QCM : Transmission et expression du patrimoine génétique — 15 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel résultat caractérise la mitose chez une cellule-mère donnée ?

Quatre cellules-filles haploïdes présentant des caryotypes variables
Deux cellules-filles possédant le même caryotype qu’elle
Deux cellules-filles haploïdes possédant chacune un seul exemplaire des chromosomes
Quatre cellules-filles diploïdes présentant des combinaisons génétiques nouvelles

Deux cellules-filles possédant le même caryotype qu’elle

Explication

La mitose conserve le nombre de chromosomes et les caractéristiques du caryotype de la cellule-mère dans deux cellules-filles. La production de quatre cellules haploïdes variables correspond à la méiose, et non à la mitose.

2. Pendant quelle phase de la mitose les chromatides sœurs migrent-elles vers des pôles opposés ?

Pendant la métaphase
Pendant la télophase
Pendant la prophase
Pendant l’anaphase

Pendant l’anaphase

Explication

L’anaphase est la phase durant laquelle les chromatides sœurs se séparent et se déplacent vers des pôles opposés. En métaphase, les chromosomes sont encore alignés sur le plan équatorial.

3. Chez l’être humain, combien de chromosomes à une chromatide possède chacune des cellules-filles après la mitose d’une cellule-mère possédant 23 paires de chromosomes à deux chromatides ?

23 chromosomes à une chromatide
46 chromosomes à deux chromatides
23 chromosomes à deux chromatides
46 chromosomes à une chromatide

46 chromosomes à une chromatide

Explication

La mitose conserve le nombre diploïde de chromosomes : avec 23 paires, chaque cellule-fille reçoit 46 chromosomes, chacun constitué d’une chromatide après la séparation. Le nombre 23 correspond au nombre haploïde humain, pas au nombre de chromosomes des cellules-filles mitotiques.

4. Quel énoncé décrit correctement la méiose ?

Une double division qui produit quatre cellules haploïdes
Une double division qui conserve deux cellules diploïdes
Une division unique qui produit quatre cellules possédant des paires de chromosomes
Une division unique qui produit deux cellules génétiquement conformes

Une double division qui produit quatre cellules haploïdes

Explication

La méiose comporte deux divisions successives et transforme une cellule diploïde en quatre cellules haploïdes. La production de deux cellules conformes après une seule division caractérise plutôt la mitose.

5. Quelle séparation se produit lors de la première division de méiose ?

La séparation des chromosomes homologues de chaque paire
La séparation des chromatides de chaque chromosome
La séparation des cellules haploïdes déjà formées
La séparation des chromosomes et la reformation des noyaux

La séparation des chromosomes homologues de chaque paire

Explication

Lors de la première division méiotique, les chromosomes homologues se séparent, tandis que les chromatides restent associées. La séparation des chromatides intervient lors de la seconde division.

6. Pourquoi les gamètes humains possèdent-ils une quantité de matériel génétique réduite par rapport à la cellule initiale ?

Parce que la mitose élimine une partie des chromosomes avant la formation des gamètes
Parce que la méiose produit des cellules haploïdes contenant la moitié du matériel génétique
Parce que la séparation des chromosomes homologues augmente leur nombre dans chaque gamète
Parce que les gamètes reçoivent deux fois chaque chromosome après la seconde division

Parce que la méiose produit des cellules haploïdes contenant la moitié du matériel génétique

Explication

La méiose réduit le nombre de chromosomes de moitié et produit des gamètes haploïdes, comme l’ovule et le spermatozoïde. La mitose conserve le nombre chromosomique et ne réalise pas cette réduction.

7. Quelle relation entre chromosomes homologues et allèles est correcte ?

Ils portent les mêmes gènes, mais leurs allèles peuvent différer
Ils possèdent les mêmes allèles, mais des gènes situés à des endroits différents
Ils ne portent pas de gènes communs, car ils proviennent de cellules différentes
Ils portent des gènes différents, mais leurs allèles sont toujours identiques

Ils portent les mêmes gènes, mais leurs allèles peuvent différer

Explication

Les chromosomes homologues constituent une même paire et portent les mêmes gènes, mais les versions de ces gènes, appelées allèles, peuvent être différentes. Confondre gènes et allèles conduit à supposer à tort que les homologues sont identiques sur tous les caractères.

8. Quelle comparaison entre une cellule diploïde et une cellule haploïde est correcte chez l’être humain ?

La cellule diploïde possède 46 chromosomes sans paires, tandis que la cellule haploïde en possède 23 en paires
La cellule diploïde possède 46 chromosomes en paires, tandis que la cellule haploïde en possède 23 sans paires
La cellule diploïde et la cellule haploïde possèdent chacune 23 chromosomes en paires
La cellule diploïde possède 23 chromosomes sans paires, tandis que la cellule haploïde en possède 46 en paires

La cellule diploïde possède 46 chromosomes en paires, tandis que la cellule haploïde en possède 23 sans paires

Explication

Une cellule diploïde possède deux exemplaires de chaque chromosome, soit 2n = 46 chez l’être humain, tandis qu’une cellule haploïde possède n = 23 chromosomes sans paires. Une cellule haploïde ne contient donc pas de paires chromosomiques.

