QCM : Transmission et expression du patrimoine génétique — 17 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel résultat caractérise la reproduction conforme d’une cellule mère ?

Deux cellules-filles présentant des chromosomes de morphologie différente de celle de la cellule mère
Deux cellules-filles recevant des combinaisons chromosomiques propres à la méiose
Deux cellules-filles possédant la moitié du nombre de chromosomes de la cellule mère
Deux cellules-filles possédant le même nombre et la même morphologie de chromosomes

Deux cellules-filles possédant le même nombre et la même morphologie de chromosomes

Explication

La reproduction conforme conserve le caryotype de la cellule mère dans chacune des deux cellules-filles. La réduction du nombre de chromosomes correspond à la méiose, et non à la reproduction conforme.

2. Quelle séquence permet de conserver l’information génétique lors de la division d’une cellule ?

Séparation des chromosomes, duplication des chromatides, puis regroupement dans une cellule-fille
Duplication des chromosomes, élimination d’une chromatide, puis formation de deux noyaux
Répartition des chromosomes, disparition des chromatides, puis duplication dans les cellules-filles
Duplication des chromosomes, séparation des chromatides sœurs, puis répartition dans les deux cellules-filles

Duplication des chromosomes, séparation des chromatides sœurs, puis répartition dans les deux cellules-filles

Explication

Chaque chromosome est d’abord dupliqué, puis ses chromatides sœurs se séparent et sont distribuées aux deux cellules-filles. Une séparation sans duplication préalable ne garantit pas la conservation de l’information génétique.

3. Quelles sont les quatre phases successives de la mitose ?

G1, S, G2 et phase M
Métaphase, prophase, télophase et anaphase
Prophase, anaphase, réplication et télophase
Prophase, métaphase, anaphase et télophase

Prophase, métaphase, anaphase et télophase

Explication

La mitose se déroule selon l’ordre prophase, métaphase, anaphase, puis télophase. Les phases G1, S et G2 appartiennent à l’interphase, tandis que la réplication de l’ADN ne constitue pas une phase de mitose.

4. Quelle situation décrit correctement la différence entre la métaphase et l’anaphase ?

La métaphase reforme l’enveloppe nucléaire, tandis que l’anaphase duplique les chromosomes visibles
La métaphase sépare les chromatides sœurs, tandis que l’anaphase organise les chromosomes autour du noyau
La métaphase organise les chromosomes grâce au fuseau, tandis que l’anaphase sépare les chromatides sœurs
La métaphase réplique l’ADN, tandis que l’anaphase répartit les chromosomes homologues entre les noyaux

La métaphase organise les chromosomes grâce au fuseau, tandis que l’anaphase sépare les chromatides sœurs

Explication

Pendant la métaphase, le fuseau mitotique organise les chromosomes avant leur séparation. C’est en anaphase que les chromatides sœurs se séparent, et non l’inverse.

5. Une cellule possède une paire de chromosomes homologues : que représentent ces deux chromosomes ?

Deux chromosomes apparus après la séparation des chromatides au cours de l’anaphase
Deux chromosomes produits par la réplication de l’ADN pendant la phase S
Deux chromatides sœurs issues de la duplication d’un même chromosome parental
Un chromosome d’origine maternelle et un chromosome d’origine paternelle portant les mêmes types d’informations

Un chromosome d’origine maternelle et un chromosome d’origine paternelle portant les mêmes types d’informations

Explication

Les chromosomes homologues constituent une même paire et proviennent l’un de la mère et l’autre du père. Les chromatides sœurs, en revanche, sont les copies d’un même chromosome après sa duplication.

6. Quelles phases composent l’interphase du cycle cellulaire ?

Prophase, métaphase et anaphase, pendant la division cellulaire
S et M, correspondant à la réplication et à la division
G1 et M, correspondant à la croissance et à la mitose
G1, S et G2, entre deux divisions cellulaires

G1, S et G2, entre deux divisions cellulaires

Explication

L’interphase est la période située entre deux mitoses et comprend les phases G1, S et G2. La phase M correspond à la division cellulaire elle-même et ne fait pas partie de l’interphase.

7. Dans quel ordre les phases du cycle cellulaire se succèdent-elles ?

S, G1, M, puis G2
G1, G2, S, puis M
G2, M, S, puis G1
G1, S, G2, puis M

G1, S, G2, puis M

Explication

Le cycle cellulaire suit successivement les phases G1, S, G2 et M. La phase S est consacrée à la réplication de l’ADN, tandis que la phase M correspond à la mitose.

8. Une cellule vient d’achever la réplication de son ADN et se prépare à se diviser : dans quelle phase se trouve-t-elle ?

En phase M, qui assure la synthèse et la réplication de l’ADN
En phase G1, qui sépare les chromatides après la réplication de l’ADN
En phase S, qui prépare la cellule à la mitose après la phase G1
En phase G2, qui prépare la cellule à la mitose après la phase S

En phase G2, qui prépare la cellule à la mitose après la phase S

Explication

La phase S assure la synthèse et la réplication de l’ADN, puis la phase G2 prépare la cellule à la mitose. La phase M correspond ensuite à la division, tandis que G1 précède la réplication.

9. À quel moment du cycle cellulaire la réplication de l’ADN se déroule-t-elle avant la mitose ?

