QCM : Réplication et divisions cellulaires — 14 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant l’organisation du cycle cellulaire :

L’interphase regroupe les phases G1, S et G2 du cycle cellulaire.
Le cycle cellulaire associe une interphase puis une phase de division cellulaire.
La phase S constitue la dernière étape de la phase M.
La division cellulaire correspond à la phase M du cycle cellulaire.
La phase M appartient à l’interphase et précède la phase G1.

L’interphase regroupe les phases G1, S et G2 du cycle cellulaire. · Le cycle cellulaire associe une interphase puis une phase de division cellulaire. · La division cellulaire correspond à la phase M du cycle cellulaire.

Explication

L’interphase comprend G1, S et G2, puis la phase M correspond à la division cellulaire. La phase M n’appartient donc pas à l’interphase et la phase S ne relève pas de cette phase.

2. Parmi les propositions suivantes concernant l’évolution de la quantité d’ADN, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Pendant la phase M, la séparation des chromatides divise par deux la quantité d’ADN.
Pendant la phase S, chaque chromosome passe d’une à deux chromatides.
Pendant la phase G1, la quantité d’ADN double lors de la réplication.
Pendant la phase S, la quantité d’ADN reste constante malgré la réplication.
Pendant la phase S, la quantité d’ADN est divisée par deux après réplication.

Pendant la phase M, la séparation des chromatides divise par deux la quantité d’ADN. · Pendant la phase S, chaque chromosome passe d’une à deux chromatides.

Explication

La phase S double la quantité d’ADN et transforme chaque chromosome à une chromatide en chromosome à deux chromatides. Lors de la phase M, la séparation des chromatides divise la quantité d’ADN dans les cellules filles. La phase G1 ne correspond pas à la réplication et la quantité d’ADN ne reste pas constante pendant la phase S.

3. Un chromosome possède quelles caractéristiques ?

Il constitue un support de l’ADN dans la cellule.
Ses chromatides sont reliées entre elles par une membrane nucléaire.
Chaque chromatide contient une molécule d’ADN.
Un chromosome possède deux chromatides pendant toute la durée du cycle.
Il peut être formé d’une ou de deux chromatides.

Il constitue un support de l’ADN dans la cellule. · Chaque chromatide contient une molécule d’ADN. · Il peut être formé d’une ou de deux chromatides.

Explication

Un chromosome est un support de l’ADN, constitué d’une ou deux chromatides reliées par un centromère. Chaque chromatide contient une molécule d’ADN, tandis que le nombre de chromatides varie au cours du cycle.

4. Concernant la réplication de l’ADN, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La réplication transforme deux molécules initiales en une seule molécule d’ADN.
La réplication produit deux molécules d’ADN génétiquement identiques.
L’ADN polymérase intervient dans le processus de réplication de l’ADN.
La réplication produit trois molécules d’ADN à partir d’une molécule initiale.
La réplication est réalisée par une enzyme appelée ARN polymérase.

La réplication produit deux molécules d’ADN génétiquement identiques. · L’ADN polymérase intervient dans le processus de réplication de l’ADN.

Explication

La réplication est réalisée par l’ADN polymérase et produit deux molécules d’ADN génétiquement identiques à partir d’une molécule initiale. Elle ne produit ni trois molécules ni une seule, et l’enzyme concernée n’est pas l’ARN polymérase.

5. À propos de la complémentarité des brins d’ADN :

La thymine s’associe à l’adénine dans l’ADN.
La guanine s’associe à la cytosine dans l’ADN.
L’adénine s’associe à la thymine dans l’ADN.
La cytosine s’associe à la guanine dans l’ADN.
Les deux brins d’ADN sont complémentaires l’un de l’autre.

La thymine s’associe à l’adénine dans l’ADN. · La guanine s’associe à la cytosine dans l’ADN. · L’adénine s’associe à la thymine dans l’ADN. · La cytosine s’associe à la guanine dans l’ADN. · Les deux brins d’ADN sont complémentaires l’un de l’autre.

