QCM : Biologie cellulaire et tissus végétaux — 33 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle combinaison de caractéristiques permet de distinguer le vivant de l’inerte ?

Une matière minérale, une absorption d’énergie et une croissance par accumulation
Une composition aqueuse, une stabilité interne et une sensibilité aux stimuli extérieurs
Une matière organique, une production autonome d’énergie et une capacité de reproduction
Une organisation structurée, une mobilité active et une réaction aux variations du milieu

Une matière organique, une production autonome d’énergie et une capacité de reproduction

Explication

Le vivant associe des biomolécules organiques, une production autonome d’énergie et la reproduction avec colonisation de l’environnement. Une simple organisation, une mobilité ou une sensibilité ne suffit pas à définir le vivant.

2. Quelle association relie correctement chaque biomolécule à la macromolécule issue de sa polymérisation ?

Les oses forment des protéines, les nucléotides des glucides, les acides aminés des lipides et les acides gras des acides nucléiques
Les oses forment des glucides, les nucléotides des acides nucléiques, les acides aminés des protéines et les acides gras des lipides
Les oses forment des lipides, les nucléotides des protéines, les acides aminés des acides nucléiques et les acides gras des glucides
Les oses forment des acides nucléiques, les nucléotides des lipides, les acides aminés des glucides et les acides gras des protéines

Les oses forment des glucides, les nucléotides des acides nucléiques, les acides aminés des protéines et les acides gras des lipides

Explication

Les oses, nucléotides, acides aminés et acides gras sont respectivement les unités associées aux glucides, acides nucléiques, protéines et lipides. Les biomolécules sont les unités de base, tandis que leur polymérisation produit les macromolécules.

3. Une cellule utilise la lumière comme source d’énergie, sans dégrader de matière organique ou minérale pour l’obtenir : à quelle catégorie appartient-elle ?

À la catégorie des phototrophes
À la catégorie des chimioorganotrophes
À la catégorie des hétérotrophes
À la catégorie des chimiolithotrophes

À la catégorie des phototrophes

Explication

Les phototrophes convertissent l’énergie lumineuse pour produire leur énergie. Les chimioorganotrophes dégradent la matière organique, tandis que les chimiolithotrophes utilisent la matière minérale.

4. Quelle affirmation correspond à la théorie cellulaire formulée par Theodor Schwann et Matthias Schleiden au XIXe siècle ?

Toute cellule provient d’une structure minérale qui lui fournit matière et énergie
Tout organisme vivant possède un noyau contenant l’ensemble de ses organites spécialisés
Tout organisme vivant est constitué de tissus qui fonctionnent indépendamment des cellules
Tout organisme vivant est formé d’une ou plusieurs cellules, unité fondamentale structurale et fonctionnelle

Tout organisme vivant est formé d’une ou plusieurs cellules, unité fondamentale structurale et fonctionnelle

Explication

La théorie cellulaire établit que la cellule est l’unité structurale et fonctionnelle fondamentale de tout organisme vivant, unicellulaire ou pluricellulaire. Elle ne définit pas tous les organismes par la présence d’un noyau.

5. Quel rôle caractérise principalement la membrane plasmique ?

Elle fournit le principal milieu aqueux où se déroulent les réactions cellulaires
Elle assemble les protéines en traduisant les ARN messagers
Elle protège la cellule et contrôle les échanges grâce à sa perméabilité sélective
Elle stocke le patrimoine génétique sous forme d’une molécule bicaténaire

Elle protège la cellule et contrôle les échanges grâce à sa perméabilité sélective

Explication

La membrane plasmique est une structure souple et semi-perméable qui délimite la cellule et régule les échanges entre les milieux intracellulaire et extracellulaire. Le cytosol constitue le milieu réactionnel, l’ADN porte l’information génétique et les ribosomes assurent la traduction.

6. Dans quelle structure se trouve principalement le milieu aqueux où se déroulent les réactions cellulaires ?

Dans les ribosomes, qui traduisent les ARN messagers
Dans l’ADN, qui porte l’information génétique de la cellule
Dans la membrane plasmique, qui délimite les compartiments cellulaires
Dans le cytosol, qui occupe la majeure partie du volume cellulaire

Dans le cytosol, qui occupe la majeure partie du volume cellulaire

Explication

Le cytosol est le milieu aqueux occupant principalement le volume cellulaire et formant le principal milieu réactionnel. La membrane plasmique délimite la cellule, tandis que l’ADN et les ribosomes remplissent respectivement des fonctions génétiques et de traduction.

