QCM : Transports membranaires cellulaires (18 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle propriété détermine notamment la capacité d’une molécule à traverser la bicouche lipidique membranaire ?

Sa taille, sa liposolubilité et sa charge électrique
Sa masse, son pH et sa concentration extérieure
Sa polarité, son volume et sa quantité dans la cellule
Sa forme, sa température et sa vitesse de déplacement

Sa taille, sa liposolubilité et sa charge électrique

Explication

La perméabilité membranaire est sélective et dépend de la taille, de la liposolubilité et de la charge électrique des molécules. Une molécule liposoluble traverse plus facilement la bicouche qu’une molécule non liposoluble.

2. Quelle distinction décrit correctement les transports passifs et les transports actifs ?

Les transports passifs se font sans énergie, tandis que les transports actifs nécessitent un apport énergétique
Les transports passifs concernent l’eau, tandis que les transports actifs concernent les ions et les molécules organiques
Les transports passifs utilisent une protéine, tandis que les transports actifs traversent directement la bicouche lipidique
Les transports passifs déplacent les molécules contre leur gradient, tandis que les transports actifs suivent leur gradient

Les transports passifs se font sans énergie, tandis que les transports actifs nécessitent un apport énergétique

Explication

Les transports passifs sont réalisés sans apport d’énergie, alors que les transports actifs en nécessitent. L’utilisation d’une protéine ou la nature de la substance transportée ne suffit pas à distinguer ces deux catégories.

3. Comment une particule se déplace-t-elle lors d’une diffusion simple ?

Elle traverse une protéine membranaire contre son gradient avec de l’énergie
Elle est déplacée par une vésicule vers le compartiment le moins concentré
Elle traverse librement la membrane dans le sens de son gradient
Elle suit un transporteur saturable dans le sens opposé à son gradient

Elle traverse librement la membrane dans le sens de son gradient

Explication

La diffusion simple correspond au passage libre d’une particule à travers la membrane, selon son gradient de concentration ou son gradient électrochimique. Le recours à une protéine transmembranaire caractérise plutôt la diffusion facilitée.

4. Une cellule possède un canal transmembranaire qui laisse passer un ion selon son gradient électrochimique sans apport d’énergie : de quel mécanisme s’agit-il ?

D’une diffusion facilitée
D’une diffusion simple
D’un transport actif
D’une endocytose membranaire

D’une diffusion facilitée

Explication

La diffusion facilitée est un transport passif assuré par des protéines transmembranaires et dirigé selon le gradient de la substance. La diffusion simple ne fait pas intervenir une protéine transmembranaire, tandis que le transport actif requiert de l’énergie.

5. Que désigne l’osmose à travers une membrane semi-perméable ?

Le déplacement d’un solvant entre deux milieux de concentrations différentes en particules
Le déplacement d’une particule dissoute vers le milieu où elle est la moins abondante
Le passage d’une molécule organique contre son gradient avec dépense énergétique
Le transfert d’un ion à travers une protéine selon son gradient électrique

Le déplacement d’un solvant entre deux milieux de concentrations différentes en particules

Explication

L’osmose est le transport d’un solvant, généralement l’eau, à travers une membrane semi-perméable séparant deux milieux de concentrations différentes en particules. Le déplacement d’une particule dissoute relève de la diffusion plutôt que de l’osmose.

6. Une membrane sépare un milieu peu concentré en particules d’un milieu hypertonique : dans quel sens l’eau se déplace-t-elle par osmose ?

Dans les deux sens avec un déplacement net nul dès le début
Du milieu hypertonique vers le milieu hypotonique pour concentrer le premier
Du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré en particules
Du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré en particules

Du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré en particules

Explication

Lors de l’osmose, l’eau diffuse du milieu le moins concentré en particules vers le milieu le plus concentré afin de diluer le milieu hypertonique. Le déplacement concerne le solvant et non un transfert net de particules dissoutes.

