QCM : Structure et fonction de la cellule — 36 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle caractéristique distingue l’enveloppe nucléaire de la membrane plasmique ?

Elle est formée d’une membrane externe et d’une membrane interne
Elle contient une membrane lipidique associée à une paroi rigide
Elle possède une couche protéique située entre deux cytoplasmes
Elle est constituée d’une membrane unique renforcée par des lamines

Elle est formée d’une membrane externe et d’une membrane interne

Explication

L’enveloppe nucléaire comporte deux membranes, externe et interne, qui délimitent le noyau. La membrane plasmique ne correspond pas à deux membranes superposées, ce qui rend cette comparaison incorrecte.

2. Quel rôle assurent les pores nucléaires dans l’enveloppe du noyau ?

Ils répliquent l’ADN avant sa distribution aux cellules filles
Ils synthétisent l’ARN ribosomal et assemblent les ribosomes
Ils fixent les histones à l’ADN pour former la chromatine
Ils permettent les échanges d’ions, de protéines et de nucléotides

Ils permettent les échanges d’ions, de protéines et de nucléotides

Explication

Les pores nucléaires contrôlent le transport de plusieurs molécules entre le noyau et le cytoplasme, notamment les ions, les protéines et les nucléotides. La synthèse de l’ARN ribosomal et l’organisation de la chromatine relèvent d’autres structures nucléaires.

3. Quelle activité caractérise principalement le nucléole ?

Le transport des protéines nouvellement produites vers le cytoplasme
La réplication de l’ADN et la condensation des chromosomes en division
La synthèse de l’ARN ribosomal et son association avec des protéines ribosomales
La traduction de l’ARN messager et l’insertion des protéines dans une membrane

La synthèse de l’ARN ribosomal et son association avec des protéines ribosomales

Explication

Le nucléole produit l’ARN ribosomal, puis l’associe à des protéines pour former les ribosomes. La traduction se déroule sur les ribosomes, tandis que le transport des protéines dépend notamment du réticulum endoplasmique et d’autres compartiments.

4. De quels constituants la chromatine est-elle principalement formée ?

D’ADN associé à des membranes, principalement des bicouches lipidiques
D’ADN associé à des protéines, principalement des histones
D’ARN associé à des lipides, principalement des phospholipides
De protéines associées à des glucides, principalement des polysaccharides

D’ADN associé à des protéines, principalement des histones

Explication

La chromatine associe l’ADN à des protéines, dont les histones constituent les principales. L’ARN n’est pas son composant principal, et les lipides ou les glucides ne définissent pas cette structure.

5. Quelle comparaison décrit correctement l’euchromatine et l’hétérochromatine ?

L’euchromatine est peu condensée et active, tandis que l’hétérochromatine est compacte et proche de l’enveloppe nucléaire
L’euchromatine est compacte et périphérique, tandis que l’hétérochromatine est ouverte et favorable à la transcription
L’euchromatine contient surtout de l’ARN, tandis que l’hétérochromatine contient surtout des protéines ribosomales
L’euchromatine se trouve dans le nucléole, tandis que l’hétérochromatine se trouve dans les pores nucléaires

L’euchromatine est peu condensée et active, tandis que l’hétérochromatine est compacte et proche de l’enveloppe nucléaire

Explication

L’euchromatine, moins condensée et plutôt centrale, favorise la transcription et la réplication de l’ADN. L’hétérochromatine est plus condensée et se situe davantage près de la membrane nucléaire interne, contrairement à la deuxième proposition.

6. Quelle relation entre les activités de l’ADN dans le noyau et leurs produits est correcte ?

La réplication produit des protéines, tandis que la transcription produit davantage de membranes nucléaires
La réplication produit davantage d’ADN, tandis que la transcription produit différents types d’ARN
La réplication produit des ribosomes, tandis que la transcription produit des histones à partir des lipides
La réplication produit des nucléotides, tandis que la transcription transforme l’ARN en ADN supplémentaire

La réplication produit davantage d’ADN, tandis que la transcription produit différents types d’ARN

Explication

La réplication augmente la quantité d’ADN, alors que la transcription permet de produire de l’ARN, notamment messager, de transfert et ribosomal. Les protéines et les ribosomes ne sont pas les produits directs de la réplication de l’ADN.

