QCM : Structure et organisation des acides nucléiques — 25 questions

Questions et réponses du QCM

1. Dans un gel d’agarose, comment se comparent les migrations d’un ADN circulaire et d’un ADN surenroulé par rapport à un ADN linéaire comparable ?

Le circulaire migre plus lentement et le surenroulé plus vite
Les deux formes migrent à la même vitesse que le linéaire
Le circulaire migre plus vite et le surenroulé plus lentement
Le circulaire reste immobile et le surenroulé se dégrade

Le circulaire migre plus lentement et le surenroulé plus vite

Explication

L’ADN circulaire est plus encombrant et se déplace donc plus lentement, tandis que l’ADN surenroulé est moins encombrant et migre plus rapidement. La forme modifie ainsi la migration malgré une charge comparable.

2. Quelles paires de bases et quelles liaisons hydrogène caractérisent l’appariement dans l’ADN bicaténaire ?

L’adénine s’apparie à la guanine par trois liaisons, et la thymine à la cytosine par deux
L’adénine s’apparie à la cytosine par deux liaisons, et la guanine à la thymine par trois
L’adénine s’apparie à la thymine par trois liaisons, et la guanine à la cytosine par deux
L’adénine s’apparie à la thymine par deux liaisons, et la guanine à la cytosine par trois

L’adénine s’apparie à la thymine par deux liaisons, et la guanine à la cytosine par trois

Explication

Dans l’ADN, l’adénine forme une paire avec la thymine par deux liaisons hydrogène, tandis que la guanine forme une paire avec la cytosine par trois. Inverser les partenaires ou le nombre de liaisons ne respecte pas la complémentarité des bases.

3. Quelles variations du matériel génétique viral sont compatibles avec les caractéristiques des virus et des bactériophages ?

Il est constitué d’ARN simple brin et adopte une forme circulaire dans chaque bactériophage
Il est constitué d’un acide nucléique double brin dont la forme ne varie pas
Il est constitué d’ADN double brin et adopte une forme linéaire dans chaque virus
Il peut être constitué d’ADN ou d’ARN, simple ou double brin, linéaire ou circulaire

Il peut être constitué d’ADN ou d’ARN, simple ou double brin, linéaire ou circulaire

Explication

Le matériel génétique viral présente plusieurs combinaisons possibles : ADN ou ARN, simple ou double brin, linéaire ou circulaire. Les autres propositions imposent une structure uniforme qui ne correspond pas à cette diversité.

4. Quelle combinaison décrit correctement la composition d’un nucléotide ?

Une base azotée, deux pentoses et un acide aminé
Un acide phosphorique, un pentose et une base azotée
Un acide phosphorique, un hexose et une base azotée
Un pentose, un acide aminé et un groupement carbonyle

Un acide phosphorique, un pentose et une base azotée

Explication

Un nucléotide associe un acide phosphorique, un pentose et une base azotée. L’association d’une base azotée et d’un pentose sans acide phosphorique correspond plutôt à un nucléoside.

5. Quelle organisation de l’ADN distingue les procaryotes des eucaryotes ?

Les deux groupes possèdent un ADN circulaire organisé en chromatine
Les procaryotes possèdent un ADN linéaire en chromatine, les eucaryotes un ADN circulaire surenroulé
Les procaryotes possèdent un ADN circulaire surenroulé, les eucaryotes un ADN linéaire en chromatine
Les deux groupes possèdent un ADN linéaire dépourvu de compaction

Les procaryotes possèdent un ADN circulaire surenroulé, les eucaryotes un ADN linéaire en chromatine

Explication

Chez les procaryotes, l’ADN est circulaire et surenroulé, tandis que chez les eucaryotes l’ADN est linéaire et organisé en chromatine. Cette distinction porte sur la structure et le mode de compactation de l’ADN.

6. Quelles formes un même fragment d’ADN peut-il adopter ?

Une forme courte, longue ou fragmentée
Une forme simple, double ou ramifiée
Une forme relâchée, linéaire ou surenroulée
Une forme compacte, hydratée ou dégradée

Une forme relâchée, linéaire ou surenroulée

Explication

Un même fragment d’ADN peut exister sous forme relâchée, linéaire ou surenroulée. Ces formes décrivent sa conformation et ne correspondent pas à des longueurs différentes du fragment.

