QCM : Échanges membranaires cellulaires (16 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la fonction de barrière de la membrane plasmique, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La membrane plasmique contrôle les échanges avec le milieu intracellulaire.
La membrane plasmique constitue une barrière hydrophobe à perméabilité sélective.
La membrane plasmique laisse diffuser librement tous les solutés extracellulaires.
La membrane plasmique forme une enveloppe totalement imperméable aux échanges cellulaires.
La membrane plasmique ne contribue pas à conserver le contenu cellulaire.

La membrane plasmique constitue une barrière hydrophobe à perméabilité sélective.

Explication

La membrane plasmique est une barrière physique hydrophobe à perméabilité sélective, qui contrôle les échanges avec le milieu extracellulaire et conserve le contenu cellulaire. Elle laisse passer certains solutés de façon contrôlée, sans être totalement imperméable ni librement perméable à tous les solutés.

2. Parmi les fonctions suivantes de la membrane plasmique, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La membrane plasmique permet l’adhésion des cellules entre elles ou avec la matrice.
La membrane plasmique assure l’adhésion en transmettant principalement des signaux.
La membrane plasmique empêche les phénomènes de migration et de déformation cellulaires.
La membrane plasmique intervient dans la synthèse des protéines cytoplasmiques.
La membrane plasmique participe à la communication intercellulaire par transmission de signaux.

La membrane plasmique permet l’adhésion des cellules entre elles ou avec la matrice. · La membrane plasmique participe à la communication intercellulaire par transmission de signaux.

Explication

La membrane plasmique assure la communication intercellulaire et l’adhésion physique entre cellules ou avec la matrice. Elle participe aussi à la déformation, la mobilité, la migration, la prolifération et aux transports vésiculaires, mais ne synthétise pas les protéines cytoplasmiques.

3. Les propriétés de perméabilité de la membrane plasmique comprennent :

Les gaz O2O_2 et CO2CO_2 peuvent traverser la membrane plasmique.
Les solutés diffusent à travers la membrane sans intervention de protéines ou vésicules.
Les gaz respiratoires franchissent la membrane grâce à des vésicules spécialisées.
Les solutés traversent grâce à des canaux, des transporteurs ou des vésicules.
La membrane plasmique contrôle le passage des gaz O2O_2 et CO2CO_2 par des transporteurs dédiés.

Les gaz $$O_2$$ et $$CO_2$$ peuvent traverser la membrane plasmique. · Les solutés traversent grâce à des canaux, des transporteurs ou des vésicules.

Explication

La membrane plasmique est perméable aux gaz O2O_2 et CO2CO_2. Le passage des solutés est contrôlé par des canaux, des transporteurs ou des vésicules, tandis que les gaz ne sont pas décrits comme passant par des vésicules ou des transporteurs dédiés.

4. Concernant la distinction entre transferts cytotiques et perméatifs :

Les transferts cytotiques se déroulent à l’échelle moléculaire sans déformation membranaire.
Les transferts cytotiques impliquent des déformations visibles de la membrane.
Les transferts perméatifs se déroulent à l’échelle moléculaire sans mouvement membranaire.
Les transferts perméatifs nécessitent des mouvements membranaires visibles en microscopie.
Les transferts cytotiques transportent des solutés sans modifier la forme membranaire.

Les transferts cytotiques impliquent des déformations visibles de la membrane. · Les transferts perméatifs se déroulent à l’échelle moléculaire sans mouvement membranaire.

Explication

Les transferts cytotiques déforment la membrane, ce qui peut être observé en microscopie électronique. Les transferts perméatifs se produisent à l’échelle moléculaire et n’impliquent pas de mouvement membranaire visible.

5. Un échange membranaire permet l’entrée d’oxygène, l’élimination de déchets et l’apport de précurseurs métaboliques. Il s’agit d’un échange :

Perméatif, car il transporte principalement de grandes particules solides.
Perméatif, car il contribue aux besoins métaboliques cellulaires.
Cytotique, car il nécessite la formation de vésicules intracellulaires.
Perméatif, car il se déroule à l’échelle moléculaire.
Cytotique, car il implique une déformation membranaire visible.

Perméatif, car il contribue aux besoins métaboliques cellulaires. · Perméatif, car il se déroule à l’échelle moléculaire.

Explication

Les échanges perméatifs permettent l’entrée des gaz nécessaires à la respiration, la sortie des déchets et l’entrée de précurseurs métaboliques. Ils concernent des échanges moléculaires et ne reposent pas sur des vésicules ni sur le transport de grosses particules solides.

