QCM : Cytosquelette et vie cellulaire — 43 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel est l’objet principal de l’histologie ?

Les mécanismes électriques des cellules nerveuses
La composition chimique des molécules intracellulaires
La structure microscopique des tissus et des organes
La transmission génétique entre organismes pluricellulaires

La structure microscopique des tissus et des organes

Explication

L’histologie étudie la structure microscopique des tissus et des organes des organismes pluricellulaires. L’étude spécifique de la cellule relève plutôt de la cytologie.

2. Quelle distinction entre l’histologie générale et l’histologie spéciale est correcte ?

La première étudie les fonctions, la seconde les échanges métaboliques
La première étudie les tissus fondamentaux, la seconde les organes et systèmes
La première étudie les organes, la seconde les tissus fondamentaux
La première étudie les cellules, la seconde les molécules extracellulaires

La première étudie les tissus fondamentaux, la seconde les organes et systèmes

Explication

L’histologie générale décrit les types fondamentaux de tissus, tandis que l’histologie spéciale analyse la structure microscopique des organes et des systèmes d’organes. Inverser ces deux domaines constitue la confusion principale.

3. Pourquoi la cytologie constitue-t-elle une base de l’histologie ?

Parce qu’elle décrit directement l’organisation des systèmes d’organes
Parce qu’elle classe les tissus selon leur apparence macroscopique
Parce qu’elle étudie la cellule, unité constitutive des tissus
Parce qu’elle mesure les échanges entre les organes et le milieu

Parce qu’elle étudie la cellule, unité constitutive des tissus

Explication

La cytologie étudie la cellule et fournit donc les connaissances nécessaires à la compréhension des tissus. L’organisation des organes et des systèmes appartient davantage à l’histologie spéciale.

4. Quelle proposition définit le mieux la cellule dans un organisme pluricellulaire ?

Une enveloppe externe chargée de protéger les organites intracellulaires
L’unité morphologique et fonctionnelle fondamentale de la matière vivante
Un compartiment spécialisé dépourvu de noyau et de cytoplasme
Une structure formée principalement de tissus et de systèmes d’organes

L’unité morphologique et fonctionnelle fondamentale de la matière vivante

Explication

La cellule est la plus petite unité structurale des organismes pluricellulaires et possède un noyau ainsi qu’un cytoplasme. Les tissus et les organes sont constitués de cellules, et non l’inverse.

5. Quelle organisation distingue correctement le cytoplasme du noyau ?

Le cytoplasme contient l’enveloppe nucléaire, tandis que le noyau contient les organites spécialisés
Le cytoplasme contient le nucléole, tandis que le noyau contient principalement les sels dissous
Le cytoplasme contient les organites et les inclusions, tandis que le noyau contient le caryoplasme
Le cytoplasme contient la chromatine, tandis que le noyau contient les inclusions et la matrice

Le cytoplasme contient les organites et les inclusions, tandis que le noyau contient le caryoplasme

Explication

Le cytoplasme comprend la matrice cytoplasmique, les organites et les inclusions, alors que le noyau contient le caryoplasme, l’enveloppe nucléaire, la chromatine et le nucléole. La chromatine et le nucléole sont donc des éléments nucléaires.

6. De quels constituants la membrane cellulaire est-elle principalement formée ?

De chromatine, de caryoplasme et de nucléoles
De collagène, d’élastine et de fibres réticulaires
De polysaccharides, de nucléotides et de calcium
De phospholipides, de cholestérol et de protéines

De phospholipides, de cholestérol et de protéines

Explication

La membrane cellulaire repose sur une unité membranaire de 8 à 10 nm principalement constituée de phospholipides, de cholestérol et de protéines. Le glycocalyx correspond plutôt au revêtement glucidique externe.

7. Dans le modèle de la mosaïque fluide, comment les phospholipides s’orientent-ils dans la membrane ?

Leurs chaînes d’acides gras polaires se font face au centre, tandis que leurs extrémités non polaires sont externes
Leurs extrémités polaires se regroupent au centre, tandis que les chaînes non polaires bordent les surfaces
Leurs chaînes d’acides gras non polaires se font face au centre, tandis que leurs extrémités polaires sont externes
Leurs chaînes d’acides gras s’alignent sur une seule couche, tandis que les protéines restent immobiles

Leurs chaînes d’acides gras non polaires se font face au centre, tandis que leurs extrémités polaires sont externes

Explication

Les chaînes d’acides gras non polaires, donc hydrophobes, se trouvent au centre de la bicouche, tandis que les extrémités polaires hydrophiles font face aux milieux aqueux. Le modèle inclut aussi des protéines membranaires mobiles.

