Cuestionario: Cours 2 - Membrane plasmique et transports — 40 preguntas

Preguntas y respuestas detalladas

1. Quelle relation décrit correctement le rôle de la membrane plasmique et du cytosquelette dans la cellule ?

La membrane dégrade le cytosquelette et assure seule la rigidité de la cellule
La membrane sépare le cytoplasme du milieu extérieur et contribue à la forme cellulaire avec le cytosquelette
La membrane produit le cytosquelette et remplace la paroi cellulaire dans toutes les cellules
La membrane mélange le cytoplasme avec le milieu extérieur et empêche toute déformation cellulaire

La membrane sépare le cytoplasme du milieu extérieur et contribue à la forme cellulaire avec le cytosquelette

Explicación

La membrane plasmique sépare le cytoplasme du milieu extracellulaire et participe à la forme de la cellule en lien avec le cytosquelette.

2. Laquelle de ces propositions regroupe les quatre fonctions majeures de la membrane plasmique ?

Formation des chromosomes, sécrétion hormonale, photosynthèse et dégradation des protéines
Transport contrôlé, communication intercellulaire, adhésion et motilité cellulaire
Réplication de l’ADN, digestion, contraction musculaire et synthèse des ribosomes
Production d’énergie, transcription, stockage des lipides et division du noyau

Transport contrôlé, communication intercellulaire, adhésion et motilité cellulaire

Explicación

Les quatre fonctions majeures sont le transport contrôlé, la communication intercellulaire, l’adhésion aux cellules ou à la matrice et la motilité liée au cytosquelette.

3. Dans une bicouche lipidique, quelle orientation des feuillets est correcte ?

Les deux feuillets sont exclusivement en contact avec le milieu extracellulaire
Le feuillet externe est en contact avec le milieu extracellulaire et le feuillet interne avec le cytosol
Le feuillet externe est en contact avec le cytosol et le feuillet interne avec le milieu extracellulaire
Les deux feuillets sont exclusivement en contact avec le cytosol

Le feuillet externe est en contact avec le milieu extracellulaire et le feuillet interne avec le cytosol

Explicación

La bicouche comporte un feuillet externe tourné vers le milieu extracellulaire et un feuillet interne tourné vers le cytosol.

4. Pourquoi les membranes des organites peuvent-elles avoir des fonctions différentes de celles de la membrane plasmique malgré une organisation générale similaire ?

Parce qu’elles possèdent une organisation totalement indépendante des membranes cellulaires
Parce qu’elles sont constituées uniquement de glucides
Parce qu’elles sont dépourvues de bicouche lipidique
Parce que leurs compositions en lipides et en protéines diffèrent

Parce que leurs compositions en lipides et en protéines diffèrent

Explicación

Les membranes d’organites partagent une organisation générale avec la membrane plasmique, mais leurs compositions différentes déterminent des fonctions différentes.

5. Quelle est la composition massique moyenne de la membrane plasmique ?

50 % de protéines, 10 % de lipides et 40 % de glucides
10 % de protéines, 40 % de lipides et 50 % de glucides
40 % de protéines, 50 % de lipides et 10 % de glucides
50 % de protéines, 40 % de lipides et 10 % de glucides

50 % de protéines, 40 % de lipides et 10 % de glucides

Explicación

En moyenne, la membrane plasmique contient 50 % de protéines, 40 % de lipides et 10 % de glucides en masse.

6. Quelle répartition moyenne décrit la fraction lipidique de la membrane plasmique ?

55 % de phospholipides, 20 % de cholestérol et 25 % de glycolipides
20 % de phospholipides, 25 % de cholestérol et 55 % de glycolipides
55 % de phospholipides, 25 % de cholestérol et 20 % de glycolipides
25 % de phospholipides, 55 % de cholestérol et 20 % de glycolipides

55 % de phospholipides, 25 % de cholestérol et 20 % de glycolipides

Explicación

La fraction lipidique est composée en moyenne de 55 % de phospholipides, 25 % de cholestérol et 20 % de glycolipides en masse.

