QCM : Jonctions cellulaires et matrice extracellulaire — 9 questions

Questions et réponses du QCM

1. Parmi les signaux pouvant réguler les jonctions communicantes, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La différence de voltage entre deux cellules peut moduler les canaux.
La concentration en calcium libre peut influencer leur état.
Les hormones stéroïdes sont citées comme principaux régulateurs extracellulaires.
Des neurotransmetteurs peuvent agir comme signaux extracellulaires.
Le pH cytoplasmique peut participer à la régulation des jonctions.

La différence de voltage entre deux cellules peut moduler les canaux. · La concentration en calcium libre peut influencer leur état. · Des neurotransmetteurs peuvent agir comme signaux extracellulaires.

Explication

Les jonctions communicantes peuvent être régulées par des stimuli intracellulaires ou locaux, notamment le pH cytoplasmique et la concentration de calcium libre. Des signaux extracellulaires, comme les neurotransmetteurs, peuvent aussi intervenir; les hormones stéroïdes ne sont pas citées ici comme régulateurs.

2. Un agrégat matriciel d’aggrécane associé à l’acide hyaluronique présente quelles caractéristiques ?

Chaque chaîne d’acide hyaluronique s’associe à environ 10 monomères d’aggrécane.
La masse moléculaire de l’agrégat peut atteindre 10810^8 Da.
Environ 100 monomères d’aggrécane peuvent s’associer à une chaîne d’acide hyaluronique.
L’association entre les monomères d’aggrécane et l’acide hyaluronique est non covalente.
L’aggrécane contient environ 30 chondroïtines sulfates et 100 kératanes sulfates.

La masse moléculaire de l’agrégat peut atteindre $$10^8$$ Da. · Environ 100 monomères d’aggrécane peuvent s’associer à une chaîne d’acide hyaluronique. · L’association entre les monomères d’aggrécane et l’acide hyaluronique est non covalente.

Explication

L’aggrécane est un protéoglycane cartilagineux volumineux d’environ 3×1063 \times 10^6 Da, contenant notamment environ 100 chondroïtines sulfates et 30 kératanes sulfates. Environ 100 monomères peuvent s’associer non covalemment à une chaîne d’acide hyaluronique pour former un agrégat atteignant 10810^8 Da.

3. Parmi les propositions suivantes concernant l’élasticité tissulaire, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’orcéine met en évidence les fibres élastiques en les colorant en jaune.
Le collagène limite l’extension tissulaire et contribue à prévenir le déchirement.
Les fibres élastiques sont au moins cinq fois plus élastiques qu’un bracelet en caoutchouc.
L’élastine est une protéine hydrophile constituée d’environ 750 acides aminés.
Les fibres élastiques aident les poumons à retrouver leur forme après étirement.

Le collagène limite l’extension tissulaire et contribue à prévenir le déchirement. · Les fibres élastiques sont au moins cinq fois plus élastiques qu’un bracelet en caoutchouc. · Les fibres élastiques aident les poumons à retrouver leur forme après étirement.

Explication

Les fibres élastiques permettent le retour à la forme initiale de la peau, des vaisseaux et des poumons après un étirement transitoire. Le collagène limite l’extension et prévient le déchirement. L’élastine est très hydrophobe et comporte environ 750 acides aminés, tandis que les fibres élastiques sont au moins cinq fois plus élastiques qu’un bracelet en caoutchouc.

4. Parmi les propositions suivantes concernant les jonctions communicantes, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Elles correspondent à deux membranes séparées par une brèche de 2 à 4 nm.
Elles existent notamment dans le tissu cardiaque.
Elles permettent un échange direct entre les cytoplasmes de cellules voisines.
Elles bloquent le passage à travers les brèches intercellulaires.
Elles sont limitées aux tissus épithéliaux.

Elles correspondent à deux membranes séparées par une brèche de 2 à 4 nm. · Elles existent notamment dans le tissu cardiaque. · Elles permettent un échange direct entre les cytoplasmes de cellules voisines.

Explication

Les jonctions communicantes assurent un échange direct entre cytoplasmes, contrairement aux jonctions serrées qui forment une barrière. Leur aspect ultrastructural comporte une brèche uniforme de 2 à 4 nm, et elles sont notamment présentes dans le tissu cardiaque.

5. Concernant la structure et les principaux types de collagène :

Le collagène de type I forme principalement des fibrilles dans l’os et la peau.
Le collagène possède une triple hélice constituée de trois chaînes alpha.
Le collagène est un polysaccharide hydraté résistant à la compression.
Le collagène de type IV forme un réseau en feuillet dans la lame basale.
Le collagène représente environ 25 % de la masse protéique des mammifères.

Le collagène de type I forme principalement des fibrilles dans l’os et la peau. · Le collagène possède une triple hélice constituée de trois chaînes alpha. · Le collagène de type IV forme un réseau en feuillet dans la lame basale. · Le collagène représente environ 25 % de la masse protéique des mammifères.