7. Quelle description de l’ADN cellulaire est correcte ?

C’est un milieu aqueux contenant les enzymes responsables des réactions métaboliques
C’est une molécule bicaténaire de nucléotides portant le patrimoine génétique et associée à des protéines
C’est un assemblage de protéines et d’ARN qui traduit les messages génétiques
C’est une molécule simple de lipides assurant les échanges entre la cellule et son environnement

C’est une molécule bicaténaire de nucléotides portant le patrimoine génétique et associée à des protéines

Explication

L’ADN est constitué de deux brins de nucléotides et code le patrimoine génétique de la cellule; des protéines contrôlent sa condensation. Les ribosomes, et non l’ADN, sont formés de protéines et d’ARN et assurent la traduction.

8. Quelle fonction est assurée par les ribosomes ?

La régulation des échanges à travers la membrane plasmique
La condensation de l’ADN dans la cellule
La production d’énergie à partir de matière minérale
La traduction des ARN messagers en protéines

La traduction des ARN messagers en protéines

Explication

Les ribosomes, constitués de protéines et d’ARN ribosomaux en deux sous-unités, assurent la traduction des ARN messagers. La membrane contrôle les échanges et l’ADN porte l’information génétique, tandis que la production d’énergie relève d’autres systèmes cellulaires.

9. Quelle caractéristique distingue fondamentalement une cellule procaryote d’une cellule eucaryote ?

Elle possède un noyau volumineux et des ribosomes absents du cytosol
Elle ne possède pas d’organites internes et contient un ADN circulaire baignant dans le cytosol
Elle ne contient pas de membrane plasmique et libère son ADN dans le milieu extérieur
Elle possède de nombreux organites internes et contient un ADN linéaire enfermé dans un noyau

Elle ne possède pas d’organites internes et contient un ADN circulaire baignant dans le cytosol

Explication

La cellule procaryote est dépourvue d’organites internes et son ADN circulaire se trouve dans le cytosol. La présence d’un noyau et d’organites internes caractérise plutôt l’organisation eucaryote.

10. Chez Escherichia coli, quelle structure porte de nombreuses enzymes métaboliques ?

La paroi bactérienne externe
La membrane plasmique
Les peptidoglycanes de la paroi
La capsule située autour de la cellule

La membrane plasmique

Explication

Chez Escherichia coli, la membrane plasmique porte de nombreuses enzymes impliquées dans le métabolisme. La paroi externe, riche en peptidoglycanes, assure surtout la protection et le maintien de la forme cellulaire.

11. Que se produit-il au cours de la scissiparité d’une cellule procaryote ?

L’ADN se réplique pendant que la cellule mère se sépare en deux cellules filles
Les plasmides sont détruits avant que la cellule mère ne fusionne avec une partenaire
Les organites internes se répartissent après la formation d’un noyau central
La paroi disparaît avant que plusieurs cellules filles ne bourgeonnent simultanément

L’ADN se réplique pendant que la cellule mère se sépare en deux cellules filles

Explication

La scissiparité associe la réplication de l’ADN à la séparation de la cellule mère en deux cellules filles. Elle ne repose pas sur la formation d’un noyau ni sur la disparition préalable de la paroi.

12. Quelle caractéristique distingue principalement une cellule eucaryote d’une cellule procaryote ?

Elle contient une paroi rigide et un chromosome dépourvu de toute membrane.
Elle réalise sa respiration cellulaire dans une capsule externe spécialisée.
Elle possède un cytoplasme dépourvu de compartiments internes délimités.
Elle possède des organites et généralement un noyau entouré d’une enveloppe à deux membranes.

Elle possède des organites et généralement un noyau entouré d’une enveloppe à deux membranes.

Explication

Une cellule eucaryote se caractérise par des organites et, généralement, par un noyau délimité par une enveloppe nucléaire à deux membranes. La cellule procaryote est au contraire dépourvue d’organites membranaires.

