QCM : Cytosquelette : actine et microtubules — 11 questions

Questions et réponses du QCM

1. Une cellule eucaryote change de type au cours de l’embryogenèse : quelle propriété du cytosquelette faut-il prendre en compte pour comparer ses filaments intermédiaires ?

Leur composition reste identique, car tous les filaments intermédiaires sont moléculairement homogènes.
Ils deviennent des microfilaments d’actine lorsque la cellule acquiert une fonction spécialisée.
Leur composition peut varier selon le type cellulaire et le stade de l’embryogenèse.
Ils disparaissent pendant la différenciation, tandis que les microtubules changent de diamètre.

Leur composition peut varier selon le type cellulaire et le stade de l’embryogenèse.

Explication

Les filaments intermédiaires sont hétérogènes et leur composition varie selon le type cellulaire et l’embryogenèse. Les microfilaments et les microtubules sont, eux, considérés comme présents dans toutes les cellules, ce qui ne signifie pas que les filaments intermédiaires disparaissent.

2. Qu'est-ce que le cytosquelette dans une cellule eucaryote ?

Une solution aqueuse homogène de pH 7 qui reste après retrait des organites et du cytosquelette.
Un réseau de filaments protéiques qui confère rigidité, permet la perception et la génération de forces, modifie l’architecture cellulaire et oriente le transport intracellulaire.
Un ensemble de membranes qui entourent le noyau et les organites.
Une structure rigide composée uniquement de microtubules qui soutient la cellule.

Un réseau de filaments protéiques qui confère rigidité, permet la perception et la génération de forces, modifie l’architecture cellulaire et oriente le transport intracellulaire.

Explication

Le cytosquelette est un réseau de filaments protéiques qui donne de la rigidité à la cellule, perçoit et génère des forces, modifie son architecture et oriente le transport intracellulaire. La solution homogène de pH 7 correspond au cytosol, et non au cytosquelette lui-même.

3. Quelle description distingue correctement le cytosquelette du cytosol ?

Le cytosquelette est un réseau de filaments protéiques, tandis que le cytosol est une solution aqueuse de molécules solubles.
Le cytosquelette correspond aux organites, tandis que le cytosol constitue la membrane plasmique.
Le cytosquelette est un compartiment lipidique, tandis que le cytosol contient principalement des fibres minérales.
Le cytosquelette est une solution aqueuse, tandis que le cytosol forme un réseau de filaments protéiques.

Le cytosquelette est un réseau de filaments protéiques, tandis que le cytosol est une solution aqueuse de molécules solubles.

Explication

Le cytosquelette est un réseau microtrabéculaire de filaments protéiques, alors que le cytosol est une phase aqueuse contenant des molécules solubles. La confusion inverse leurs natures physiques et leurs rôles dans la cellule.

4. Quelle est la principale fonction du cytosquelette dans une cellule eucaryote ?

Donner de la rigidité, percevoir et générer des forces, modifier l’architecture et orienter le transport intracellulaire
Produire de l’énergie pour la cellule
Synthétiser les protéines nécessaires à la métabolisme cellulaire
Stocker les ions et les nutriments essentiels à la cellule

Donner de la rigidité, percevoir et générer des forces, modifier l’architecture et orienter le transport intracellulaire

Explication

Le cytosquelette fournit une structure rigide, permet la perception et la génération de forces, modifie l’architecture cellulaire et oriente le transport intracellulaire. Les autres options concernent d’autres fonctions cellulaires, mais pas celles du cytosquelette.

5. Quelle association entre les familles de filaments et leur diamètre moyen est correcte ?

Microfilaments d’actine : environ 10 nm ; filaments intermédiaires : environ 25 nm ; microtubules : environ 7 nm
Microfilaments d’actine : environ 7 nm ; filaments intermédiaires : environ 25 nm ; microtubules : environ 10 nm
Microfilaments d’actine : environ 7 nm ; filaments intermédiaires : environ 10 nm ; microtubules : environ 25 nm
Microfilaments d’actine : environ 25 nm ; filaments intermédiaires : environ 7 nm ; microtubules : environ 10 nm

Microfilaments d’actine : environ 7 nm ; filaments intermédiaires : environ 10 nm ; microtubules : environ 25 nm

Explication

Les microfilaments d’actine sont les plus fins, avec environ 7 nm, les filaments intermédiaires mesurent environ 10 nm et les microtubules environ 25 nm. L’ordre proposé par le deuxième choix inverse notamment les tailles des microtubules et des microfilaments.

