QCM : Réplication de l’ADN (20 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle est la fonction principale d’un télomère ?

Protéger l’extrémité d’un chromosome contre les fusions chromosomiques.
Remplacer les amorces d’ARN sur les fragments du brin tardif.
Déclencher la séparation des chromatides sœurs pendant la mitose.
Permettre l’alignement des chromosomes sur la plaque équatoriale.

Protéger l’extrémité d’un chromosome contre les fusions chromosomiques.

Explication

Un télomère est une séquence répétée située à l’extrémité d’un chromosome et qui protège cette extrémité contre les fusions. L’alignement et la séparation des chromatides relèvent de la mitose, tandis que le remplacement des amorces concerne d’autres mécanismes de réplication.

2. Quelle activité décrit correctement le proofreading réalisé par les ADN polymérases ?

Une activité ligase qui relie les fragments d’Okazaki après le retrait des amorces
Une activité de réparation MMR qui détecte les mésappariements après la réplication
Une activité exonucléasique 3’-5’ qui retire un nucléotide incorrect juste après son incorporation
Une activité polymérasique 5’-3’ qui ajoute un nucléotide correct après la fin de la réplication

Une activité exonucléasique 3’-5’ qui retire un nucléotide incorrect juste après son incorporation

Explication

Le proofreading correspond à une activité exonucléasique 3’-5’ qui excise immédiatement un nucléotide mal incorporé par l’ADN polymérase. Le système MMR intervient plus tard sur les erreurs qui ont échappé à cette correction immédiate.

3. Pourquoi les télomères raccourcissent-ils progressivement après les divisions cellulaires ?

Les deux brins nouvellement synthétisés perdent une extrémité lorsqu’ils s’alignent en métaphase.
La télomérase dégrade progressivement les séquences répétées après chaque duplication chromosomique.
La dernière amorce du brin tardif laisse une brèche terminale que l’ADN polymérase ne peut pas combler.
Les amorces internes du brin avancé sont détruites avant la synthèse de chaque fragment d’ADN.

La dernière amorce du brin tardif laisse une brèche terminale que l’ADN polymérase ne peut pas combler.

Explication

Après la dégradation de la dernière amorce du brin tardif, une brèche terminale demeure et ne peut pas être comblée, ce qui entraîne le raccourcissement télomérique. Les brèches internes peuvent être comblées par l’ADN polymérase, contrairement à cette brèche située à l’extrémité.

4. Quel mécanisme permet à la télomérase d’allonger les télomères ?

Elle utilise une protéine matrice grâce à son activité d’ADN polymérase pour retirer les séquences répétées terminales.
Elle coupe les extrémités chromosomiques grâce à une activité nucléase afin de restaurer leur longueur.
Elle utilise un ARN matrice grâce à son activité de réverse transcriptase pour ajouter de l’ADN aux extrémités chromosomiques.
Elle relie les chromosomes homologues grâce à une activité de ligase pour empêcher leur raccourcissement.

Elle utilise un ARN matrice grâce à son activité de réverse transcriptase pour ajouter de l’ADN aux extrémités chromosomiques.

Explication

La télomérase est une réverse transcriptase qui utilise un ARN matrice pour allonger les télomères et permettre la réplication complète des extrémités. Elle ne restaure donc pas les télomères par excision, ligature ou utilisation d’une matrice protéique.

5. Quel est le rôle fondamental de la réplication de l’ADN dans le cycle du vivant ?

Produire directement les protéines cellulaires
Éliminer les mutations présentes dans le génome
Transformer l’ADN en molécules d’ARN
Transmettre le génome aux générations suivantes

Transmettre le génome aux générations suivantes

Explication

La réplication copie l’ADN afin que l’information génétique puisse être transmise aux générations suivantes. La production des protéines relève de l’expression des gènes, et non de la réplication elle-même.