7. Quelle différence permet de distinguer le réticulum endoplasmique rugueux du réticulum endoplasmique lisse ?

Le réticulum rugueux porte des ribosomes sur sa membrane, contrairement au réticulum lisse
Le réticulum rugueux est dépourvu de protéines membranaires, contrairement au réticulum lisse
Le réticulum rugueux possède des pores nucléaires, contrairement au réticulum lisse
Le réticulum rugueux contient de l’ADN dans sa lumière, contrairement au réticulum lisse

Le réticulum rugueux porte des ribosomes sur sa membrane, contrairement au réticulum lisse

Explication

Le réticulum endoplasmique rugueux est reconnaissable aux ribosomes attachés à sa membrane, alors que le réticulum lisse n’en porte pas. Les autres différences proposées ne correspondent pas à la distinction fondée sur la présence des ribosomes.

8. Que se passe-t-il lorsqu’un ribosome lié au réticulum endoplasmique rugueux traduit un ARN messager ?

La protéine terminée est dégradée dans le réticulum avant d’atteindre le cytoplasme
L’ADN est transcrit sur la membrane du réticulum avant l’assemblage du ribosome
L’ARN messager est répliqué dans le réticulum avant son exportation vers le noyau
La protéine nouvellement synthétisée entre dans le réticulum pendant sa production

La protéine nouvellement synthétisée entre dans le réticulum pendant sa production

Explication

Les ribosomes associés au réticulum rugueux traduisent l’ARN messager et font entrer les protéines produites dans le réticulum. La transcription de l’ADN se déroule dans le noyau, tandis que la traduction est assurée par les ribosomes.

9. Quelles protéines sont principalement synthétisées par les ribosomes associés au réticulum endoplasmique rugueux ?

Les protéines destinées à rester dans le noyau pour organiser les chromosomes
Les protéines destinées à remplacer les lipides de la membrane plasmique
Les protéines destinées aux lysosomes, aux membranes cellulaires ou à la sécrétion
Les protéines destinées à produire directement les nucléotides du cytoplasme

Les protéines destinées aux lysosomes, aux membranes cellulaires ou à la sécrétion

Explication

Le réticulum endoplasmique rugueux synthétise surtout les protéines qui seront sécrétées ou acheminées vers les lysosomes et les membranes cellulaires. Les protéines nucléaires et la production des nucléotides ne constituent pas sa fonction principale.

10. Quelle fonction lipidique caractérise principalement le réticulum endoplasmique lisse ?

Il synthétise des lipides comme les phospholipides et le cholestérol
Il réplique l’ADN avant la division cellulaire
Il assemble des protéines destinées à la sécrétion extracellulaire
Il dégrade les macromolécules apportées par endocytose

Il synthétise des lipides comme les phospholipides et le cholestérol

Explication

Le réticulum endoplasmique lisse produit notamment des acides gras, des phospholipides et du cholestérol. L’assemblage de nombreuses protéines relève plutôt du réticulum endoplasmique rugueux.

11. Dans le foie, quel rôle les enzymes CYP450 du réticulum endoplasmique lisse jouent-elles principalement ?

Elles exportent des protéines vers l’espace extracellulaire
Elles transforment des médicaments, des toxines et de l’éthanol
Elles stockent le calcium nécessaire à la contraction musculaire
Elles assemblent des phospholipides à partir d’acides aminés

Elles transforment des médicaments, des toxines et de l’éthanol

Explication

Les enzymes CYP450 participent à la biotransformation de substances étrangères comme les médicaments, les toxines et l’éthanol. Le stockage du calcium correspond plutôt au rôle du réticulum sarcoplasmique.

12. Lors d’une contraction musculaire, quelle propriété du réticulum sarcoplasmique est directement mobilisée ?

Il dégrade le glucose en produisant des vésicules de transport
Il trie les hormones avant leur sécrétion par exocytose
Il synthétise les protéines contractiles dans ses citernes
Il libère dans le cytosol le calcium qu’il avait stocké

Il libère dans le cytosol le calcium qu’il avait stocké

Explication

Le réticulum sarcoplasmique est une forme spécialisée du réticulum endoplasmique lisse qui stocke le calcium et peut le libérer dans le cytosol. La synthèse et le tri des protéines relèvent d’autres compartiments cellulaires.