7. Quelle description correspond à un phospholipide amphiphile ?

Une tête apolaire hydrophobe formée de deux phosphates, associée à une queue polaire hydrophile composée de glucides
Une tête polaire hydrophile contenant un phosphate et un radical, associée à une queue apolaire hydrophobe formée de deux chaînes hydrocarbonées
Une tête polaire hydrophile formée de deux acides gras, associée à une queue apolaire contenant un phosphate
Une molécule entièrement hydrophile composée de trois chaînes hydrocarbonées

Une tête polaire hydrophile contenant un phosphate et un radical, associée à une queue apolaire hydrophobe formée de deux chaînes hydrocarbonées

Explicación

Un phospholipide possède une tête hydrophile contenant un phosphate et un radical, ainsi qu’une queue hydrophobe constituée de deux chaînes hydrocarbonées, souvent des acides gras.

8. Que se passe-t-il lorsque des phospholipides sont placés en milieu aqueux ?

Ils orientent leurs chaînes hydrophobes vers l’eau et leurs têtes hydrophiles vers le centre
Ils s’organisent avec leurs têtes hydrophiles vers l’eau et leurs chaînes hydrophobes enfouies au centre
Ils forment une structure où toutes leurs parties restent directement exposées à l’eau
Ils se dispersent sans orientation particulière dans le milieu aqueux

Ils s’organisent avec leurs têtes hydrophiles vers l’eau et leurs chaînes hydrophobes enfouies au centre

Explicación

En milieu aqueux, les têtes hydrophiles restent au contact de l’eau tandis que les chaînes hydrophobes se regroupent au centre de la membrane.

9. Quelles sont les trois classes principales de protéines membranaires ?

Les protéines de transport, les protéines de réserve et les protéines du cytosquelette
Les protéines transmembranaires, les protéines ancrées par un lipide et les protéines périphériques
Les protéines nucléaires, les protéines cytosoliques et les protéines sécrétées
Les protéines hydrophiles, les protéines glucidiques et les protéines enzymatiques

Les protéines transmembranaires, les protéines ancrées par un lipide et les protéines périphériques

Explicación

Les protéines membranaires se répartissent en protéines transmembranaires ou intrinsèques, protéines ancrées par un ou plusieurs lipides et protéines périphériques ou extrinsèques.

10. Quelle organisation caractérise une protéine transmembranaire ?

Une région hydrophobe intramembranaire entourée de régions hydrophiles de part et d’autre
Une protéine entièrement hydrophile située uniquement dans le cytosol
Une protéine entièrement hydrophobe intégrée dans un seul feuillet
Une chaîne glucidique fixée à la surface extracellulaire sans partie protéique

Une région hydrophobe intramembranaire entourée de régions hydrophiles de part et d’autre

Explicación

Une protéine transmembranaire traverse la bicouche grâce à une région hydrophobe de 20 à 30 acides aminés, tandis que ses régions exposées de part et d’autre sont hydrophiles.

11. Quelle propriété fonctionnelle distingue les protéines transmembranaires des autres protéines membranaires ?

Elles possèdent nécessairement une liaison covalente avec un glucide
Elles sont uniquement fixées au cytosquelette par des interactions faibles
Elles peuvent agir sur les deux faces de la bicouche lipidique
Elles sont toujours entièrement situées à l’extérieur de la membrane

Elles peuvent agir sur les deux faces de la bicouche lipidique

Explicación

Les protéines transmembranaires sont les seules à pouvoir exercer une fonction sur les deux côtés de la bicouche, notamment comme transporteurs ou récepteurs.

12. Quelle différence distingue une protéine ancrée par un lipide d’une protéine périphérique ?

La première est liée covalemment à un feuillet, tandis que la seconde repose sur des interactions de faible énergie
La première traverse la bicouche, tandis que la seconde est entièrement hydrophobe
La première est liée par des interactions faibles, tandis que la seconde possède une liaison covalente
La première se trouve uniquement dans le cytosol, tandis que la seconde se trouve uniquement dans le noyau

La première est liée covalemment à un feuillet, tandis que la seconde repose sur des interactions de faible énergie

Explicación

Une protéine ancrée par un lipide est extérieure à la bicouche et fixée covalemment à un feuillet. Une protéine périphérique est associée par des interactions de faible énergie à des lipides ou à d’autres protéines membranaires.

