Quiz: Biologie et homéostasie cellulaire II — 53 questions

Detailed questions and answers

1. Quel rôle principal la membrane plasmique joue-t-elle dans la cellule ?

Elle sépare le cytoplasme du milieu extracellulaire tout en maintenant l’homéostasie
Elle remplace les organites dans les cellules dépourvues de noyau
Elle produit directement toutes les protéines nécessaires à la cellule
Elle isole complètement le cytoplasme de toute substance extérieure

Elle sépare le cytoplasme du milieu extracellulaire tout en maintenant l’homéostasie

Explanation

La membrane plasmique forme une barrière sélective et dynamique entre le cytoplasme et l’environnement extracellulaire, ce qui contribue au maintien de l’homéostasie. Elle n’est donc pas complètement étanche.

2. Laquelle de ces fonctions est directement assurée par les membranes cellulaires ?

La synthèse de l’ensemble des acides nucléiques cellulaires
La production exclusive de l’énergie utilisée par la cellule
La reconnaissance spécifique et la signalisation cellulaire
La dégradation systématique de toutes les molécules extracellulaires

La reconnaissance spécifique et la signalisation cellulaire

Explanation

Les membranes participent notamment au transport, à la reconnaissance, à la signalisation et à la communication cellulaires, ainsi qu’à diverses activités biochimiques.

3. Quel est le rôle des cils vibratiles présents dans les voies aériennes ?

Transformer les vibrations sonores en signaux électriques
Évacuer les particules inhalées grâce à des battements coordonnés
Assurer principalement la mobilité de cellules isolées
Augmenter la surface d’absorption des cellules intestinales

Évacuer les particules inhalées grâce à des battements coordonnés

Explanation

Les cils vibratiles battent de manière coordonnée dans les voies aériennes afin de déplacer et d’évacuer les particules inhalées. La mobilité des cellules isolées relève surtout des flagelles.

4. Comment les stéréocils des cellules sensorielles de la cochlée participent-ils à l’audition ?

Leur battement déplace le mucus chargé de particules inhalées
Leur multiplication augmente l’absorption du glucose intestinal
Leur déformation ouvre des canaux ioniques et produit une information électrique
Leur contraction propulse les cellules sensorielles dans la cochlée

Leur déformation ouvre des canaux ioniques et produit une information électrique

Explanation

La déformation des stéréocils ouvre des canaux ioniques et convertit une vibration mécanique en information électrique. Ce mécanisme les distingue des microvillosités, qui facilitent notamment l’absorption.

5. Quelle est la conséquence principale des microvillosités apicales des entérocytes ?

Elles transforment les sons en influx électriques dans l’oreille interne
Elles augmentent la surface membranaire et facilitent l’absorption du glucose
Elles permettent aux spermatozoïdes de se déplacer dans un liquide
Elles assurent l’étanchéité entre les cellules épithéliales voisines

Elles augmentent la surface membranaire et facilitent l’absorption du glucose

Explanation

Les microvillosités apicales accroissent la surface membranaire des entérocytes, ce qui facilite l’entrée du glucose par le pôle apical avant sa sortie vers le sang par le pôle basal.

6. Quelle distinction décrit correctement les jonctions serrées et les desmosomes ?

Les jonctions serrées transforment les sons, tandis que les desmosomes battent dans les bronches
Les jonctions serrées déforment les cellules, tandis que les desmosomes ouvrent des canaux ioniques
Les jonctions serrées assurent la mobilité, tandis que les desmosomes transportent le glucose
Les jonctions serrées assurent l’étanchéité, tandis que les desmosomes servent d’ancrages

Les jonctions serrées assurent l’étanchéité, tandis que les desmosomes servent d’ancrages

Explanation

Les jonctions serrées limitent les passages entre cellules épithéliales et contribuent à leur polarité. Les desmosomes sont des points d’ancrage entre cellules ou entre une cellule et son support.

7. Quelle molécule traverse directement la bicouche lipidique par diffusion simple ?

Le glucose
L’ion potassium
L’ion sodium
Le dioxygène

Le dioxygène

Explanation

Les petites molécules non chargées et hydrophobes, comme O₂ et CO₂, traversent directement la bicouche lipidique. Les ions et le glucose nécessitent des protéines transmembranaires.

