Quiz: Reproduction et génétique — 23 domande

Domande e risposte dettagliate

1. Quelle différence de concentration de testostérone observe-t-on entre les frères A et B et leur frère C ?

Elle est comprise entre 300 et 900 ng·dL⁻¹ chez les trois frères
Elle est inférieure à 300 ng·dL⁻¹ chez les trois frères
Elle est inférieure à 300 ng·dL⁻¹ chez A et B, mais supérieure à 900 ng·dL⁻¹ chez C
Elle est supérieure à 900 ng·dL⁻¹ chez A et B, mais inférieure à 300 ng·dL⁻¹ chez C

Elle est inférieure à 300 ng·dL⁻¹ chez A et B, mais supérieure à 900 ng·dL⁻¹ chez C

Spiegazione

Les frères A et B ont une concentration de testostérone inférieure à 300 ng·dL⁻¹, tandis que celle de C dépasse 900 ng·dL⁻¹.

2. Quel profil de sécrétion de LH caractérise les frères A et B par rapport à leur frère C ?

Une sécrétion globale normale de LH avec la même fréquence de pulses que chez C
Une hyposécrétion globale de LH avec 11 à 12 pulses en 24 heures, contre 6 à 7 chez C
Une hypersécrétion globale de LH avec 6 à 7 pulses en 24 heures, contre 11 à 12 chez C
Une hypersécrétion globale de LH avec 11 à 12 pulses en 24 heures, contre 6 à 7 chez C

Une hypersécrétion globale de LH avec 6 à 7 pulses en 24 heures, contre 11 à 12 chez C

Spiegazione

A et B présentent une hypersécrétion globale de LH, mais la fréquence de ses pulses est réduite à 6 ou 7 en 24 heures, contre 11 ou 12 chez C. Il faut donc distinguer la quantité globale de LH de la fréquence des pulses.

3. Que révèle principalement la réduction de la fréquence des pulses de LH chez les frères A et B ?

Un dysfonctionnement hypothalamique
Une dégénérescence du noyau végétatif
Une production excessive de testostérone par les testicules
Une absence de noyaux centraux dans le sac embryonnaire

Un dysfonctionnement hypothalamique

Spiegazione

La diminution de la fréquence des pulses de LH indique un dysfonctionnement de l’hypothalamus, qui intervient dans la commande pulsatile de cette sécrétion.

4. Quelle combinaison décrit correctement la double fécondation chez les spermaphytes ?

Un anthérozoïde fusionne avec l’oosphère et un autre avec les deux noyaux centraux
Un anthérozoïde fusionne avec l’ovule et un autre avec le noyau végétatif
Deux anthérozoïdes fusionnent avec l’oosphère pour former deux embryons
Un anthérozoïde fusionne avec les deux noyaux centraux et un autre avec le tube pollinique

Un anthérozoïde fusionne avec l’oosphère et un autre avec les deux noyaux centraux

Spiegazione

La double fécondation comprend deux fusions distinctes : l’une entre un anthérozoïde et l’oosphère, l’autre entre un second anthérozoïde et les deux noyaux centraux du sac embryonnaire.

5. Quel élément constitue le gamète femelle chez les spermaphytes ?

L’ensemble du sac embryonnaire
L’oosphère
L’ovule entier
Le pore germinatif

L’oosphère

Spiegazione

Chez les spermaphytes, le gamète femelle est l’oosphère. L’ovule est une structure qui contient le sac embryonnaire, et ne correspond donc pas au gamète lui-même.

6. Quel événement se produit lors de la germination du grain de pollen ?

Le noyau reproducteur se divise par mitose et produit deux anthérozoïdes
Le noyau reproducteur fusionne avec le noyau végétatif pour former un anthérozoïde
Le noyau végétatif se divise par méiose et produit quatre anthérozoïdes
L’exine se transforme directement en deux noyaux reproducteurs

Le noyau reproducteur se divise par mitose et produit deux anthérozoïdes

Spiegazione

Pendant la germination, le tube pollinique se forme et le noyau reproducteur se divise par mitose simple pour donner deux anthérozoïdes. Le noyau végétatif descend dans le tube puis dégénère.

7. Quelle proposition décrit correctement l’organisation du grain de pollen ?

L’exine forme le cytoplasme et l’intine constitue le pore germinatif
L’intine est l’enveloppe externe et l’exine l’enveloppe interne
L’exine est l’enveloppe externe et l’intine l’enveloppe interne
L’exine est le noyau reproducteur et l’intine le noyau végétatif

L’exine est l’enveloppe externe et l’intine l’enveloppe interne

Spiegazione

Le grain de pollen possède une exine externe et une intine interne, ainsi que du cytoplasme, un pore germinatif, un noyau reproducteur et un noyau végétatif.