13. Sur quelle face de la membrane plasmique le glycocalyx est-il localisé ?

Sur la face cytosolique uniquement
Sur la face extracellulaire uniquement
Sur les deux faces de la membrane
Dans l’espace situé entre les deux feuillets lipidiques

Sur la face extracellulaire uniquement

Explicación

Le glycocalyx est un feutrage de filaments glucidiques situé uniquement sur la face extracellulaire de la membrane plasmique; il n’est pas présent sur la face cytosolique.

14. Quelle est la répartition approximative des glucides du glycocalyx entre glycolipides et glycoprotéines ?

Les glucides proviennent uniquement des glycolipides
93 % proviennent des glycolipides et 7 % des glycoprotéines
50 % proviennent des glycolipides et 50 % des glycoprotéines
7 % proviennent des glycolipides et 93 % des glycoprotéines

7 % proviennent des glycolipides et 93 % des glycoprotéines

Explicación

Les glucides du glycocalyx proviennent majoritairement des glycoprotéines: environ 93 %, contre 7 % provenant des glycolipides.

15. Quel rôle du glycocalyx explique son implication dans les groupes sanguins A, B, AB et O ?

Il déclenche la contraction des cellules sanguines
Il participe à la reconnaissance antigénique
Il empêche toute interaction entre les cellules sanguines
Il assure directement la synthèse de l’hémoglobine

Il participe à la reconnaissance antigénique

Explicación

Le glycocalyx protège la membrane plasmique et contribue à la reconnaissance antigénique, notamment grâce à certains antigènes des groupes sanguins A, B, AB et O.

16. Quelle association entre les glycoprotéines et leur rôle d’adhésion est correcte ?

Les CAM assurent l’adhésion à la matrice, tandis que les SAM relient exclusivement deux cellules
Les CAM et les SAM sont des lipides impliqués dans la diffusion membranaire
Les CAM et les SAM participent uniquement à la protection de la membrane
Les CAM assurent l’adhésion entre cellules, tandis que les SAM favorisent l’adhésion à la matrice extracellulaire

Les CAM assurent l’adhésion entre cellules, tandis que les SAM favorisent l’adhésion à la matrice extracellulaire

Explicación

Les glycoprotéines CAM interviennent dans l’adhésion cellule-cellule, alors que les glycoprotéines SAM interviennent dans l’adhésion à la matrice extracellulaire.

17. Quelle distinction caractérise les transports perméatifs et les transports cytotiques ?

Les transports perméatifs concernent les macromolécules avec déformation, tandis que les transports cytotiques concernent les petites molécules sans déformation
Les deux types de transport concernent uniquement les gaz dissous
Les transports perméatifs concernent les ions et petites molécules sans déformation visible, tandis que les transports cytotiques concernent les macromolécules avec déformation membranaire
Les transports perméatifs nécessitent le cytosquelette, tandis que les transports cytotiques n’impliquent aucune modification membranaire

Les transports perméatifs concernent les ions et petites molécules sans déformation visible, tandis que les transports cytotiques concernent les macromolécules avec déformation membranaire

Explicación

Les transports perméatifs déplacent des ions ou de petites molécules sans changement morphologique visible ni intervention du cytosquelette. Les transports cytotiques déplacent des macromolécules ou des particules par déformation de la membrane.

18. Dans quel cas une molécule diffuse-t-elle le plus rapidement à travers la bicouche lipidique ?

Lorsqu’elle est liée à une macromolécule polaire
Lorsqu’elle est grande et hydrophile
Lorsqu’elle est volumineuse et fortement chargée
Lorsqu’elle est petite et hydrophobe

Lorsqu’elle est petite et hydrophobe

Explicación

La diffusion à travers la bicouche lipidique est d’autant plus rapide que la molécule est petite et hydrophobe, car elle traverse plus facilement le cœur lipidique.

19. Pourquoi les ions ne traversent-ils pas spontanément la bicouche lipidique à une vitesse suffisante pour le fonctionnement cellulaire ?

