QCM : Histologie générale et tissus (32 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle discipline étudie la structure microscopique du matériel biologique ainsi que les relations structurales et fonctionnelles entre ses composants ?

L’histologie
La génétique
L’écologie
La physiologie

L’histologie

Explication

L’histologie analyse l’organisation microscopique du matériel biologique et les liens entre sa structure et sa fonction. La physiologie s’intéresse principalement au fonctionnement des organismes, sans avoir pour objet central leur organisation microscopique.

2. Quelle proposition exprime correctement la théorie cellulaire ?

La cellule constitue l’unité structurale fondamentale du vivant cellulaire, tandis que les virus en sont exclus.
La cellule représente une structure présente dans les virus comme dans les organismes cellulaires.
La cellule correspond à une structure visible uniquement dans les organismes possédant plusieurs tissus.
La cellule est une unité fonctionnelle propre aux tissus, mais pas aux organismes unicellulaires.

La cellule constitue l’unité structurale fondamentale du vivant cellulaire, tandis que les virus en sont exclus.

Explication

La théorie cellulaire fait de la cellule l’unité structurale fondamentale de la plus grande partie du matériel vivant et exclut explicitement les virus. Les virus ne sont pas considérés comme des organismes cellulaires constitués de cellules.

3. Quelle structure cellulaire produit la majeure partie de l’ATP grâce à la bêta-oxydation, au cycle de Krebs et à la chaîne respiratoire ?

Le ribosome
Le lysosome
La mitochondrie
L’appareil de Golgi

La mitochondrie

Explication

La mitochondrie réalise les principales étapes métaboliques qui fournissent la majeure partie de l’ATP cellulaire. Les ribosomes fabriquent des protéines, tandis que l’appareil de Golgi et les lysosomes ont des fonctions de traitement et de dégradation.

4. Quelle description définit le mieux une cellule ?

Une structure formée d’un cytosol externe qui délimite une membrane interne fonctionnelle
Un ensemble de tissus entouré par une membrane, dont le cytosol reste situé à l’extérieur
Un compartiment dépourvu de membrane, dont les organites assurent seuls les activités vitales
Une unité entourée par une membrane, dont le cytosol contient la machinerie nécessaire à son fonctionnement

Une unité entourée par une membrane, dont le cytosol contient la machinerie nécessaire à son fonctionnement

Explication

Une cellule est une unité individuelle délimitée par une membrane cellulaire, avec un cytosol interne contenant la machinerie nécessaire à son fonctionnement. Le cytosol ne se trouve pas à l’extérieur et la cellule n’est pas un ensemble de tissus.

5. Des cellules issues du même ovule fécondé acquièrent des formes adaptées à des fonctions différentes : quel processus explique cette transformation ?

La contraction tissulaire
La différenciation cellulaire
La division cellulaire
La diffusion intercellulaire

La différenciation cellulaire

Explication

La différenciation cellulaire permet à des cellules d’origine commune d’acquérir des attributs structuraux adaptés à leurs fonctions. La division cellulaire augmente principalement le nombre de cellules et n’explique pas à elle seule leur spécialisation.

6. Quelle définition correspond à un tissu ?

Un ensemble d’organes associés pour accomplir une fonction physiologique commune
Un réseau de molécules extracellulaires dépourvu de cellules organisées
Une cellule spécialisée entourée d’une membrane et contenant plusieurs organites
Un regroupement de cellules organisé selon une disposition spécifique, pouvant être simple ou complexe

Un regroupement de cellules organisé selon une disposition spécifique, pouvant être simple ou complexe

Explication

Un tissu est constitué de cellules regroupées selon une organisation particulière et peut présenter une structure simple ou complexe. Un ensemble d’organes constitue plutôt un système, tandis qu’une cellule spécialisée ne forme pas à elle seule un tissu.

7. Quels sont les quatre tissus fondamentaux de l’organisme ?

Épithélial, musculaire, nerveux et conjonctif
Conjonctif, digestif, respiratoire et musculaire
Musculaire, vasculaire, cartilagineux et nerveux
Épithélial, osseux, sanguin et glandulaire

Épithélial, musculaire, nerveux et conjonctif

Explication

Les quatre catégories fondamentales sont les tissus épithélial, musculaire, nerveux et conjonctif. Les tissus osseux, sanguin et cartilagineux sont des formes particulières de tissu conjonctif, tandis que digestif et respiratoire désignent des appareils ou des régions fonctionnelles.