13. Quelle association entre organite et fonction est correcte dans une cellule eucaryote ?

La mitochondrie forme la paroi, le réticulum endoplasmique digère les nutriments et l’appareil de Golgi produit l’énergie.
La mitochondrie stocke les déchets, le réticulum endoplasmique déplace les cils et l’appareil de Golgi copie les chromosomes.
La mitochondrie assure la maturation des protéines, le réticulum endoplasmique produit l’ADN et l’appareil de Golgi réalise la respiration.
La mitochondrie assure la respiration cellulaire, le réticulum endoplasmique participe à la biosynthèse et l’appareil de Golgi assure la maturation.

La mitochondrie assure la respiration cellulaire, le réticulum endoplasmique participe à la biosynthèse et l’appareil de Golgi assure la maturation.

Explication

Les mitochondries assurent la respiration cellulaire, le réticulum endoplasmique intervient dans la biosynthèse de protéines membranaires et vésiculaires, puis l’appareil de Golgi participe à leur maturation. La maturation des protéines ne constitue donc pas la fonction principale des mitochondries.

14. Quelle combinaison caractérise une cellule végétale par opposition à une cellule animale ?

Des plastes, une grande vacuole et une paroi pectocellulosique.
Un centrosome, une petite vacuole et une paroi pectocellulosique.
Des plastes, un centrosome et une absence de paroi cellulaire.
Une grande vacuole, un centrosome et une absence de plastes.

Des plastes, une grande vacuole et une paroi pectocellulosique.

Explication

La cellule végétale possède des plastes, une grande vacuole et une paroi pectocellulosique. Le centrosome est caractéristique de la cellule animale, qui ne possède ni plaste ni paroi.

15. Quelle différence de composition de la paroi distingue une cellule fongique d’une cellule végétale ?

La cellule fongique possède une paroi lipidique, tandis que la cellule végétale possède une paroi protéique.
La cellule fongique possède une paroi chitineuse, tandis que la cellule végétale possède une paroi pectocellulosique.
La cellule fongique possède une paroi minérale, tandis que la cellule végétale possède une paroi glucidique.
La cellule fongique possède une paroi pectocellulosique, tandis que la cellule végétale possède une paroi chitineuse.

La cellule fongique possède une paroi chitineuse, tandis que la cellule végétale possède une paroi pectocellulosique.

Explication

La paroi fongique est chitineuse, alors que la paroi végétale est pectocellulosique. Les plastes distinguent également la cellule végétale, tandis que la cellule fongique possède une vacuole de réserve.

16. Qu’est-ce qui définit un organisme unicellulaire ?

Il est constitué de cellules spécialisées qui se répartissent les fonctions vitales.
Il est constitué d’une cellule totipotente qui assure seule ses fonctions vitales.
Il dépend d’un échange de tâches entre différentes cellules associées.
Il possède plusieurs tissus organisés autour d’organes fonctionnels.

Il est constitué d’une cellule totipotente qui assure seule ses fonctions vitales.

Explication

Un organisme unicellulaire repose sur une seule cellule totipotente, capable d’assurer la nutrition, la relation et la reproduction. La spécialisation et la répartition des fonctions entre cellules caractérisent plutôt l’organisation pluricellulaire.

17. Dans quelle succession les étapes de la nutrition d’un organisme unicellulaire se déroulent-elles ?

Digestion des particules, capture, excrétion des nutriments, puis assimilation dans le milieu extérieur.
Excrétion des particules, assimilation, capture alimentaire, puis digestion hors du cytoplasme.
Assimilation des particules, excrétion, digestion dans le cytoplasme, puis capture alimentaire.
Capture des particules, digestion, assimilation dans le cytoplasme, puis excrétion des déchets.

Capture des particules, digestion, assimilation dans le cytoplasme, puis excrétion des déchets.

Explication

Les particules alimentaires sont d’abord captées et digérées, puis les nutriments sont assimilés dans le cytoplasme avant que les déchets soient excrétés. L’assimilation conserve donc les nutriments dans la cellule, contrairement à l’excrétion.

18. Quel énoncé décrit correctement le rôle de structures de la paramécie ?

Ses cils assurent le déplacement et son péristome conduit les particules vers le cytopharynx.
Son cytopharynx assure le déplacement et ses cils conduisent les déchets vers l’extérieur.
Son péristome produit l’énergie et son cytopharynx forme les communautés cellulaires.
Ses cils digèrent les particules et son péristome assure la reproduction de la cellule.