Leur vitesse de diffusion est d’environ 10⁻¹² cm par seconde
Ils ne peuvent diffuser qu’en présence d’un glycocalyx
Ils diffusent à une vitesse proche de celle de l’eau, soit environ 10⁻² cm par seconde
Ils sont trop hydrophobes pour interagir avec les lipides

Leur vitesse de diffusion est d’environ 10⁻¹² cm par seconde

Explicación

Les ions diffusent à environ 10⁻¹² cm par seconde à travers la bicouche, une vitesse incompatible avec le fonctionnement cellulaire, tandis que l’eau diffuse autour de 10⁻² cm par seconde.

20. Comment évolue la diffusion d’une molécule non chargée soumise à un gradient de concentration ?

Elle va du compartiment le moins concentré vers le plus concentré jusqu’à l’équilibre
Elle va du compartiment le plus concentré vers le moins concentré jusqu’à l’équilibre
Elle dépend uniquement du potentiel électrique de la membrane
Elle s’effectue sans relation avec la différence de concentration

Elle va du compartiment le plus concentré vers le moins concentré jusqu’à l’équilibre

Explicación

Le gradient de concentration correspond à une différence de concentration entre deux côtés de la membrane pour une molécule non chargée; sa diffusion se fait vers le compartiment le moins concentré jusqu’à l’équilibre.

21. Quelle caractéristique définit un transport passif à travers une membrane ?

Il transporte les molécules uniquement grâce à la phosphorylation d’une protéine
Il consomme de l’ATP pour déplacer les molécules contre leur gradient
Il utilise obligatoirement une perméase pour déplacer les molécules
Il suit le gradient de concentration ou le gradient électrochimique sans apport d’énergie extérieure

Il suit le gradient de concentration ou le gradient électrochimique sans apport d’énergie extérieure

Explicación

Un transport passif ne consomme pas d’énergie extérieure et s’effectue dans le sens du gradient de concentration ou du gradient électrochimique. Le déplacement contre un gradient relève du transport actif.

22. Quelle propriété caractérise la diffusion simple à travers la bicouche lipidique ?

Elle concerne directement des molécules hydrophobes ou de petites molécules polaires non chargées
Elle nécessite un canal protéique ouvert des deux côtés
Elle dépend d’un transporteur qui change de conformation à chaque passage
Elle déplace des ions contre leur gradient électrochimique

Elle concerne directement des molécules hydrophobes ou de petites molécules polaires non chargées

Explicación

La diffusion simple permet le passage direct de molécules hydrophobes et de petites molécules polaires non chargées à travers la bicouche, sans intervention de protéines.

23. Quelle distinction décrit correctement une perméase par rapport à un canal protéique ?

La perméase transporte passivement des molécules traversant peu ou pas la bicouche et change de conformation
La perméase laisse passer l’eau sans laisser passer les ions
La perméase forme toujours un pore ouvert simultanément des deux côtés
La perméase déplace nécessairement les molécules contre leur gradient

La perméase transporte passivement des molécules traversant peu ou pas la bicouche et change de conformation

Explicación

Une perméase facilite le passage passif de molécules peu perméables à la bicouche, comme le glucose, et change de conformation. Un canal forme plutôt un pore ouvert simultanément des deux côtés.

24. Quelle propriété distingue les aquaporines des autres voies de transport de l’eau ?

Elles laissent passer l’eau et les ions avec une sélectivité équivalente
Elles transportent l’eau uniquement contre son gradient osmotique
Elles utilisent directement l’hydrolyse de l’ATP pour faire entrer l’eau
Elles transportent l’eau très rapidement tout en excluant les ions

Elles transportent l’eau très rapidement tout en excluant les ions

Explicación

Les aquaporines permettent le passage sélectif de l’eau à environ 3 milliards de molécules par seconde, sans laisser passer les ions.

25. Qu’est-ce qui caractérise un transport actif ?

Le déplacement dans le sens du gradient sans intervention d’une protéine
Le passage direct de petites molécules à travers la bicouche lipidique
Le déplacement de l’eau exclusivement par une aquaporine
Le déplacement contre un gradient avec une dépense d’énergie cellulaire et l’intervention d’une perméase

Le déplacement contre un gradient avec une dépense d’énergie cellulaire et l’intervention d’une perméase

Explicación

Un transport actif déplace des molécules contre leur gradient de concentration ou électrochimique, nécessite une énergie cellulaire et utilise obligatoirement une perméase.