6. Pourquoi une amorce est-elle indispensable au démarrage de la synthèse d’un brin d’ADN ?

Elle fournit à l’ADN polymérase une extrémité 3’-OH et est constituée d’ARN
Elle fournit à la primase une extrémité 5’-phosphate et est constituée d’ADN
Elle remplace le brin matrice grâce à une extrémité 5’-OH et est constituée d’ADN
Elle ouvre la double hélice grâce à une extrémité 3’-OH et est constituée de protéines

Elle fournit à l’ADN polymérase une extrémité 3’-OH et est constituée d’ARN

Explication

La primase synthétise une courte amorce d’ARN qui fournit une extrémité 3’-OH utilisable par l’ADN polymérase. L’amorce n’est pas un brin d’ADN ni une protéine, et son rôle n’est pas d’ouvrir la double hélice.

7. Quelle succession décrit le mieux l’organisation générale de la réplication de l’ADN ?

Élongation, ouverture, terminaison, division cellulaire, puis synthèse des protéines
Ouverture, traduction, initiation, réparation obligatoire, puis séparation des chromosomes
Initiation, fermeture, transcription, traduction, puis vérification de la membrane
Ouverture, initiation, élongation, terminaison, puis vérification et réparation éventuelle

Ouverture, initiation, élongation, terminaison, puis vérification et réparation éventuelle

Explication

La réplication repose sur l’ouverture de la double hélice, suivie de l’initiation, de l’élongation et de la terminaison, avec une vérification et une réparation éventuelle. La transcription et la traduction appartiennent à l’expression génétique, pas aux étapes générales de la réplication.

8. À quel moment du cycle cellulaire la réplication de l’ADN a-t-elle lieu chez les eucaryotes ?

Pendant la prophase, lorsque les chromosomes commencent à se condenser dans le noyau.
Pendant la métaphase, lorsque les chromosomes s’alignent sur la plaque équatoriale.
Pendant la cytocinèse, lorsque le cytoplasme se répartit entre les deux cellules filles.
Pendant la phase S, avant la condensation et la séparation des chromosomes en mitose.

Pendant la phase S, avant la condensation et la séparation des chromosomes en mitose.

Explication

Chez les eucaryotes, la réplication de l’ADN se déroule pendant la phase S du cycle cellulaire. La mitose intervient ensuite pour répartir les chromatides déjà dupliquées, notamment lors de la métaphase et de leur séparation.

9. Quelle fonction caractérise l’ADN polymérase pendant l’élongation ?

Séparer les deux brins parentaux en rompant les liaisons entre bases
Ajouter des désoxyribonucléotides complémentaires dans le sens 5’-3’
Stabiliser les brins parentaux afin d’empêcher leur réassociation
Produire une amorce d’ARN complémentaire dans le sens 3’-5’

Ajouter des désoxyribonucléotides complémentaires dans le sens 5’-3’

Explication

L’ADN polymérase synthétise le brin fils en ajoutant des désoxyribonucléotides complémentaires dans le sens 5’-3’. La primase fabrique l’amorce d’ARN, tandis que l’hélicase ouvre la double hélice et que des protéines stabilisent les brins séparés.

10. Quel enchaînement décrit correctement le devenir des chromatides sœurs après la réplication ?

Elles se condensent, s’alignent à l’équateur en métaphase, puis se séparent entre deux cellules filles génétiquement identiques.
Elles s’alignent à l’équateur avant la réplication, puis fusionnent lorsque les deux cellules filles se forment.
Elles se séparent dans le noyau, puis s’alignent à l’équateur après la division du cytoplasme.
Elles se condensent, se répartissent dans le cytoplasme, puis se répliquent à nouveau avant la formation des cellules filles.

Elles se condensent, s’alignent à l’équateur en métaphase, puis se séparent entre deux cellules filles génétiquement identiques.

Explication

Après la réplication, les chromatides sœurs se condensent, s’alignent en métaphase, puis se séparent et sont distribuées aux deux cellules filles. La réplication précède cette répartition et ne se déroule pas après la séparation des chromatides.

11. Que se forme-t-il lorsqu’une origine de réplication est activée ?

Une bulle contenant deux fourches progressant dans des directions opposées
Un chromosome circulaire contenant une seule fourche avançant vers le centre
Un fragment linéaire fermé contenant une fourche immobile au point d’origine
Une boucle d’ARN contenant deux ribosomes progressant vers les extrémités

Une bulle contenant deux fourches progressant dans des directions opposées

Explication

L’ouverture de la double hélice à une origine produit une bulle de réplication avec deux fourches qui avancent bidirectionnellement. Les ribosomes et l’ARN interviennent dans la synthèse protéique, pas dans la formation des fourches de réplication.