8. Quelle fonction caractérise principalement le tissu épithélial ?

Soutenir les organes et remplir les espaces grâce à une matrice extracellulaire abondante
Recouvrir des surfaces et des cavités, former des glandes et constituer une barrière sélective
Produire les mouvements du corps par le raccourcissement coordonné de ses cellules
Transmettre des signaux rapides entre différentes régions de l’organisme

Recouvrir des surfaces et des cavités, former des glandes et constituer une barrière sélective

Explication

Le tissu épithélial recouvre les surfaces et les cavités, forme certaines glandes et agit comme une barrière sélective. Le soutien et le remplissage des espaces relèvent principalement du tissu conjonctif, tandis que le mouvement et la transmission rapide des signaux caractérisent respectivement les tissus musculaire et nerveux.

9. Quelle caractéristique distingue le tissu épithélial du tissu conjonctif ?

Il contient des cellules étroitement unies, sans substance intercellulaire abondante, et il est avasculaire.
Il est formé de cellules contractiles qui produisent une force grâce à des filaments spécialisés.
Il comprend des cellules prolongées qui conduisent des messages électriques entre les organes.
Il contient des cellules largement séparées par une matrice extracellulaire et reçoit généralement des vaisseaux.

Il contient des cellules étroitement unies, sans substance intercellulaire abondante, et il est avasculaire.

Explication

L’épithélium est composé de cellules étroitement unies, avec très peu de substance intercellulaire, et il est avasculaire et non innervé. La présence d’une matrice extracellulaire et une vascularisation généralement importante correspondent plutôt au tissu conjonctif.

10. Quelle distinction décrit correctement les épithéliums simple et stratifié ?

Le simple recouvre les surfaces externes, tandis que le stratifié forme les glandes et les cavités internes.
Le simple est formé de cellules séparées, tandis que le stratifié contient des cellules jointives sur une seule couche.
Le simple possède une couche cellulaire, tandis que le stratifié en possède plusieurs et est nommé selon sa couche superficielle.
Le simple possède plusieurs couches, tandis que le stratifié n’en possède qu’une et est nommé selon sa couche profonde.

Le simple possède une couche cellulaire, tandis que le stratifié en possède plusieurs et est nommé selon sa couche superficielle.

Explication

Un épithélium simple comporte une seule couche cellulaire, alors qu’un épithélium stratifié en comporte plusieurs et est classé selon la forme de sa couche superficielle. La différence entre ces deux catégories repose donc sur le nombre de couches, et non sur la localisation ou la formation des glandes.

11. Quelle association entre une jonction épithéliale et sa fonction est correcte ?

Les jonctions serrées forment une barrière sélective, les desmosomes assurent l’ancrage et les jonctions communicantes transfèrent des informations.
Les jonctions communicantes attachent les cellules à la lame basale, tandis que les jonctions serrées produisent les protéines d’adhérence.
Les jonctions serrées transfèrent des métabolites, les desmosomes forment une barrière sélective et les hémidesmosomes transmettent les signaux.
Les jonctions serrées assurent l’ancrage, les desmosomes contrôlent la perméabilité et les jonctions communicantes ferment les espaces intercellulaires.

Les jonctions serrées forment une barrière sélective, les desmosomes assurent l’ancrage et les jonctions communicantes transfèrent des informations.

Explication

Les jonctions serrées limitent la perméabilité, les desmosomes et les hémidesmosomes renforcent l’ancrage, et les jonctions communicantes permettent le passage d’informations et de métabolites. Les desmosomes ne contrôlent pas principalement la perméabilité et les jonctions communicantes ne fixent pas les cellules à la lame basale.

12. Quelle caractéristique distingue principalement le tissu conjonctif de l’épithélium ?

Il repose sur une membrane basale séparant deux compartiments
Il présente des cellules jointives avec très peu de substance intercellulaire
Il contient une matrice extracellulaire abondante entre ses cellules
Il forme une couche continue directement exposée à une cavité

Il contient une matrice extracellulaire abondante entre ses cellules

Explication

Le tissu conjonctif se caractérise par une matrice extracellulaire abondante qui forme notamment le stroma et le soutien des organes. L’épithélium, au contraire, possède des cellules rapprochées et très peu de substance intercellulaire.