8. Une protéine membranaire qui facilite le passage sélectif d’ions à travers la bicouche joue principalement le rôle de quel type ?

Une enzyme
Un canal
Un récepteur
Une protéine structurale

Un canal

Explication

Les canaux sont des protéines membranaires permettant le passage sélectif de substances, notamment des ions. Les récepteurs détectent des signaux, tandis que les enzymes catalysent des réactions.

9. Quelle description correspond au glycocalyx ?

Une couche externe de polysaccharides issue des glycoprotéines et des glycolipides
Un réseau nucléaire de chromatine participant à l’expression génétique
Une matrice cytoplasmique aqueuse contenant les organites cellulaires
Une bicouche interne de phospholipides assurant la fluidité membranaire

Une couche externe de polysaccharides issue des glycoprotéines et des glycolipides

Explication

Le glycocalyx est un revêtement externe formé par les chaînes glucidiques des glycoprotéines et des glycolipides membranaires. Il participe notamment à la reconnaissance, à l’adhésion et à la protection de la cellule.

10. Quelle proposition décrit le mieux le rôle du noyau dans une cellule ?

Il contient l’ADN organisé en chromosomes et dirige l’activité cellulaire
Il contient la majorité des organites et assure la digestion intracellulaire
Il synthétise les protéines à partir de vésicules cytoplasmiques
Il produit l’ATP grâce à des replis de sa membrane interne

Il contient l’ADN organisé en chromosomes et dirige l’activité cellulaire

Explication

Le noyau contient l’ADN organisé en chromosomes, qui fournit les informations nécessaires à la construction et au fonctionnement cellulaire. La majorité des organites se trouvent dans le cytoplasme, et non dans le noyau.

11. Quelle différence caractérise correctement l’hétérochromatine et l’euchromatine ?

L’hétérochromatine est condensée et inactive, tandis que l’euchromatine est moins condensée et active
L’hétérochromatine contient des ribosomes, tandis que l’euchromatine contient des lysosomes
L’hétérochromatine se trouve dans le cytoplasme, tandis que l’euchromatine se trouve dans le nucléole
L’hétérochromatine est décondensée et active, tandis que l’euchromatine est condensée et inactive

L’hétérochromatine est condensée et inactive, tandis que l’euchromatine est moins condensée et active

Explication

L’hétérochromatine est fortement condensée et transcriptionnellement inactive, alors que l’euchromatine est plus décondensée et permet la synthèse d’ARN. L’inversion de ces propriétés constitue la confusion la plus fréquente.

12. Quelle structure chromosomique sert de point d’ancrage aux microtubules du fuseau mitotique ?

La chromatine, qui produit directement l’énergie cellulaire
Le caryoplasme, qui entoure les chromosomes pendant la division
Le centromère, qui forme une constriction primaire du chromosome
Le nucléole, qui assemble les sous-unités des ribosomes

Le centromère, qui forme une constriction primaire du chromosome

Explication

Le centromère est la constriction primaire du chromosome et permet l’ancrage des microtubules du fuseau mitotique. Le nucléole et le caryoplasme ont d’autres fonctions nucléaires, tandis que la chromatine constitue le matériel génétique.

13. Chez les oiseaux, quelle association entre chromosomes sexuels et sexe est correcte ?

Les chromosomes XX et XY correspondent tous deux au sexe féminin
Les chromosomes XX et XY correspondent tous deux au sexe masculin
Les chromosomes XX correspondent au sexe masculin et les chromosomes XY au sexe féminin
Les chromosomes XX correspondent au sexe féminin et les chromosomes XY au sexe masculin

Les chromosomes XX correspondent au sexe masculin et les chromosomes XY au sexe féminin

Explication

Chez les oiseaux, les chromosomes XX déterminent le sexe masculin, tandis que les chromosomes XY déterminent le sexe féminin. Cette correspondance est inversée par rapport à celle observée chez les mammifères.

