Quiz: Structure des acides nucléiques — 18 Fragen

Detaillierte Fragen und Antworten

1. Quel ensemble décrit correctement la composition d’un nucléotide ?

Une base azotée et un ou plusieurs groupements phosphates
Un pentose et une base azotée
Un pentose et un groupement phosphate
Un pentose, une base azotée et un à trois groupements phosphates

Un pentose, une base azotée et un à trois groupements phosphates

Erklärung

Un nucléotide associe un pentose, une base azotée et un à trois groupements phosphates. L’absence de phosphate caractérise plutôt un nucléoside.

2. Quelle liaison unit le pentose et la base azotée dans un nucléoside ?

Une liaison N-glycosidique
Une liaison 5′-phosphoester
Une liaison peptidique
Une liaison 3′-5′ phosphodiester

Une liaison N-glycosidique

Erklärung

Un nucléoside est formé par l’association d’un pentose et d’une base azotée au moyen d’une liaison N-glycosidique. Les groupements phosphates ne font pas partie de sa constitution.

3. Quelle classification des cinq bases azotées majeures est correcte ?

La thymine et l’uracile sont des purines, tandis que les trois autres sont des pyrimidines
L’adénine et la guanine sont des purines, tandis que la thymine, la cytosine et l’uracile sont des pyrimidines
L’adénine et la guanine sont des pyrimidines, tandis que les autres sont des purines
L’adénine, la thymine et l’uracile sont des purines, tandis que la guanine et la cytosine sont des pyrimidines

L’adénine et la guanine sont des purines, tandis que la thymine, la cytosine et l’uracile sont des pyrimidines

Erklärung

L’adénine et la guanine appartiennent aux purines. La thymine, la cytosine et l’uracile appartiennent aux pyrimidines.

4. Quelle association entre une base et le type d’acide nucléique est normalement correcte ?

L’uracile est normalement associé à l’ARN et la thymine à l’ADN
L’uracile et la thymine sont normalement présents dans l’ADN
L’uracile et la thymine sont normalement présents dans l’ARN
La thymine est normalement associée à l’ARN et l’uracile à l’ADN

L’uracile est normalement associé à l’ARN et la thymine à l’ADN

Erklärung

L’uracile est normalement présent dans l’ARN, tandis que la thymine caractérise normalement l’ADN. Certains ARN, notamment les ARN de transfert, peuvent toutefois contenir de la thymine.

5. Quelle différence structurale distingue le pentose de l’ADN de celui de l’ARN ?

Le pentose de l’ADN possède un OH en 2′, contrairement à celui de l’ARN
Le pentose de l’ADN est dépourvu d’oxygène en 2′, tandis que celui de l’ARN possède un OH en 2′
Les deux acides nucléiques possèdent exactement le même pentose
Le pentose de l’ADN est un ribose, tandis que celui de l’ARN est un désoxyribose

Le pentose de l’ADN est dépourvu d’oxygène en 2′, tandis que celui de l’ARN possède un OH en 2′

Erklärung

L’ADN contient du 2′-désoxyribose, dépourvu d’oxygène en position 2′. L’ARN contient du ribose, qui porte un groupement OH à cette position.

6. Comment les nucléotides successifs d’un brin d’ADN ou d’ARN sont-ils reliés ?

Par une liaison N-glycosidique entre deux bases azotées
Par une liaison 5′-phosphoester entre deux groupements OH en 3′
Par une liaison 3′-5′ phosphodiester entre un OH en 3′ et un phosphate en 5′
Par une liaison peptidique entre deux pentoses

Par une liaison 3′-5′ phosphodiester entre un OH en 3′ et un phosphate en 5′

Erklärung

La liaison 3′-5′ phosphodiester relie le groupement OH en 3′ d’un nucléotide au phosphate attaché au carbone 5′ d’un autre. Elle se distingue de la liaison N-glycosidique, qui unit le pentose à la base.

7. Quelles structures définissent les deux extrémités d’un acide nucléique polarisé ?

Deux extrémités 5′-phosphate libres
Une extrémité 5′-phosphate libre et une extrémité 3′-OH libre
Deux extrémités 3′-OH libres
Une extrémité 5′-OH libre et une extrémité 3′-phosphate libre

Une extrémité 5′-phosphate libre et une extrémité 3′-OH libre

Erklärung

La polarité d’un acide nucléique repose sur une orientation allant d’une extrémité 5′ portant un phosphate libre vers une extrémité 3′ portant un OH libre.