26. Dans un cotransport, comment l’ion fournit-il l’énergie nécessaire au déplacement de l’autre molécule ?

Il se déplace contre son gradient grâce à l’ATP
Il se déplace passivement selon son gradient électrochimique et libère une énergie utilisée pour l’autre transport
Il reste immobile et est phosphorylé par la molécule transportée
Il traverse directement la bicouche sans gradient électrochimique

Il se déplace passivement selon son gradient électrochimique et libère une énergie utilisée pour l’autre transport

Explicación

Le cotransport exploite l’énergie libérée par la dissipation du gradient électrochimique d’un ion, souvent Na⁺. L’ion se déplace donc passivement selon son gradient tandis que l’autre molécule peut être déplacée contre le sien.

27. Un transporteur fait entrer simultanément Na⁺ et une molécule associée dans la cellule : comment ce mode de transport est-il appelé ?

Un symport
Un antiport
Une diffusion simple
Un transport unidirectionnel

Un symport

Explicación

Un symport transporte l’ion et la molécule associée dans le même sens. Dans un antiport, les deux substances se déplacent en sens opposés.

28. Comment le symport Na⁺/glucose des entérocytes permet-il l’absorption du glucose ?

Le glucose entre par GLUT au pôle apical contre son gradient grâce à l’ATP, puis Na⁺ sort par diffusion simple
Le glucose entre avec Na⁺ grâce au gradient électrochimique du sodium, puis sort passivement par GLUT au pôle basal
Le glucose traverse directement la bicouche au pôle apical puis est expulsé par un antiport Na⁺/glucose
Le glucose et Na⁺ sortent ensemble vers le liquide extracellulaire grâce à leur gradient commun

Le glucose entre avec Na⁺ grâce au gradient électrochimique du sodium, puis sort passivement par GLUT au pôle basal

Explicación

Au pôle apical, le symport Na⁺/glucose utilise le gradient électrochimique du sodium pour faire entrer le glucose contre son gradient. Le glucose quitte ensuite l’entérocyte passivement par un transporteur GLUT basal.

29. Quel bilan ionique correspond à un cycle de la pompe Na⁺/K⁺ ATPase ?

Trois Na⁺ entrent et deux K⁺ sortent
Trois Na⁺ sortent et deux K⁺ entrent
Un Na⁺ sort et un K⁺ entre
Deux Na⁺ sortent et trois K⁺ entrent

Trois Na⁺ sortent et deux K⁺ entrent

Explicación

Chaque cycle de la pompe hydrolyse de l’ATP pour expulser trois Na⁺ vers le milieu extracellulaire et faire entrer deux K⁺ dans le cytosol.

30. Quel changement de conformation est provoqué par la phosphorylation de la pompe Na⁺/K⁺ ATPase ?

La pompe passe d’une conformation ouverte vers le cytosol à une conformation définitivement fermée
La pompe passe de E1, ouverte vers le cytosol, à E2, ouverte vers le milieu extracellulaire
La pompe passe de E2, ouverte vers l’extérieur, à E1, ouverte vers le cytosol
La pompe reste en E1, mais son pore devient ouvert des deux côtés

La pompe passe de E1, ouverte vers le cytosol, à E2, ouverte vers le milieu extracellulaire

Explicación

La phosphorylation provoque le passage de la conformation E1, ouverte vers le cytosol, à E2, ouverte vers le milieu extracellulaire. La déphosphorylation ramène ensuite la pompe à E1.