8. Dans quel sens l’eau se déplace-t-elle par osmose ?

Du milieu contenant le moins d’eau vers celui contenant le plus de solutés uniquement
D’un milieu très concentré en solutés vers un milieu peu concentré en solutés
Dans le sens du gradient électrique des ions dissous
D’un milieu peu concentré en solutés vers un milieu très concentré en solutés

D’un milieu peu concentré en solutés vers un milieu très concentré en solutés

Explanation

L’osmose correspond au déplacement de l’eau à travers une membrane semi-perméable, du milieu le moins concentré en solutés vers le milieu le plus concentré, jusqu’à l’équilibre.

9. Que représente un gradient électrochimique ?

La combinaison d’un gradient de concentration et d’un gradient électrique
La différence de pression osmotique indépendante des charges électriques
Le déplacement d’une molécule contre son gradient grâce à l’ATP
La répartition uniforme des ions de part et d’autre d’une membrane

La combinaison d’un gradient de concentration et d’un gradient électrique

Explanation

Le gradient électrochimique résulte de l’association d’un gradient chimique, lié aux différences de concentration, et d’un gradient électrique, lié à l’attraction ou à la répulsion des charges.

10. Une molécule est déplacée contre son gradient grâce à une dépense d’énergie cellulaire. De quel type de transport s’agit-il ?

D’un transport passif
D’une osmose
D’une diffusion simple
D’un transport actif

D’un transport actif

Explanation

Le transport actif nécessite de l’énergie et déplace les molécules contre leur gradient. À l’inverse, les transports passifs ne consomment pas d’ATP et suivent le gradient.

11. Quelle distinction décrit correctement les principaux modes de signalisation cellulaire ?

La signalisation juxtacrine utilise le sang, la paracrine exige un contact direct et l’endocrine agit seulement sur la cellule émettrice
La signalisation juxtacrine exige un contact direct, la paracrine agit localement et l’endocrine agit à distance par le sang
La signalisation juxtacrine agit à distance, la paracrine utilise les neurones et l’endocrine agit uniquement localement
La signalisation juxtacrine et la paracrine utilisent le sang, tandis que l’endocrine exige un contact direct

La signalisation juxtacrine exige un contact direct, la paracrine agit localement et l’endocrine agit à distance par le sang

Explanation

La signalisation juxtacrine nécessite un contact direct, la paracrine agit sur des cellules voisines et l’endocrine transporte ses signaux par le sang vers des cellules éloignées.

12. Que peut déclencher la fixation d’un ligand sur un récepteur membranaire ?

La sortie systématique de tous les ions du cytoplasme
La duplication du génome avant toute réponse cellulaire
Une modification de conformation suivie d’une réponse immédiate ou d’une cascade intracellulaire
La destruction immédiate du ligand sans modification du récepteur

Une modification de conformation suivie d’une réponse immédiate ou d’une cascade intracellulaire

Explanation

La fixation du ligand modifie la conformation du récepteur et peut provoquer une réponse directe ou une cascade intracellulaire avec amplification et seconds messagers.

13. Qu’est-ce qu’un récepteur-canal ?

Une enzyme cytoplasmique qui dégrade les ligands extracellulaires
Une protéine membranaire qui ouvre un pore ionique lorsque son ligand se fixe
Une protéine nucléaire qui copie l’ADN en ARN messager
Un récepteur qui active exclusivement une protéine G sans laisser passer d’ions

Une protéine membranaire qui ouvre un pore ionique lorsque son ligand se fixe

Explanation

Un récepteur-canal est une protéine membranaire dont l’ouverture est contrôlée par la fixation d’un ligand et qui permet alors le passage d’ions.

14. Quelle proposition compare correctement un agoniste et un antagoniste d’un récepteur ?

Un agoniste détruit le récepteur, tandis qu’un antagoniste augmente sa synthèse
Un agoniste agit uniquement dans le noyau, tandis qu’un antagoniste agit uniquement dans le cytosol
Un agoniste imite le ligand et active le récepteur, tandis qu’un antagoniste le bloque sans l’activer
Un agoniste bloque le récepteur, tandis qu’un antagoniste l’ouvre en imitant le ligand

Un agoniste imite le ligand et active le récepteur, tandis qu’un antagoniste le bloque sans l’activer

Explanation

Un agoniste, comme la nicotine, imite le ligand et ouvre le canal; un antagoniste, comme un curare, bloque le récepteur sans l’activer et empêche la neurotransmission.