13. Quelle relation entre les faces cis et trans de l’appareil de Golgi est correcte ?

La face trans reçoit les vésicules, tandis que la face cis les expédie
Les deux faces reçoivent les vésicules sans participer à leur expédition
Les deux faces expédient les vésicules après leur synthèse dans le noyau
La face cis reçoit les vésicules, tandis que la face trans les expédie

La face cis reçoit les vésicules, tandis que la face trans les expédie

Explication

La face cis est orientée vers le réticulum endoplasmique et reçoit ses vésicules, alors que la face trans les dirige vers leurs destinations. Inverser ces fonctions constitue la confusion classique entre les deux faces.

14. Une protéine produite dans le réticulum endoplasmique entre dans l’appareil de Golgi : quelles étapes peuvent alors lui être appliquées ?

Elle peut être dégradée, hydrolysée puis convertie en acides nucléiques
Elle peut être transcrite, répliquée puis intégrée dans un chromosome
Elle peut être traduite, repliée puis synthétisée à partir de glucose
Elle peut être modifiée, triée puis emballée dans une vésicule adaptée

Elle peut être modifiée, triée puis emballée dans une vésicule adaptée

Explication

L’appareil de Golgi reçoit des protéines et des lipides, les modifie, les trie et les emballe dans des vésicules destinées notamment aux lysosomes, aux membranes ou à la sécrétion. La synthèse initiale des protéines est associée aux ribosomes, souvent liés au réticulum endoplasmique rugueux.

15. Comment les phospholipides s’organisent-ils dans la bicouche de la membrane plasmique ?

Leurs têtes hydrophiles font face à l’eau et leurs queues hydrophobes se tournent vers l’intérieur
Leurs têtes et leurs queues hydrophobes bordent les deux milieux aqueux
Leurs têtes hydrophobes font face à l’eau et leurs queues hydrophiles se tournent vers l’intérieur
Leurs têtes et leurs queues hydrophiles forment ensemble le cœur de la membrane

Leurs têtes hydrophiles font face à l’eau et leurs queues hydrophobes se tournent vers l’intérieur

Explication

Les têtes polaires hydrophiles sont orientées vers les milieux aqueux, tandis que les queues d’acides gras non polaires hydrophobes se regroupent au centre de la bicouche. La confusion fréquente consiste à inverser les propriétés des têtes et des queues.

16. Dans les conditions décrites, quel effet une augmentation du cholestérol produit-elle sur la fluidité de la membrane plasmique ?

Elle supprime la bicouche phospholipidique
Elle empêche toute circulation des protéines membranaires
Elle diminue la fluidité membranaire
Elle augmente la fluidité membranaire

Elle diminue la fluidité membranaire

Explication

Le cholestérol intégré à la membrane module sa fluidité, et une quantité plus élevée la diminue dans le cadre présenté. Une quantité moindre de cholestérol est associée à une fluidité accrue.

17. Quelle distinction décrit correctement les protéines intégrales et périphériques de la membrane plasmique ?

Les intégrales se trouvent dans le noyau, les périphériques se trouvent dans le cytosol
Les intégrales forment les lipides, les périphériques synthétisent les glucides membranaires
Les intégrales restent à la surface, les périphériques traversent la bicouche phospholipidique
Les intégrales traversent ou pénètrent la membrane, les périphériques y sont associées sans la traverser

Les intégrales traversent ou pénètrent la membrane, les périphériques y sont associées sans la traverser

Explication

Les protéines intégrales sont insérées dans la membrane ou la traversent, tandis que les protéines périphériques y sont associées sans la traverser. Leur différence porte donc sur leur relation physique avec la bicouche.

18. Comment la membrane plasmique contrôle-t-elle les échanges entre la cellule et son environnement ?

Elle assure les échanges par fusion nucléaire et duplication des chromosomes
Elle agit comme une barrière à perméabilité sélective utilisant plusieurs modes de transport
Elle bloque les échanges et maintient la cellule isolée du milieu extérieur
Elle laisse passer toutes les molécules selon leur concentration sans intervention protéique

Elle agit comme une barrière à perméabilité sélective utilisant plusieurs modes de transport

Explication

La membrane plasmique contrôle les échanges grâce à sa perméabilité sélective, notamment par diffusion simple, diffusion facilitée et transport vésiculaire. Elle ne bloque donc pas tous les échanges et ne laisse pas passer indistinctement toutes les molécules.