7. Comment définit-on la pression osmotique d’une solution ?

La pression nécessaire pour arrêter l’osmose à travers une membrane semi-perméable
La force exercée par les solutés sur les protéines de transport membranaire
La quantité totale de particules dissoutes dans un volume donné de solution
La vitesse de déplacement de l’eau vers le milieu le plus concentré

La pression nécessaire pour arrêter l’osmose à travers une membrane semi-perméable

Explication

La pression osmotique correspond à la pression qu’il faut appliquer pour arrêter l’osmose à travers une membrane semi-perméable. Elle se distingue de l’osmolarité, qui décrit la quantité de particules dissoutes.

8. Quelle association concernant l’hématie normale et une solution de chlorure de sodium est correcte ?

L’hématie est une sphère de 7 µm et une solution à 3 g/l est isotonique
L’hématie est un disque biconcave de 7 µm et une solution à 9 g/l est isotonique
L’hématie est un disque plat de 9 µm et une solution à 9 g/l est hypertonique
L’hématie est un disque biconcave de 3 µm et une solution à 12 g/l est isotonique

L’hématie est un disque biconcave de 7 µm et une solution à 9 g/l est isotonique

Explication

Dans le plasma sanguin, l’hématie normale possède une forme de disque biconcave d’environ 7 µm de diamètre, et une solution de NaCl à 9 g/l, soit 9 ‰, est isotonique. Une solution à 3 g/l est au contraire très hypotonique pour l’hématie.

9. Dans quelle direction le transport actif déplace-t-il une substance par rapport à son gradient de concentration ?

Du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré
Du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré
Entre deux milieux présentant des concentrations identiques
Selon la direction imposée par la taille de la substance

Du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré

Explication

Le transport actif déplace une substance contre son gradient, donc du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré, grâce à une dépense énergétique. Le transport passif suit au contraire le gradient de concentration.

10. Quel mécanisme énergétique caractérise le transport actif primaire ?

La fusion d’une vésicule intracellulaire avec la membrane plasmique
L’utilisation indirecte d’un gradient ionique établi par une autre protéine
L’hydrolyse directe de l’ATP par une ATPase membranaire
La diffusion spontanée d’une substance à travers la bicouche lipidique

L’hydrolyse directe de l’ATP par une ATPase membranaire

Explication

Le transport actif primaire exploite directement l’énergie libérée par l’hydrolyse de l’ATP en ADP grâce à une ATPase membranaire. L’utilisation indirecte d’un gradient ionique caractérise le transport actif secondaire.

11. Quelle combinaison de sites de fixation la pompe Na+/K+ ATPase possède-t-elle pour ses deux ions transportés ?

Trois sites pour le Na+ et trois sites pour le K+
Deux sites pour le Na+ et deux sites pour le K+
Deux sites pour le Na+ et trois sites pour le K+
Trois sites pour le Na+ et deux sites pour le K+

Trois sites pour le Na+ et deux sites pour le K+

Explication

La pompe Na+/K+ ATPase possède trois sites de fixation au sodium et deux sites de fixation au potassium, ce qui contribue au maintien de leurs différences de concentration. La combinaison inverse ne correspond pas à son fonctionnement.

12. Comment le transport actif secondaire utilise-t-il l’énergie nécessaire au déplacement des substances ?

Il exploite indirectement l’énergie d’un gradient ionique
Il suit spontanément le gradient de concentration de chaque substance
Il hydrolyse directement l’ATP dans la protéine de cotransport
Il transforme une vésicule en membrane plasmique fonctionnelle

Il exploite indirectement l’énergie d’un gradient ionique

Explication

Le transport actif secondaire utilise indirectement l’énergie stockée dans un gradient ionique pour déplacer simultanément deux substances. L’hydrolyse directe de l’ATP caractérise plutôt le transport actif primaire.

13. Quelle distinction décrit correctement le symport et l’antiport ?

Le symport déplace une substance, l’antiport en déplace trois simultanément
Le symport utilise l’ATP, l’antiport utilise exclusivement un gradient ionique
Le symport déplace deux substances en sens opposés, l’antiport dans la même direction
Le symport déplace deux substances dans la même direction, l’antiport dans des directions opposées

Le symport déplace deux substances dans la même direction, l’antiport dans des directions opposées

Explication

Un symport associe le déplacement de deux substances dans la même direction, tandis qu’un antiport les déplace dans deux directions opposées. La distinction repose donc sur la direction relative des transports, et non sur le nombre de substances.