Pendant la phase G1, avant la synthèse des protéines
Pendant la phase S, avant le début de la mitose
Pendant la prophase, après le début de la mitose
Pendant l’anaphase, lors de la séparation des chromatides

Pendant la phase S, avant le début de la mitose

Explication

La réplication a lieu pendant la phase S et produit une deuxième chromatide pour chaque chromosome avant la mitose. La séparation des chromatides se déroule ensuite au cours de la mitose, et non pendant la réplication.

10. Quel modèle décrit correctement la réplication semi-conservative de l’ADN ?

Chaque molécule formée contient deux brins entièrement nouvellement synthétisés
Chaque molécule formée contient un brin parental et un brin nouvellement synthétisé
Chaque molécule formée alterne des fragments parentaux et nouveaux dans chaque brin
Chaque molécule formée conserve les deux brins parentaux sans ajout de brin nouveau

Chaque molécule formée contient un brin parental et un brin nouvellement synthétisé

Explication

La réplication semi-conservative conserve un brin parental dans chacune des deux molécules d’ADN produites. Le modèle entièrement nouveau ne correspond donc pas au mécanisme décrit.

11. Quelles bases azotées composent les nucléotides de l’ADN ?

Adénine, thymine, cytosine et guanine
Guanine, uracile, adénine et ribose
Adénine, uracile, cytosine et guanine
Thymine, uracile, cytosine et lysine

Adénine, thymine, cytosine et guanine

Explication

Les nucléotides de l’ADN contiennent les bases adénine, thymine, cytosine et guanine, notées A, T, C et G. L’uracile est associé à l’ARN et ne fait pas partie de cette liste.

12. Quelle caractéristique distingue les cellules somatiques des gamètes concernant la ploïdie ?

Les cellules somatiques sont haploïdes et possèdent un exemplaire de chaque gène
Les cellules somatiques sont haploïdes et possèdent deux paires de chaque chromosome
Les cellules somatiques sont diploïdes et possèdent deux exemplaires de chaque gène
Les cellules somatiques sont diploïdes et possèdent un seul exemplaire de chaque gène

Les cellules somatiques sont diploïdes et possèdent deux exemplaires de chaque gène

Explication

Les cellules somatiques sont diploïdes : leurs chromosomes sont organisés par paires et chaque gène est présent en deux exemplaires. Les gamètes, à l’inverse, sont haploïdes.

13. Quelle est la particularité chromosomique d’un gamète par rapport à une cellule diploïde initiale ?

Il possède des chromosomes sans information génétique exprimable
Il possède deux fois plus de chromosomes que la cellule diploïde
Il possède la moitié du nombre de chromosomes de la cellule diploïde
Il possède le même nombre de chromosomes que la cellule diploïde

Il possède la moitié du nombre de chromosomes de la cellule diploïde

Explication

Un gamète est haploïde et contient la moitié des chromosomes présents dans une cellule diploïde initiale. Il ne possède donc pas le même nombre chromosomique que les cellules somatiques.

14. Que produit l’union de deux gamètes haploïdes lors de la fécondation ?

Une cellule-œuf diploïde ayant le même caryotype que ses parents
Une cellule-œuf haploïde ayant le caryotype d’un seul parent
Deux cellules haploïdes conservant séparément les génomes parentaux
Une cellule-œuf tétraploïde ayant deux fois le caryotype parental

Une cellule-œuf diploïde ayant le même caryotype que ses parents

Explication

La fécondation réunit deux lots haploïdes et rétablit ainsi une cellule-œuf diploïde. Son caryotype correspond à celui de l’espèce et à celui de ses parents.

15. Quelle succession caractérise la méiose avant et pendant ses divisions cellulaires ?

Une division cellulaire suivie d’une réplication puis d’une seconde division
Deux réplications de l’ADN suivies d’une seule division cellulaire
Deux divisions cellulaires séparées par une nouvelle réplication de l’ADN
Une réplication de l’ADN suivie de deux divisions cellulaires successives

Une réplication de l’ADN suivie de deux divisions cellulaires successives

Explication

La méiose est précédée d’une réplication de l’ADN, puis comporte deux divisions successives. La seconde division ne repose donc pas sur une nouvelle réplication intermédiaire.

16. Que sépare la première division de méiose, appelée division réductionnelle ?

Les deux brins parentaux de chaque chromosome
Les chromatides sœurs de chaque chromosome
Les chromosomes homologues de chaque paire
Les bases complémentaires de chaque molécule d’ADN

Les chromosomes homologues de chaque paire

Explication

La division réductionnelle répartit les chromosomes homologues de chaque paire dans deux cellules. La séparation des chromatides sœurs intervient lors de la division équationnelle.

17. Quelle affirmation décrit correctement la deuxième division de méiose ?

Elle sépare les chromatides sans nouvelle réplication préalable de l’ADN
Elle réunit les chromosomes homologues pour reformer des paires diploïdes
Elle sépare les chromosomes homologues après une nouvelle réplication de l’ADN
Elle produit deux cellules diploïdes à partir de cellules haploïdes

Elle sépare les chromatides sans nouvelle réplication préalable de l’ADN

Explication

La division équationnelle sépare les chromatides et se déroule sans réplication préalable supplémentaire. La séparation des chromosomes homologues appartient à la première division méiotique.

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Combien de cellules compose approximativement le corps humain ?

Environ 10^16 cellules.

Combien de paires de chromosomes possèdent les cellules issues de la cellule-œuf ?

23 paires de chromosomes.

Qu'est-ce que la reproduction conforme produit ?

Deux cellules-filles avec le même caryotype que la cellule mère.

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