Ses cils assurent le déplacement et son péristome conduit les particules vers le cytopharynx.

Explication

La paramécie est un organisme eucaryote unicellulaire dont les cils permettent le déplacement, tandis que le péristome et le cytopharynx conduisent les particules alimentaires vers l’intérieur. Les communautés de cellules spécialisées sont associées aux animaux pluricellulaires.

19. Comment définir la cytodifférenciation ?

C’est la division d’une cellule en deux cellules identiques sans changement de leurs fonctions.
C’est le retour d’une cellule spécialisée vers des fonctions moins différenciées.
C’est la spécialisation morphologique et fonctionnelle d’une cellule liée à une modification de l’expression de ses gènes.
C’est la disparition des gènes d’une cellule devenue spécialisée dans un tissu.

C’est la spécialisation morphologique et fonctionnelle d’une cellule liée à une modification de l’expression de ses gènes.

Explication

La cytodifférenciation spécialise une cellule sur les plans morphologique et fonctionnel par une modification de l’expression de ses gènes. Le retour vers des fonctions moins différenciées correspond à la dédifférenciation.

20. Quelle définition correspond à un tissu végétal ?

Un groupe d’organes différents coordonnés par des échanges entre leurs cavités internes.
Une cellule spécialisée entourée d’une paroi et dépourvue de relations avec ses voisines.
Un ensemble de cellules de structure et de fonction similaires, reliées par des jonctions et une matrice extracellulaire.
Une association de cellules diverses réunies par des membranes sans fonction commune.

Un ensemble de cellules de structure et de fonction similaires, reliées par des jonctions et une matrice extracellulaire.

Explication

Un tissu est formé de cellules ayant une structure et une fonction similaires, réunies par des jonctions cellulaires et une matrice extracellulaire. Il ne correspond donc ni à un organe entier ni à une cellule isolée.

21. Quelle relation entre les tissus végétaux et la croissance de la plante est correcte ?

Les tissus primaires assurent la croissance en largeur, tandis que les tissus secondaires assurent la croissance en longueur.
Les tissus primaires assurent la reproduction, tandis que les tissus secondaires assurent la nutrition.
Les tissus primaires assurent la croissance en longueur, tandis que les tissus secondaires assurent la croissance en largeur.
Les tissus primaires forment les plasmodesmes, tandis que les tissus secondaires contrôlent l’expression des gènes.

Les tissus primaires assurent la croissance en longueur, tandis que les tissus secondaires assurent la croissance en largeur.

Explication

Les tissus primaires permettent l’allongement de la plante, tandis que les tissus secondaires contribuent à son épaississement. La croissance en longueur et la croissance en largeur correspondent donc à deux types de tissus distincts.

22. Quelle définition décrit correctement un méristème végétal ?

Un tissu de cellules spécialisées qui assure principalement le transport de la sève dans la plante
Un tissu de cellules mortes qui rigidifie les organes végétaux après leur croissance
Un tissu de cellules indifférenciées qui produit d’autres tissus et reste actif durant la vie de la plante
Un tissu de cellules chlorophylliennes qui fabrique les substances organiques dans les feuilles

Un tissu de cellules indifférenciées qui produit d’autres tissus et reste actif durant la vie de la plante

Explication

Un méristème rassemble des cellules végétales indifférenciées capables de produire les autres tissus tout en conservant leur activité au cours de la vie de la plante. Les tissus conducteurs, de soutien ou chlorophylliens remplissent des fonctions différentes et ne correspondent pas à cette définition.

23. Lors d’une mitose dans un méristème, quel devenir caractérise les deux cellules-filles ?

Les deux se différencient simultanément pour former un tissu fonctionnel spécialisé
Les deux restent indifférenciées dans le méristème afin de maintenir la réserve cellulaire
L’une meurt après la division et l’autre devient directement une cellule conductrice mature
L’une reste indifférenciée dans le méristème et l’autre se différencie dans un tissu fonctionnel

L’une reste indifférenciée dans le méristème et l’autre se différencie dans un tissu fonctionnel

Explication

La division méristématique maintient le réservoir de cellules indifférenciées grâce à une cellule-fille, tandis que l’autre se différencie et rejoint un tissu fonctionnel. La confusion fréquente consiste à croire que les deux cellules-filles conservent l’état méristématique.