6. Concernant l’endocytose, quelles sont les propositions exactes ?

L’endocytose concerne l’internalisation de matériel produit dans le noyau cellulaire.
L’endocytose correspond au rejet de matériel après fusion vésiculaire avec la membrane.
L’endocytose regroupe les mécanismes d’internalisation de substances extracellulaires.
L’endocytose désigne un passage moléculaire sans déformation de la membrane.
L’endocytose correspond à la libération de substances vers le milieu extracellulaire.

L’endocytose regroupe les mécanismes d’internalisation de substances extracellulaires.

Explication

L’endocytose regroupe les mécanismes qui internalisent des substances et des micro-organismes d’origine extracellulaire. Le rejet par fusion d’une vésicule avec la membrane correspond à l’exocytose, et non à l’endocytose.

7. La(les) proposition(s) exacte(s) concernant l’exocytose est(sont) :

Elle correspond au passage de solutés à travers des canaux membranaires.
L’exocytose rejette du matériel vers le milieu extracellulaire.
Elle capture des micro-organismes extracellulaires dans un compartiment cellulaire.
Elle repose sur la fusion d’une vésicule avec la membrane plasmique.
Elle internalise des substances extracellulaires dans des vésicules.

L’exocytose rejette du matériel vers le milieu extracellulaire. · Elle repose sur la fusion d’une vésicule avec la membrane plasmique.

Explication

L’exocytose permet le rejet de matériel par fusion d’une vésicule avec la membrane plasmique. L’internalisation de substances ou de micro-organismes relève de l’endocytose, tandis que les canaux assurent des échanges perméatifs.

8. Concernant la distinction entre pinocytose et phagocytose, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La phagocytose capture de grandes particules solides dans un phagosome.
La phagocytose internalise des solutés dissous dans de petites vésicules.
La pinocytose et la phagocytose capturent des substances de même nature.
La pinocytose englobe principalement de grandes particules solides dans un phagosome.
La pinocytose capture des macromolécules et des solutés dans des vésicules.

La phagocytose capture de grandes particules solides dans un phagosome. · La pinocytose capture des macromolécules et des solutés dans des vésicules.

Explication

La pinocytose internalise des macromolécules et des solutés dans des vésicules. La phagocytose concerne les grosses particules solides, qui sont capturées dans un phagosome ; les deux mécanismes ne ciblent donc pas le même type de matériel.

9. Une cellule internalise du liquide extracellulaire et des solutés dans de grandes vésicules lisses. Ce mécanisme correspond à :

L’exocytose, qui accumule des solutés dans des vésicules intracellulaires.
La macropinocytose, qui capture principalement des particules solides.
La macropinocytose, qui forme de grandes vésicules appelées macropinosomes.
La phagocytose, qui internalise du liquide dans des phagosomes.
La pinocytose à vésicules lisses, qui forme de grandes vésicules.

La macropinocytose, qui forme de grandes vésicules appelées macropinosomes.

Explication

La macropinocytose fait entrer du liquide et des solutés extracellulaires dans de grandes vésicules lisses appelées macropinosomes. La pinocytose à vésicules lisses forme au contraire de très petites vésicules, tandis que la phagocytose capture des particules solides.

10. Concernant l’endocytose par récepteurs :

Elle internalise indistinctement les molécules dissoutes dans le liquide extracellulaire.
Elle concerne principalement de grandes particules entourées par des pseudopodes.
Elle repose sur la fixation de molécules aux récepteurs membranaires non complémentaires.
Elle capture sélectivement des molécules spécifiques présentes en faible quantité extracellulaire.
Elle libère des molécules volumineuses vers le milieu extracellulaire.

Elle capture sélectivement des molécules spécifiques présentes en faible quantité extracellulaire.

Explication

L’endocytose par récepteurs sélectionne des molécules spécifiques grâce à des récepteurs membranaires complémentaires, même lorsqu’elles sont peu abondantes. L’internalisation non spécifique du liquide relève de l’endocytose en phase liquide, les pseudopodes caractérisent la phagocytose et la libération extracellulaire relève de l’exocytose.

11. Parmi les propositions suivantes concernant la formation d’une vésicule bordée, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La membrane se déforme avant de commencer son invagination.
Le détachement vésiculaire intervient avant l’invagination de la membrane.
L’invagination membranaire précède le pincement de la vésicule.
La scission membranaire amorce la déformation initiale de la membrane.
Le pincement intervient avant la scission complète de la vésicule.

La membrane se déforme avant de commencer son invagination. · L’invagination membranaire précède le pincement de la vésicule. · Le pincement intervient avant la scission complète de la vésicule.

Explication

La formation débute par la déformation puis l’invagination de la membrane, suivies du pincement et de la scission. La scission et le détachement sont donc des étapes finales, après les modifications initiales de la membrane.