Explication

Le collagène est une protéine fibreuse structurale formée d’une triple hélice de trois chaînes alpha et représente environ 25 % de la masse protéique des mammifères. Le collagène de type I forme principalement des fibrilles dans l’os et la peau, tandis que le type IV forme un réseau en feuillet dans la lame basale.

6. Concernant la régulation des canaux des jonctions communicantes, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les canaux individuels alternent entre des états ouvert et fermé.
Le potentiel de membrane peut influencer l’état des canaux.
Les canaux restent continuellement ouverts dans les cellules voisines.
La régulation dépend principalement de la synthèse de nouvelles connexines.
Le pH cytoplasmique participe à la régulation des jonctions communicantes.

Les canaux individuels alternent entre des états ouvert et fermé. · Le potentiel de membrane peut influencer l’état des canaux. · Le pH cytoplasmique participe à la régulation des jonctions communicantes.

Explication

Les canaux individuels des jonctions communicantes alternent entre des états ouvert et fermé sous l’influence de stimuli. Parmi les régulateurs figurent le potentiel de membrane et le pH cytoplasmique; la concentration en calcium libre et la différence de voltage sont également mentionnées comme facteurs de régulation.

7. Concernant les fibres élastiques et l’élasticité tissulaire :

Les fibres élastiques permettent à la peau de retrouver sa forme après étirement.
Les fibres élastiques sont colorées en bleu par l’orcéine en histologie.
Les molécules d’élastine sont reliées entre elles par des liaisons covalentes.
L’élastine est la composante principale des fibres élastiques.
Le collagène favorise principalement le retour élastique des tissus étirés.

Les fibres élastiques permettent à la peau de retrouver sa forme après étirement. · Les molécules d’élastine sont reliées entre elles par des liaisons covalentes. · L’élastine est la composante principale des fibres élastiques.

Explication

Les fibres élastiques permettent le retour des tissus après un étirement transitoire, tandis que le collagène limite l’extension et le déchirement. L’élastine est la protéine hydrophobe principale, composée d’environ 750 acides aminés reliés par des liaisons covalentes. Les fibres élastiques sont au moins cinq fois plus élastiques qu’un bracelet en caoutchouc, mais l’orcéine les colore en rouge et non en bleu.

8. Les caractéristiques structurales des gap junctions comprennent :

Les acides nucléiques franchissent le canal aqueux des gap junctions.
Le pore des gap junctions laisse passer des protéines cellulaires.
Un connexon homomérique contient six isoformes identiques de connexines.
Une jonction communicante comporte de nombreuses paires de connexons alignées.
Un connexon hétéromérique associe des isoformes différentes de connexines.

Un connexon homomérique contient six isoformes identiques de connexines. · Une jonction communicante comporte de nombreuses paires de connexons alignées. · Un connexon hétéromérique associe des isoformes différentes de connexines.

Explication

Un connexon homomérique contient six isoformes identiques de connexines, tandis qu’un connexon hétéromérique associe des isoformes différentes. Une jonction communicante est formée de nombreuses paires de connexons alignées, et son pore laisse passer de petites molécules mais pas les macromolécules citées.

9. Une matrice riche en glycosaminoglycanes est soumise à une compression ; quelles propositions sont exactes ?

Les charges négatives des glycosaminoglycanes attirent notamment des ions sodium.
Les glycosaminoglycanes hydratés peuvent limiter la déformation compressive de la matrice.
Les glycosaminoglycanes favorisent la sortie de l’eau hors de la matrice.
La résistance à la compression dépend principalement de fibres de collagène tendues.
L’eau attirée par les glycosaminoglycanes contribue à la résistance matricielle à la compression.

Les charges négatives des glycosaminoglycanes attirent notamment des ions sodium. · Les glycosaminoglycanes hydratés peuvent limiter la déformation compressive de la matrice. · L’eau attirée par les glycosaminoglycanes contribue à la résistance matricielle à la compression.

Explication

Les charges négatives des glycosaminoglycanes attirent notamment le sodium, ce qui favorise l’entrée d’eau dans la matrice. Cette hydratation contribue à la résistance à la compression, alors que la résistance à la tension relève principalement des collagènes.

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Quelle fonction différencie les jonctions serrées des jonctions communicantes ?

Les jonctions serrées bloquent le passage entre cellules, les communicantes créent des voies directes.

Dans quels tissus trouve-t-on des jonctions communicantes ?

Dans la plupart des tissus animaux, y compris conjonctifs, épithéliaux et cardiaque.

Quelle est la distance entre membranes dans une jonction communicante en microscopie électronique ?

Une brèche uniforme d'environ 2 à 4 nm sépare les membranes adjacentes.

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