13. Quels éléments appartiennent à la matrice extracellulaire du tissu conjonctif ?

Une substance fondamentale, des fibres et un liquide tissulaire
Des cellules jointives, des cils et une membrane basale
Des myofibrilles, des sarcomères et des jonctions neuromusculaires
Des ostéons, des canaux centraux et des lamelles osseuses

Une substance fondamentale, des fibres et un liquide tissulaire

Explication

La matrice extracellulaire conjonctive comprend une substance fondamentale amorphe, des fibres de collagène, réticulaires et élastiques, ainsi qu’un liquide tissulaire. Les autres réponses décrivent des structures épithéliales, osseuses ou musculaires.

14. Quel type de tissu conjonctif dense est le mieux adapté à des tensions exercées dans plusieurs directions ?

Le tissu conjonctif dense irrégulier
Le tissu conjonctif réticulaire lâche
Le tissu conjonctif élastique spécialisé
Le tissu conjonctif dense régulier

Le tissu conjonctif dense irrégulier

Explication

Le tissu conjonctif dense irrégulier résiste aux tensions multidirectionnelles grâce à l’orientation variée de ses fibres. Le tissu dense régulier est davantage adapté à une traction principalement unidirectionnelle.

15. Quelle fonction du tissu adipeux intervient directement dans la protection contre les chocs et le froid ?

La fabrication de cellules sanguines et de matrice osseuse
La conduction des influx et la contraction volontaire
L’amortissement mécanique et l’isolation thermique
La production de fibres et de liquide tissulaire

L’amortissement mécanique et l’isolation thermique

Explication

Le tissu adipeux amortit les contraintes mécaniques et limite les pertes de chaleur grâce à son rôle d’isolant thermique. La production de chaleur peut aussi survenir lors de la lipolyse, mais elle ne correspond pas directement aux deux fonctions décrites dans la question.

16. Quelle démarche est la plus pertinente pour identifier une préparation comme épithéliale ou conjonctive ?

Chercher des fibres musculaires, vérifier leur contraction et suivre leur innervation
Compter les noyaux, déterminer leur forme et conclure d’après leur coloration
Rechercher une limite, examiner son ouverture éventuelle et observer la matrice
Repérer une vascularisation, mesurer la calcification et identifier des ostéons

Rechercher une limite, examiner son ouverture éventuelle et observer la matrice

Explication

L’identification commence par la recherche d’une limite réelle, puis par l’examen de son rapport avec l’extérieur et de la présence éventuelle d’une matrice et de fibres. La vascularisation, la calcification ou la contraction peuvent fournir des indices spécialisés, mais ne constituent pas cette démarche générale.

17. Quelle structure revêt normalement la lumière d’un vaisseau sanguin ?

Un épithélium pseudostratifié comportant de nombreuses cellules ciliées
Un épithélium cylindrique stratifié riche en cellules sécrétrices
Un endothélium formé d’un épithélium simple pavimenteux
Un tissu conjonctif dense régulier organisé en faisceaux parallèles

Un endothélium formé d’un épithélium simple pavimenteux

Explication

La paroi interne d’un vaisseau sanguin est tapissée par un endothélium, qui correspond à un épithélium simple pavimenteux. Un épithélium cylindrique appartient à d’autres revêtements et ne permet pas d’identifier une lumière vasculaire.

18. Quelle définition décrit le mieux le tissu osseux ?

Un tissu conjonctif vivant et vascularisé à matrice extracellulaire calcifiée
Un tissu musculaire contractile organisé autour de fibres parallèles
Un tissu cartilagineux avasculaire à matrice souple et viscoélastique
Un tissu épithélial compact formé de cellules jointives superficielles

Un tissu conjonctif vivant et vascularisé à matrice extracellulaire calcifiée

Explication

Le tissu osseux est un tissu conjonctif spécialisé dont les cellules vivent dans une matrice extracellulaire calcifiée et vascularisée. Le cartilage constitue un tissu différent, notamment par son caractère avasculaire et sa matrice viscoélastique.

19. Laquelle de ces fonctions appartient au tissu osseux ?

Produire des hormones digestives tout en absorbant les nutriments
Propager les influx nerveux tout en déclenchant les réflexes
Permettre les échanges gazeux tout en tapissant les alvéoles
Stocker du calcium tout en assurant soutien et protection

Stocker du calcium tout en assurant soutien et protection

Explication

L’os fournit un soutien mécanique, protège les organes, sert d’insertion aux muscles et stocke du calcium, tout en hébergeant des éléments hématopoïétiques. Les autres fonctions concernent principalement les épithéliums digestifs ou respiratoires et le tissu nerveux.

