QCM : Transmission de l’information génétique — 21 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle transformation caractérise la méiose ?

Elle conserve la formule chromosomique dans deux cellules identiques
Elle transforme une cellule diploïde en cellules haploïdes après deux divisions
Elle double le nombre de chromosomes sans division cellulaire
Elle unit deux cellules haploïdes pour former une cellule diploïde

Elle transforme une cellule diploïde en cellules haploïdes après deux divisions

Explication

La méiose comprend deux divisions cellulaires et réduit une cellule diploïde à des cellules haploïdes. À l’inverse, la mitose conserve la formule chromosomique.

2. Quelle affirmation distingue correctement la mitose de la méiose ?

La mitose et la méiose modifient de la même manière le nombre de chromosomes
La mitose réduit le nombre de chromosomes, tandis que la méiose le conserve
La mitose produit toujours des cellules haploïdes, tandis que la méiose produit des cellules diploïdes
La mitose conserve la formule chromosomique, tandis que la méiose la réduit

La mitose conserve la formule chromosomique, tandis que la méiose la réduit

Explication

La mitose est une division conforme qui conserve la formule chromosomique et l’information génétique. La méiose, elle, réduit le nombre de chromosomes.

3. Comment la mitose contribue-t-elle à la construction d’un organisme à partir d’une cellule-œuf ?

Elle transforme directement une cellule-œuf en cellules reproductrices
Elle produit progressivement un clone de cellules par divisions successives
Elle réduit progressivement le nombre de chromosomes dans chaque cellule
Elle produit des cellules génétiquement variées par fusion de gamètes

Elle produit progressivement un clone de cellules par divisions successives

Explication

La construction de l’organisme repose sur une succession de mitoses qui produit un clone de cellules. La diversité génétique est plutôt associée à la reproduction sexuée.

4. Quel rôle la mitose joue-t-elle dans le renouvellement de l’épiderme ?

Elle remplace les cellules mortes par des cellules identiques
Elle limite l’expression des gènes dans les cellules nouvellement produites
Elle réduit le nombre de chromosomes des cellules épidermiques
Elle transforme les cellules mortes en cellules reproductrices

Elle remplace les cellules mortes par des cellules identiques

Explication

La mitose produit des cellules identiques qui remplacent les cellules mortes, notamment dans l’épiderme. La limitation de l’expression des gènes relève plutôt de la spécialisation cellulaire.

5. Quelle définition correspond à la reproduction asexuée ?

La production de cellules haploïdes par deux divisions successives
La fusion de cellules provenant de deux individus différents
La naissance de nouveaux individus à partir d’un seul individu grâce à la mitose
La formation d’un individu à partir de deux cellules haploïdes

La naissance de nouveaux individus à partir d’un seul individu grâce à la mitose

Explication

La reproduction asexuée donne naissance à de nouveaux individus à partir d’un seul individu et repose uniquement sur la mitose. Elle ne nécessite donc pas la fusion de gamètes.

6. À quel moment la réplication de l’ADN précède-t-elle une division cellulaire ?

Pendant la phase G2 de l’interphase
Pendant la phase G1 de l’interphase
Après la division cellulaire, durant la phase suivante
Pendant la phase S de l’interphase précédente

Pendant la phase S de l’interphase précédente

Explication

Toute division cellulaire est précédée d’une réplication de l’ADN durant la phase S de l’interphase précédente. Les phases G1 et G2 sont principalement des phases d’expression de l’information génétique.

7. Que produit une réplication semi-conservative de l’ADN ?

Deux molécules composées chacune d’un brin ancien et d’un brin nouveau complémentaire
Deux molécules composées chacune de deux brins entièrement nouveaux
Une seule molécule composée d’un brin ancien et d’un brin nouveau
Deux molécules conservant les deux brins anciens dans la même molécule

Deux molécules composées chacune d’un brin ancien et d’un brin nouveau complémentaire

Explication

La réplication semi-conservative produit deux molécules d’ADN identiques, chacune contenant un brin ancien et un brin néosynthétisé complémentaire.