15. Quelle est la fonction générale du noyau dans une cellule eucaryote ?

Il produit exclusivement l’ATP nécessaire aux contractions cellulaires
Il contient et protège la quasi-totalité du matériel génétique et permet sa conservation, son utilisation et sa transmission
Il constitue uniquement une réserve de lipides destinée à la membrane plasmique
Il contient seulement les protéines synthétisées par les ribosomes liés au réticulum endoplasmique

Il contient et protège la quasi-totalité du matériel génétique et permet sa conservation, son utilisation et sa transmission

Explanation

Le noyau est le plus grand organite des cellules eucaryotes et contient la quasi-totalité de leur matériel génétique, qu’il protège et transmet aux cellules filles.

16. Quel échange est contrôlé par les pores de l’enveloppe nucléaire ?

La sortie des ARN messagers vers le cytoplasme et l’entrée de certaines protéines dans le noyau
La transformation du glucose en pyruvate et la sortie de l’ATP vers le noyau
La sortie des chromosomes vers le milieu extracellulaire et l’entrée du glucose dans les mitochondries
La synthèse des lipides membranaires et l’entrée des ribosomes dans les mitochondries

La sortie des ARN messagers vers le cytoplasme et l’entrée de certaines protéines dans le noyau

Explanation

L’enveloppe nucléaire possède deux membranes et des pores qui contrôlent notamment la sortie des ARN messagers et l’entrée de protéines telles que les facteurs de transcription.

17. Quels éléments composent un nucléotide d’ADN ?

Un désoxyribose, un groupement phosphate et une base azotée
Un ribose, une protéine et une base azotée
Une base azotée uniquement
Un acide aminé, un phosphate et un ribosome

Un désoxyribose, un groupement phosphate et une base azotée

Explanation

Chaque nucléotide d’ADN comprend un désoxyribose, un groupement phosphate et une base azotée parmi A, T, C ou G.

18. Quelle caractéristique distingue l’euchromatine de l’hétérochromatine ?

L’euchromatine est fortement condensée et inactive, tandis que l’hétérochromatine est diffuse et toujours transcrite
L’euchromatine se trouve dans le cytosol, tandis que l’hétérochromatine se trouve exclusivement dans les mitochondries
L’euchromatine est dépourvue d’histones, tandis que l’hétérochromatine est constituée uniquement de protéines
L’euchromatine est peu condensée et accessible à la transcription, tandis que l’hétérochromatine est fortement condensée et généralement peu exprimée

L’euchromatine est peu condensée et accessible à la transcription, tandis que l’hétérochromatine est fortement condensée et généralement peu exprimée

Explanation

La chromatine associe l’ADN aux histones. L’euchromatine, moins condensée, est plus accessible à la transcription, contrairement à l’hétérochromatine généralement peu exprimée.

19. Quelle définition décrit correctement le cytoplasme ?

La membrane plasmique accompagnée exclusivement de ses récepteurs
La seule phase aqueuse située à l’intérieur du noyau
L’ensemble du contenu cellulaire situé entre la membrane plasmique et le noyau, comprenant le cytosol, les organites et les inclusions
L’ensemble des chromosomes et des protéines contenu dans le noyau

L’ensemble du contenu cellulaire situé entre la membrane plasmique et le noyau, comprenant le cytosol, les organites et les inclusions

Explanation

Le cytoplasme comprend le cytosol, les organites et les inclusions cytoplasmiques situés entre la membrane plasmique et le noyau. Le cytosol n’en constitue que la phase aqueuse.

20. Comment le ribosome décode-t-il l’ARN messager pendant la traduction ?

Il lit l’ARN messager par groupes de trois nucléotides appelés codons
Il copie l’ARN messager en ADN avant de commencer la synthèse protéique
Il convertit directement chaque nucléotide en une protéine entière
Il lit l’ARN messager par groupes de deux nucléotides appelés introns

Il lit l’ARN messager par groupes de trois nucléotides appelés codons

Explanation

Le ribosome lit l’ARN messager trois nucléotides à la fois. Chaque codon correspond à un acide aminé ou à un signal de début ou de fin.

21. Une cellule doit produire une protéine destinée à être sécrétée. Quels ribosomes participent principalement à cette synthèse ?

Les ribosomes associés à la membrane plasmique uniquement
Les ribosomes libres du cytosol
Les ribosomes situés dans le noyau
Les ribosomes liés au réticulum endoplasmique

Les ribosomes liés au réticulum endoplasmique

Explanation

Les ribosomes liés au réticulum endoplasmique synthétisent notamment les protéines sécrétées ou insérées dans les membranes, tandis que les ribosomes libres produisent surtout des protéines intracellulaires.

