QCM : Transmission et divisions cellulaires — 16 questions

Questions et réponses du QCM

1. Comment les chromosomes sont-ils organisés dans un caryotype ?

Ils sont répartis en groupes, classés par fonction et selon leur moment de réplication
Ils sont regroupés par paires, classés par taille décroissante et selon la position du centromère
Ils sont regroupés par paires, classés par taille croissante et selon leur origine parentale
Ils sont alignés individuellement, classés par nombre de gènes et selon leur séquence d’ADN

Ils sont regroupés par paires, classés par taille décroissante et selon la position du centromère

Explication

Un caryotype présente les chromosomes par paires, selon une taille décroissante et la position de leur centromère. Le classement ne repose pas principalement sur l’origine parentale, le nombre de gènes ou le moment de réplication.

2. Quelle notation caractérise une cellule qui possède deux lots de chromosomes homologues ?

2n2n, car elle ne possède qu’un exemplaire de chaque chromosome
nn, car elle ne possède aucun chromosome homologue
2n2n, car elle possède deux exemplaires de chaque chromosome
nn, car elle possède deux exemplaires de chaque chromosome

$$2n$$, car elle possède deux exemplaires de chaque chromosome

Explication

Une cellule diploïde possède deux lots de chromosomes homologues et se note 2n2n. La notation nn correspond à une cellule haploïde qui possède un seul exemplaire de chaque chromosome.

3. Quelle formule chromosomique correspond à un gamète humain ?

n=46n=46, car un gamète contient le caryotype complet
n=23n=23, car un gamète est haploïde
2n=462n=46, car un gamète possède deux lots chromosomiques
2n=232n=23, car un gamète possède vingt-trois paires

$$n=23$$, car un gamète est haploïde

Explication

Un gamète humain est haploïde et possède donc n=23n=23 chromosomes. La formule 2n=462n=46 désigne les cellules somatiques diploïdes, et non les gamètes.

4. Quelle combinaison décrit correctement le caryotype sexuel humain ?

XX chez la femme et YY chez l’homme
XX chez la femme et XY chez l’homme
XO chez la femme et XY chez l’homme
XY chez la femme et XX chez l’homme

XX chez la femme et XY chez l’homme

Explication

Chez l’être humain, la paire sexuelle est généralement XX chez la femme et XY chez l’homme. La combinaison inverse confond les deux caryotypes sexuels, tandis que YY ne correspond pas au caryotype masculin humain habituel.

5. Quel événement définit la fécondation chez l’être humain ?

La fusion de deux gamètes haploïdes formant un zygote diploïde
La division d’un zygote diploïde formant deux gamètes haploïdes
La fusion de deux cellules somatiques diploïdes formant un gamète
La séparation de chromosomes homologues formant une cellule-œuf haploïde

La fusion de deux gamètes haploïdes formant un zygote diploïde

Explication

La fécondation est la fusion de deux gamètes haploïdes qui donne une cellule-œuf, ou zygote, diploïde. Les gamètes sont donc haploïdes avant la fusion, tandis que le zygote devient diploïde après celle-ci.

6. Comment l’alternance de la méiose et de la fécondation maintient-elle le nombre chromosomique humain ?

La méiose forme des gamètes haploïdes et la fécondation rétablit la diploïdie
La méiose conserve la diploïdie et la fécondation produit des cellules haploïdes
La méiose double le nombre chromosomique et la fécondation le maintient inchangé
La méiose forme des gamètes diploïdes et la fécondation réduit leur nombre chromosomique

La méiose forme des gamètes haploïdes et la fécondation rétablit la diploïdie

Explication

La méiose réduit le nombre de chromosomes en produisant des gamètes haploïdes, puis la fécondation réunit deux lots haploïdes et rétablit la diploïdie. Les autres propositions inversent ou déforment le rôle de l’un des deux processus.

7. Quel résultat caractérise une mitose conforme ?

Deux cellules filles possédant le même nombre et la même morphologie chromosomiques que la cellule initiale
Deux cellules filles possédant la moitié des chromosomes de la cellule initiale
Une cellule fille conservant les chromosomes et l’autre recevant des chromosomes différents
Quatre cellules filles présentant des combinaisons chromosomiques différentes

Deux cellules filles possédant le même nombre et la même morphologie chromosomiques que la cellule initiale

Explication

La mitose est une division conforme : elle produit deux cellules filles identiques qui conservent le nombre et la morphologie des chromosomes. La réduction chromosomique et la diversité des combinaisons caractérisent plutôt la méiose.

8. Dans quel ordre les quatre phases principales de la mitose se succèdent-elles ?

Prophase, métaphase, anaphase, télophase
Prophase, anaphase, métaphase, télophase
Métaphase, prophase, télophase, anaphase
Anaphase, télophase, prophase, métaphase

Prophase, métaphase, anaphase, télophase

Explication

La mitose suit l’ordre prophase, métaphase, anaphase puis télophase. La séparation des chromatides sœurs intervient en anaphase, après leur organisation en métaphase.

9. Que se passe-t-il pendant l’anaphase d’une mitose ?

Les chromosomes s’alignent sur le plan équatorial sans se séparer
Les chromatides sœurs se séparent et migrent vers des pôles opposés
Les chromosomes homologues s’apparient et échangent des segments d’ADN
Les chromosomes se condensent et forment le fuseau de division

Les chromatides sœurs se séparent et migrent vers des pôles opposés

Explication

Pendant l’anaphase mitotique, les chromatides sœurs se séparent puis migrent vers des pôles opposés, assurant une répartition identique de l’information génétique. L’alignement sur le plan équatorial appartient à la métaphase, tandis que l’appariement des homologues concerne la méiose.