12. Quelle propriété décrit correctement une réplication semi-conservative de l’ADN ?

Chaque molécule conserve les deux brins parentaux et produit deux brins nouveaux
Chaque molécule conserve un seul fragment parental associé à plusieurs fragments nouveaux
Chaque molécule contient un brin parental et un brin nouvellement synthétisé
Chaque molécule est constituée de deux brins entièrement nouvellement synthétisés

Chaque molécule contient un brin parental et un brin nouvellement synthétisé

Explication

Lors d’une réplication semi-conservative, chaque molécule fille reçoit un brin parental et un brin fils. La conservation de la molécule parentale entière correspondrait à un modèle conservatif, et non semi-conservatif.

13. Quelle comparaison entre les origines de réplication procaryotes et eucaryotes est correcte ?

Les deux groupes possèdent plusieurs origines, mais celles des procaryotes sont activées plus tardivement
Les procaryotes possèdent une origine, tandis que les eucaryotes en possèdent plusieurs par chromatide
Les procaryotes possèdent plusieurs origines, tandis que les eucaryotes n’en possèdent qu’une par chromatide
Les deux groupes possèdent une origine unique située au centre de chaque chromatide

Les procaryotes possèdent une origine, tandis que les eucaryotes en possèdent plusieurs par chromatide

Explication

L’ADN procaryote possède une seule origine de réplication, alors que l’ADN eucaryote en possède plusieurs sur chaque chromatide. Cette différence permet notamment de coordonner la réplication de génomes eucaryotes plus étendus.

14. Quel état chromosomique caractérise une cellule diploïde avant et après la réplication de son ADN ?

Elle passe de nn chromosomes à une chromatide à 2n2n chromosomes à deux chromatides.
Elle passe de 2n2n chromosomes à une chromatide à 2n2n chromosomes à deux chromatides sœurs identiques.
Elle passe de 2n2n chromosomes à deux chromatides à 4n4n chromosomes à une chromatide.
Elle conserve 2n2n chromosomes à une chromatide, car la réplication remplace l’ancien ADN.

Elle passe de $$2n$$ chromosomes à une chromatide à $$2n$$ chromosomes à deux chromatides sœurs identiques.

Explication

La réplication double la quantité d’ADN de chaque chromosome en produisant une chromatide sœur identique, sans doubler le nombre de chromosomes. Le nombre chromosomique reste donc 2n2n avant et après la réplication.

15. Pourquoi la synthèse des nouveaux brins d’ADN se fait-elle dans le sens 5’-3’ malgré l’antiparallélisme des brins parentaux ?

Parce que l’antiparallélisme empêche la polymérase de progresser le long du brin parental
Parce que la polymérase inverse l’orientation des nucléotides avant leur incorporation dans le brin fils
Parce que les deux brins parentaux présentent des orientations opposées et que la polymérase ajoute les nucléotides à l’extrémité 3’
Parce que les deux brins parentaux sont orientés dans le même sens et que la polymérase ajoute les nucléotides à l’extrémité 5’

Parce que les deux brins parentaux présentent des orientations opposées et que la polymérase ajoute les nucléotides à l’extrémité 3’

Explication

Les deux brins d’ADN sont antiparallèles, et l’ADN polymérase ne peut allonger un brin qu’en ajoutant des nucléotides à son extrémité 3’, ce qui impose une synthèse 5’-3’. L’orientation opposée des brins n’entraîne donc pas une synthèse 3’-5’, car cette activité n’est pas celle de l’ADN polymérase.

16. Quelle organisation caractérise la synthèse du brin tardif au niveau d’une fourche de réplication ?

Une synthèse discontinue en fragments d’Okazaki initiés par plusieurs amorces
Une synthèse continue vers la fourche à partir d’une amorce unique
Une synthèse continue à rebours à partir de plusieurs amorces d’ADN
Une synthèse discontinue dans le sens de la fourche avec une seule amorce

Une synthèse discontinue en fragments d’Okazaki initiés par plusieurs amorces

Explication

Le brin tardif est produit de manière discontinue et rétrograde sous forme de fragments d’Okazaki, chacun nécessitant une amorce. Le brin direct, contrairement à lui, est synthétisé continûment dans le sens de progression de la fourche à partir d’une seule amorce.