22. Quel est le résultat principal de la glycolyse ?

La dégradation d’un glucose en deux pyruvates avec production d’ATP et de NADH,H⁺ dans le cytoplasme
La synthèse de protéines membranaires à partir de codons dans le réticulum endoplasmique
La transformation de deux pyruvates en un glucose sans production d’énergie
La duplication de l’ADN dans le noyau avec formation de deux chromosomes

La dégradation d’un glucose en deux pyruvates avec production d’ATP et de NADH,H⁺ dans le cytoplasme

Explanation

La glycolyse est une succession de réactions enzymatiques cytoplasmiques qui transforme une molécule de glucose en deux molécules de pyruvate et produit de l’ATP et du NADH,H⁺.

23. Quelle caractéristique distingue le mieux l’organisation interne d’une mitochondrie ?

Elle est formée de citernes aplaties reliées à l’enveloppe nucléaire et dépourvues de matrice
Elle possède une seule membrane entourant un compartiment contenant uniquement de l’ADN linéaire
Elle possède une membrane externe, une membrane interne plissée, un espace intermembranaire et une matrice contenant un ADN circulaire
Elle contient des ribosomes membranaires organisés en empilements dans un espace extracellulaire

Elle possède une membrane externe, une membrane interne plissée, un espace intermembranaire et une matrice contenant un ADN circulaire

Explanation

Une mitochondrie comprend une membrane externe, une membrane interne formant des crêtes, un espace intermembranaire et une matrice contenant un ADN circulaire distinct du génome nucléaire.

24. Dans quel compartiment mitochondrial l’acétyl-CoA alimente-t-il principalement le cycle de Krebs ?

Dans la matrice mitochondriale
Dans l’espace intermembranaire
Dans les crêtes de la membrane interne
Dans la membrane externe

Dans la matrice mitochondriale

Explanation

Les nutriments sont transformés en intermédiaires tels que l’acétyl-CoA, qui alimente le cycle de Krebs dans la matrice mitochondriale. La chaîne respiratoire, en revanche, se trouve dans la membrane interne.

25. Quel est le rôle des coenzymes réduits produits par le cycle de Krebs ?

Ils transportent directement les protéines vers l’appareil de Golgi
Ils transfèrent leurs électrons à la chaîne respiratoire de la membrane interne
Ils incorporent des glucides dans la membrane externe mitochondriale
Ils pompent les protons de l’espace intermembranaire vers la matrice

Ils transfèrent leurs électrons à la chaîne respiratoire de la membrane interne

Explanation

Le cycle de Krebs produit notamment du NADH,H⁺ et du FADH₂, qui transfèrent leurs électrons à la chaîne respiratoire située dans la membrane interne mitochondriale.

26. Comment le retour des protons vers la matrice mitochondriale contribue-t-il à la production d’ATP ?

Il permet aux ribosomes de produire des protéines dans la matrice sans apport énergétique
Il fournit, via l’ATP synthase, l’énergie nécessaire à la phosphorylation de l’ADP
Il déclenche, dans la membrane externe, la dégradation de l’acétyl-CoA en nutriments
Il transforme directement le NADH,H⁺ en oxygène dans l’espace intermembranaire

Il fournit, via l’ATP synthase, l’énergie nécessaire à la phosphorylation de l’ADP

Explanation

La chaîne respiratoire pompe les H⁺ vers l’espace intermembranaire. Leur retour à travers l’ATP synthase fournit l’énergie nécessaire pour phosphoryler l’ADP en ATP.

27. Quelle organisation caractérise le réticulum endoplasmique ?

Un organite isolé composé d’une seule vésicule sans relation avec le noyau
Un empilement de sacs non communicants situé exclusivement à la surface cellulaire
Un réseau de citernes et de tubules interconnectés, continu avec l’enveloppe nucléaire
Un réseau de filaments non membranaires contenant l’ADN de la cellule

Un réseau de citernes et de tubules interconnectés, continu avec l’enveloppe nucléaire

Explanation

Le réticulum endoplasmique est un réseau de citernes et de tubules membranaires interconnectés, en continuité avec l’enveloppe nucléaire. Il est particulièrement développé dans les cellules à forte activité de synthèse.

28. Quelle différence distingue le REL du RER tout en montrant leur appartenance au même réseau ?

Le REL ne porte pas de ribosomes visibles, tandis que le RER en porte, et les deux domaines sont continus
Le REL est relié à la membrane plasmique, tandis que le RER est relié aux lysosomes, sans continuité entre eux
Le REL contient de l’ADN, tandis que le RER contient uniquement des lipides, et ils sont séparés
Le REL synthétise des protéines, tandis que le RER synthétise uniquement des glucides, dans deux organites indépendants

Le REL ne porte pas de ribosomes visibles, tandis que le RER en porte, et les deux domaines sont continus

Explanation

Le REL est dépourvu de ribosomes visibles à sa surface, alors que le RER possède des ribosomes associés à sa membrane. Ces deux domaines constituent toutefois un même réseau membranaire continu.