7. Lorsqu’une base azotée s’unit à un pentose sans groupement phosphate, quelle molécule obtient-on ?

Un polynucléotide lié par des liaisons peptidiques
Un nucléoside lié par une liaison N-glycosidique
Un acide phosphorique lié par une liaison ionique
Un nucléotide lié par une liaison phosphodiester

Un nucléoside lié par une liaison N-glycosidique

Explication

L’union d’une base azotée et d’un pentose forme un nucléoside par liaison N-glycosidique. La présence d’un groupement phosphate serait nécessaire pour parler de nucléotide.

8. À charge constante, quel facteur détermine principalement la vitesse de migration d’un fragment d’ADN dans un gel d’agarose ?

Sa forme moléculaire
Sa quantité déposée
Son origine cellulaire
Sa composition en bases

Sa forme moléculaire

Explication

À charge constante, la forme de l’ADN influence sa progression dans le gel d’agarose. La charge ne permet donc pas d’expliquer les différences de vitesse entre ces molécules.

9. Quel rôle la topoisomérase 1 joue-t-elle au cours de la réplication de l’ADN ?

Elle crée des surenroulements et sépare les molécules filles
Elle déroule l’ADN et contribue à la progression de la réplication
Elle dégrade les deux brins pour empêcher leur recopie
Elle assemble les fragments d’Okazaki sur le brin retardé

Elle déroule l’ADN et contribue à la progression de la réplication

Explication

La topoisomérase 1 déroule l’ADN et cette activité est nécessaire pendant la réplication. La création de surenroulements et le démêlage des molécules filles correspondent plutôt aux fonctions attribuées à la topoisomérase 2.

10. Quelle différence distingue correctement les constituants azotés et sucrés de l’ADN et de l’ARN ?

L’ADN contient du ribose et de l’uracile, tandis que l’ARN contient du désoxyribose et de la thymine.
L’ADN contient du désoxyribose et de la thymine, tandis que l’ARN contient du ribose et de l’uracile.
L’ADN contient du désoxyribose et de l’uracile, tandis que l’ARN contient du ribose et de la thymine.
L’ADN et l’ARN contiennent tous deux du ribose, mais diffèrent par leurs acides phosphoriques.

L’ADN contient du désoxyribose et de la thymine, tandis que l’ARN contient du ribose et de l’uracile.

Explication

L’ADN associe le désoxyribose à la thymine, alors que l’ARN associe le ribose à l’uracile. La confusion fréquente consiste à inverser ces deux couples caractéristiques.

11. Que représente la température de fusion TmTm d’un échantillon d’ADN ?

La température à laquelle toutes les molécules d’ADN sont renaturées
La température correspondant à la moitié des liaisons phosphodiester rompues
La température à laquelle les bases cessent d’absorber les ultraviolets
La température à laquelle la moitié des molécules d’ADN est dénaturée

La température à laquelle la moitié des molécules d’ADN est dénaturée

Explication

La température de fusion TmTm correspond au point où la moitié des molécules d’ADN est dénaturée. Elle ne mesure ni la rupture des liaisons phosphodiester ni la disparition de l’absorption ultraviolette.

12. Quelle association entre un virus et son matériel génétique est exacte ?

SV40 possède un ADN simple brin circulaire
Le virus herpès possède un ADN double brin circulaire
Le virus herpès possède un ADN double brin linéaire
Le réovirus possède un ARN simple brin linéaire

Le virus herpès possède un ADN double brin linéaire

Explication

Le virus herpès contient un ADN double brin linéaire. SV40 possède un ADN double brin circulaire, tandis que le réovirus possède un ARN double brin linéaire.

13. Deux molécules d’ADN de longueur comparable diffèrent par leur teneur en bases. Laquelle présente généralement la température de fusion la plus élevée ?

Celle qui contient la plus forte proportion de guanine et de cytosine
Celle qui contient la plus forte proportion d’adénine et de thymine
Celle qui contient la plus forte proportion de nucléotides dépourvus de phosphate
Celle qui contient la plus forte proportion de bases non appariées

Celle qui contient la plus forte proportion de guanine et de cytosine

Explication

Les paires guanine-cytosine comportent trois liaisons hydrogène, ce qui augmente la stabilité de l’ADN et sa température de fusion. Une forte proportion d’adénine et de thymine tend au contraire à correspondre à une température de fusion plus faible.

14. Dans un polynucléotide, entre quels groupements s’établit une liaison phosphodiester entre deux pentoses successifs ?

