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đ La thĂ©orie cellulaire classique affirme que tous les organismes sont constituĂ©s de cellules, que la cellule est lâunitĂ© structurale et fonctionnelle fondamentale du vivant et que toute cellule provient dâune cellule prĂ©existante par division.
Compléments
La formule de Rudolf Virchow « Omnis cellula e cellula » signifie que toute cellule provient dâune cellule prĂ©existante.
Les syncytiums, les cĂ©nocytes, les cellules vĂ©gĂ©tales reliĂ©es par des plasmodesmes et les hyphes plurinucléés montrent que lâindividualitĂ© cellulaire peut ĂȘtre relative sans rĂ©futer la thĂ©orie cellulaire.
Unité, origine, évolution
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⥠Les procaryotes possÚdent généralement un nucléoïde sans enveloppe nucléaire, des ribosomes 70S et une division par scissiparité, tandis que les eucaryotes possÚdent un noyau, des chromosomes linéaires associés à des histones, des ribosomes cytosoliques 80S et une division par mitose ou méiose.
Compléments
Les procaryotes comprennent les domaines Bacteria et Archaea, ont souvent une taille de 0,5 Ă 5 ”m et peuvent possĂ©der des plasmides ainsi quâun chromosome gĂ©nĂ©ralement circulaire.
Les eucaryotes comprennent les animaux, les végétaux, les champignons et de nombreux protistes, et leur taille est souvent comprise entre 10 et 100 ”m.
Chez les procaryotes, FtsZ intervient dans la division, MreB dans la forme cellulaire et ParM dans la ségrégation de certains plasmides.
Nucléoïde contre noyau
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Compléments
đ Le cholestĂ©rol module la fluiditĂ© et la permĂ©abilitĂ© de la membrane plasmique.
BarriÚre, échanges, identité
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⥠La diffusion simple suit le gradient Ă©lectrochimique sans protĂ©ine de transport, la diffusion facilitĂ©e suit ce gradient avec un canal ou un transporteur, le transport actif primaire utilise directement lâATP et le transport actif secondaire utilise lâĂ©nergie dâun gradient ionique prĂ©existant.
⥠Dans un symport, deux substances se dĂ©placent dans le mĂȘme sens, tandis que dans un antiport elles se dĂ©placent en sens opposĂ©s; le symport Naâș/glucose des cellules intestinales est un exemple de transport actif secondaire.
⥠LâosmolaritĂ© dĂ©pend de lâensemble des particules dissoutes, tandis que la tonicitĂ© dĂ©pend principalement des solutĂ©s qui ne traversent pas librement la membrane; une solution peut donc ĂȘtre iso-osmotique mais hypotonique.
đ§ź Formule â Dans une solution diluĂ©e idĂ©ale, la pression osmotique est approchĂ©e par la relation Î = iCRT, oĂč Î est la pression osmotique, i le coefficient de dissociation, C la concentration molaire, R la constante des gaz parfaits et T la tempĂ©rature absolue.
Compléments
La diffusion simple concerne principalement les gaz comme Oâ et COâ, certaines petites molĂ©cules hydrophobes et certaines hormones stĂ©roĂŻdes.
La pompe Naâș/Kâș-ATPase, les CaÂČâș-ATPases, les pompes Ă protons et les transporteurs ABC sont des exemples de transport actif primaire.
Selon le gradient ou contre lui
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Le noyau contient lâessentiel du gĂ©nome nuclĂ©aire et comprend une enveloppe double, des pores nuclĂ©aires, une lamina nuclĂ©aire, de la chromatine et un ou plusieurs nuclĂ©oles.
Les mitochondries possĂšdent une membrane externe, un espace intermembranaire, une membrane interne formant des crĂȘtes, une matrice, un gĂ©nome propre et des ribosomes apparentĂ©s aux ribosomes bactĂ©riens.
đ Processus â Dans la mitochondrie, la chaĂźne respiratoire Ă©tablit un gradient Ă©lectrochimique de protons dont le retour Ă travers lâATP synthase permet la synthĂšse dâATP par chimiosmose.
Le réticulum endoplasmique rugueux synthétise, insÚre, replie et contrÎle la qualité des protéines sécrétées, membranaires et lysosomales, notamment grùce au peptide signal, à la SRP, à son récepteur et au translocon Sec61.
Lâappareil de Golgi, organisĂ© en faces cis et trans sĂ©parĂ©es par des citernes mĂ©dianes, modifie, trie et adresse les protĂ©ines et les lipides; le mannose-6-phosphate participe Ă lâadressage dâenzymes vers les lysosomes.
Les chloroplastes réalisent les réactions photochimiques dans les thylakoïdes et la fixation du carbone dans le stroma, tandis que la chlorophylle est principalement associée aux complexes photosynthétiques des membranes thylakoïdiennes.
Compléments
Les lysosomes sont des compartiments acides contenant des hydrolases, dont le pH est entretenu par une V-ATPase, et ils participent Ă la dĂ©gradation, Ă lâautophagie et au recyclage des mĂ©tabolites.
La grande vacuole vĂ©gĂ©tale, dĂ©limitĂ©e par le tonoplaste, assure notamment la turgescence, le stockage, la rĂ©gulation du pH, la dĂ©gradation et lâhomĂ©ostasie ionique, et peut occuper plus de 80 % du volume dâune cellule vĂ©gĂ©tale mature.