29. Que se produit-il lorsqu’une séquence signal est reconnue pendant la synthèse d’un polypeptide destiné au réticulum endoplasmique ?

Une protéine membranaire bloque la synthèse jusqu’à l’arrivée du polypeptide dans l’appareil de Golgi
Une vésicule transporte l’ARN messager vers le lysosome pour y commencer la traduction
Une particule de reconnaissance du signal dirige le ribosome vers le RE et permet la translocation du polypeptide
Une enzyme détache le ribosome et dirige le polypeptide vers le noyau après sa synthèse complète

Une particule de reconnaissance du signal dirige le ribosome vers le RE et permet la translocation du polypeptide

Explanation

La particule de reconnaissance du signal reconnaît la séquence signal, dirige le ribosome vers le RE et permet la translocation du polypeptide pendant sa synthèse.

30. Dans une cellule musculaire, quelle fonction du réticulum sarcoplasmique correspond à celle du réticulum endoplasmique ?

Il dégrade les protéines grâce à des enzymes contenues dans sa lumière
Il assure l’exocytose en fusionnant directement avec le milieu extracellulaire
Il produit l’ATP en réalisant le cycle de Krebs dans ses citernes
Il sert de réservoir intracellulaire de Ca²⁺ impliqué notamment dans la contraction musculaire

Il sert de réservoir intracellulaire de Ca²⁺ impliqué notamment dans la contraction musculaire

Explanation

Le RE constitue un réservoir intracellulaire de Ca²⁺ participant notamment à la signalisation et à la contraction musculaire. Dans les cellules musculaires, il est appelé réticulum sarcoplasmique.

31. Pourquoi le système endomembranaire est-il décrit comme un réseau plutôt que comme un organite unique ?

Parce qu’il désigne un ensemble de protéines solubles qui ne participent à aucun échange membranaire
Parce qu’il correspond exclusivement à une membrane entourant le noyau et dépourvue de compartiments internes
Parce qu’il comprend plusieurs compartiments communicants, notamment le RE, le Golgi, les endosomes, les lysosomes et la membrane plasmique
Parce qu’il regroupe uniquement les organites produisant de l’énergie dans le cytoplasme

Parce qu’il comprend plusieurs compartiments communicants, notamment le RE, le Golgi, les endosomes, les lysosomes et la membrane plasmique

Explanation

Le système endomembranaire est un réseau dynamique d’échanges réunissant plusieurs compartiments, dont le réticulum endoplasmique, l’appareil de Golgi, les endosomes, les lysosomes et la membrane plasmique.

32. Une protéine synthétisée dans le réticulum endoplasmique puis libérée hors de la cellule suit-elle quel trajet général ?

Elle emprunte un flux centripète vers la membrane plasmique, puis revient au réticulum par endocytose
Elle reste dans le réticulum endoplasmique et traverse directement la membrane nucléaire par diffusion
Elle va d’abord vers les lysosomes, où elle est libérée dans le milieu extracellulaire par dégradation
Elle emprunte un flux centrifuge vers l’appareil de Golgi, puis vers la membrane plasmique et l’extérieur par exocytose

Elle emprunte un flux centrifuge vers l’appareil de Golgi, puis vers la membrane plasmique et l’extérieur par exocytose

Explanation

Le flux centrifuge transporte les protéines du RE vers l’appareil de Golgi, puis vers la membrane plasmique ou le milieu extracellulaire par exocytose. Le flux centripète suit au contraire une direction depuis la membrane plasmique vers l’intérieur.

33. Quel trajet correspond au flux centripète du système endomembranaire ?

De l’appareil de Golgi vers le réticulum puis vers la membrane plasmique par exocytose
De la membrane plasmique vers les endosomes, l’appareil de Golgi ou les lysosomes
Du réticulum endoplasmique vers l’appareil de Golgi puis vers le milieu extracellulaire
De la matrice mitochondriale vers la membrane interne puis vers l’espace intermembranaire

De la membrane plasmique vers les endosomes, l’appareil de Golgi ou les lysosomes

Explanation

Le flux centripète est une voie de transport vésiculaire allant de la membrane plasmique vers les endosomes, l’appareil de Golgi ou les lysosomes. Il correspond essentiellement à l’endocytose.