14. Quelle protéine assure le symport sodium/glucose lors de la réabsorption du glucose dans le néphron ?

La pompe Na+/K+ ATPase
SGLT1
SGLT2
GLUT

SGLT2

Explication

Dans le néphron, la réabsorption du glucose utilise le symport sodium/glucose assuré par SGLT2. SGLT1 intervient au pôle apical des cellules intestinales, tandis que GLUT permet ensuite le passage du glucose vers le liquide interstitiel.

15. Comment l’endocytose permet-elle le passage d’une substance à travers la membrane plasmique ?

Elle fait sortir la substance du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire
Elle fait entrer la substance du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire
Elle dissout la substance dans la bicouche sans former de compartiment
Elle déplace la substance entre deux compartiments sans changer de milieu

Elle fait entrer la substance du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire

Explication

L’endocytose fait entrer une substance extracellulaire dans la cellule grâce à une déformation de la membrane plasmique. Le passage vers le milieu extracellulaire correspond à l’exocytose.

16. Quelle succession d’événements décrit correctement l’endocytose ?

Une vésicule fusionne avec la membrane, puis libère son contenu dans le milieu extracellulaire
La membrane se rompt, puis les particules diffusent directement dans le cytosol
La membrane s’invagine, forme une vésicule, puis celle-ci se détache et migre dans le cytosol
La substance traverse la membrane, puis s’accumule entre les deux feuillets lipidiques

La membrane s’invagine, forme une vésicule, puis celle-ci se détache et migre dans le cytosol

Explication

Lors de l’endocytose, la membrane plasmique s’invagine, emprisonne la substance dans une vésicule, puis cette vésicule se détache et migre dans le cytosol. La fusion d’une vésicule avec la membrane et la libération vers l’extérieur décrivent l’exocytose.

17. Quelle association entre les formes d’endocytose et leurs caractéristiques est correcte ?

La phagocytose dépend de récepteurs spécifiques, la pinocytose de l’ATP et l’endocytose sélective de vésicules sortantes
La phagocytose libère des substances, la pinocytose les concentre et l’endocytose sélective les diffuse
La phagocytose concerne les petites particules, la pinocytose les grosses et l’endocytose sélective les gradients ioniques
La phagocytose concerne les grosses particules, la pinocytose les petites et l’endocytose sélective les récepteurs spécifiques

La phagocytose concerne les grosses particules, la pinocytose les petites et l’endocytose sélective les récepteurs spécifiques

Explication

La phagocytose internalise de grosses particules, la pinocytose de petites particules, tandis que l’endocytose sélective dépend de récepteurs spécifiques. Les autres associations confondent la taille des particules avec des mécanismes énergétiques ou des processus de sortie.

18. Que se produit-il lors de l’exocytose ?

Des récepteurs déplacent des ions contre leur gradient grâce à l’ATP
Des vésicules fusionnent avec la membrane plasmique et libèrent leur contenu à l’extérieur
La membrane plasmique s’invagine et enferme des particules dans une vésicule interne
Des substances extracellulaires traversent la bicouche sans modification membranaire

Des vésicules fusionnent avec la membrane plasmique et libèrent leur contenu à l’extérieur

Explication

Lors de l’exocytose, des vésicules intracellulaires s’accolent à la membrane plasmique, fusionnent avec elle et libèrent leur contenu dans le milieu extracellulaire. L’invagination et la formation d’une vésicule interne caractérisent l’endocytose.

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De quoi dépend la perméabilité membranaire ?

De la taille, de la liposolubilité et de la charge électrique des molécules.

Comment est la perméabilité membranaire ?

Elle est sélective.

Quels sont les deux types de transports membranaires ?

Les transports passifs et les transports actifs.

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