8. Lors de la réplication de l’ADN, quelle base s’apparie avec une adénine ?

La cytosine
Une autre adénine
La thymine
La guanine

La thymine

Explication

Les bases s’apparient selon les complémentarités A-T et G-C. Ainsi, une adénine s’apparie avec une thymine.

9. Quelle conséquence la réplication de l’ADN a-t-elle sur un chromosome à une chromatide ?

Elle le transforme en deux chromosomes indépendants à une chromatide
Elle le transforme en chromosome à deux chromatides sœurs identiques réunies au centromère
Elle sépare immédiatement ses chromatides sœurs dans deux cellules
Elle réduit sa quantité d’ADN tout en conservant une seule chromatide

Elle le transforme en chromosome à deux chromatides sœurs identiques réunies au centromère

Explication

La réplication double la quantité d’ADN et transforme chaque chromosome à une chromatide en chromosome à deux chromatides sœurs identiques associées au centromère.

10. Quelle description définit le mieux la condensation chromosomique ?

La compaction progressive de l’ADN autour de protéines, notamment les histones
La disparition des protéines associées à l’ADN pendant la mitose
La duplication de l’ADN avant chaque division cellulaire
La séparation des chromatides sœurs par le fuseau mitotique

La compaction progressive de l’ADN autour de protéines, notamment les histones

Explication

La condensation chromosomique correspond à la compaction progressive de l’ADN autour de protéines telles que les histones. Elle atteint son maximum pendant la mitose.

11. Quel est le rôle du centromère lors de la division d’un chromosome ?

Il réplique l’ADN de chaque chromatide avant la division
Il tracte directement les chromatides vers les pôles cellulaires
Il associe les chromatides sœurs et constitue leur point de traction
Il reconstruit l’enveloppe nucléaire autour des chromosomes

Il associe les chromatides sœurs et constitue leur point de traction

Explication

Le centromère relie les deux chromatides sœurs et sert de point de traction du chromosome. C’est le fuseau mitotique qui les tracte vers les pôles.

12. Quel événement caractérise principalement la prophase de la mitose ?

La condensation des chromosomes à deux chromatides et le début de la formation du fuseau
La reconstitution des enveloppes nucléaires autour des deux lots chromosomiques
La séparation des chromatides sœurs vers des pôles opposés
L’alignement des chromosomes à deux chromatides sur l’équateur cellulaire

La condensation des chromosomes à deux chromatides et le début de la formation du fuseau

Explication

Pendant la prophase, les chromosomes à deux chromatides se condensent, l’enveloppe nucléaire disparaît et le fuseau commence à se former.

13. Une cellule présente des chromosomes à deux chromatides alignés sur l’équateur et fixés au fuseau de part et d’autre du centromère. À quelle phase se trouve-t-elle ?

La prophase
L’anaphase
La télophase
La métaphase

La métaphase

Explication

Cet alignement équatorial et cette fixation au fuseau caractérisent la métaphase. La séparation des chromatides intervient ensuite, en anaphase.

14. Que deviennent les chromatides sœurs pendant l’anaphase ?

Elles restent associées et s’alignent de nouveau à l’équateur
Elles se condensent autour des histones pour former un chromosome double
Elles se séparent au centromère et migrent vers des pôles opposés
Elles reconstruisent l’enveloppe nucléaire avant la séparation cellulaire

Elles se séparent au centromère et migrent vers des pôles opposés

Explication

En anaphase, les chromatides sœurs se séparent au niveau du centromère et migrent vers des pôles opposés, formant deux lots strictement équivalents.

15. Quelle organisation caractérise la méiose ?

Deux divisions successives avec une seule réplication préalable, produisant quatre cellules haploïdes
Deux divisions successives avec deux réplications, produisant quatre cellules diploïdes
Une seule division précédée d’une réplication, produisant deux cellules haploïdes
Une seule division sans réplication, produisant quatre cellules haploïdes

Deux divisions successives avec une seule réplication préalable, produisant quatre cellules haploïdes

Explication

La méiose comporte deux divisions successives sans nouvelle réplication entre elles. Elle produit quatre cellules haploïdes à partir d’une cellule initiale.