34. Comment le réticulum sarcoplasmique se distingue-t-il du réticulum endoplasmique général ?

Il désigne l’appareil de Golgi des cellules musculaires, où il stocke des protéines
Il désigne le réticulum endoplasmique des cellules nerveuses, où il stocke du Na⁺
Il désigne le réticulum endoplasmique des cellules musculaires, où il stocke du Ca²⁺
Il désigne la membrane plasmique des cellules musculaires, où il stocke de l’ATP

Il désigne le réticulum endoplasmique des cellules musculaires, où il stocke du Ca²⁺

Explanation

Le réticulum sarcoplasmique est la forme particulière du réticulum endoplasmique présente dans les cellules musculaires. Il constitue une réserve de Ca²⁺ indispensable au déclenchement de la contraction musculaire.

35. Quelle fonction du Ca²⁺ stocké dans le réticulum endoplasmique est directement associée à la contraction musculaire ?

Le transport des lipides du Golgi vers la membrane plasmique
Le déclenchement de la contraction après sa libération dans le cytoplasme
La dégradation des protéines après leur entrée dans le lysosome
La formation des citernes de l’appareil de Golgi

Le déclenchement de la contraction après sa libération dans le cytoplasme

Explanation

Le réticulum endoplasmique constitue un réservoir intracellulaire de Ca²⁺, et la libération de ce calcium participe notamment au déclenchement de la contraction musculaire.

36. Quel trajet correspond à un flux centrifuge dans le système endomembranaire ?

Du milieu extracellulaire vers la membrane plasmique, puis vers le réticulum endoplasmique
Des lysosomes vers la membrane plasmique, puis vers le réticulum endoplasmique
Du réticulum endoplasmique vers le Golgi, puis vers la membrane plasmique ou l’extérieur
De la membrane plasmique vers les endosomes, puis vers le Golgi ou les lysosomes

Du réticulum endoplasmique vers le Golgi, puis vers la membrane plasmique ou l’extérieur

Explanation

Le flux centrifuge va du réticulum endoplasmique vers l’appareil de Golgi, puis vers la périphérie cellulaire ou le milieu extracellulaire par exocytose. Le trajet inverse, depuis la membrane plasmique vers l’intérieur, est centripète.

37. Quel mécanisme permet aux compartiments du système endomembranaire de communiquer entre eux ?

Une synthèse des lipides exclusivement dans le milieu extracellulaire
Des flux membranaires entre les différents compartiments
Une fusion permanente de tous les compartiments en un seul organite
Une diffusion directe des protéines à travers les membranes intactes

Des flux membranaires entre les différents compartiments

Explanation

Les compartiments du système endomembranaire communiquent grâce à des flux membranaires, qui permettent notamment le transfert de membranes et de molécules entre eux.

38. De quelle structure l’appareil de Golgi est-il principalement constitué ?

D’une bicouche membranaire continue entourant toute la cellule
D’un ensemble de vésicules libres dispersées dans le cytoplasme
D’un empilement de sacs membranaires aplatis appelés citernes
D’un réseau de filaments protéiques entourant le noyau

D’un empilement de sacs membranaires aplatis appelés citernes

Explanation

L’appareil de Golgi est formé d’un empilement de sacs membranaires aplatis appelés citernes golgiennes ou saccules. Les vésicules assurent les échanges avec les autres compartiments, mais ne constituent pas l’empilement lui-même.

39. Dans quelle direction les protéines progressent-elles généralement à travers la polarité de l’appareil de Golgi ?

De la face trans vers les lysosomes, sans modification dans les citernes
De la face trans proche du réticulum endoplasmique vers la face cis tournée vers la périphérie
De la face cis vers le noyau, sans passage par la face trans
De la face cis proche du réticulum endoplasmique vers la face trans tournée vers la périphérie

De la face cis proche du réticulum endoplasmique vers la face trans tournée vers la périphérie

Explanation

L’appareil de Golgi est polarisé : sa face cis est orientée vers le réticulum endoplasmique, tandis que sa face trans est tournée vers la périphérie cellulaire. Les protéines traversent donc généralement le Golgi de la face cis vers la face trans.