Entre le OH du C1’ d’un pentose et le OH du C2’ du pentose suivant
Entre le phosphate du C5’ d’un pentose et la base du C1’ du pentose suivant
Entre le OH du C2’ d’un pentose et le OH du C4’ du pentose suivant
Entre le OH du C3’ d’un pentose et le OH du C5’ du pentose suivant

Entre le OH du C3’ d’un pentose et le OH du C5’ du pentose suivant

Explication

La liaison phosphodiester relie le groupement OH du C3’ d’un pentose au groupement OH porté par le C5’ du pentose suivant. Les autres associations proposées ne décrivent pas l’enchaînement phosphodiester des nucléotides.

15. Quelle action caractérise une topoisomérase ?

Traduire une séquence d’ADN en chaîne polypeptidique
Modifier la structure de l’ADN par déroulement ou changement de torsion
Remplacer les bases endommagées par des bases libres
Assembler des nucléotides pour former un nouveau brin d’ADN

Modifier la structure de l’ADN par déroulement ou changement de torsion

Explication

Une topoisomérase modifie la structure de l’ADN en le déroulant, en créant des surenroulements ou en démêlant des enchevêtrements. Les autres actions relèvent de la réplication, de l’expression ou de la réparation de l’ADN.

16. Que se produit-il lorsqu’une solution d’ADN est chauffée puis refroidie lentement ?

Les bases sont détruites par chauffage, puis de nouveaux brins sont synthétisés lors du refroidissement
Les liaisons hydrogène se rompent par chauffage, puis les brins se réassocient lors du refroidissement lent
Les liaisons phosphodiester se rompent par chauffage, puis les nucléotides sont dégradés au refroidissement
Les brins s’associent par chauffage, puis les liaisons hydrogène se rompent lors du refroidissement lent

Les liaisons hydrogène se rompent par chauffage, puis les brins se réassocient lors du refroidissement lent

Explication

Le chauffage rompt les liaisons hydrogène et sépare les deux brins : c’est la dénaturation. Un refroidissement lent favorise ensuite leur réassociation, appelée renaturation, plutôt qu’une rupture supplémentaire.

17. Lorsqu’un plasmide circulaire vient d’être répliqué, quelle action de la topoisomérase 2 permet la séparation des deux molécules filles ?

Elle démêle les enchevêtrements entre les molécules filles
Elle déroule la double hélice avant chaque amorçage
Elle coupe le plasmide en fragments destinés à la traduction
Elle remplace les nucléotides mal appariés du plasmide

Elle démêle les enchevêtrements entre les molécules filles

Explication

La topoisomérase 2 peut démêler les enchevêtrements qui relient les deux molécules filles après la réplication. Le déroulement de l’ADN relève principalement de la topoisomérase 1 dans cette distinction.

18. Quel statut biologique décrit correctement les virus et les bactériophages ?

Des organismes unicellulaires producteurs d’énergie
Des molécules inertes dépourvues de matériel génétique
Des cellules autonomes capables de se diviser
Des parasites endocellulaires obligatoires non autonomes

Des parasites endocellulaires obligatoires non autonomes

Explication

Les virus et les bactériophages dépendent d’une cellule hôte pour se multiplier et sont donc des parasites endocellulaires obligatoires. Les considérer comme des cellules autonomes confond leur mode de réplication avec celui des êtres vivants cellulaires.

19. Pourquoi l’ADN doit-il être compacté dans la cellule ?

Parce que la cellule raccourcit son ADN avant la réplication
Parce que sa longueur dépasse largement la taille de la cellule
Parce que la compaction transforme l’ADN en protéines
Parce que sa charge électrique réduit le volume de la cellule

Parce que sa longueur dépasse largement la taille de la cellule

Explication

La longueur de l’ADN est très supérieure aux dimensions cellulaires, ce qui impose sa compaction. Cette organisation concerne l’ADN lui-même et ne correspond pas à une réduction de la taille de la cellule.

20. Quelle caractéristique correspond à l’ADN génomique chromosomique d’un procaryote ?

Il est nucléaire, linéaire et mesure environ 10710^7 à 101110^{11} pb
Il est facultatif, porte une résistance et mesure environ 10310^3 à 10510^5 pb
Il est obligatoire, porte l’information bactérienne et mesure environ 10510^5 à 10710^7 pb
Il intervient dans la conjugaison et mesure environ 100100 à 10310^3 pb

Il est obligatoire, porte l’information bactérienne et mesure environ $$10^5$$ à $$10^7$$ pb

Explication

L’ADN chromosomique procaryote est indispensable, contient l’information génétique bactérienne et possède une taille d’environ 10510^5 à 10710^7 pb. Les autres descriptions correspondent à un plasmide, à un facteur F ou à l’ADN nucléaire eucaryote.