9. Quelle définition décrit correctement le cycle cellulaire ?

La succession des phases G1, S et G2 avant la condensation des chromosomes
L’ensemble des modifications d’une cellule, de sa formation jusqu’à sa division en deux cellules-filles
La période comprise entre la réplication de l’ADN et la séparation des chromatides sœurs
La période durant laquelle le noyau augmente de volume avant la formation de deux noyaux

L’ensemble des modifications d’une cellule, de sa formation jusqu’à sa division en deux cellules-filles

Explication

Le cycle cellulaire regroupe les transformations subies par une cellule depuis sa formation jusqu’à sa division en deux cellules-filles. L’interphase correspond à une partie du cycle et ne conduit pas, à elle seule, à la formation de deux cellules-filles.

10. Quel enchaînement correspond aux étapes du cycle cellulaire ?

G1, mitose, S, puis G2 avant une nouvelle division
Phase S suivie de G1, G2, puis division cellulaire
Interphase comprenant G1, S et G2, puis mitose
Mitose comprenant G1, S et G2, puis interphase

Interphase comprenant G1, S et G2, puis mitose

Explication

Le cycle cellulaire comprend une interphase formée des phases G1, S et G2, suivie de la mitose. La phase S appartient donc à l’interphase et ne constitue pas une étape de la mitose.

11. Une cellule possède une quantité d’ADN égale à QQ en G1. Quelle évolution décrit correctement cette quantité au cours du cycle ?

Elle passe à 2Q2Q dès G1, reste à 2Q2Q en S et G2, puis atteint 4Q4Q après la mitose
Elle reste à QQ en G1, atteint progressivement 2Q2Q en S, reste à 2Q2Q en G2, puis revient à QQ par cellule après la mitose
Elle diminue progressivement de QQ à zéro en S, reste nulle en G2, puis revient à QQ après la mitose
Elle reste à QQ pendant G1 et S, atteint 2Q2Q en G2, puis reste à 2Q2Q dans chaque cellule après la mitose

Elle reste à $$Q$$ en G1, atteint progressivement $$2Q$$ en S, reste à $$2Q$$ en G2, puis revient à $$Q$$ par cellule après la mitose

Explication

La quantité d’ADN est constante à QQ en G1, augmente progressivement pendant S jusqu’à 2Q2Q, puis reste à 2Q2Q en G2 avant d’être répartie entre les cellules-filles lors de la mitose. L’augmentation se produit donc pendant la réplication de la phase S, et non pendant la mitose.

12. Quel événement caractérise principalement la phase S concernant les chromosomes ?

La séparation des chromatides sœurs déjà formées vers les deux cellules-filles
La construction d’une seconde chromatide pour chaque chromosome par réplication de l’ADN
La disparition de l’ADN décondensé lors de la division du cytoplasme
La condensation maximale de l’ADN en chromosomes visibles dans le noyau

La construction d’une seconde chromatide pour chaque chromosome par réplication de l’ADN

Explication

Pendant la phase S, l’ADN décondensé est progressivement répliqué et une seconde chromatide est construite pour chaque chromosome. La séparation des chromatides formées intervient ensuite au cours de la mitose.

13. Quelle structure contribue au stockage de l’ADN dans le volume limité du noyau ?

Un centriole formé d’ADN associé à la membrane nucléaire
Un nucléosome formé d’ADN enroulé autour de protéines
Un ribosome formé de chromatides reliées par des protéines
Un fuseau formé de nucléosomes assemblés autour du cytoplasme

Un nucléosome formé d’ADN enroulé autour de protéines

Explication

Un nucléosome associe de l’ADN enroulé autour de protéines, ce qui contribue à organiser et stocker cette longue molécule dans le noyau. Le fuseau, lui, intervient dans les mouvements des chromosomes pendant les divisions cellulaires.

14. Quelle différence caractérise l’organisation de l’ADN entre l’interphase et la mitose ?

L’ADN est décondensé en interphase, puis fortement condensé en chromosomes visibles pendant la mitose
L’ADN forme des chromosomes visibles en interphase, puis se disperse dans le cytoplasme pendant la mitose
L’ADN est absent du noyau en interphase, puis produit par la membrane nucléaire pendant la mitose
L’ADN est fortement condensé en interphase, puis décondensé en chromosomes visibles pendant la mitose

L’ADN est décondensé en interphase, puis fortement condensé en chromosomes visibles pendant la mitose

Explication

Pendant l’interphase, les chromosomes sont décondensés, tandis que la mitose les rend très condensés et visibles. Au cours de cette division, la membrane nucléaire est également décomposée, ce qui ne signifie pas que l’ADN disparaît.

15. Comment les chromosomes sont-ils présentés dans un caryotype ?

Ils sont rangés selon leur position dans le noyau et regroupés par protéines
Ils sont classés selon leur vitesse de réplication et regroupés par cellules-filles
Ils sont disposés selon leur niveau de condensation et regroupés par chromatides
Ils sont classés par ordre de taille et regroupés par paires

Ils sont classés par ordre de taille et regroupés par paires

Explication

Un caryotype est un classement des chromosomes d’une cellule selon leur taille et par paires. Il ne décrit donc pas principalement leur vitesse de réplication, leur condensation ou leur association avec des protéines.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 35 flashcards sur Transmission et expression du patrimoine génétique.

Qu'est-ce que la mitose ?

La mitose est un processus de division cellulaire donnant deux cellules-filles identiques.

Quelles sont les quatre phases de la mitose ?

Prophase, métaphase, anaphase et télophase.

Que se passe-t-il en prophase lors de la mitose ?

Les chromosomes se condensent et l'enveloppe nucléaire disparaît.

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Consultez la fiche de révision complète sur Transmission et expression du patrimoine génétique.

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