à }10^{15}$$ cellules. · Un angström est dix fois plus petit qu’un nanomètre.

Explication

Un angström vaut 1010 m10^{-10}\ \mathrm{m} et est dix fois plus petit qu’un nanomètre. Le corps humain contient environ 1014 aˋ 101510^{14}\text{ à }10^{15} cellules et environ 5 kg de bactéries dans son microbiote. Les bactéries sont des cellules procaryotes, contrairement aux virus acaryotes.

19. Les correspondances entre processus et flux d’information génétique sont :

La transcription correspond au flux ADNARNADN \rightarrow ARN.
La réplication correspond au flux ADNARNADN \rightarrow ARN.
La rétrotranscription correspond au flux ARNADNARN \rightarrow ADN.
La transcription correspond au flux ARNADNARN \rightarrow ADN.
La réplication correspond au flux ADNADNADN \rightarrow ADN.

La transcription correspond au flux $$ADN \rightarrow ARN$$. · La rétrotranscription correspond au flux $$ARN \rightarrow ADN$$. · La réplication correspond au flux $$ADN \rightarrow ADN$$.

Explication

La réplication correspond au passage de l’ADN vers l’ADN. La transcription correspond au passage de l’ADN vers l’ARN, tandis que la rétrotranscription concerne le passage de l’ARN vers l’ADN.

20. Les différences entre les cycles lytique et lysogénique comprennent :

Le cycle lytique maintient l’ADN viral sous forme de prophage.
Le cycle lysogénique implique une intégration chromosomique de l’ADN viral.
Le cycle lytique aboutit à la lyse de la bactérie.
Le cycle lytique comporte une réplication immédiate du phage.
Le cycle lysogénique détruit rapidement la bactérie infectée.

Le cycle lysogénique implique une intégration chromosomique de l’ADN viral. · Le cycle lytique aboutit à la lyse de la bactérie. · Le cycle lytique comporte une réplication immédiate du phage.

Explication

Le cycle lytique entraîne une réplication immédiate suivie de la lyse bactérienne. Dans le cycle lysogénique, l’ADN viral s’intègre au chromosome sous forme de prophage sans destruction initiale de la bactérie.

21. Concernant la coloration de Gram et la paroi bactérienne, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les bactéries Gram négatives sont dépourvues de membrane externe.
Les bactéries Gram positives deviennent rose clair après la coloration de Gram.
Les bactéries Gram positives possèdent une paroi de 15 à 30 nm.
Les bactéries Gram positives sont riches en peptidoglycanes et deviennent violet foncé.
Les bactéries Gram négatives possèdent une paroi de 8 à 12 nm.

Les bactéries Gram positives possèdent une paroi de 15 à 30 nm. · Les bactéries Gram positives sont riches en peptidoglycanes et deviennent violet foncé. · Les bactéries Gram négatives possèdent une paroi de 8 à 12 nm.

Explication

Les bactéries Gram positives possèdent une paroi épaisse de 15 à 30 nm, riche en peptidoglycanes, et prennent une coloration violet foncé. Les Gram négatives ont une paroi de 8 à 12 nm, une membrane externe et une coloration rose clair.

22. À propos de l’organisation des bactéries :

La paroi bactérienne est une enveloppe presque toujours présente.
Les ribosomes bactériens assurent la traduction des ARNm.
Les cocci présentent une forme allongée caractéristique des bacilles.
Les bactéries possèdent environ 20 000 à 30 000 ribosomes.
Les peptidoglycanes associent N-acétylglucosamine et N-acétylmuramique.

La paroi bactérienne est une enveloppe presque toujours présente. · Les ribosomes bactériens assurent la traduction des ARNm. · Les bactéries possèdent environ 20 000 à 30 000 ribosomes. · Les peptidoglycanes associent N-acétylglucosamine et N-acétylmuramique.

Explication

La paroi bactérienne est presque toujours présente et protège la bactérie grâce notamment aux peptidoglycanes. Ceux-ci sont formés de N-acétylglucosamine et de N-acétylmuramique. Les ribosomes bactériens assurent la traduction des ARNm et sont présents en grand nombre. Les cocci sont sphériques, alors que les bacilles sont allongés.

