QCM : Communication cellulaire et messagers — 16 questions

Questions et réponses du QCM

1. Qu’est-ce que la communication intercellulaire dans un organisme pluricellulaire ?

Une division coordonnée des cellules sous l’effet de facteurs environnementaux
Une production d’énergie commune entre cellules par des réactions métaboliques
Un déplacement de cellules voisines grâce à des interactions mécaniques
Un échange d’informations entre cellules par des signaux, souvent moléculaires

Un échange d’informations entre cellules par des signaux, souvent moléculaires

Explication

La communication intercellulaire correspond à l’échange d’informations entre les cellules grâce à des signaux, le plus souvent moléculaires. La production d’énergie, la migration ou la division cellulaire peuvent être influencées par ces signaux, mais ne définissent pas la communication intercellulaire.

2. Quelle succession d’événements permet à un messager de transmettre une information cellulaire avec un début et une fin ?

Sa fixation puis sa production
Sa production puis sa dégradation
Sa dégradation puis son accumulation
Sa diffusion puis sa multiplication

Sa production puis sa dégradation

Explication

La production du messager initie le signal et sa dégradation y met fin, ce qui délimite l’information transmise. La production seule ne suffit pas, car elle ne fournit pas de mécanisme de terminaison du signal.

3. Pourquoi le maintien de la communication intercellulaire est-il essentiel à un organisme pluricellulaire ?

Parce qu’il empêche toute variation de l’activité des cellules
Parce qu’il remplace les échanges de matière entre les organes
Parce qu’il rend les cellules indépendantes de leur environnement
Parce qu’il est indispensable à la survie de l’organisme

Parce qu’il est indispensable à la survie de l’organisme

Explication

La communication intercellulaire est indispensable à la survie de l’organisme, car elle permet aux cellules de coordonner leurs activités. Elle ne supprime pas les variations cellulaires et ne remplace ni les échanges de matière ni l’influence de l’environnement.

4. Quel trajet caractérise respectivement les communications paracrine, endocrine et synaptique ?

Distance intra-tissulaire, transport par le plasma, transmission par le système nerveux
Transport par le plasma, distance intra-tissulaire, transmission par le système nerveux
Transmission par le système nerveux, transport par le plasma, distance intra-tissulaire
Distance intra-tissulaire, transmission par le système nerveux, transport par le plasma

Distance intra-tissulaire, transport par le plasma, transmission par le système nerveux

Explication

La communication paracrine agit à distance intra-tissulaire, l’endocrine utilise le plasma et la synaptique emprunte le système nerveux. Les autres combinaisons associent chaque mode à un support ou une distance qui appartient à un autre mode.

5. Une cellule libère un messager qui agit sur cette même cellule : quel mode de communication est illustré ?

Une communication autocrine
Une communication endocrine
Une communication paracrine
Une communication synaptique

Une communication autocrine

Explication

La communication autocrine agit sur la cellule qui produit elle-même le messager. La communication paracrine cible des cellules voisines, tandis que les communications endocrine et synaptique utilisent respectivement le plasma et le système nerveux.

6. Quels types de protéines peuvent participer à une communication cellulaire au contact ?

Des protéines de surface ou des protéines liées à la matrice
Des enzymes digestives ou des protéines de réserve énergétique
Des récepteurs intracellulaires ou des messagers circulants
Des protéines plasmatiques ou des protéines transportées par les nerfs

Des protéines de surface ou des protéines liées à la matrice

Explication

La communication au contact peut reposer sur des protéines présentes à la surface des cellules ou sur des protéines liées à la matrice. Les protéines plasmatiques, les enzymes digestives et les messagers circulants correspondent à d’autres fonctions ou à des signaux diffusibles.

7. Sur quelle structure repose une synapse électrique pour permettre une communication directe entre cellules ?

Un messager diffusible
Un transport par le plasma
Une jonction gap
Une matrice extracellulaire

Une jonction gap

Explication

La synapse électrique repose sur une jonction gap, qui établit une communication directe entre les cellules. Un messager diffusible ou un transport par le plasma implique au contraire une transmission à distance, tandis que la matrice extracellulaire n’est pas la structure caractéristique de cette synapse.

8. Quelles sont les trois grandes familles chimiques de messagers diffusibles ?

Les molécules lipidiques, glucidiques et nucléotidiques
Les molécules peptidiques, minérales et glucidiques
Les molécules lipidiques, dérivées d’acides aminés et peptidiques ou protéiques
Les molécules glucidiques, nucléotidiques et minérales

Les molécules lipidiques, dérivées d’acides aminés et peptidiques ou protéiques

Explication

Les messagers diffusibles se répartissent en molécules lipidiques, dérivées d’acides aminés et peptidiques ou protéiques. Les autres regroupements remplacent au moins une famille reconnue par des catégories qui ne correspondent pas à cette classification.