12. À propos du manteau de clathrine, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les triskélions s’organisent en assemblages comprenant pentagones et hexagones.
La clathrine forme le manteau de certaines vésicules d’endocytose.
Chaque triskélion comprend trois chaînes lourdes de clathrine.
Les unités de clathrine s’assemblent principalement en triangles et en octogones.
Chaque triskélion comporte également trois chaînes légères associées.

Les triskélions s’organisent en assemblages comprenant pentagones et hexagones. · La clathrine forme le manteau de certaines vésicules d’endocytose. · Chaque triskélion comprend trois chaînes lourdes de clathrine. · Chaque triskélion comporte également trois chaînes légères associées.

Explication

Le manteau est formé par des triskélions de clathrine comprenant trois chaînes lourdes et trois chaînes légères. Ces unités s’associent en pentagones et en hexagones, et non en triangles et octogones.

13. Une cellule dépourvue de dynamine lors de l’endocytose par récepteurs présente quelle(s) conséquence(s) exacte(s) ?

La fixation des molécules aux récepteurs membranaires devient impossible.
La scission finale de la vésicule n’aboutit pas normalement.
La vésicule reste reliée à la membrane plasmique.
Le détachement de la vésicule de la membrane est empêché.
Le pincement de la vésicule ne peut pas être correctement réalisé.

La scission finale de la vésicule n’aboutit pas normalement. · La vésicule reste reliée à la membrane plasmique. · Le détachement de la vésicule de la membrane est empêché. · Le pincement de la vésicule ne peut pas être correctement réalisé.

Explication

La dynamine est nécessaire au pincement et au détachement de la vésicule ; son absence empêche donc la séparation de la vésicule. Elle n’est pas requise pour la fixation initiale des molécules aux récepteurs membranaires.

14. Concernant les étapes de la phagocytose, quelles sont les réponses exactes ?

La particule est d’abord fixée avant son enveloppement par des pseudopodes.
La dégradation enzymatique commence dans le phagosome avant toute fusion.
Les pseudopodes entourent la particule après sa dégradation lysosomale.
Le phagolysosome se forme avant l’internalisation complète de la particule.
Le phagosome réalise directement la dégradation sans rejoindre la voie endolysosomale.

La particule est d’abord fixée avant son enveloppement par des pseudopodes.

Explication

La phagocytose commence par la fixation de la particule, suivie de son enveloppement par des pseudopodes. Le phagosome contient la particule avant sa fusion avec la voie endolysosomale, tandis que la dégradation se déroule ensuite dans le phagolysosome.

15. Les fonctions de l’exocytose comprennent :

L’absorption sélective de molécules spécifiques grâce à des récepteurs.
La sécrétion de grosses molécules vers le milieu extracellulaire.
Le transport direct de petites molécules à travers la membrane plasmique.
L’excrétion de molécules volumineuses ne traversant pas directement la membrane.
La dégradation enzymatique de microorganismes dans un compartiment lysosomal.

La sécrétion de grosses molécules vers le milieu extracellulaire. · L’excrétion de molécules volumineuses ne traversant pas directement la membrane.

Explication

L’exocytose permet la sécrétion ou l’excrétion de grosses molécules qui ne traversent pas directement la membrane cellulaire. Le passage direct de petites molécules relève des échanges perméatifs, l’absorption par récepteurs de l’endocytose et la dégradation microbienne de la voie phagolysosomale.

16. Quelles sont les caractéristiques exactes des modalités d’exocytose ?

L’exocytose discontinue correspond à une sécrétion continue et non régulée.
Les deux modalités d’exocytose libèrent leurs protéines selon un rythme identique.
L’exocytose constitutive correspond à une sécrétion continue de protéines.
L’exocytose constitutive nécessite un signal extracellulaire pour chaque libération.
L’exocytose discontinue est déclenchée par un signal extracellulaire.

L’exocytose constitutive correspond à une sécrétion continue de protéines. · L’exocytose discontinue est déclenchée par un signal extracellulaire.

Explication

L’exocytose constitutive assure une sécrétion continue et non régulée, tandis que l’exocytose discontinue dépend d’un signal extracellulaire. Les propositions inversant ces caractéristiques ou assimilant les deux rythmes sont donc incorrectes.

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Qu'est-ce que la membrane plasmique conserve et contrôle ?

Le contenu cellulaire et les échanges avec le milieu extracellulaire.

Quelle propriété hydrophobe caractérise la membrane plasmique ?

Elle est une barrière physique à perméabilité sélective.

Quelles fonctions la membrane plasmique assure-t-elle dans la communication cellulaire ?

La communication intercellulaire et l’adhésion entre cellules ou avec la matrice.

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