6. Quelle est la principale fonction des microfilaments d’actine dans la cellule eucaryote ?

Ils transportent les organites le long des microtubules.
Ils assurent la résistance mécanique et la stabilité du noyau.
Ils synthétisent les protéines nécessaires à la métabolisation cellulaire.
Ils participent à la contraction musculaire et à la migration cellulaire.

Ils participent à la contraction musculaire et à la migration cellulaire.

Explication

Les microfilaments d’actine jouent un rôle clé dans la contraction musculaire, la migration cellulaire et la modification de la forme cellulaire. Les autres options concernent respectivement les microtubules ou sont incorrectes, car ils ne synthétisent pas de protéines.

7. Après avoir retiré les organites et le cytosquelette d’une cellule, quelle substance homogène reste-t-il principalement ?

La matrice extracellulaire, riche en protéines fibreuses
L’hyaloplasme, composé de membranes et de vésicules internes
Le cytosol, une solution aqueuse de pH proche de 7
Le nucléoplasme, qui entoure le matériel génétique

Le cytosol, une solution aqueuse de pH proche de 7

Explication

Le cytosol est la solution aqueuse homogène de pH 7 qui subsiste après le retrait des organites et du cytosquelette. L’hyaloplasme est plus large, puisqu’il réunit le cytosol et le cytosquelette.

8. À quel moment précis la duplication du centrosome commence-t-elle au cours du cycle cellulaire ?

Pendant la phase S
Au début de G1
En G2
À la fin de G1

À la fin de G1

Explication

La duplication du centrosome débute à la fin de la phase G1, permettant la formation de deux centrosomes avant la mitose. La duplication ne commence pas en G1 ou pendant la phase S, mais s'achève en G2, juste avant la mitose.

9. En quoi la structure des microfilaments d’actine diffère-t-elle de celle des microtubules en termes de diamètre et de composition ?

Les microfilaments d’actine ont un diamètre d’environ 7 nm et sont formés de filaments intermédiaires, alors que les microtubules ont un diamètre d’environ 10 nm et sont constitués de tubuline.
Les microfilaments d’actine ont un diamètre d’environ 10 nm et sont composés de filaments intermédiaires, alors que les microtubules mesurent environ 7 nm et sont formés d’actine.
Les microfilaments d’actine mesurent environ 7 nm de diamètre et sont formés de deux brins d’actine enroulés, tandis que les microtubules ont un diamètre d’environ 25 nm et sont constitués de dimères d’α-tubuline et de β-tubuline.
Les microfilaments d’actine mesurent environ 25 nm de diamètre et sont formés de tubuline, tandis que les microtubules ont un diamètre d’environ 7 nm et sont constitués de filaments d’actine.

Les microfilaments d’actine mesurent environ 7 nm de diamètre et sont formés de deux brins d’actine enroulés, tandis que les microtubules ont un diamètre d’environ 25 nm et sont constitués de dimères d’α-tubuline et de β-tubuline.

Explication

Les microfilaments d’actine sont très fins, mesurant environ 7 nm, et sont composés de deux brins d’actine enroulés. Les microtubules, en revanche, ont un diamètre d’environ 25 nm et sont formés par la polymérisation de dimères d’α-tubuline et de β-tubuline.

10. Qui est crédité de la découverte de la contraction musculaire impliquant l’actine et la myosine ?

Albert Szent-Györgyi
Andrew Huxley
Jean-Marie Lehn
Hugo Fröhlich

Andrew Huxley

Explication

Andrew Huxley, avec Rolf Niedergerke, a proposé le mécanisme de la contraction musculaire basé sur le glissement des filaments d’actine et de myosine. Albert Szent-Györgyi a découvert la vitamine C, ce qui n’est pas lié à cette théorie.

11. Quelle est la conséquence de la liaison du GTP à la tubuline dans la dynamique des microtubules ?

Elle provoque la dissociation des protofilaments.
Elle favorise la polymérisation et stabilise le microtubule contre la dépolymérisation.
Elle induit la dépolymérisation rapide du microtubule.
Elle inhibe la croissance des microtubules et favorise leur dégradation.

Elle favorise la polymérisation et stabilise le microtubule contre la dépolymérisation.

Explication

La liaison du GTP à la tubuline favorise la polymérisation et protège contre la dépolymérisation, ce qui stabilise le microtubule. La liaison du GDP, en revanche, favorise la dépolymérisation.

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Qu'est-ce que le cytosquelette ?

Un réseau microtrabéculaire de filaments protéiques donnant rigidité et orientant le transport.

Cytosquelette : définition

Réseau de filaments protéiques, rigidité et transport

Quelle différence entre microscopie électronique en transmission et à balayage ?

La transmission donne des coupes en profondeur, le balayage montre le relief.

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