19. Quel rôle caractérise principalement les lysosomes dans la cellule ?

Ils dégradent les macromolécules grâce à des enzymes hydrolytiques
Ils assemblent les protéines grâce à des ribosomes membranaires
Ils synthétisent l’ATP grâce à une chaîne de transport électronique
Ils oxydent les acides gras grâce à des enzymes métaboliques

Ils dégradent les macromolécules grâce à des enzymes hydrolytiques

Explication

Les lysosomes contiennent des enzymes hydrolytiques capables de dégrader les macromolécules introduites dans la cellule. Les péroxysomes, et non les lysosomes, participent notamment à l’oxydation des acides gras.

20. Quelle enzyme lysosomale dégrade principalement les acides nucléiques ?

Une nucléase
Une protéase
Une glucosidase
Une lipase

Une nucléase

Explication

Les nucléases lysosomales dégradent les acides nucléiques, tandis que les protéases ciblent les protéines. Les lipases et les glucosidases agissent respectivement sur les lipides et les glucides.

21. Comment appelle-t-on le processus par lequel les lysosomes éliminent des organites cellulaires usés ou endommagés ?

La bêta-oxydation
L’autolyse
La phosphorylation oxydative
L’autophagie

L’autophagie

Explication

L’autophagie permet aux lysosomes de dégrader des organites cellulaires usés ou endommagés. L’autolyse correspond plutôt à la rupture des lysosomes et à la libération de leurs enzymes dans une cellule gravement lésée.

22. Quelle caractéristique distingue principalement les péroxysomes des lysosomes ?

Ils stockent l’ADN mitochondrial dans une matrice interne
Ils forment des crêtes membranaires impliquées dans la respiration
Ils contiennent surtout des enzymes hydrolytiques comme les protéases
Ils contiennent notamment des enzymes oxydatives comme la catalase

Ils contiennent notamment des enzymes oxydatives comme la catalase

Explication

Les péroxysomes contiennent notamment de la catalase, des oxydases et d’autres enzymes oxydatives. Les enzymes hydrolytiques, comme les protéases, caractérisent surtout les lysosomes.

23. Quelle réaction la catalase péroxysomale réalise-t-elle pour limiter les dommages oxydatifs ?

Elle transforme les protéines en acides aminés et en peptides
Elle assemble l’acétyl-CoA en molécules de glycogène
Elle convertit les acides gras en glucose dans le cytosol
Elle transforme le peroxyde d’hydrogène en eau et en oxygène

Elle transforme le peroxyde d’hydrogène en eau et en oxygène

Explication

La catalase convertit le peroxyde d’hydrogène en eau et en oxygène, ce qui limite son accumulation et la formation de radicaux libres. L’hydrolyse des protéines relève plutôt des enzymes lysosomales.

24. Quel produit est notamment formé lors de l’oxydation des acides gras dans les péroxysomes ?

De l’ADN mitochondrial
Du peroxyde d’hydrogène
De l’acétyl-CoA
Du glycogène

De l’acétyl-CoA

Explication

Les péroxysomes participent à l’oxydation des acides gras par des voies alpha et bêta, qui produisent de l’acétyl-CoA. Le peroxyde d’hydrogène est plutôt un composé pris en charge par la catalase péroxysomale.

25. Quelle structure caractérise la membrane interne d’une mitochondrie ?

Elle forme des vésicules qui fusionnent avec les organites endommagés
Elle forme des crêtes et borde une matrice contenant notamment l’ADN mitochondrial
Elle contient des enzymes hydrolytiques qui digèrent les macromolécules
Elle reste lisse et délimite un compartiment dépourvu d’acides nucléiques

Elle forme des crêtes et borde une matrice contenant notamment l’ADN mitochondrial

Explication

La mitochondrie possède une double membrane, et sa membrane interne forme des crêtes tandis que la matrice contient notamment l’ADN mitochondrial. La membrane externe est plutôt lisse et plus perméable.