14. Quelle caractéristique distingue le nucléole de l’enveloppe nucléaire ?

Le nucléole est une vésicule enzymatique qui digère les macromolécules
Le nucléole contient des pores et délimite directement le cytoplasme
Le nucléole est dépourvu de membrane et produit l’ARN ribosomique
Le nucléole est une double membrane et contrôle les échanges avec le cytoplasme

Le nucléole est dépourvu de membrane et produit l’ARN ribosomique

Explication

Le nucléole est une structure nucléaire non membranaire qui produit l’ARN ribosomique. L’enveloppe nucléaire, contrairement au nucléole, est une double membrane interrompue par des pores.

15. Quel est le rôle principal des pores nucléaires dans l’enveloppe nucléaire ?

Ils dégradent les macromolécules grâce à des enzymes hydrolytiques
Ils replient la membrane interne pour former des crêtes mitochondriales
Ils produisent l’ARN ribosomique à l’intérieur du nucléole
Ils assurent un transport sélectif entre le noyau et le cytoplasme

Ils assurent un transport sélectif entre le noyau et le cytoplasme

Explication

Les pores nucléaires interrompent l’enveloppe nucléaire et permettent des échanges sélectifs entre le noyau et le cytoplasme. La production d’ARN ribosomique relève du nucléole, tandis que les crêtes et les enzymes hydrolytiques appartiennent à d’autres structures.

16. Quelle caractéristique mitochondriale est directement liée à la production d’ATP ?

Les replis de la membrane interne forment des crêtes qui participent à la production d’énergie
La membrane interne contient des enzymes hydrolytiques qui digèrent les macromolécules
La mitochondrie possède une membrane unique spécialisée dans le transport des lipides
La membrane externe forme des pores qui assemblent les ribosomes cytoplasmiques

Les replis de la membrane interne forment des crêtes qui participent à la production d’énergie

Explication

La membrane interne de la mitochondrie forme des crêtes ou des tubules et participe à la production d’ATP. Les crêtes ne sont pas des replis de la membrane externe, qui reste lisse.

17. Dans quel ordre général se déroulent les étapes de la production d’énergie mitochondriale ?

Cycle de Krebs, phosphorylation oxydative, puis synthèse des lipides dans le réticulum lisse
Cycle de Krebs, oxydation de l’hydrogène dans la chaîne respiratoire, puis phosphorylation oxydative
Oxydation de l’hydrogène, phosphorylation oxydative, puis cycle de Krebs
Phosphorylation oxydative, cycle de Krebs, puis oxydation de l’hydrogène dans la chaîne respiratoire

Cycle de Krebs, oxydation de l’hydrogène dans la chaîne respiratoire, puis phosphorylation oxydative

Explication

La production d’énergie mitochondriale suit le cycle de Krebs, l’oxydation de l’hydrogène dans la chaîne respiratoire, puis la phosphorylation oxydative. La phosphorylation oxydative intervient donc après la chaîne respiratoire, et non avant.

18. Quel type de lysosome dégrade des composants provenant de la cellule elle-même ?

Le réticulum lisse, qui hydrolyse les matériaux captés par endocytose
Le ribosome, qui dégrade des protéines selon l’information de l’ARN messager
L’autophagolysosome, qui dégrade des constituants cellulaires internes
Le phagolysosome, qui digère des particules entrées par phagocytose ou pinocytose

L’autophagolysosome, qui dégrade des constituants cellulaires internes

Explication

L’autophagolysosome dégrade des composants de la cellule elle-même. Le phagolysosome s’occupe plutôt des particules introduites par phagocytose ou pinocytose.

19. Quelle association entre le réticulum endoplasmique et sa fonction est correcte ?

Le réticulum rugueux porte des ribosomes et synthétise principalement les protéines
Le réticulum rugueux métabolise principalement les lipides et détoxifie la cellule
Le réticulum lisse porte des ribosomes et traduit l’ARN messager en protéines
Le réticulum lisse dégrade les particules captées grâce à des enzymes hydrolytiques

Le réticulum rugueux porte des ribosomes et synthétise principalement les protéines

Explication

Le réticulum endoplasmique rugueux porte des ribosomes et assure principalement la synthèse des protéines. Le réticulum endoplasmique lisse participe plutôt au transport, au métabolisme des lipides et des stéroïdes, à la détoxification et au transport ionique.