9. Laquelle de ces molécules appartient à la famille des dérivés lipidiques ?

Le GABA
Le cortisol
L’insuline
La sérotonine

Le cortisol

Explication

Le cortisol est un dérivé du cholestérol et appartient donc aux molécules lipidiques. La sérotonine et le GABA dérivent d’acides aminés, tandis que l’insuline est une protéine.

10. Quelle association entre un messager et son précurseur est correcte ?

Les catécholamines dérivent de la tyrosine
La sérotonine dérive du glutamate
La mélatonine dérive de la tyrosine
L’acétylcholine dérive du tryptophane

Les catécholamines dérivent de la tyrosine

Explication

Les catécholamines sont des dérivés de la tyrosine. La mélatonine et la sérotonine dérivent du tryptophane, tandis que l’acétylcholine est classée parmi les dérivés de la sérine dans cette classification.

11. Quel couple présente deux catégories de messagers principalement hydrosolubles ?

Les hormones thyroïdiennes et les stéroïdes
Les acides aminés et les peptides
Les leucotriènes et les hormones thyroïdiennes
Les stéroïdes et les leucotriènes

Les acides aminés et les peptides

Explication

Les acides aminés et les peptides figurent parmi les messagers les plus hydrosolubles. Les stéroïdes, les leucotriènes et les hormones thyroïdiennes sont au contraire principalement liposolubles.

12. Une cellule doit libérer rapidement un messager hydrosoluble déjà synthétisé : quel mode de disponibilité est le plus cohérent ?

Il reste fixé dans la membrane jusqu’à la stimulation
Il diffuse dans le cytosol après sa synthèse locale
Il est stocké dans une vésicule avant son exocytose
Il est produit au moment du besoin sans stockage préalable

Il est stocké dans une vésicule avant son exocytose

Explication

Les messagers hydrosolubles sont généralement stockables dans des vésicules, ce qui permet leur libération rapide par exocytose. La production extemporanée sans stockage caractérise plutôt les messagers liposolubles.

13. Quel type de récepteur est principalement utilisé par un messager très liposoluble ?

Un récepteur attaché à la matrice extracellulaire
Un récepteur membranaire
Un récepteur cytosolique
Un récepteur situé dans une vésicule

Un récepteur cytosolique

Explication

Les messagers les plus liposolubles traversent plus facilement la membrane et agissent principalement via des récepteurs cytosoliques. Les messagers très hydrosolubles utilisent plutôt des récepteurs membranaires.

14. Quelle conséquence fonctionnelle caractérise principalement les messagers hydrosolubles ?

Une modification de la composition membranaire
Une action transcriptionnelle
Une action sécrétagogue
Une intégration durable dans la membrane

Une action sécrétagogue

Explication

Les messagers hydrosolubles entraînent principalement une action sécrétagogue, même une action transcriptionnelle reste possible. L’action transcriptionnelle est surtout caractéristique des messagers liposolubles.

15. Pourquoi la nature chimique d’un messager est-elle déterminante pour son fonctionnement ?

Elle règle la contraction musculaire sans intervenir dans les seconds messagers
Elle détermine sa couleur, sa localisation anatomique et sa température d’action
Elle influence sa synthèse, son transport, sa demi-vie et son action cellulaire
Elle définit la forme du tissu producteur sans modifier son transport

Elle influence sa synthèse, son transport, sa demi-vie et son action cellulaire

Explication

La nature chimique conditionne notamment la synthèse tissulaire, l’exocytose, le transport, la demi-vie, l’action sur la cellule cible et les seconds messagers intracellulaires. Les autres propositions limitent ou déplacent ces effets vers des caractéristiques non indiquées.

16. Quelle propriété peut présenter un messager non diffusible ?

Être libéré dans le sang après exocytose
Rester intégré dans la membrane de la cellule
Être transporté par un axone vers une cellule cible
Être stocké dans une vésicule intracellulaire

Rester intégré dans la membrane de la cellule

Explication

Un messager non diffusible peut rester intégré dans la membrane de la cellule qui le porte. Les autres possibilités décrivent des formes de libération ou de transport qui concernent des messagers pouvant être mobilisés et déplacés.

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Qu'est-ce que la communication intercellulaire ?

C'est l'échange d'informations entre cellules par des signaux moléculaires.

Qu'impose la production puis la dégradation d'un messager ?

Cela donne un début et une fin au signal transmis.

Pourquoi le maintien de la communication intercellulaire est-il indispensable ?

Il est indispensable à la survie de l'organisme.

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