40. Quel rôle l’appareil de Golgi joue-t-il dans le devenir des protéines ?

Il les stocke uniquement dans le réticulum endoplasmique sans les modifier
Il les synthétise directement à partir de l’ADN et les libère sans tri
Il les modifie, leur attribue des étiquettes moléculaires et les trie vers différentes destinations
Il les dégrade toutes en acides aminés avant leur exportation

Il les modifie, leur attribue des étiquettes moléculaires et les trie vers différentes destinations

Explanation

Dans l’appareil de Golgi, les protéines sont modifiées, reçoivent des étiquettes moléculaires, puis sont triées vers le lysosome, le réticulum endoplasmique, la membrane plasmique ou le milieu extracellulaire.

41. Une cellule libère continuellement des molécules vers sa membrane plasmique sans attendre de signal particulier : quel type de sécrétion réalise-t-elle ?

Une endocytose médiée par récepteur
Une sécrétion exclusivement lysosomale
Une sécrétion constitutive
Une sécrétion contrôlée

Une sécrétion constitutive

Explanation

La sécrétion constitutive achemine continuellement des molécules vers la membrane plasmique sans signal spécifique. À l’inverse, la sécrétion contrôlée stocke les molécules dans des vésicules jusqu’à la réception d’un signal adéquat.

42. Quelle caractéristique permet aux lysosomes de dégrader des molécules tout en limitant les dommages dans le cytoplasme ?

Ils contiennent des hydrolases actives à pH acide, mais inactives à pH neutre
Ils empêchent toute enzyme de sortir grâce à une membrane imperméable
Ils remplacent les hydrolases par des enzymes exclusivement cytoplasmiques
Ils contiennent des hydrolases actives à pH neutre, mais inactives à pH acide

Ils contiennent des hydrolases actives à pH acide, mais inactives à pH neutre

Explanation

Le lysosome possède un pH d’environ 5, favorable aux hydrolases lysosomales, tandis que le cytoplasme est proche de pH 7, où ces enzymes restent inactives.

43. Quel est le trajet correct suivi par une hydrolase lysosomale avant son arrivée dans le lysosome ?

Appareil de Golgi, réticulum endoplasmique, marquage M6P, lysosome
Réticulum endoplasmique, appareil de Golgi, marquage M6P, lysosome
Cytoplasme, réticulum endoplasmique, marquage M6P, lysosome
Réticulum endoplasmique, lysosome, appareil de Golgi, marquage M6P

Réticulum endoplasmique, appareil de Golgi, marquage M6P, lysosome

Explanation

Les hydrolases sont synthétisées dans le réticulum endoplasmique, modifiées dans l’appareil de Golgi où elles reçoivent le M6P, puis dirigées vers le lysosome par des récepteurs de ce marqueur.

44. Quel type de matériel est principalement pris en charge par l’autophagie ?

Du matériel extracellulaire capté par des vésicules de petite taille
Des molécules sécrétées vers l’extérieur par exocytose
Des particules volumineuses telles que des microorganismes
Des constituants intracellulaires endommagés ou devenus inutiles

Des constituants intracellulaires endommagés ou devenus inutiles

Explanation

L’autophagie élimine les constituants intracellulaires endommagés ou inutiles. L’endocytose concerne le matériel extracellulaire et la phagocytose les grosses particules.

45. Que peut provoquer un défaut d’adressage des hydrolases par le mannose-6-phosphate ?

Une disparition des substrats avant leur entrée dans la cellule
Une accumulation de substrats dans le lysosome et une pathologie
Une accélération de l’export des hydrolases vers le milieu extracellulaire
Une neutralisation du pH lysosomal qui bloque toute synthèse enzymatique

Une accumulation de substrats dans le lysosome et une pathologie

Explanation

Si les hydrolases ne sont pas correctement adressées par le M6P, elles n’atteignent pas le lysosome. Les substrats s’y accumulent alors malgré la capacité intrinsèque du lysosome à les dégrader.

46. Quelle définition décrit le mieux l’endocytose ?

Le transfert de protéines entre deux compartiments par diffusion libre
L’entrée de matériel extracellulaire par déformation de la membrane et formation d’une vésicule
La dégradation de constituants cellulaires dans un compartiment acide
La sortie de matériel intracellulaire par fusion d’une vésicule avec la membrane

L’entrée de matériel extracellulaire par déformation de la membrane et formation d’une vésicule

Explanation

L’endocytose fait entrer du matériel extracellulaire dans la cellule grâce à une déformation de la membrane plasmique qui forme une vésicule intracellulaire.