Explication

Les deux brins d’ADN sont complémentaires. Les associations correspondantes sont adénine-thymine et guanine-cytosine, dans les deux sens de lecture des paires.

6. Lors de la réplication de l’ADN, quelles propositions sont exactes ?

Une fourche de réplication se forme après l’assemblage des deux brins sans séparation.
Les deux brins d’ADN sont séparés ponctuellement par l’ADN polymérase.
Chaque brin initial sert de matrice pour ajouter des nucléotides complémentaires.
La réplication associe l’ouverture locale de l’ADN et la synthèse de brins complémentaires.
L’ADN polymérase ajoute des nucléotides non complémentaires aux brins initiaux.

Les deux brins d’ADN sont séparés ponctuellement par l’ADN polymérase. · Chaque brin initial sert de matrice pour ajouter des nucléotides complémentaires. · La réplication associe l’ouverture locale de l’ADN et la synthèse de brins complémentaires.

Explication

La réplication implique une séparation ponctuelle des deux brins, la formation d’une fourche et l’utilisation de chaque brin initial comme matrice. Les nucléotides ajoutés sont complémentaires, et la fourche apparaît avec l’ouverture locale de l’ADN.

7. Quelle(s) proposition(s) décri(ven)t correctement le caractère semi-conservatif de la réplication ?

La réplication semi-conservative associe un brin ancien et un brin nouveau.
Chaque molécule fille contient un brin initial de la molécule parentale.
Une molécule fille conserve les deux brins initiaux après réplication.
Chaque molécule fille contient un brin nouvellement synthétisé.
Les deux brins de chaque molécule fille sont entièrement néosynthétisés.

La réplication semi-conservative associe un brin ancien et un brin nouveau. · Chaque molécule fille contient un brin initial de la molécule parentale. · Chaque molécule fille contient un brin nouvellement synthétisé.

Explication

La réplication est semi-conservative car chaque molécule fille possède un brin initial et un brin néosynthétisé. Les deux brins initiaux ne restent pas ensemble et les molécules filles ne sont pas entièrement nouvelles.

8. Concernant le résultat de la mitose :

La mitose conserve l’information génétique de la cellule mère.
Les deux cellules filles issues de la mitose sont identiques à la cellule mère.
La mitose produit des cellules filles génétiquement différentes de la cellule mère.
La mitose répartit l’information génétique dans des cellules haploïdes différentes.
La mitose produit deux cellules filles génétiquement identiques entre elles.

La mitose conserve l’information génétique de la cellule mère. · Les deux cellules filles issues de la mitose sont identiques à la cellule mère. · La mitose produit deux cellules filles génétiquement identiques entre elles.

Explication

La mitose produit deux cellules filles génétiquement identiques entre elles et identiques à la cellule mère. Elle conserve donc l’information génétique, contrairement à la description d’une répartition dans des cellules haploïdes différentes.

9. Les étapes successives de la mitose comprennent :

La télophase succède à l’anaphase dans la mitose.
La télophase précède l’anaphase dans la succession mitotique.
La métaphase succède à la prophase dans la mitose.
La prophase constitue la première étape de la mitose.
L’anaphase constitue la première étape de la mitose.

La télophase succède à l’anaphase dans la mitose. · La métaphase succède à la prophase dans la mitose. · La prophase constitue la première étape de la mitose.

Explication

La mitose se déroule dans l’ordre prophase, métaphase, anaphase puis télophase. Ainsi, la télophase ne précède pas l’anaphase et l’anaphase n’est pas la première étape.

10. En anaphase, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les chromatides restent réunies au niveau du centromère pendant l’anaphase.
Le déplacement des chromatides résulte de l’allongement des microtubules.
Les chromatides de chaque chromosome se séparent.
Les chromatides migrent vers des pôles opposés de la cellule.
Les chromosomes homologues se séparent lors de l’anaphase mitotique.

Les chromatides de chaque chromosome se séparent. · Les chromatides migrent vers des pôles opposés de la cellule.