8. Dans quel sens lit-on la séquence des bases d’un brin d’ADN ou d’ARN ?

De 5′ vers 3′
De 3′ vers 5′
Du centre vers les deux extrémités
Selon l’extrémité portant un OH libre

De 5′ vers 3′

Erklärung

Le message porté par la séquence des bases se lit dans le sens 5′ vers 3′. Cette orientation s’appuie sur la polarité propre au brin.

9. Quelle relation entre les bases azotées de l’ADN Erwin Chargaff a-t-il établie en 1950 ?

Le rapport entre adénine et thymine varie selon l’espèce, contrairement à celui entre guanine et cytosine
La quantité d’adénine est égale à celle de thymine, et celle de guanine à celle de cytosine
La quantité totale de purines est toujours égale à celle des pyrimidines dans chaque espèce
La quantité d’adénine est égale à celle de guanine, et celle de thymine à celle de cytosine

La quantité d’adénine est égale à celle de thymine, et celle de guanine à celle de cytosine

Erklärung

Chargaff a montré qu'A = T et G = C. Ces égalités concernent les bases complémentaires, tandis que le rapport (A + T)/(G + C) peut être spécifique d’une espèce.

10. Quelle organisation moléculaire Rosalind Franklin a-t-elle mise en évidence grâce à la diffraction des rayons X en 1952 ?

Une structure hélicoïdale dont le squelette est interne et dont les bases s’étendent dans les sillons
Un squelette sucre-phosphate interne, des bases externes et une structure linéaire de 3,4 nm de diamètre
Deux brins parallèles constitués de bases externes et d’un squelette central
Un squelette sucre-phosphate externe, des bases internes et une structure hélicoïdale de 2 nm de diamètre

Un squelette sucre-phosphate externe, des bases internes et une structure hélicoïdale de 2 nm de diamètre

Erklärung

Les travaux de Franklin ont révélé la nature hélicoïdale de l’ADN, avec le squelette sucre-phosphate à l’extérieur, les bases à l’intérieur et un diamètre d’environ 2 nm.

11. Quel modèle Watson et Crick ont-ils proposé en 1953 pour décrire l’ADN ?

Deux brins associés par paires de bases et enroulés en hélice droite
Deux brins parallèles reliés par des liaisons entre leurs squelettes phosphates
Une chaîne linéaire dans laquelle les bases sont orientées vers l’extérieur
Un seul brin replié en hélice gauche sans appariement de bases

Deux brins associés par paires de bases et enroulés en hélice droite

Erklärung

Watson et Crick ont proposé un modèle formé de deux brins associés par des paires de bases et enroulés en hélice droite.

12. Quelle combinaison de paramètres décrit correctement la géométrie de la double hélice d’ADN ?

Diamètre de 3,4 nm, tour d’hélice de 2 nm et distance de 0,34 nm entre paires de bases
Diamètre de 0,34 nm, tour d’hélice de 2 nm et distance de 3,4 nm entre paires de bases
Diamètre de 2 nm, tour d’hélice de 0,34 nm et distance de 3,4 nm entre paires de bases
Diamètre de 2 nm, tour d’hélice de 3,4 nm et distance de 0,34 nm entre paires de bases

Diamètre de 2 nm, tour d’hélice de 3,4 nm et distance de 0,34 nm entre paires de bases

Erklärung

La double hélice possède un diamètre de 2 nm, un tour complet de 3,4 nm et un espacement de 0,34 nm entre paires de bases. Le diamètre ne doit pas être confondu avec la longueur d’un tour.

13. Quel appariement respecte la complémentarité des bases et le nombre correct de liaisons hydrogène ?

L’adénine avec la thymine par deux liaisons, et la guanine avec la cytosine par trois liaisons
L’adénine avec la thymine par trois liaisons, et la guanine avec la cytosine par deux liaisons
Deux purines s’apparient par deux liaisons, tandis que deux pyrimidines s’apparient par trois liaisons
L’adénine avec la cytosine par deux liaisons, et la guanine avec la thymine par trois liaisons

L’adénine avec la thymine par deux liaisons, et la guanine avec la cytosine par trois liaisons

Erklärung

L’adénine s’apparie à la thymine par deux liaisons hydrogène, tandis que la guanine s’apparie à la cytosine par trois. Chaque paire associe également une purine à une pyrimidine.