20. Quelle caractéristique distingue principalement les microtubules des filaments intermédiaires ?

Ils sont stables et constitués de protéines fibreuses spécifiques
Ils sont dynamiques et constitués d’hétérodimères de tubuline
Ils sont contractiles et constitués de filaments d’actine
Ils sont membranaires et constitués de glycoprotéines

Ils sont dynamiques et constitués d’hétérodimères de tubuline

Explication

Les microtubules sont des structures dynamiques formées d’hétérodimères de tubuline alpha et bêta, impliquées notamment dans le transport intracellulaire. Les filaments intermédiaires se caractérisent au contraire par une stabilité beaucoup plus grande.

21. Quelle conséquence peut avoir la désintégration des microtubules dans une cellule ?

Elle transforme les filaments intermédiaires en éléments contractiles de la cellule
Elle stimule la mitose et accélère la phagocytose des particules extracellulaires
Elle augmente la sécrétion des granules et favorise les mouvements de la membrane
Elle supprime la mitose et la phagocytose et inhibe la décharge des granules

Elle supprime la mitose et la phagocytose et inhibe la décharge des granules

Explication

Les microtubules sont indispensables à plusieurs processus cellulaires, de sorte que leur désintégration supprime la mitose et la phagocytose et inhibe la décharge des granules sécrétoires. Elle ne stimule donc pas la sécrétion, contrairement à une confusion possible avec son rôle normal.

22. Quel rôle correspond principalement aux microfilaments d’actine ?

Assembler les chromosomes et organiser le fuseau mitotique pendant la division
Former des réseaux stables qui renforcent les cellules épithéliales
Ancrer et déplacer des protéines membranaires, ainsi que former des prolongements
Transporter les granules sécrétoires le long de la membrane nucléaire

Ancrer et déplacer des protéines membranaires, ainsi que former des prolongements

Explication

Les microfilaments sont des fibres d’actine de 5 à 7 nm qui participent à l’ancrage et au déplacement de protéines membranaires, aux mouvements de membrane et à la formation de prolongements. L’organisation du fuseau mitotique relève principalement des microtubules.

23. Quel filament intermédiaire est caractéristique des cellules musculaires ?

La vimentine
La cytokératine
La desmine
Le neurofilament

La desmine

Explication

La desmine constitue le groupe de filaments intermédiaires associé aux cellules musculaires. La vimentine se trouve surtout dans les cellules mésenchymateuses, tandis que les cytokératines et les neurofilaments caractérisent respectivement les cellules épithéliales et les neurones.

24. Comment faut-il définir une inclusion cytoplasmique ?

Une protéine membranaire participant activement aux échanges avec le milieu
Un organite intégré à la cellule et réalisant une activité métabolique spécifique
Une structure nucléaire contenant l’information nécessaire à la synthèse protéique
Une particule stockée dans le cytoplasme et inactive sur le plan métabolique

Une particule stockée dans le cytoplasme et inactive sur le plan métabolique

Explication

Une inclusion cytoplasmique est une particule stockée dans le cytoplasme, inactive sur le plan métabolique et non intégrée à la cellule. Un organite, en revanche, fait partie de l’organisation fonctionnelle de la cellule et possède généralement une activité propre.

25. Dans quelles cellules l’hémosidérine apparaît-elle après la phagocytose des érythrocytes ?

Dans les hépatocytes après la conjugaison de la bilirubine
Dans les adipocytes après l’accumulation de carotènes
Dans les cellules épithéliales après l’absorption de mélanine
Dans les cellules du système monocyte-macrophage

Dans les cellules du système monocyte-macrophage

Explication

Après la phagocytose des érythrocytes, l’hémosidérine apparaît dans les lysosomes des cellules du système monocyte-macrophage et se forme à partir de ferritine en dégénérescence. Les hépatocytes interviennent plutôt dans le traitement de la bilirubine et de la biliverdine.