20. Quelle association entre les cellules osseuses et leurs fonctions est correcte ?

L’ostéoblaste maintient la matrice, l’ostéoclaste la produit et l’ostéocyte assure sa vascularisation
L’ostéoblaste produit la matrice, l’ostéocyte la maintient et l’ostéoclaste participe à sa résorption
L’ostéoclaste produit la matrice, l’ostéocyte la résorbe et l’ostéoblaste assure sa minéralisation
L’ostéocyte produit la matrice, l’ostéoblaste la détruit et l’ostéoclaste la maintient

L’ostéoblaste produit la matrice, l’ostéocyte la maintient et l’ostéoclaste participe à sa résorption

Explication

L’ostéoblaste construit la matrice osseuse, l’ostéocyte contribue à son maintien et l’ostéoclaste, cellule multinucléée, intervient dans son remodelage et sa résorption. La confusion la plus fréquente consiste à attribuer à l’ostéoclaste la production de la matrice, alors qu’il participe à sa dégradation.

21. Quelle différence oppose l’ossification intramembraneuse à l’ossification endochondrale ?

La première dépend d’un vaisseau central, tandis que la seconde dépend de lamelles concentriques
La première remplace un modèle cartilagineux, tandis que la seconde forme directement l’os
La première forme directement l’os, tandis que la seconde remplace progressivement un modèle cartilagineux
La première produit du cartilage permanent, tandis que la seconde détruit la matrice osseuse mature

La première forme directement l’os, tandis que la seconde remplace progressivement un modèle cartilagineux

Explication

L’ossification intramembraneuse produit directement du tissu osseux, alors que l’ossification endochondrale passe par un modèle cartilagineux progressivement détruit et remplacé. Les vaisseaux centraux et les lamelles concentriques caractérisent plutôt l’organisation de l’os compact que ces deux mécanismes.

22. Quelle caractéristique décrit le mieux le tissu cartilagineux ?

C’est un tissu épithélial spécialisé à matrice extracellulaire liquide et contractile.
C’est un tissu nerveux spécialisé à matrice extracellulaire fluide et conductrice.
C’est un tissu musculaire spécialisé à matrice extracellulaire minéralisée et rigide.
C’est un tissu conjonctif spécialisé à matrice extracellulaire viscoélastique, solide et élastique.

C’est un tissu conjonctif spécialisé à matrice extracellulaire viscoélastique, solide et élastique.

Explication

Le cartilage est un tissu conjonctif spécialisé dont les cellules sont incluses dans une matrice extracellulaire à la fois solide, élastique et viscoélastique. La confusion avec l’os vient du fait que l’os possède une matrice minéralisée et vascularisée, ce qui ne correspond pas au cartilage.

23. Quelle combinaison de propriétés caractérise le cartilage ?

Il est avasculaire et non innervé, tout en contribuant au soutien, à la flexibilité et à l’amortissement articulaire.
Il est fortement vascularisé et innervé, tout en assurant une rigidité minéralisée des articulations.
Il est innervé et extensible, tout en transmettant rapidement les signaux entre les muscles.
Il est avasculaire mais très contractile, tout en produisant les mouvements volontaires des articulations.

Il est avasculaire et non innervé, tout en contribuant au soutien, à la flexibilité et à l’amortissement articulaire.

Explication

Le cartilage ne contient ni vaisseaux sanguins ni nerfs et contribue notamment au soutien, à la flexibilité et à l’amortissement articulaire. La rigidité minéralisée correspond plutôt à une propriété osseuse qu’à la fonction principale du cartilage.

24. Quelle association entre un type de cartilage et sa composition est correcte ?

Le cartilage hyalin est riche en collagènes I et II, le cartilage élastique dépourvu de fibres et le fibrocartilage riche en fibres élastiques.
Le cartilage hyalin contient surtout du collagène de type I, le cartilage élastique des fibres réticulaires et le fibrocartilage des collagènes II et III.
Le cartilage hyalin contient surtout des fibres élastiques, le cartilage élastique du collagène de type II et le fibrocartilage du collagène de type III.
Le cartilage hyalin contient surtout du collagène de type II, le cartilage élastique de nombreuses fibres élastiques et le fibrocartilage des collagènes I et II.