Chaque compartiment, une fonction
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⥠Les microfilaments dâactine interviennent notamment dans la motilitĂ©, la contraction et la cytocinĂšse, les microtubules dans le transport intracellulaire, le fuseau mitotique et les cils, et les filaments intermĂ©diaires dans la rĂ©sistance mĂ©canique et la cohĂ©sion des tissus.
Compléments
Les myosines se dĂ©placent sur lâactine, tandis que les kinĂ©sines et les dynĂ©ines se dĂ©placent sur les microtubules.
Le centrosome animal comprend gĂ©nĂ©ralement deux centrioles et une matrice pĂ©ricentriolaire et participe Ă lâorganisation du fuseau mitotique, mais il nâest pas universel chez les vĂ©gĂ©taux supĂ©rieurs.
Actine, tubuline, résistance
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⥠Les cellules vĂ©gĂ©tales possĂšdent gĂ©nĂ©ralement une paroi pectocellulosique, une grande vacuole et, dans les tissus concernĂ©s, des plastides, tandis que les cellules animales nâont pas de paroi ni de chloroplastes et possĂšdent frĂ©quemment un centrosome Ă centrioles.
⥠La cytocinÚse forme une plaque cellulaire chez les végétaux et un sillon de division associé à un anneau contractile chez les animaux.
Compléments
⥠Les rĂ©serves glucidiques principales sont lâamidon chez les vĂ©gĂ©taux et le glycogĂšne chez les animaux.
⥠Les cellules végétales communiquent notamment par plasmodesmes, tandis que les cellules animales utilisent notamment des jonctions communicantes.
Paroi, plastes, vacuole
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đ Processus â Le cycle cellulaire comprend lâinterphase, formĂ©e des phases G1, S et G2, puis la phase M, qui comprend la mitose et la cytocinĂšse.
đ Processus â La mitose se dĂ©roule selon les Ă©tapes prophase, promĂ©taphase, mĂ©taphase, anaphase et tĂ©lophase, puis la cytocinĂšse sĂ©pare le cytoplasme.
đ Les points de contrĂŽle du cycle bloquent ou limitent la progression lorsque lâADN est endommagĂ©, que la rĂ©plication nâest pas achevĂ©e ou que les chromosomes sont mal attachĂ©s au fuseau.
Compléments
G1-S-G2-M
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⥠Les protĂ©ines assurent notamment la catalyse, la structure, la motricitĂ©, le transport, la signalisation, la dĂ©fense, lâadhĂ©rence et la rĂ©gulation de lâexpression gĂ©nĂ©tique.
⥠LâADN stocke et transmet lâinformation gĂ©nĂ©tique et sert de matrice Ă la transcription, tandis que les ARN comprennent notamment les ARN messagers, ribosomiques, de transfert, rĂ©gulateurs et catalytiques.
Compléments
Les glucides servent de source dâĂ©nergie, de rĂ©serve, de constituant structural et de support Ă la reconnaissance cellulaire et Ă la glycosylation; ils comprennent notamment le glucose, le glycogĂšne, lâamidon, la cellulose, la chitine et les oligosaccharides membranaires.
Les lipides participent Ă la constitution des membranes, au stockage Ă©nergĂ©tique, Ă la signalisation, Ă lâisolation et Ă la synthĂšse dâhormones.
MatiÚre, énergie, information
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đ§ź Formule â Pour une cellule assimilĂ©e Ă une sphĂšre, le rapport surface-volume vaut S/V = 3/r; lorsque le rayon augmente, ce rapport diminue, ce qui rend les Ă©changes relativement moins efficaces et les distances de diffusion plus grandes.
đ Processus â La compartimentation concentre les enzymes et les substrats, sĂ©pare des rĂ©actions incompatibles, crĂ©e des gradients, couple des rĂ©actions, contrĂŽle les Ă©changes et spĂ©cialise les domaines membranaires.
đ Un schĂ©ma cellulaire doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme un modĂšle construit Ă partir de rĂ©sultats expĂ©rimentaux et non comme lâobservation directe unique dâune cellule.
Compléments
Structure, mécanisme, preuve
| CaractĂšre | Procaryotes | Eucaryotes |
|---|---|---|
| Taille habituelle | 0,5â5 ”m | 10â100 ”m |
| Noyau | Absent; ADN dans le nucléoïde | Présent; chromosomes linéaires |
| Ribosomes cytosoliques | 70S | 80S |
| Division | Scissiparité | Mitose ou méiose |
| Production respiratoire dâATP | Membrane plasmique | Membrane interne mitochondriale |
| CaractÚre | Cellule végétale | Cellule animale |
|---|---|---|
| Paroi | Pectocellulosique | Absente |
| Vacuole | Grande vacuole centrale fréquente | Petites vésicules ou vacuoles limitées |
| Réserves glucidiques | Amidon | GlycogÚne |
| CytocinĂšse | Plaque cellulaire | Sillon de division |
| Communication | Plasmodesmes | Jonctions communicantes, entre autres |
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1. Quelle caractĂ©ristique correspond Ă la dĂ©finition fonctionnelle de la cellule en tant quâunitĂ© du vivant ?
2. Quelle est la définition principale d'une cellule selon la théorie cellulaire?
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Qu'est-ce que la cellule selon sa définition fondamentale ?
La plus petite unité structurale et fonctionnelle capable d'assurer plusieurs fonctions vitales.
Cellule : définition clé
Unité structurale, fonctionnelle du vivant.
Que signifie la formule « Omnis cellula e cellula » de Virchow ?
Toute cellule provient d'une cellule préexistante.
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