26. Quel devenir décrit correctement la bilirubine et la biliverdine produites par la dégradation du sang ?

Elles sont absorbées par les hépatocytes, conjuguées à l’acide glucuronique puis déchargées dans les canalicules biliaires
Elles sont captées par les adipocytes, associées aux carotènes puis déposées dans le tissu adipeux
Elles sont incorporées aux lysosomes, converties en ferritine puis éliminées par les tubules rénaux
Elles sont stockées dans les macrophages, transformées en mélanine puis libérées dans les ganglions lymphatiques

Elles sont absorbées par les hépatocytes, conjuguées à l’acide glucuronique puis déchargées dans les canalicules biliaires

Explication

La bilirubine et la biliverdine issues de la dégradation du sang sont absorbées par les hépatocytes, conjuguées à l’acide glucuronique, puis déchargées dans les canalicules biliaires. La formation de mélanine ou de ferritine correspond à d’autres processus pigmentaires.

27. Quelle affirmation caractérise correctement la mélanine ?

Elle provient de particules inhalées puis transportées des alvéoles vers les ganglions lymphatiques
Elle s’accumule dans les lysosomes des macrophages après la destruction des érythrocytes
Elle forme des granules brun-noir présents notamment dans l’épiderme et elle est absente dans l’albinisme
Elle forme des granules jaune-orange principalement dans le tissu adipeux et le cortex surrénalien

Elle forme des granules brun-noir présents notamment dans l’épiderme et elle est absente dans l’albinisme

Explication

La mélanine forme des granules brun-noir de 0,5 à 0,8 μm présents notamment dans l’épiderme, les poils, les plumes, certaines cellules nerveuses et la choroïde; elle est absente dans l’albinisme. Les colorations jaune-orange et les particules inhalées correspondent respectivement aux lipochromes et aux pigments exogènes.

28. Quelle fonction appartient au glycocalyx ?

Propulser les cils grâce à des bras de dynéine et à l’hydrolyse de l’ATP
Déformer temporairement la membrane pour permettre le mouvement amiboïde de la cellule
Former la limite membranaire elle-même et produire directement l’ATP cellulaire
Protéger et stabiliser la face externe de la membrane tout en régulant sélectivement la diffusion

Protéger et stabiliser la face externe de la membrane tout en régulant sélectivement la diffusion

Explication

Le glycocalyx est une couche externe de polysaccharides qui protège et stabilise la membrane, régule sélectivement la diffusion et peut agir comme antigène. La membrane unitaire constitue la limite membranaire elle-même, tandis que le mouvement ciliaire dépend de la dynéine.

29. Quel est le rôle principal des microvillosités dans l’épithélium intestinal ?

Produire un mouvement cellulaire grâce à l’action coordonnée de la dynéine
Former des prolongements temporaires permettant le déplacement amiboïde
Transporter des macromolécules par invagination et fusion de la membrane
Augmenter la surface cellulaire disponible pour les échanges et l’absorption

Augmenter la surface cellulaire disponible pour les échanges et l’absorption

Explication

Les microvillosités sont de fines évaginations cytoplasmiques qui augmentent la surface cellulaire, notamment dans l’épithélium absorbant intestinal. Le mouvement dépendant de la dynéine caractérise plutôt les kinocils.

30. Quelle organisation décrit correctement l’axonème d’un kinocil ?

Neuf microtubules centraux entourent deux doublets périphériques, avec un mouvement dépendant de l’actine et de la myosine
Un réseau d’actine entoure deux filaments intermédiaires, avec un mouvement produit par la troponine
Deux doublets périphériques entourent neuf microtubules centraux, avec un mouvement produit par la kératine
Neuf doublets périphériques entourent deux microtubules centraux, avec un mouvement dépendant de la dynéine et de l’ATP

Neuf doublets périphériques entourent deux microtubules centraux, avec un mouvement dépendant de la dynéine et de l’ATP

Explication

Un kinocil possède neuf doublets périphériques de microtubules disposés autour de deux microtubules centraux; ses bras de dynéine et l’ATP permettent le mouvement. L’actine et la myosine interviennent plutôt dans les pseudopodes et certains mouvements cellulaires.

