QCM : Communication cellulaire et coordination — 15 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel est le rôle général de la communication cellulaire dans un organisme ?

Coordonner le fonctionnement de l’organisme par transmission d’informations
Maintenir la forme des cellules grâce à des molécules structurales
Remplacer la division cellulaire par des signaux provenant des tissus
Produire de l’énergie cellulaire grâce aux échanges entre organites

Coordonner le fonctionnement de l’organisme par transmission d’informations

Explication

La communication cellulaire coordonne le fonctionnement de l’organisme en transmettant des informations entre cellules ou avec l’environnement. La production d’énergie relève principalement du métabolisme cellulaire et non de la communication.

2. Quelle succession décrit correctement le fonctionnement général d’une communication cellulaire ?

Un récepteur produit un message, celui-ci est détruit, puis l’émetteur se divise
Un messager entre dans le noyau, modifie l’ADN, puis forme une nouvelle cellule
Un émetteur produit un message, celui-ci atteint un récepteur, puis une réponse est déclenchée
Une cellule cible libère un signal, celui-ci devient un récepteur, puis l’émetteur répond

Un émetteur produit un message, celui-ci atteint un récepteur, puis une réponse est déclenchée

Explication

La séquence générale comprend un émetteur, un transport du message vers un récepteur et une réponse de la cellule cible. La cellule cible ne produit pas nécessairement le signal initial et la communication ne se réduit pas à une modification de l’ADN.

3. Quelle distinction entre un message et un messager est correcte ?

Le message est la cellule cible, tandis que le messager identifie l’émetteur
Le message est la réponse cellulaire, tandis que le messager l’inhibe
Le message est l’information, tandis que le messager la transporte
Le message est le récepteur, tandis que le messager déclenche la division

Le message est l’information, tandis que le messager la transporte

Explication

Le message correspond à l’information à transmettre et le messager est le signal ou la molécule qui transporte cette information. Confondre ces deux notions revient à attribuer au messager le contenu informationnel lui-même.

4. Dans quel cas parle-t-on de communication autocrine ?

Un neurone libère un neurotransmetteur dans une synapse proche
Une cellule libère une molécule qui agit sur des cellules voisines
Une glande libère une hormone qui atteint une cellule par le sang
Une cellule sécrète un facteur qui agit sur cette même cellule

Une cellule sécrète un facteur qui agit sur cette même cellule

Explication

La communication autocrine se produit lorsque la cellule émettrice est aussi la cellule réceptrice, comme avec certains facteurs de croissance immunitaires. L’action sur des cellules voisines correspond à une communication paracrine.

5. Quelle caractéristique permet de reconnaître une communication paracrine ?

Une cellule répond à un facteur de croissance qu’elle a elle-même libéré
Une hormone circule dans le sang pour atteindre une cible éloignée
Un neurone transforme un signal électrique en neurohormone sanguine
Une molécule chimique agit localement sur des cellules proches

Une molécule chimique agit localement sur des cellules proches

Explication

La communication paracrine utilise une molécule chimique qui agit sur des cellules proches, notamment l’oxyde nitrique ou les prostaglandines. Le transport sanguin d’une hormone caractérise plutôt la communication endocrine.

6. Quel exemple correspond à une communication endocrine ?

L’oxyde nitrique diffusant vers des cellules voisines
Un facteur de croissance agissant sur la cellule qui le sécrète
L’insuline transportée par le sang jusqu’à des cellules cibles
La dopamine libérée entre un neurone et une cellule cible

L’insuline transportée par le sang jusqu’à des cellules cibles

Explication

La communication endocrine repose sur une hormone transportée par le sang, comme l’insuline, l’adrénaline ou le cortisol. L’oxyde nitrique agit localement, tandis que la dopamine intervient dans une communication neurocrine.

7. Comment appelle-t-on les hormones produites par les végétaux ?

Des phytohormones, comme les auxines et les cytokinines
Des neurohormones, comme l’insuline et le cortisol
Des neurotransmetteurs, comme l’adrénaline et la dopamine
Des enzymes hormonales, comme l’oxyde nitrique et les prostaglandines

Des phytohormones, comme les auxines et les cytokinines

Explication

Les hormones végétales sont appelées phytohormones et comprennent notamment les auxines, les gibbérellines et les cytokinines. L’insuline et le cortisol sont des hormones animales, tandis que la dopamine est un neurotransmetteur dans ce contexte.

8. Quelle séquence décrit correctement la communication nerveuse au niveau d’une synapse ?

Le récepteur libère un potentiel d’action, celui-ci devient une hormone, puis il agit dans le sang
La cellule cible produit un neurotransmetteur, celui-ci bloque la synapse, puis le neurone répond
Le neurotransmetteur atteint la synapse, produit un potentiel d’action, puis devient un récepteur cible
Le potentiel d’action atteint la synapse, un neurotransmetteur est libéré, puis il active un récepteur cible

Le potentiel d’action atteint la synapse, un neurotransmetteur est libéré, puis il active un récepteur cible

Explication

Un potentiel d’action arrive à la synapse et provoque la libération d’un neurotransmetteur, qui se fixe ensuite sur un récepteur de la cellule cible. Le potentiel d’action est électrique, alors que le neurotransmetteur est le signal chimique libéré à la synapse.