10. Quelle succession décrit correctement les étapes du cycle cellulaire et leur rôle ?

S, G2 puis G1 pendant la division, suivies d’une croissance cellulaire
G2, S puis G1 pendant la méiose, suivies d’une condensation des chromosomes
G1, S puis G2 pendant l’interphase, suivies d’une division cellulaire
G1 puis la mitose pendant l’interphase, suivies d’une réplication de l’ADN

G1, S puis G2 pendant l’interphase, suivies d’une division cellulaire

Explication

L’interphase comprend G1, S et G2 : la cellule croît, réplique son ADN, puis prépare la division. La réplication ne se déroule pas pendant la division cellulaire, contrairement à ce que suggère la deuxième proposition.

11. Quelle différence caractérise les chromosomes pendant l’interphase et pendant la division cellulaire ?

Ils sont visibles pendant l’interphase et absents pendant la division
Ils sont décondensés pendant l’interphase et condensés pendant la division
Ils sont condensés pendant l’interphase et décondensés pendant la division
Ils sont répliqués pendant l’interphase et détruits pendant la division

Ils sont décondensés pendant l’interphase et condensés pendant la division

Explication

Pendant l’interphase, les chromosomes sont décondensés sous forme de chromatine, puis ils se condensent et deviennent visibles lors de la division. La réplication de l’ADN ne signifie donc pas que les chromosomes sont déjà condensés.

12. Quel résultat définit le mieux la méiose à partir d’une cellule germinale diploïde ?

La formation de quatre cellules filles diploïdes après deux divisions
La formation de deux cellules filles diploïdes après une division
La formation de quatre cellules filles haploïdes après deux divisions
La formation de deux cellules filles haploïdes après une division

La formation de quatre cellules filles haploïdes après deux divisions

Explication

La méiose comporte deux divisions successives et transforme une cellule diploïde en quatre cellules filles haploïdes. La production de deux cellules conservant le caryotype correspond plutôt au bilan de la mitose.

13. Lors de quelle étape de la méiose les chromosomes homologues puis les chromatides sœurs sont-ils séparés ?

Les deux types d’éléments sont séparés simultanément en méiose I
Les chromatides sœurs en méiose I, puis les homologues en méiose II
Les homologues en méiose I, puis les chromatides sœurs en méiose II
Les homologues en méiose II, puis les chromatides sœurs en méiose I

Les homologues en méiose I, puis les chromatides sœurs en méiose II

Explication

La méiose I sépare les chromosomes homologues et produit deux cellules haploïdes à chromosomes bichromatidiens. La méiose II sépare ensuite les chromatides sœurs, ce qui conduit à quatre cellules haploïdes monochromatidiens.

14. Chez l’être humain, quel changement chromosomique se produit pendant la première division de méiose ?

Une cellule à n=23n=23 donne deux cellules à 2n=462n=46 sans séparation des chromatides
Une cellule à 2n=462n=46 donne deux cellules à n=23n=23 sans séparation des chromatides
Une cellule à 2n=462n=46 donne deux cellules à n=23n=23 après séparation des chromatides
Une cellule à 2n=462n=46 donne quatre cellules à n=23n=23 sans séparation des chromatides

Une cellule à $$2n=46$$ donne deux cellules à $$n=23$$ sans séparation des chromatides

Explication

La première division réduit le nombre de chromosomes de 2n=462n=46 à n=23n=23 dans chacune des deux cellules, tout en conservant les chromatides sœurs associées. La séparation des chromatides intervient lors de la deuxième division méiotique.

15. Quelle comparaison rend correctement compte du bilan chromosomique et génétique de la mitose et de la méiose ?

La mitose produit quatre cellules diploïdes identiques, tandis que la méiose produit deux cellules haploïdes
La mitose produit quatre cellules haploïdes, tandis que la méiose produit deux cellules diploïdes identiques
La mitose produit deux cellules diploïdes identiques, tandis que la méiose produit quatre cellules haploïdes
La mitose produit deux cellules haploïdes différentes, tandis que la méiose produit quatre cellules diploïdes

La mitose produit deux cellules diploïdes identiques, tandis que la méiose produit quatre cellules haploïdes

Explication

La mitose sépare les chromatides sœurs et conserve la formule chromosomique, donnant deux cellules diploïdes génétiquement identiques. La méiose réduit la formule chromosomique et aboutit à quatre cellules haploïdes après deux séparations successives.

16. Quel est le rôle du fuseau mitotique au cours de la mitose ?

Contrôler le déplacement des chromosomes grâce à des fibres protéiques
Répliquer l’ADN grâce à des enzymes présentes dans le noyau
Réduire la formule chromosomique avant la formation des gamètes
Produire les chromosomes homologues avant leur appariement

Contrôler le déplacement des chromosomes grâce à des fibres protéiques

Explication

Le fuseau mitotique est formé de fibres protéiques qui contrôlent le déplacement des chromosomes pendant la mitose. La réplication de l’ADN et la réduction chromosomique sont des processus distincts, associés respectivement à l’interphase et à la méiose.

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Qu'est-ce que le caryotype d'une cellule ?

L'ensemble des chromosomes rangés par paires, taille et centromère.

Qu'impose la notation n pour une cellule haploïde ?

Un seul exemplaire de chaque chromosome.

Que signifie la notation 2n pour une cellule diploïde ?

Deux lots de chromosomes homologues.

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