31. Quel mécanisme permet la formation des pseudopodes lors du mouvement amiboïde ?

L’interaction entre l’actine et la myosine
L’assemblage de polysaccharides sur la face externe de la membrane
Le glissement des doublets de microtubules par la dynéine
La fusion de vésicules contenant des macromolécules avec la membrane

L’interaction entre l’actine et la myosine

Explication

Les pseudopodes sont des prolongements cytoplasmiques temporaires dont la formation repose sur l’interaction entre l’actine et la myosine. Le mouvement des kinocils dépend plutôt des doublets de microtubules, de la dynéine et de l’ATP.

32. Quelle jonction intercellulaire permet la communication directe entre cellules grâce à de nombreux canaux d’environ 1,5 nm de diamètre ?

L’hémidesmosome
La zonula occludens
Le desmosome
Le nexus

Le nexus

Explication

Le nexus contient des canaux formés de six sous-unités protéiques, permettant le passage de petites molécules et la propagation d’informations entre cellules. La zonula occludens forme plutôt une barrière étanche entre les cellules épithéliales.

33. Quelle jonction située autour du pôle apical des cellules épithéliales empêche le passage des liquides entre elles ?

La zonula adherens
La zonula occludens
Le desmosome
Le nexus

La zonula occludens

Explication

La zonula occludens est une jonction étanche qui bloque le passage intercellulaire des liquides et contribue à établir un gradient osmotique. Le nexus, en revanche, forme des canaux de communication entre les cellules.

34. Quelle caractéristique explique principalement la capacité du desmosome à résister aux contraintes mécaniques ?

Des filaments d’actine attachés à la lame basale
Des canaux aqueux formés par six protéines
Une membrane étanche entourant le pôle apical
Des tonofilaments ancrés à une plaque dense

Des tonofilaments ancrés à une plaque dense

Explication

Le desmosome résiste aux contraintes mécaniques grâce à des tonofilaments ancrés dans une plaque dense. Les canaux de communication et les filaments d’actine correspondent à d’autres types de jonctions.

35. Dans quel ordre les principales jonctions du complexe jonctionnel se succèdent-elles de l’apical vers le basal dans un épithélium cylindrique ?

Desmosomes, zonula adherens, zonula occludens
Zonula adherens, desmosomes, zonula occludens
Zonula occludens, zonula adherens, desmosomes
Nexus, hémidesmosomes, zonula occludens

Zonula occludens, zonula adherens, desmosomes

Explication

Le complexe jonctionnel suit l’ordre zonula occludens, zonula adherens, puis desmosomes en allant de l’apical vers le basal. Les hémidesmosomes relient plutôt une cellule à la lame basale et ne constituent pas cette succession.

36. Quelle succession décrit le mieux le métabolisme cellulaire ?

Reconstruction des substances, phagocytose, division, élimination
Entrée des substances, transformations, reconstruction, élimination
Transformation des substances, excrétion, réplication, entrée
Élimination des substances, division, reconstruction, entrée

Entrée des substances, transformations, reconstruction, élimination

Explication

Le métabolisme comprend l’entrée des substances, leur transformation chimique, leur reconstruction intracellulaire et leur élimination. La division et la réplication de l’ADN sont des processus cellulaires distincts.

37. Que devient une grosse particule solide après avoir été internalisée par phagocytose ?

Elle traverse la cellule dans une vésicule lisse sans digestion
Elle est dissoute directement dans une vésicule recouverte de clathrine
Elle est transformée en canal intercellulaire avant son excrétion
Elle est enfermée dans un phagosome puis digérée par des enzymes lysosomales

Elle est enfermée dans un phagosome puis digérée par des enzymes lysosomales

Explication

La phagocytose entoure la grosse particule, la place dans un phagosome, puis la digère grâce aux enzymes lysosomales avant son excrétion ou son stockage. Les vésicules recouvertes de clathrine sont associées à certaines formes de pinocytose.