26. Par quel mécanisme la mitochondrie produit-elle principalement de l’ATP ?

Par hydrolyse des macromolécules dans la matrice mitochondriale
Par phosphorylation oxydative utilisant une chaîne électronique de la membrane interne
Par phosphorylation au niveau du substrat réalisée par les lysosomes
Par oxydation directe du peroxyde d’hydrogène en oxygène

Par phosphorylation oxydative utilisant une chaîne électronique de la membrane interne

Explication

La mitochondrie produit principalement son ATP par phosphorylation oxydative grâce à une chaîne de transport des électrons située dans la membrane interne. La phosphorylation au niveau du substrat ne dépend pas directement de cette chaîne respiratoire.

27. Lequel de ces ensembles regroupe des voies métaboliques accueillies notamment par la mitochondrie ?

Le cycle de Krebs, la synthèse de l’hème, le cycle de l’urée et la cétogenèse
La glycolyse, la traduction ribosomale, l’autophagie et la synthèse du plasmalogène
La dégradation lysosomale, la réplication nucléaire, la lipolyse et la catalyse oxydative
La synthèse des protéines, la formation des crêtes, l’hydrolyse acide et la détoxification radicalaire

Le cycle de Krebs, la synthèse de l’hème, le cycle de l’urée et la cétogenèse

Explication

La mitochondrie accueille notamment le cycle de Krebs, la synthèse de l’hème, le cycle de l’urée, la gluconéogenèse et la cétogenèse. L’autophagie et la dégradation lysosomale relèvent principalement des lysosomes, tandis que la synthèse du plasmalogène implique les péroxysomes.

28. Quelle description caractérise correctement la composition d’un ribosome ?

Il comprend des tubulines alpha et bêta, assemblées en tubes creux.
Il comprend de l’ARN ribosomal et des protéines, répartis en deux sous-unités.
Il comprend de l’ADN et des histones, organisés en nucléosomes.
Il comprend de l’actine et de la myosine, organisées en filaments contractiles.

Il comprend de l’ARN ribosomal et des protéines, répartis en deux sous-unités.

Explication

Un ribosome associe de l’ARN ribosomal et des protéines dans une petite sous-unité et une grande sous-unité. La chromatine, contrairement au ribosome, est constituée d’ADN associé à des histones.

29. Quel mécanisme les ribosomes réalisent-ils pour produire une protéine ?

Ils dégradent les protéines cytosoliques à l’aide d’enzymes lysosomales.
Ils transcrivent l’ADN en ARN messager dans le compartiment nucléaire.
Ils traduisent l’information d’un ARN messager avec l’aide d’ARN de transfert.
Ils répliquent l’ADN nucléaire grâce à l’action de protéines enzymatiques.

Ils traduisent l’information d’un ARN messager avec l’aide d’ARN de transfert.

Explication

La traduction utilise un ARN messager comme matrice et des ARN de transfert pour assembler les acides aminés d’une protéine. La réplication et la transcription concernent l’information nucléique, tandis que la dégradation relève de systèmes spécialisés.

30. Une cellule fabrique une protéine destinée à être sécrétée hors de la cellule : où les ribosomes qui la produisent sont-ils principalement situés ?

À la surface des lysosomes, où ils assemblent les enzymes de dégradation.
À la surface du réticulum endoplasmique, où ils synthétisent des protéines sécrétées.
Dans le cytosol, où ils produisent surtout des protéines destinées au cytoplasme.
Dans le noyau, où ils traduisent les ARN messagers avant leur exportation.

À la surface du réticulum endoplasmique, où ils synthétisent des protéines sécrétées.

Explication

Les ribosomes liés au réticulum endoplasmique produisent notamment les protéines sécrétées, membranaires et lysosomales. Les ribosomes libres produisent surtout des protéines cytosoliques, et la traduction ne se déroule pas dans le noyau.

31. Quelle association entre un élément cytosquelettique et sa composition est correcte ?

Les microfilaments sont des polymères d’actine qui peuvent interagir avec la myosine.
Les microfilaments sont des complexes d’ARN et de protéines qui réalisent la traduction.
Les microfilaments sont des assemblages d’ADN et d’histones qui compactent le génome.
Les microfilaments sont des polymères de tubuline qui forment des rails intracellulaires.

Les microfilaments sont des polymères d’actine qui peuvent interagir avec la myosine.

Explication

Les microfilaments sont constitués d’actine et participent notamment à la contraction musculaire avec la myosine. Les tubulines forment les microtubules, tandis que l’ADN associé aux histones forme la chromatine et que l’ARN associé aux protéines forme les ribosomes.