8. Lors de la double fécondation chez les plantes à fleurs, quelle structure provient de l’œuf accessoire ?

L’embryon
L’albumen
Le fruit
Les téguments de la graine

L’albumen

Spiegazione

L’œuf accessoire donne l’albumen, tandis que l’œuf principal forme l’embryon ou la plantule.

9. Quelle transformation relie correctement les structures de l’ovule et de l’ovaire après la fécondation ?

L’ovule fécondé devient la graine et l’ovaire devient le fruit
L’ovule fécondé devient le fruit et l’ovaire devient la graine
L’ovule fécondé devient l’albumen et l’ovaire devient l’embryon
L’ovule fécondé devient les téguments et l’ovaire devient la plantule

L’ovule fécondé devient la graine et l’ovaire devient le fruit

Spiegazione

La graine provient de l’ovule fécondé, alors que le fruit résulte de la transformation de l’ovaire.

10. Quel événement inaugure la germination d’une graine ?

L’allongement de la radicule
L’absorption d’eau
La production des premières feuilles
La transformation de l’amidon en maltose

L’absorption d’eau

Spiegazione

La germination commence par l’absorption d’eau, avant le gonflement des cotylédons et la déchirure des téguments.

11. Chez le haricot, quelle association décrit correctement le devenir de la radicule et de la gemmule pendant la germination ?

La radicule devient la racine et la gemmule donne les premières feuilles
La radicule soulève les cotylédons et la gemmule déchire les téguments
La radicule donne les premières feuilles et la gemmule devient la racine
La radicule forme les cotylédons et la gemmule donne la tigelle

La radicule devient la racine et la gemmule donne les premières feuilles

Spiegazione

La radicule s’allonge vers le sol et devient la racine, tandis que la gemmule produit les premières feuilles.

12. Une plantule utilise les réserves d’amidon de ses cotylédons pendant la germination. Quelle réaction permet leur utilisation ?

Le maltose hydrolyse l’amidon en amylase
L’amylase transforme le maltose en amidon
L’amidon transforme l’amylase en maltose
L’amylase hydrolyse l’amidon en maltose

L’amylase hydrolyse l’amidon en maltose

Spiegazione

L’amylase est l’enzyme qui hydrolyse l’amidon des cotylédons ; le maltose est le produit obtenu.

13. Quelle distinction caractérise l’autofécondation et l’hétérofécondation ?

Les deux modes conservent nécessairement l’information génétique
Les deux modes entraînent nécessairement un brassage de l’information génétique
L’autofécondation conserve l’information génétique, tandis que l’hétérofécondation la brasse
L’autofécondation brasse l’information génétique, tandis que l’hétérofécondation la conserve

L’autofécondation conserve l’information génétique, tandis que l’hétérofécondation la brasse

Spiegazione

L’autofécondation utilise le pollen de la même fleur et conserve l’information génétique, tandis que l’hétérofécondation implique son brassage.

14. Quel changement de ploïdie résulte de la succession méiose-fécondation chez les spermaphytes ?

La méiose et la fécondation réduisent toutes deux la ploïdie
La méiose réduit de moitié la ploïdie et la fécondation rétablit la diploïdie
La méiose et la fécondation maintiennent toutes deux la diploïdie
La méiose rétablit la diploïdie et la fécondation réduit la ploïdie

La méiose réduit de moitié la ploïdie et la fécondation rétablit la diploïdie

Spiegazione

La méiose produit des cellules reproductrices haploïdes en réduisant de moitié le nombre de chromosomes, puis la fécondation réunit deux gamètes et rétablit la diploïdie dans la cellule-œuf.

15. Dans l’anthère, quel devenir correspond aux cellules mères du pollen après la méiose ?

Elles produisent des microspores diploïdes qui évoluent en ovules
Elles se transforment directement en anthérozoïdes diploïdes
Elles donnent des macrospores haploïdes qui forment le sac embryonnaire
Elles produisent des microspores haploïdes qui évoluent en grains de pollen

Elles produisent des microspores haploïdes qui évoluent en grains de pollen

Spiegazione

Les cellules mères du pollen sont diploïdes et subissent une méiose qui produit des microspores haploïdes; celles-ci évoluent ensuite en grains de pollen.

16. Quelle succession d’événements conduit à la formation du sac embryonnaire ?

Une mitose, la dégénérescence d’une macrospore et trois méioses complètes
Une méiose, la dégénérescence de trois macrospores et trois mitoses incomplètes
Trois méioses, la dégénérescence de quatre microspores et une mitose complète
Une fécondation, trois mitoses complètes et la dégénérescence de deux macrospores

Une méiose, la dégénérescence de trois macrospores et trois mitoses incomplètes

Spiegazione

Le sac embryonnaire provient d’une cellule mère ayant subi une méiose; trois macrospores dégénèrent, puis la macrospore fonctionnelle effectue trois mitoses incomplètes.