38. Quelle distinction entre les deux formes de pinocytose est correcte ?

La forme non spécifique utilise des vésicules lisses, tandis que la forme médiée par récepteurs utilise des vésicules recouvertes de clathrine
La forme non spécifique produit des impulsions, tandis que la forme médiée par récepteurs propage ces impulsions
La forme non spécifique augmente le volume cellulaire, tandis que la forme médiée par récepteurs construit la lame basale
La forme non spécifique engloutit des particules solides, tandis que la forme médiée par récepteurs digère ces particules dans des phagosomes

La forme non spécifique utilise des vésicules lisses, tandis que la forme médiée par récepteurs utilise des vésicules recouvertes de clathrine

Explication

La pinocytose non spécifique internalise des liquides dans des vésicules lisses, alors que la pinocytose médiée par récepteurs utilise des vésicules recouvertes de clathrines. L’engloutissement de grosses particules solides caractérise plutôt la phagocytose.

39. Une cellule reçoit un stimulus lumineux puis transmet l’impulsion produite à une autre région cellulaire : quelles propriétés interviennent successivement ?

La conductivité puis la croissance
La pinocytose puis la conductivité
La croissance puis l’excitabilité
L’excitabilité puis la conductivité

L’excitabilité puis la conductivité

Explication

L’excitabilité est la capacité de répondre à un stimulus, tandis que la conductivité permet de propager l’impulsion ainsi produite. La croissance concerne l’augmentation active de la taille cellulaire et ne décrit pas cette séquence.

40. Quelles étapes composent successivement la mitose ?

Prophase, métaphase, anaphase, télophase
Prophase, anaphase, réplication, métaphase
Métaphase, prophase, télophase, anaphase
G1, S, G2, télophase

Prophase, métaphase, anaphase, télophase

Explication

La mitose se déroule selon la séquence prophase, métaphase, anaphase puis télophase. Les phases G1, S et G2 appartiennent à l’interphase et non aux étapes de la mitose.

41. Que font les chromosomes doubles pendant la métaphase ?

Ils se condensent tandis que l’enveloppe nucléaire disparaît
Ils se déroulent et s’hydratent dans deux noyaux nouveaux
Ils se séparent et migrent vers les pôles opposés
Ils s’alignent dans le plan équatorial du fuseau mitotique

Ils s’alignent dans le plan équatorial du fuseau mitotique

Explication

Pendant la métaphase, les chromosomes doubles s’alignent sur le plan équatorial et leurs chromatides restent réunies au centromère. Leur séparation et leur migration vers les pôles ont lieu pendant l’anaphase.

42. Quel mécanisme caractérise l’anaphase de la mitose ?

La séparation des chromatides sœurs et leur migration vers les pôles grâce au raccourcissement des microtubules
La formation d’une nouvelle enveloppe nucléaire autour de chromosomes décondensés
La réplication de l’ADN avant l’entrée dans la division cellulaire
L’alignement des chromosomes doubles au centre du fuseau avant la séparation

La séparation des chromatides sœurs et leur migration vers les pôles grâce au raccourcissement des microtubules

Explication

Pendant l’anaphase, les chromatides sœurs se séparent avec leurs kinétochores et migrent vers les centrioles lorsque les microtubules kinétochoriens raccourcissent. L’alignement équatorial appartient à la métaphase, tandis que la nouvelle enveloppe nucléaire apparaît en télophase.

43. Quelle association entre les phases de l’interphase et leurs événements est correcte ?

G1 : croissance sans synthèse d’ADN ; S : réplication de l’ADN ; G2 : préparation de la mitose
G1 : préparation de la mitose ; S : disparition du nucléole ; G2 : alignement équatorial
G1 : réplication de l’ADN ; S : séparation des chromatides ; G2 : formation de deux noyaux
G1 : division du cytoplasme ; S : condensation des chromosomes ; G2 : migration des centrioles

G1 : croissance sans synthèse d’ADN ; S : réplication de l’ADN ; G2 : préparation de la mitose

Explication

L’interphase comprend G1, où la cellule se trouve après la mitose sans synthèse d’ADN, S, où l’ADN est répliqué, et G2, où la cellule se prépare à la mitose. La séparation des chromatides et l’alignement équatorial sont des événements mitotiques.

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Que décrit l'histologie ?

La structure microscopique des tissus et des organes des organismes pluricellulaires.

Que distingue l'histologie générale dans son étude ?

Les types fondamentaux de tissus.

Que décrit l'histologie spéciale ?

La structure microscopique des organes et des systèmes d'organes.

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