21. Quelle valeur de TmTm obtient-on pour un ADN contenant 30 % de guanine et 20 % de cytosine, selon la relation donnée ?

99,8 ∘C99,8\,^{\circ}\mathrm{C}
89,8 ∘C89,8\,^{\circ}\mathrm{C}
79,3 ∘C79,3\,^{\circ}\mathrm{C}
69,3 ∘C69,3\,^{\circ}\mathrm{C}

$$89,8\,^{\circ}\mathrm{C}$$

Explication

En remplaçant les pourcentages dans la relation, on obtient Tm=69,3+0,41(30+20)=89,8 ∘CTm = 69,3 + 0,41(30+20) = 89,8\,^{\circ}\mathrm{C}. La valeur de 69,3 correspond à la constante de la formule, sans contribution des pourcentages de guanine et de cytosine.

22. Quel ensemble associe correctement chaque bactériophage à la structure de son acide nucléique ?

ΦX174 et M13 : ADN double brin linéaire ; T4, T7 et λ : ADN simple brin circulaire
ΦX174 et M13 : ARN simple brin linéaire ; T4, T7 et λ : ADN double brin circulaire
ΦX174 et M13 : ADN double brin circulaire ; T4, T7 et λ : ARN double brin linéaire
ΦX174 et M13 : ADN simple brin circulaire ; T4, T7 et λ : ADN double brin linéaire

ΦX174 et M13 : ADN simple brin circulaire ; T4, T7 et λ : ADN double brin linéaire

Explication

ΦX174 et M13 possèdent un ADN simple brin circulaire, tandis que T4, T7 et λ possèdent un ADN double brin linéaire. L’association inverse entre ces deux groupes constitue la confusion la plus probable.

23. Quelle caractéristique décrit l’orientation des deux brins dans la double hélice d’ADN ?

Les deux brins sont perpendiculaires et orientés vers le centre
Les deux brins sont antiparallèles et orientés en sens inverse
Les deux brins changent d’orientation au niveau de chaque paire de bases
Les deux brins sont parallèles et orientés dans le même sens

Les deux brins sont antiparallèles et orientés en sens inverse

Explication

Les deux brins complémentaires de l’ADN sont antiparallèles : l’un est orienté dans un sens et l’autre dans le sens opposé. Ils ne sont donc ni parallèles ni réorientés à chaque paire de bases.

24. Quelle description correspond à l’ADN génomique nucléaire d’une cellule eucaryote ?

Un ADN facultatif conférant parfois une résistance et mesurant environ 10310^3 à 10510^5 pb
Un ADN impliqué dans la conjugaison et mesurant environ 100100 à 10310^3 pb
Un ADN circulaire surenroulé portant l’information bactérienne et mesurant environ 10510^5 à 10710^7 pb
Un ADN linéaire portant l’information cellulaire et mesurant environ 10710^7 à 101110^{11} pb

Un ADN linéaire portant l’information cellulaire et mesurant environ $$10^7$$ à $$10^{11}$$ pb

Explication

Chez les eucaryotes, l’ADN génomique nucléaire est linéaire, porte l’information génétique de la cellule et mesure environ 10710^7 à 101110^{11} pb. Les autres propositions décrivent des formes d’ADN procaryote ou des éléments génétiques facultatifs.

25. Dans une molécule d’ADN bicaténaire contenant 18 % de guanine, quel pourcentage de bases correspond à la cytosine selon la règle de Chargaff ?

64 %
36 %
18 %
32 %

18 %

Explication

La règle de Chargaff impose une quantité de cytosine égale à celle de guanine ; la cytosine représente donc 18 %. Les valeurs de 32 % et 64 % résultent d’un calcul portant sur les bases restantes, pas sur la cytosine seule.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 48 flashcards sur Structure et organisation des acides nucléiques.

Quelles sont les trois formes possibles d'un même fragment d'ADN ?

Relâchée, linéaire et surenroulée.

De quoi dépend la vitesse de migration d'une molécule d'ADN dans un gel d'agarose ?

De sa forme à charge constante.

Pourquoi un ADN circulaire migre-t-il plus lentement que son équivalent linéaire ?

Parce qu'il est plus encombrant.

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