14. Pourquoi les deux brins de l’ADN sont-ils qualifiés d’antiparallèles ?

L’extrémité 5′-phosphate d’un brin fait face à l’extrémité 3′-OH de l’autre
Les bases d’un brin sont externes tandis que celles de l’autre sont internes
Les deux brins possèdent tous deux une orientation 5′ vers 3′ dans la même direction
Les deux brins sont reliés uniquement par leurs groupes phosphate aux mêmes extrémités

L’extrémité 5′-phosphate d’un brin fait face à l’extrémité 3′-OH de l’autre

Erklärung

Les brins sont antiparallèles parce qu’ils sont orientés en sens opposés : l’extrémité 5′-phosphate de l’un correspond à l’extrémité 3′-OH de l’autre.

15. Quelle affirmation distingue correctement les conformations tertiaires A, B et Z de l’ADN ?

Elles possèdent toutes la même géométrie, mais diffèrent seulement par leur séquence nucléotidique
Elles correspondent à trois niveaux successifs de compaction allant de l’ADN nu au chromosome
Elles diffèrent notamment par le sens d’enroulement, la longueur du tour, le nombre de paires de bases par tour et la taille des sillons
Elles se distinguent uniquement par la nature des bases, qui reste différente dans chaque conformation

Elles diffèrent notamment par le sens d’enroulement, la longueur du tour, le nombre de paires de bases par tour et la taille des sillons

Erklärung

Les formes A, B et Z sont des conformations différentes qui varient selon plusieurs paramètres géométriques, dont le sens d’enroulement et les dimensions des sillons. La forme B est celle décrite par Watson et Crick.

16. Quel enchaînement représente correctement la progression de la compaction de l’ADN ?

ADN nu de 1400 nm, fibre de chromatine de 700 nm, solénoïde de 300 nm, structure de 30 nm, chromosome de 2 nm
ADN nu de 10 nm, fibre de chromatine de 2 nm, solénoïde de 30 nm, chromatide de 300 nm, chromosome de 700 nm
ADN nu de 2 nm, fibre de chromatine de 30 nm, solénoïde de 10 nm, structure de 700 nm, chromosome de 1400 nm
ADN nu de 2 nm, fibre de chromatine de 10 nm, solénoïde de 30 nm, structure de 300 nm, chromatide de 700 nm, chromosome de 1400 nm

ADN nu de 2 nm, fibre de chromatine de 10 nm, solénoïde de 30 nm, structure de 300 nm, chromatide de 700 nm, chromosome de 1400 nm

Erklärung

La compaction augmente progressivement de 2 nm pour l’ADN nu jusqu’à 1400 nm pour un chromosome à deux chromatides, en passant par les niveaux de 10, 30, 300 et 700 nm.

17. Quelle distinction structurale fondamentale oppose l’ADN à l’ARN ?

L’ADN et l’ARN sont tous deux constitués d’un seul brin de ribonucléotides
L’ADN et l’ARN possèdent tous deux deux brins reliés entre eux
L’ADN possède deux brins reliés entre eux, tandis que l’ARN n’en possède qu’un seul
L’ADN possède un seul brin, tandis que l’ARN en possède systématiquement deux

L’ADN possède deux brins reliés entre eux, tandis que l’ARN n’en possède qu’un seul

Erklärung

L’ADN est formé de deux brins associés, alors qu’une molécule d’ARN est constituée d’un seul brin de ribonucléotides. Cette différence distingue respectivement les structures bicaténaire et monocaténaire.

18. Comment un brin d’ARN peut-il former localement un duplex malgré sa structure généralement monocaténaire ?

En remplaçant ses ribonucléotides par des désoxyribonucléotides complémentaires
En s’associant avec un brin d’ADN complémentaire produit par la cellule
En établissant des liaisons entre toutes ses bases, indépendamment de leur complémentarité
En se repliant sur lui-même grâce à l’appariement intramoléculaire de bases complémentaires

En se repliant sur lui-même grâce à l’appariement intramoléculaire de bases complémentaires

Erklärung

Un brin d’ARN peut rapprocher des séquences complémentaires de sa propre chaîne et les apparier. Ce repliement intramoléculaire crée localement un duplex d’ARN.

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De quoi est constitué un nucléotide ?

Un nucléotide est constitué d’un pentose, d’une base azotée et d’un à trois groupements phosphates.

Comment se forme un nucléoside ?

Un nucléoside est formé par l’association d’un pentose et d’une base azotée via une liaison N-glycosidique.

Quelle liaison unit un nucléoside à un ou plusieurs groupements phosphates ?

Une liaison 5′-phosphoester unit un nucléoside à un ou plusieurs groupements phosphates.

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