17. Que se passe-t-il lorsqu’un grain de pollen germe sur le stigmate ?

Il forme des macrospores qui se transforment en ovules
Il éclate sous l’effet d’une entrée massive d’eau et détruit le sac embryonnaire
Il émet un tube pollinique qui achemine les anthérozoïdes vers le sac embryonnaire
Il produit directement un fruit sans intervention des gamètes mâles

Il émet un tube pollinique qui achemine les anthérozoïdes vers le sac embryonnaire

Spiegazione

Sur le stigmate, la germination du pollen entraîne la formation d’un tube pollinique servant à acheminer les anthérozoïdes vers le sac embryonnaire.

18. Quel effet produit l’eau pure sur les grains de pollen, comparativement à une solution nutritive ?

L’eau pure et la solution nutritive provoquent toutes deux leur germination normale
L’eau pure favorise leur germination, tandis que la solution nutritive les fait éclater
L’eau pure empêche toute absorption, tandis que la solution nutritive détruit les tubes polliniques
L’eau pure fait éclater les grains, tandis que la solution nutritive favorise leur germination

L’eau pure fait éclater les grains, tandis que la solution nutritive favorise leur germination

Spiegazione

Dans l’eau pure, les grains de pollen éclatent, alors que la solution nutritive permet à la plupart de germer et de produire normalement leur tube pollinique.

19. Pourquoi des pluies abondantes peuvent-elles provoquer la coulure et une raréfaction des fruits ?

Elles entraînent l’entrée massive d’eau dans les grains de pollen, qui éclatent et ne participent plus efficacement à la fécondation
Elles accélèrent la maturation des fruits avant la pollinisation
Elles dessèchent les stigmates et empêchent la formation des ovules
Elles transforment les grains de pollen en macrospores dépourvues de noyau

Elles entraînent l’entrée massive d’eau dans les grains de pollen, qui éclatent et ne participent plus efficacement à la fécondation

Spiegazione

Lors de pluies abondantes, l’entrée massive d’eau fait éclater les grains de pollen. La pollinisation efficace diminue, ce qui entraîne une raréfaction des fruits.

20. Que révèle le fait que deux croisements réciproques donnent des résultats différents ?

Une absence de transmission des caractères chez les descendants
Une hérédité autosomale indépendante du sexe des parents
Une hérédité gonosomale liée à un gène porté par le chromosome X
Une mutation commune à tous les chromosomes non sexuels

Une hérédité gonosomale liée à un gène porté par le chromosome X

Spiegazione

Des résultats différents selon le sens du croisement indiquent une transmission liée au sexe, notamment une hérédité gonosomale due à des gènes portés par le chromosome X.

21. Chez la drosophile, quel résultat permet de distinguer une hérédité liée au chromosome X d’une hérédité autosomale ?

Les caractères observés se transmettent uniquement par le chromosome Y
Les croisements réciproques produisent toujours les mêmes résultats chez les deux sexes
Les croisements réciproques produisent des résultats différents selon le sexe du parent
Les descendants présentent systématiquement deux caractères dominants

Les croisements réciproques produisent des résultats différents selon le sexe du parent

Spiegazione

Des résultats différents dans les croisements réciproques indiquent une hérédité gonosomale, ici liée à des gènes portés par le chromosome X. Une hérédité autosomale ne dépend pas du sexe du parent utilisé dans le croisement.

22. Que décrivent les types d’asques 4/4, 2/2/2/2 et 2/4/2 chez les haplontes ?

Différents génotypes des cellules diploïdes
Différentes phases de la réplication de l’ADN
Différentes fréquences de mutation des spores
Différentes dispositions des spores après la méiose

Différentes dispositions des spores après la méiose

Spiegazione

Ces trois catégories désignent des dispositions différentes des spores dans l’asque après la méiose. Elles ne correspondent pas directement à des génotypes.

23. Une analyse révèle un asque présentant la disposition 2/2/2/2. Quel événement méiotique cette disposition indique-t-elle ?

Un crossing-over survenu pendant la méiose
L’absence de recombinaison chez un asque parental
Une mutation apparue après la formation des spores
Une séparation mitotique précédant la méiose

Un crossing-over survenu pendant la méiose

Spiegazione

Un asque de type 2/2/2/2 résulte d’un crossing-over intervenu pendant la méiose. Il se distingue ainsi d’un asque parental ne présentant pas cette disposition recombinée.

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Quelle est la concentration de testostérone chez les frères A et B ?

Elle est inférieure à 300 ng·dL⁻¹.

Quelle est la concentration de testostérone chez le frère C ?

Elle est supérieure à 900 ng·dL⁻¹.

Combien de pulses de LH ont les frères A et B en 24 heures ?

Ils ont 6 à 7 pulses en 24 heures.

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