23. Concernant les mécanismes d’échanges génétiques chez les bactéries, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La conjugaison transfère l’ADN bactérien par l’intermédiaire d’un phage.
La transduction transfère de l’ADN par l’intermédiaire d’un phage.
La conjugaison transfère un plasmide par un pilus sexuel.
La scissiparité correspond à une division binaire bactérienne.
La transformation récupère un plasmide présent dans l’environnement.

La transduction transfère de l’ADN par l’intermédiaire d’un phage. · La conjugaison transfère un plasmide par un pilus sexuel. · La scissiparité correspond à une division binaire bactérienne. · La transformation récupère un plasmide présent dans l’environnement.

Explication

La conjugaison transfère un plasmide par l’intermédiaire d’un pilus sexuel. La transformation récupère un plasmide présent dans l’environnement, tandis que la transduction transfère de l’ADN grâce à un phage. La division bactérienne est une scissiparité, et non une méiose.

24. Concernant les échelles et la diversité du vivant :

Une bactérie mesure généralement 100 à 2 000 nanomètres.
Un ribosome mesure environ 15 à 30 nanomètres.
Une cellule mesure environ 10 à 20 micromètres.
Les Protistes appartiennent au groupe des organismes procaryotes.
Les virus sont des organisations acaryotes et non des cellules.

Une bactérie mesure généralement 100 à 2 000 nanomètres. · Un ribosome mesure environ 15 à 30 nanomètres. · Une cellule mesure environ 10 à 20 micromètres. · Les virus sont des organisations acaryotes et non des cellules.

Explication

Une cellule mesure environ 10 à 20 micromètres, tandis qu’une bactérie mesure 100 à 2 000 nm et un ribosome 15 à 30 nm. Les Monères sont procaryotes, alors que les virus sont acaryotes et ne sont pas des cellules. Les autres grands groupes cités sont eucaryotes.

25. Concernant l’organisation des bactéries, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les bactéries mesurent généralement moins de 10 micromètres.
Les mycoplasmes peuvent mesurer moins de 300 à 400 nanomètres.
Un procaryote est une cellule sans noyau, qui n’en a jamais possédé.
La paroi bactérienne contient principalement des peptidoglycanes.
Toutes les bactéries possèdent un cytosquelette formé de microfilaments d’actine.

Les bactéries mesurent généralement moins de 10 micromètres. · Les mycoplasmes peuvent mesurer moins de 300 à 400 nanomètres. · Un procaryote est une cellule sans noyau, qui n’en a jamais possédé. · La paroi bactérienne contient principalement des peptidoglycanes.

Explication

Un procaryote est défini comme une cellule sans noyau, qui n’en a jamais possédé. Les bactéries mesurent généralement moins de 10 micromètres, tandis que les mycoplasmes figurent parmi les plus petites bactéries. La paroi bactérienne contient principalement des peptidoglycanes, et toutes les bactéries possèdent une membrane plasmique, un cytoplasme et au moins un chromosome.

26. Parmi les propositions suivantes concernant les structures bactériennes, la(les)quelle(s) est(sont) juste(s) ?

Les ribosomes bactériens sont des particules ribonucléoprotéiques.
Les spirochètes présentent une morphologie sphérique caractéristique des cocci.
Toutes les bactéries possèdent un cytoplasme.
Toutes les bactéries possèdent une membrane plasmique.
Toutes les bactéries possèdent au moins un chromosome.

Les ribosomes bactériens sont des particules ribonucléoprotéiques. · Toutes les bactéries possèdent un cytoplasme. · Toutes les bactéries possèdent une membrane plasmique. · Toutes les bactéries possèdent au moins un chromosome.

Explication

Toutes les bactéries possèdent une membrane plasmique, un cytoplasme et au moins un chromosome. Elles ne possèdent pas de cytosquelette formé de microfilaments d’actine. Les ribosomes bactériens sont des particules ribonucléoprotéiques, tandis que les virus en sont dépourvus. Les spirochètes sont hélicoïdaux.

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Mémorisez les réponses avec 64 flashcards sur Procaryotes et virus.

Quelle est la taille approximative d'une cellule ?

Une cellule mesure environ 10 à 20 micromètres.

Quelle est la taille d'une bactérie en nanomètres ?

Une bactérie mesure entre 100 et 2 000 nanomètres.

Quelle est la taille d'un ribosome en nanomètres ?

Un ribosome mesure entre 15 et 30 nanomètres.

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