16. Quel phénomène se produit en prophase I puis en métaphase I ?

Les chromosomes homologues se répliquent, puis les chromatides sœurs s’apparient
Les chromatides sœurs se séparent, puis migrent vers des pôles opposés
Les chromosomes homologues s’apparient, puis s’alignent par paire à l’équateur
Les chromosomes se décondensent, puis les enveloppes nucléaires se reforment

Les chromosomes homologues s’apparient, puis s’alignent par paire à l’équateur

Explication

En prophase I, les chromosomes homologues à deux chromatides s’apparient par paire. Ils s’alignent ensuite à l’équateur lors de la métaphase I.

17. Lors de l’anaphase I, quelle structure migre vers chaque pôle ?

Chaque chromatide sœur séparée au niveau du centromère
Chaque chromosome homologue encore constitué de deux chromatides
Chaque paire de chromosomes homologues entièrement réunie
Chaque chromosome déjà réduit à une seule chromatide

Chaque chromosome homologue encore constitué de deux chromatides

Explication

En anaphase I, les chromosomes homologues se séparent : chaque chromosome, encore formé de deux chromatides, migre vers un pôle. Les chromatides sœurs ne se séparent qu’en anaphase II.

18. Quel enchaînement décrit correctement la métaphase II et son issue ?

Les chromosomes s’alignent à l’équateur, puis les chromatides sœurs se séparent en deux lots haploïdes
Les homologues s’apparient, puis les chromosomes doubles se répartissent en quatre lots diploïdes
Les chromosomes se répliquent, puis les homologues se séparent en deux lots haploïdes
Les noyaux se reforment, puis les chromosomes homologues s’alignent à l’équateur

Les chromosomes s’alignent à l’équateur, puis les chromatides sœurs se séparent en deux lots haploïdes

Explication

En métaphase II, les chromosomes s’alignent à l’équateur. La séparation des chromatides sœurs produit ensuite deux lots haploïdes de chromosomes à une chromatide.

19. Quel mécanisme produit de nouveaux assortiments d’allèles en répartissant aléatoirement les paires de chromosomes homologues lors de la métaphase I ?

La réplication de l’ADN
Le brassage intrachromosomique
Le brassage interchromosomique
La mutation ponctuelle

Le brassage interchromosomique

Explication

Le brassage interchromosomique provient de la disposition aléatoire des paires de chromosomes homologues en métaphase I. Il concerne des chromosomes différents, contrairement au brassage intrachromosomique.

20. Quel événement de la prophase I échange des fragments entre chromosomes homologues et crée de nouvelles combinaisons d’allèles ?

La séparation des chromatides sœurs, à l’origine de la fécondation
Le crossing-over, à l’origine du brassage intrachromosomique
La séparation des chromosomes homologues, à l’origine du brassage interchromosomique
La duplication des chromosomes, à l’origine de la réplication

Le crossing-over, à l’origine du brassage intrachromosomique

Explication

Le crossing-over se produit en prophase I et échange des fragments entre chromosomes homologues, ce qui réalise le brassage intrachromosomique. Le brassage interchromosomique repose plutôt sur leur répartition aléatoire en métaphase I.

21. Une espèce possède trois paires de chromosomes homologues. Combien de dispositions équiprobables des paires sont possibles lors de la métaphase I ?

Six dispositions
Neuf dispositions
Trois dispositions
Huit dispositions

Huit dispositions

Explication

Pour n paires de chromosomes, le nombre de dispositions équiprobables est donné par 2^n. Avec trois paires, on obtient donc 2³, soit huit dispositions.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 40 flashcards sur Transmission de l’information génétique.

Qu'est-ce que la méiose ?

Un processus de deux divisions cellulaires transformant une cellule diploïde en cellules haploïdes.

Que conserve la mitose lors de la division cellulaire ?

La formule chromosomique et l'information génétique.

De quoi dépend la diploïdie et l'haploïdie ?

Du nombre de chromosomes par paire.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Transmission de l’information génétique.

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