Le cartilage hyalin contient surtout du collagène de type II, le cartilage élastique de nombreuses fibres élastiques et le fibrocartilage des collagènes I et II.

Explication

Le cartilage hyalin est principalement associé au collagène de type II, le cartilage élastique à de nombreuses fibres élastiques, et le fibrocartilage à des faisceaux de collagènes de types I et II. Les autres associations attribuent à chaque cartilage des fibres ou des types de collagène qui ne correspondent pas à sa composition caractéristique.

25. Quelle description distingue correctement les trois principaux types de tissu musculaire ?

Le muscle lisse est fusiforme, mononucléé et involontaire ; le muscle cardiaque est strié, ramifié et involontaire ; le muscle squelettique est strié, cylindrique et volontaire.
Le muscle lisse est ramifié, strié et involontaire ; le muscle cardiaque est cylindrique, mononucléé et volontaire ; le muscle squelettique est fusiforme et non strié.
Le muscle lisse est cylindrique, multinucléé et volontaire ; le muscle cardiaque est non strié, fusiforme et involontaire ; le muscle squelettique est ramifié et involontaire.
Le muscle lisse est fusiforme, strié et volontaire ; le muscle cardiaque est cylindrique, multinucléé et involontaire ; le muscle squelettique est ramifié et non strié.

Le muscle lisse est fusiforme, mononucléé et involontaire ; le muscle cardiaque est strié, ramifié et involontaire ; le muscle squelettique est strié, cylindrique et volontaire.

Explication

Le muscle lisse est fusiforme, mononucléé et involontaire, tandis que le muscle cardiaque est strié, ramifié et involontaire, et le muscle squelettique strié, cylindrique et volontaire. Une confusion fréquente consiste à attribuer la striation au muscle lisse, alors qu’elle caractérise les muscles cardiaque et squelettique.

26. Lors de la contraction, à quelle protéine le calcium se lie-t-il dans le muscle lisse et dans le muscle squelettique ?

À la myosine dans le muscle lisse et à l’actine dans le muscle squelettique.
À l’actine dans le muscle lisse et à la myosine dans le muscle squelettique.
À la troponine C dans le muscle lisse et à la calmoduline dans le muscle squelettique.
À la calmoduline dans le muscle lisse et à la troponine C dans le muscle squelettique.

À la calmoduline dans le muscle lisse et à la troponine C dans le muscle squelettique.

Explication

Dans le muscle lisse, le calcium se lie à la calmoduline, alors que dans le muscle squelettique il se lie à la troponine C. La myosine et l’actine participent à l’interaction contractile, mais elles ne sont pas les protéines indiquées ici comme récepteurs du calcium.

27. Quelle séquence correspond à la contraction du muscle squelettique ?

Liaison du calcium à l’actine, hydrolyse de la troponine C, activation de l’ATP, séparation des filaments, puis exposition de la myosine.
Activation de la myosine, exposition du site de l’actine, fixation du calcium à la calmoduline, hydrolyse de l’ATP, puis libération du calcium.
Libération du calcium, liaison à la troponine C, exposition du site de l’actine, activation de la myosine, hydrolyse de l’ATP, coup de force, puis fixation d’un nouvel ATP.
Libération de l’ATP, liaison à la myosine, masquage du site de l’actine, activation du calcium, coup de force, puis hydrolyse de la troponine C.

Libération du calcium, liaison à la troponine C, exposition du site de l’actine, activation de la myosine, hydrolyse de l’ATP, coup de force, puis fixation d’un nouvel ATP.

Explication

La contraction commence par la libération du calcium et sa liaison à la troponine C, ce qui expose le site de l’actine avant l’activation de la myosine et le cycle utilisant l’ATP. La calmoduline intervient dans le muscle lisse, tandis que la troponine C intervient dans le muscle squelettique.

28. Comment le sarcomère est-il défini dans une myofibrille ?

Il correspond à l’unité fonctionnelle comprise entre deux lignes Z.
Il correspond à la région comprise entre deux bandes H et contenant les noyaux.
Il correspond à la zone située entre deux terminaisons nerveuses du muscle.
Il correspond à une unité délimitée par deux membranes cellulaires successives.

Il correspond à l’unité fonctionnelle comprise entre deux lignes Z.