17. Quelle succession de mécanismes contribue à la fidélité de la réplication de l’ADN ?

Proofreading, sélection des bases complémentaires, puis réparation MMR des cassures de l’ADN
Réparation MMR, sélection des bases complémentaires, puis proofreading des amorces d’ARN
Sélection des bases complémentaires, réparation MMR, puis proofreading des nucléotides incorporés
Sélection des bases complémentaires, proofreading, puis réparation MMR des mésappariements

Sélection des bases complémentaires, proofreading, puis réparation MMR des mésappariements

Explication

La fidélité repose successivement sur le choix des bases complémentaires, la correction immédiate des erreurs par proofreading, puis la réparation MMR des mésappariements persistants. Le système MMR ne remplace donc pas la sélection initiale ni le proofreading, et il concerne les mésappariements plutôt que les cassures.

18. Dans quel ordre les principales étapes de la terminaison de la réplication se déroulent-elles ?

Comblement des brèches par de l’ADN, ligature des fragments, puis dégradation des amorces d’ARN
Dégradation des amorces d’ARN, comblement des brèches par de l’ADN, puis ligature des fragments
Dégradation des amorces d’ARN, ligature des fragments, puis retrait de l’ADN nouvellement synthétisé
Ligature des fragments, dégradation des amorces d’ARN, puis comblement des brèches par de l’ADN

Dégradation des amorces d’ARN, comblement des brèches par de l’ADN, puis ligature des fragments

Explication

La terminaison commence par l’élimination des amorces d’ARN, suivie du remplacement des zones manquantes par de l’ADN grâce à une ADN polymérase, puis de la fermeture des discontinuités par une ligase. La ligase intervient donc après le comblement des brèches.

19. Quelle comparaison décrit correctement la réplication de l’ADN chez les procaryotes et les eucaryotes ?

Chez les procaryotes comme chez les eucaryotes, l’ADN circulaire se réplique dans le cytosol pendant la phase S.
Chez les procaryotes, l’ADN circulaire se réplique dans le cytosol, tandis que chez les eucaryotes, l’ADN linéaire se réplique dans le noyau.
Chez les procaryotes, l’ADN linéaire se réplique dans le noyau, tandis que chez les eucaryotes, l’ADN circulaire se réplique dans le cytosol.
Chez les procaryotes comme chez les eucaryotes, l’ADN linéaire se réplique dans le noyau pendant la phase S.

Chez les procaryotes, l’ADN circulaire se réplique dans le cytosol, tandis que chez les eucaryotes, l’ADN linéaire se réplique dans le noyau.

Explication

La réplication procaryote concerne un ADN circulaire dans le cytosol, alors que la réplication eucaryote concerne un ADN linéaire dans le noyau. La confusion fréquente consiste à attribuer aux procaryotes la réplication nucléaire de l’ADN linéaire.

20. Quel enchaînement d’actions permet de préparer l’élongation d’un nouveau brin d’ADN ?

La primase sépare les brins, l’hélicase stabilise l’ADN et les protéines ajoutent les nucléotides
L’hélicase synthétise les amorces, la primase sépare les brins et les protéines terminent la copie
Les protéines synthétisent les amorces, la primase ouvre la double hélice et l’hélicase allonge l’ADN
L’hélicase sépare les brins, des protéines les stabilisent et la primase synthétise les amorces

L’hélicase sépare les brins, des protéines les stabilisent et la primase synthétise les amorces

Explication

L’hélicase ouvre la double hélice, les protéines stabilisent les brins séparés et la primase produit les amorces nécessaires. La primase ne sépare pas l’ADN et l’hélicase ne synthétise pas les amorces.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 50 flashcards sur Réplication de l’ADN.

Qu'est-ce que la réplication de l'ADN ?

Le processus qui transmet le génome aux générations suivantes.

Qu'impose le caractère semi-conservatif de la réplication de l'ADN ?

Chaque nouvelle molécule contient un brin parental et un brin fils.

Sur quoi repose la réplication de l'ADN ?

Sur la complémentarité des bases.

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Consultez la fiche de révision complète sur Réplication de l’ADN.

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