47. Quelle association entre mécanisme et taille du matériel internalisé est correcte ?

Pinocytose : ligands liés à leurs récepteurs ; phagocytose : molécules dissoutes de moins de 250 nm
Pinocytose : particules de plus de 250 nm ; phagocytose : liquide en petites vésicules
Pinocytose : grandes particules ; phagocytose : ligands liés à leurs récepteurs
Pinocytose : liquide en petites vésicules ; phagocytose : particules de plus de 250 nm

Pinocytose : liquide en petites vésicules ; phagocytose : particules de plus de 250 nm

Explanation

La pinocytose internalise de petites quantités de liquide dans des vésicules inférieures à 250 nm, tandis que la phagocytose concerne des particules supérieures à 250 nm.

48. Quel devenir peut suivre une molécule après son entrée dans l’endosome précoce ?

Elle retourne toujours vers le réticulum endoplasmique avant toute autre étape
Elle peut être recyclée, dégradée ou transférée par transcytose
Elle est nécessairement dégradée immédiatement dans le cytoplasme
Elle reste définitivement dans l’endosome précoce sans autre destination

Elle peut être recyclée, dégradée ou transférée par transcytose

Explanation

Depuis l’endosome précoce, une molécule peut retourner à la membrane plasmique, suivre la voie endosome tardif-lysosome pour être dégradée, ou traverser la cellule par transcytose.

49. Lors de l’internalisation des LDL, quel événement dissocie les LDL de leurs récepteurs ?

La neutralisation du lysosome par les LDL
La fixation de la clathrine sur l’endosome tardif
L’acidification de l’endosome précoce
La fusion directe du récepteur avec la membrane plasmique

L’acidification de l’endosome précoce

Explanation

Après la formation d’une vésicule recouverte de clathrine et sa fusion avec l’endosome précoce, l’acidification de celui-ci dissocie les LDL de leurs récepteurs.

50. Qu’est-ce qui caractérise un bourgeonnement membranaire achevé ?

Le détachement d’une portion de membrane formant une structure indépendante entourée d’une membrane
La fusion de deux membranes sans formation de structure entourée
La dégradation d’une portion membranaire par des hydrolases lysosomales
La simple courbure de la membrane sans séparation de la portion déformée

Le détachement d’une portion de membrane formant une structure indépendante entourée d’une membrane

Explanation

Le bourgeonnement comprend une déformation puis le détachement d’une portion de membrane, qui devient une structure indépendante entourée d’une membrane.

51. Comment les protéines telles que la lactalbumine sont-elles libérées par les cellules épithéliales mammaires ?

Par phagocytose au pôle apical suivie d’une dégradation lysosomale
Par exocytose au pôle apical vers la lumière de l’alvéole mammaire
Par endocytose au pôle apical depuis la lumière de l’alvéole mammaire
Par bourgeonnement au pôle basal vers la circulation sanguine

Par exocytose au pôle apical vers la lumière de l’alvéole mammaire

Explanation

La lactalbumine, la lactoglobuline, la lactoferrine et la transferrine sont sécrétées par exocytose au pôle apical, en direction de la lumière de l’alvéole mammaire.

52. Quel mécanisme libère les gouttelettes lipidiques dans la lumière de la glande mammaire ?

Une endocytose au pôle basal suivie d’une dégradation lysosomale
Un mécanisme apocrine emportant une portion de membrane plasmique apicale
Une transcytose des gouttelettes à travers les cellules mammaires
Une exocytose de protéines solubles sans participation de la membrane

Un mécanisme apocrine emportant une portion de membrane plasmique apicale

Explanation

Les gouttelettes lipidiques, notamment riches en triglycérides, sont libérées par un mécanisme apocrine et restent entourées d’une portion de membrane plasmique apicale.

53. Quel trajet suivent les anticorps maternels lors de leur transfert vers le lait ?

Endocytose au pôle basal, transport vésiculaire à travers la cellule, exocytose au pôle apical
Phagocytose au pôle basal, dégradation lysosomale, exocytose au pôle apical
Endocytose au pôle apical, transport vésiculaire vers le pôle basal, exocytose dans le sang
Synthèse dans le lysosome, transport cytoplasmique, exocytose au pôle basal

Endocytose au pôle basal, transport vésiculaire à travers la cellule, exocytose au pôle apical

Explanation

Les anticorps maternels sont captés au pôle basal, traversent les cellules mammaires dans des vésicules, puis sont libérés par exocytose au pôle apical dans le lait.

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Quelle fonction principale assure la membrane plasmique ?

Elle sépare le cytoplasme de l’environnement extracellulaire.

Comment la membrane plasmique maintient-elle l’homéostasie cellulaire ?

Par une barrière sélective et dynamique.

Quelle est l’épaisseur approximative de la membrane plasmique ?

Environ 7,5 nm.

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