Explication

Pendant l’anaphase, les chromatides se séparent et migrent vers des pôles opposés sous l’action du raccourcissement des microtubules. La séparation des chromosomes homologues concerne la première division de méiose, et non la mitose.

11. Concernant la méiose, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La méiose contribue à la formation des cellules reproductrices à partir d’une cellule diploïde.
La méiose produit deux cellules génétiquement identiques comme une mitose classique.
La méiose correspond à une seule division cellulaire donnant quatre cellules diploïdes.
La méiose transforme une cellule haploïde en deux cellules diploïdes reproductrices.
La méiose comporte deux divisions cellulaires successives produisant quatre cellules haploïdes.

La méiose contribue à la formation des cellules reproductrices à partir d’une cellule diploïde. · La méiose comporte deux divisions cellulaires successives produisant quatre cellules haploïdes.

Explication

La méiose comprend deux divisions successives et aboutit à quatre cellules haploïdes à l’origine des cellules reproductrices. Elle ne produit pas deux cellules génétiquement identiques et ne donne pas de cellules diploïdes.

12. Une cellule somatique humaine présente les caractéristiques suivantes :

Elle contient 23 chromosomes organisés en paires et sa formule s’écrit n=23n = 23.
Elle est diploïde et sa formule chromosomique s’écrit 2n=462n = 46.
Elle présente une formule chromosomique humaine typique de 2n=232n = 23.
Elle possède deux exemplaires de chaque chromosome dans son noyau.
Elle possède 46 chromosomes organisés en 23 paires homologues.

Elle est diploïde et sa formule chromosomique s’écrit $$2n = 46$$. · Elle possède deux exemplaires de chaque chromosome dans son noyau. · Elle possède 46 chromosomes organisés en 23 paires homologues.

Explication

Une cellule somatique humaine est diploïde, contient 46 chromosomes répartis en paires et s’écrit 2n=462n = 46. La formule n=23n = 23 correspond à une cellule haploïde, tandis que 2n=232n = 23 est incorrecte.

13. Parmi les propositions suivantes concernant la diploïdie et l’haploïdie, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une cellule diploïde possède des chromosomes individuels et se note n.
La notation 2n caractérise l’état diploïde d’une cellule.
La notation n caractérise l’état haploïde d’une cellule.
Une cellule haploïde possède des chromosomes individuels et se note n.
Une cellule diploïde possède des chromosomes organisés par paires et se note 2n.

La notation 2n caractérise l’état diploïde d’une cellule. · La notation n caractérise l’état haploïde d’une cellule. · Une cellule haploïde possède des chromosomes individuels et se note n. · Une cellule diploïde possède des chromosomes organisés par paires et se note 2n.

Explication

La diploïdie correspond à des chromosomes par paires et à la notation 2n. L’haploïdie correspond à des chromosomes individuels et à la notation n ; les associations inversées sont donc incorrectes.

14. Lors de la première division de méiose, quelles propositions sont exactes ?

Les chromosomes homologues se séparent pendant l’anaphase.
Les chromatides sœurs se séparent pendant l’anaphase de cette division.
La première division méiotique conserve le nombre de chromosomes dans chaque cellule fille.
La première division méiotique est appelée division réductionnelle.
La séparation des homologues réduit de moitié le nombre chromosomique des cellules filles.

Les chromosomes homologues se séparent pendant l’anaphase. · La première division méiotique est appelée division réductionnelle. · La séparation des homologues réduit de moitié le nombre chromosomique des cellules filles.

Explication

La première division méiotique est réductionnelle : les chromosomes homologues se séparent pendant l’anaphase, ce qui divise par deux le nombre de chromosomes. La séparation des chromatides sœurs appartient à la seconde division méiotique, et non à cette étape.

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Quelles phases composent l'interphase du cycle cellulaire ?

Les phases G1, S et G2.

Que se passe-t-il pendant la phase S du cycle cellulaire ?

La quantité d’ADN double et chaque chromosome passe d’une à deux chromatides.

Que se passe-t-il pendant la phase M du cycle cellulaire ?

La quantité d’ADN est divisée par deux par séparation des chromatides.

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