31. Quelle séquence décrit correctement les principales étapes du cycle de la pompe Na⁺/K⁺ ?

Trois Na⁺ se fixent côté cytosolique, l’ATP phosphoryle la pompe et permet leur sortie, puis deux K⁺ se fixent côté extracellulaire
Trois Na⁺ et deux K⁺ se fixent simultanément côté extracellulaire avant toute phosphorylation
Deux K⁺ sortent après phosphorylation, puis trois Na⁺ entrent lors de la déphosphorylation
Deux K⁺ se fixent d’abord côté cytosolique, puis l’ATP provoque leur sortie avant la fixation de trois Na⁺

Trois Na⁺ se fixent côté cytosolique, l’ATP phosphoryle la pompe et permet leur sortie, puis deux K⁺ se fixent côté extracellulaire

Explicación

Trois Na⁺ se fixent côté cytosolique et l’ATP phosphoryle la pompe, ce qui permet leur sortie. Deux K⁺ se fixent ensuite côté extracellulaire, déclenchent la déphosphorylation et entrent dans le cytosol.

32. Pourquoi la pompe Na⁺/K⁺ est-elle indispensable au fonctionnement des cellules excitables ?

Elle maintient les gradients électrochimiques de Na⁺ et de K⁺, indispensables au potentiel membranaire et aux canaux tension-dépendants
Elle utilise les gradients ioniques pour produire directement les neurotransmetteurs
Elle remplace les canaux tension-dépendants en laissant passer tous les ions rapidement
Elle supprime les gradients ioniques nécessaires au potentiel membranaire

Elle maintient les gradients électrochimiques de Na⁺ et de K⁺, indispensables au potentiel membranaire et aux canaux tension-dépendants

Explicación

La pompe maintient les gradients électrochimiques du sodium et du potassium. Ces gradients sont essentiels au potentiel membranaire et au fonctionnement des canaux tension-dépendants.

33. Quel mécanisme décrit le mieux l’endocytose ?

La fusion d’une vésicule avec la membrane plasmique et la libération de son contenu
La dégradation d’une particule directement par les enzymes cytosoliques
La traversée d’une particule à travers la membrane sans modification de celle-ci
L’invagination de la membrane plasmique suivie de la formation d’une vésicule

L’invagination de la membrane plasmique suivie de la formation d’une vésicule

Explicación

L’endocytose internalise des particules ou des macromolécules grâce à une invagination de la membrane plasmique qui se referme en vésicule.

34. Dans l’endocytose à clathrine, quelle interaction déclenche l’internalisation sélective d’une substance ?

La fusion directe d’un endosome avec la membrane plasmique avant la fixation du ligand
La liaison spécifique d’un ligand à un récepteur membranaire recruté dans un puits recouvert de clathrine
La liaison non spécifique d’une particule aux lipides membranaires dans une zone dépourvue de protéines
La fixation d’une enzyme lysosomale à une protéine du cytosquelette

La liaison spécifique d’un ligand à un récepteur membranaire recruté dans un puits recouvert de clathrine

Explicación

L’endocytose à clathrine est sélective : le ligand se lie à son récepteur membranaire, lequel est recruté dans un puits recouvert de clathrine.

35. Quelle succession d’événements permet à une vésicule recouverte de clathrine de se détacher puis de perdre son revêtement ?

Les ATPases HSP-70 provoquent le détachement, puis l’adaptine dégrade la clathrine
La clathrine provoque le détachement, puis les lysosomes éliminent le revêtement
L’adaptine provoque le détachement, puis la dynamine hydrolyse directement le revêtement
La dynamine provoque le détachement, puis les ATPases HSP-70 retirent le revêtement de clathrine

La dynamine provoque le détachement, puis les ATPases HSP-70 retirent le revêtement de clathrine

Explicación

La dynamine permet le détachement de la vésicule, tandis que les ATPases HSP-70 participent ensuite à la perte du revêtement de clathrine.

36. Que devient principalement une vésicule d’endocytose après la perte de son revêtement ?

Elle se transforme directement en lysosome sans passer par une phase d’acidification
Elle fusionne avec d’autres vésicules ou avec un endosome précoce, qui mûrit ensuite avant sa prise en charge par les lysosomes
Elle fusionne immédiatement avec la membrane plasmique pour restituer son contenu au milieu extracellulaire
Elle reste dans le cytosol et libère son contenu après dégradation spontanée de sa membrane

Elle fusionne avec d’autres vésicules ou avec un endosome précoce, qui mûrit ensuite avant sa prise en charge par les lysosomes

Explicación

Les vésicules dénudées fusionnent entre elles ou avec un endosome précoce. Celui-ci mûrit par acidification, acquisition d’enzymes et déplacement vers le noyau avant l’intervention des lysosomes.