Explication

Le sarcomère est l’unité fonctionnelle de la myofibrille et s’étend d’une ligne Z à la suivante. La bande H est une région interne du sarcomère, et non la structure qui le délimite.

29. Quelle est la fonction générale du système nerveux ?

Il exécute les mouvements et les sécrétions en réponse aux signaux, sans participer à leur intégration.
Il recueille les informations, les intègre et produit des réponses adaptées grâce à une communication rapide et spécialisée.
Il assure principalement le soutien mécanique des organes et la circulation des nutriments dans les tissus.
Il produit des contractions rythmiques en transformant directement les informations sensorielles en force musculaire.

Il recueille les informations, les intègre et produit des réponses adaptées grâce à une communication rapide et spécialisée.

Explication

Le système nerveux assure une communication rapide et spécialisée, recueille les informations, les intègre et élabore des réponses adaptées. Les organes effecteurs exécutent ensuite ces réponses, mais ils ne constituent pas le système chargé de leur intégration.

30. Dans quel ordre général l’information nerveuse circule-t-elle après l’apparition d’un stimulus ?

Stimulus, neurone efférent, récepteur, organe effecteur, centre nerveux, neurone afférent, réponse.
Stimulus, récepteur, neurone afférent, centre nerveux, neurone efférent, organe effecteur, réponse.
Récepteur, stimulus, centre nerveux, neurone afférent, réponse, neurone efférent, organe effecteur.
Stimulus, centre nerveux, récepteur, neurone afférent, neurone efférent, réponse, organe effecteur.

Stimulus, récepteur, neurone afférent, centre nerveux, neurone efférent, organe effecteur, réponse.

Explication

La séquence nerveuse suit le trajet allant du stimulus au récepteur, puis au neurone afférent, au centre nerveux, au neurone efférent et à l’organe effecteur avant la réponse. Le neurone afférent conduit l’information vers le centre nerveux, tandis que le neurone efférent en conduit la commande vers l’effecteur.

31. Quelle organisation décrit correctement un neurone ?

Il comprend un corps cellulaire, des fibres musculaires et des nœuds ; l’axone nourrit les dendrites et les dendrites déclenchent la contraction.
Il comprend un corps cellulaire, des dendrites et un axone ; les dendrites reçoivent généralement l’information et l’axone la conduit vers ses terminaisons.
Il comprend des dendrites, des noyaux et des myofibrilles ; les dendrites produisent la myéline et l’axone contracte la cellule.
Il comprend un corps cellulaire, des axones et des synapses ; l’axone reçoit généralement l’information et les dendrites la conduisent vers les muscles.

Il comprend un corps cellulaire, des dendrites et un axone ; les dendrites reçoivent généralement l’information et l’axone la conduit vers ses terminaisons.

Explication

Le neurone est l’unité structurale et fonctionnelle du système nerveux, composée d’un corps cellulaire, de dendrites et d’un axone. Les dendrites reçoivent généralement les informations, tandis que l’axone les conduit vers ses terminaisons, ce qui distingue leurs rôles.

32. Quelle association entre une cellule gliale et sa fonction est correcte ?

Les oligodendrocytes produisent la myéline périphérique, tandis que les cellules de Schwann produisent celle du système nerveux central.
Les oligodendrocytes produisent la myéline du système nerveux central, tandis que les cellules de Schwann produisent celle du système nerveux périphérique.
Les astrocytes produisent la myéline centrale, tandis que les oligodendrocytes assurent la nutrition et la neurotransmission.
Les cellules de Schwann assurent principalement la nutrition centrale, tandis que les astrocytes forment la myéline périphérique.

Les oligodendrocytes produisent la myéline du système nerveux central, tandis que les cellules de Schwann produisent celle du système nerveux périphérique.

Explication

Les oligodendrocytes forment la myéline dans le système nerveux central, tandis que les cellules de Schwann la forment dans le système nerveux périphérique. Les astrocytes ont plutôt des fonctions de soutien structural, de nutrition et de participation à la neurotransmission.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 63 flashcards sur Histologie générale et tissus.

Qu'est-ce que l'histologie étudie précisément ?

La structure microscopique du matériel biologique et ses relations structurales et fonctionnelles.

Quelle unité la théorie cellulaire considère-t-elle fondamentale dans le vivant ?

La cellule.

Quelle exception la théorie cellulaire fait-elle concernant l'unité fondamentale du vivant ?

Les virus ne sont pas considérés comme des unités fondamentales.

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