32. Quel rôle les microfilaments d’actine jouent-ils pendant la cytocinèse ?

Ils construisent des vésicules qui transportent les chromosomes vers les cellules filles.
Ils forment le fuseau mitotique qui aligne les chromosomes au centre de la cellule.
Ils forment un anneau contractile qui sépare progressivement le cytoplasme.
Ils s’attachent aux kinétochores pour séparer les chromatides sœurs.

Ils forment un anneau contractile qui sépare progressivement le cytoplasme.

Explication

Pendant la cytocinèse, un anneau contractile d’actine contribue à séparer le cytoplasme en deux cellules filles. Le fuseau et l’attachement aux kinétochores dépendent principalement des microtubules, non des microfilaments.

33. Quelle fonction caractérise principalement les filaments intermédiaires ?

Ils renforcent les cellules et les ancrent entre elles, à la matrice extracellulaire et à leurs organites.
Ils forment des rails permettant aux moteurs de déplacer des vésicules dans la cellule.
Ils assemblent les acides aminés en protéines à partir d’un ARN messager.
Ils produisent la contraction musculaire en glissant directement sur la myosine.

Ils renforcent les cellules et les ancrent entre elles, à la matrice extracellulaire et à leurs organites.

Explication

Les filaments intermédiaires sont des éléments résistants du cytosquelette qui assurent des ancrages entre cellules, avec la matrice extracellulaire et avec des organites. Le transport vésiculaire, la contraction et la traduction reposent respectivement sur les microtubules, l’actine associée à la myosine et les ribosomes.

34. Quelle composition et quelle fonction sont associées aux microtubules ?

Ils sont formés d’ADN et d’histones et assurent la compaction du génome.
Ils sont formés d’ARN ribosomal et de protéines et réalisent la traduction.
Ils sont formés de tubulines alpha et bêta et servent de rails au transport intracellulaire.
Ils sont formés d’actine et servent principalement à la contraction avec la myosine.

Ils sont formés de tubulines alpha et bêta et servent de rails au transport intracellulaire.

Explication

Les microtubules sont constitués de tubulines alpha et bêta et fournissent des rails pour le transport intracellulaire. L’actine constitue les microfilaments, tandis que l’ARN ribosomal et les protéines constituent les ribosomes.

35. Comment la dynéine et la kinésine déplacent-elles des organites et des vésicules ?

Elles glissent sur l’actine afin de former l’anneau contractile de cytocinèse.
Elles utilisent l’ATP pour assembler l’ARN messager en une chaîne polypeptidique.
Elles dépolymérisent les filaments intermédiaires afin de détacher les organites.
Elles utilisent l’ATP pour avancer le long des microtubules et transporter ces cargaisons.

Elles utilisent l’ATP pour avancer le long des microtubules et transporter ces cargaisons.

Explication

La dynéine et la kinésine sont des protéines motrices qui déplacent des organites et des vésicules sur les microtubules grâce à l’énergie de l’ATP. L’assemblage des protéines dépend des ribosomes, tandis que la contraction implique surtout l’actine et la myosine.

36. Quel événement microtubulaire permet la séparation des chromatides sœurs pendant la division cellulaire ?

Les microtubules forment un anneau contractile qui pince le cytoplasme entre les cellules filles.
Les microtubules s’attachent aux ribosomes afin de déplacer les protéines vers la membrane.
Les microtubules s’allongent autour des organites pour les ancrer aux filaments intermédiaires.
Les microtubules s’attachent aux kinétochores puis se dépolymérisent pour séparer les chromatides.

Les microtubules s’attachent aux kinétochores puis se dépolymérisent pour séparer les chromatides.

Explication

Pendant la division, les microtubules du fuseau s’attachent aux kinétochores et leur dépolymérisation contribue à séparer les chromatides sœurs. L’anneau contractile de cytocinèse est formé par l’actine, et les autres propositions ne décrivent pas le mécanisme chromosomique.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 72 flashcards sur Structure et fonction de la cellule.

Qu'est-ce que l'enveloppe nucléaire ?

Une double membrane délimitant le noyau.

Quelle caractéristique porte la membrane externe de l'enveloppe nucléaire ?

Elle porte de nombreux ribosomes.

Avec quel organite la membrane externe de l'enveloppe nucléaire est-elle en continuité ?

Le réticulum endoplasmique rugueux.

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