37. Quelle caractéristique distingue principalement la phagocytose de l’endocytose à clathrine ?

La phagocytose concerne des particules inférieures à 100 nm, tandis que l’endocytose à clathrine concerne surtout les bactéries
La phagocytose exporte des molécules vers l’extérieur, tandis que l’endocytose à clathrine les dégrade dans le cytosol
La phagocytose internalise de grosses particules, généralement supérieures à 250 nm, tandis que l’endocytose à clathrine est sélective et récepteur-dépendante
La phagocytose internalise uniquement des ligands solubles, tandis que l’endocytose à clathrine engloutit des cellules entières

La phagocytose internalise de grosses particules, généralement supérieures à 250 nm, tandis que l’endocytose à clathrine est sélective et récepteur-dépendante

Explicación

La phagocytose sert à internaliser de grosses particules, notamment des cellules mortes, des bactéries ou des fibres d’amiante. Elle se distingue ainsi de l’endocytose à clathrine, qui est une internalisation sélective.

38. Quelle séquence décrit correctement la formation d’un phagosome ?

La particule traverse la membrane par diffusion, puis s’entoure spontanément d’une membrane interne
La membrane plasmique fusionne avec un lysosome, qui expulse ses enzymes autour de la particule
La reconnaissance par un récepteur déclenche une réorganisation du cytosquelette, l’émission de pseudopodes, leur fusion et l’engloutissement de la particule
La particule se fixe à la clathrine, se détache par l’action de la dynamine, puis devient directement un phagosome

La reconnaissance par un récepteur déclenche une réorganisation du cytosquelette, l’émission de pseudopodes, leur fusion et l’engloutissement de la particule

Explicación

La reconnaissance de la particule par un récepteur réorganise le cytosquelette et provoque l’émission de pseudopodes. Ceux-ci fusionnent autour de la particule pour former un phagosome.

39. Quel événement définit l’exocytose ?

La fusion d’un grain de sécrétion avec la membrane plasmique, permettant l’exportation de molécules vers le milieu extracellulaire
La fusion d’un phagosome avec un endosome, permettant l’acidification de son contenu
La séparation d’un ligand de son récepteur dans un endosome, permettant le recyclage du récepteur
L’invagination de la membrane plasmique, permettant l’entrée de macromolécules dans une vésicule

La fusion d’un grain de sécrétion avec la membrane plasmique, permettant l’exportation de molécules vers le milieu extracellulaire

Explicación

L’exocytose exporte des molécules lorsque le grain de sécrétion fusionne avec la membrane plasmique et libère son contenu vers le milieu extracellulaire.

40. Lors de l’exocytose, que deviennent le contenu luminal et les protéines membranaires de la vésicule sécrétoire ?

Le contenu luminal reste dans le cytosol, tandis que les protéines membranaires sont dégradées par les lysosomes
Le contenu luminal est transféré dans le noyau, tandis que les protéines membranaires retournent à l’appareil de Golgi
Le contenu luminal est dégradé dans la vésicule, tandis que les protéines membranaires sont expulsées séparément
Le contenu luminal est libéré à l’extérieur, tandis que les protéines membranaires de la vésicule s’intègrent à la membrane plasmique

Le contenu luminal est libéré à l’extérieur, tandis que les protéines membranaires de la vésicule s’intègrent à la membrane plasmique

Explicación

Après maturation et fusion avec la membrane plasmique, le contenu luminal est libéré dans le milieu extracellulaire et les protéines membranaires de la vésicule rejoignent la membrane plasmique.

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Quelle est la fonction principale de la membrane plasmique ?

Elle sépare le cytoplasme du milieu extracellulaire.

Comment la membrane plasmique influence-t-elle la forme de la cellule ?

Elle donne sa forme en lien avec le cytosquelette.

Quel rôle la membrane plasmique joue-t-elle dans les échanges cellulaires ?

Elle contrôle les échanges avec l’extérieur.

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