9. Qu’est-ce qu’un potentiel d’action ?

Une molécule chimique libérée dans la fente synaptique
Une hormone transportée par le sang vers une cellule cible
Une réponse produite par le récepteur d’une cellule musculaire
Un signal électrique transmis par un neurone

Un signal électrique transmis par un neurone

Explication

Le potentiel d’action est un signal électrique qui se propage le long d’un neurone. La molécule chimique libérée à la synapse est le neurotransmetteur, et non le potentiel d’action.

10. Que désigne une synapse dans la communication nerveuse ?

La cellule qui fabrique une hormone destinée à circuler dans le sang
La zone où le signal nerveux provoque la libération d’un neurotransmetteur
Le récepteur membranaire qui transforme une hormone en potentiel d’action
La molécule qui transporte le signal électrique jusqu’à la cellule cible

La zone où le signal nerveux provoque la libération d’un neurotransmetteur

Explication

La synapse est la zone où l’arrivée du signal nerveux entraîne la libération d’un neurotransmetteur. Elle n’est pas le neurotransmetteur lui-même ni le récepteur situé sur la cellule cible.

11. Qu’est-ce qu’une hormone dans le cadre de la communication endocrine ?

Un récepteur membranaire qui déclenche une réponse dans la cellule qui le porte
Un messager chimique produit par une cellule spécialisée et transporté vers des cellules cibles
Une protéine sanguine qui agit sur toutes les cellules traversées par le sang
Une cellule spécialisée qui transmet directement un signal électrique aux tissus voisins

Un messager chimique produit par une cellule spécialisée et transporté vers des cellules cibles

Explication

Une hormone est un messager chimique produit par une cellule spécialisée, libéré dans le milieu intérieur et transporté notamment par le sang vers les cellules possédant le récepteur correspondant. La présence de l’hormone dans le sang ne rend pas toutes les cellules sensibles, car seules les cellules munies du récepteur peuvent répondre.

12. Une hormone circule dans le sang à très faible concentration : dans quelle condition une cellule peut-elle néanmoins y répondre ?

Elle se trouve dans le même organe que la cellule endocrine émettrice
Elle possède le récepteur spécifique correspondant à cette hormone
Elle appartient à un tissu capable de produire des messagers chimiques
Elle reçoit une quantité importante de sang contenant cette hormone

Elle possède le récepteur spécifique correspondant à cette hormone

Explication

Une faible concentration hormonale peut suffire à déclencher une réponse lorsque le récepteur spécifique est présent sur la cellule cible. Une cellule dépourvue de ce récepteur ne répond pas à l’hormone, même si celle-ci circule dans son environnement.

13. Quelle est la conséquence principale de la spécialisation cellulaire dans un organisme pluricellulaire ?

Des cellules d’un même organisme assurent des fonctions différentes
Des cellules d’un même organisme cessent d’interagir après leur différenciation
Des cellules identiques remplissent une fonction commune dans chaque tissu
Des cellules spécialisées échangent des hormones pour devenir progressivement identiques

Des cellules d’un même organisme assurent des fonctions différentes

Explication

La spécialisation cellulaire permet à des cellules appartenant au même organisme d’accomplir des fonctions différentes. La coordination de ces fonctions relève de la communication cellulaire, et non de la spécialisation elle-même.

14. Quelle association entre une cellule spécialisée et sa fonction est correcte ?

Le neurone protège un tissu et la cellule épithéliale transmet un signal
La cellule épithéliale transmet un signal et le neurone protège les organes
La cellule glandulaire se contracte et la cellule musculaire sécrète une substance
Le neurone transmet un signal et la cellule musculaire se contracte

Le neurone transmet un signal et la cellule musculaire se contracte

Explication

Le neurone est spécialisé dans la transmission d’un signal, tandis que la cellule musculaire assure la contraction. Les autres associations attribuent à ces cellules des fonctions caractéristiques d’autres types cellulaires.

15. Comment la spécialisation et la communication cellulaires contribuent-elles ensemble au fonctionnement de l’organisme ?

La spécialisation rend les cellules semblables afin que la communication soit facilitée
La spécialisation produit des fonctions différentes que la communication coordonne
La spécialisation transmet des signaux que chaque cellule interprète sans coordination
La communication crée des fonctions différentes alors que les cellules spécialisées les suppriment

La spécialisation produit des fonctions différentes que la communication coordonne

Explication

La spécialisation cellulaire conduit à des fonctions différentes, puis la communication coordonne ces fonctions pour assurer le fonctionnement global de l’organisme. La communication ne crée donc pas la diversité des fonctions et la spécialisation ne rend pas les cellules semblables.

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Mémorisez les réponses avec 31 flashcards sur Communication cellulaire et coordination.

Qu'est-ce que la communication cellulaire ?

La coordination du fonctionnement de l’organisme par transmission d’informations entre cellules ou avec l’environnement.

Quelle est la séquence générale de la communication cellulaire ?

Émetteur produit un message, message transporté au récepteur, cellule cible déclenche une réponse.

Quelle différence existe entre message et messager en communication cellulaire ?

Le message est l’information à transmettre, le messager est la molécule ou signal qui la transporte.

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