24. Quelle relation distingue correctement les méristèmes primaires des méristèmes secondaires ?

Les méristèmes primaires se trouvent dans les organes âgés, tandis que les cambiums sont actifs aux extrémités des axes
Les méristèmes primaires sont apicaux et produisent les tissus primaires, tandis que les cambiums produisent les tissus secondaires
Les méristèmes primaires forment les tissus conducteurs, tandis que les cambiums produisent les tissus chlorophylliens
Les méristèmes primaires sont latéraux et produisent les tissus secondaires, tandis que les cambiums allongent les axes

Les méristèmes primaires sont apicaux et produisent les tissus primaires, tandis que les cambiums produisent les tissus secondaires

Explication

Les méristèmes primaires se situent aux extrémités des axes et participent à la formation des tissus primaires, alors que les méristèmes secondaires ou cambiums forment les tissus secondaires. L’erreur principale consiste à attribuer aux cambiums la croissance apicale en longueur.

25. Quelle caractéristique explique la fonction protectrice de l’épiderme végétal ?

Il recouvre les surfaces exposées et sa cutine contribue à leur imperméabilité
Il forme des cellules lignifiées qui rigidifient les régions centrales des organes
Il produit des substances organiques qui alimentent les tissus situés en profondeur
Il contient des vaisseaux conducteurs qui transportent la sève vers les organes supérieurs

Il recouvre les surfaces exposées et sa cutine contribue à leur imperméabilité

Explication

L’épiderme recouvre la surface des organes exposés à l’air ou à l’eau, et la cutine limite la pénétration de l’eau et les échanges avec le milieu. Les vaisseaux conducteurs assurent le transport des sèves, tandis que la rigidification et la production de substances relèvent d’autres tissus.

26. Comment le fonctionnement d’un stomate permet-il de contrôler les échanges avec le milieu extérieur ?

Un groupe de cellules lignifiées obstrue une cavité afin d’empêcher les échanges gazeux
Un ostiole est entouré de deux cellules de garde dont le gonflement vacuolaire modifie l’ouverture
Une couche de cutine s’épaissit autour d’un pore et commande directement les échanges gazeux
Deux cellules conductrices accumulent la sève brute et ouvrent un canal vers les espaces internes

Un ostiole est entouré de deux cellules de garde dont le gonflement vacuolaire modifie l’ouverture

Explication

Un stomate comprend un ostiole entouré de deux cellules de garde, et leur gonflement vacuolaire contrôle l’ouverture de cet orifice. La cutine limite la perméabilité de l’épiderme, mais elle ne constitue pas le mécanisme de commande de l’ouverture stomatique.

27. Quelle comparaison entre le collenchyme et le sclérenchyme est exacte ?

Le collenchyme possède une paroi secondaire lignifiée et rigidifie les régions centrales, tandis que le sclérenchyme possède une paroi cellulosique périphérique
Le collenchyme possède une paroi secondaire cellulosique et rigidifie les régions périphériques, tandis que le sclérenchyme possède une paroi lignifiée et se trouve souvent au centre
Le collenchyme forme les surfaces protectrices des organes, tandis que le sclérenchyme contrôle les échanges gazeux par des ostioles
Le collenchyme conduit la sève brute dans les régions périphériques, tandis que le sclérenchyme distribue la sève élaborée au centre

Le collenchyme possède une paroi secondaire cellulosique et rigidifie les régions périphériques, tandis que le sclérenchyme possède une paroi lignifiée et se trouve souvent au centre

Explication

Le collenchyme renforce les régions périphériques grâce à une paroi secondaire cellulosique, alors que le sclérenchyme présente une paroi secondaire lignifiée et se trouve souvent dans les régions centrales. Les fonctions de conduction, de protection de surface et de contrôle des échanges appartiennent à d’autres tissus.

28. Dans quelle direction et sous quelle forme le xylème transporte-t-il les substances absorbées par la racine ?

Il transporte la sève brute vers les étages supérieurs de la plante
Il transporte la sève élaborée vers les étages inférieurs de la plante
Il transporte la sève brute depuis les feuilles vers les organes souterrains
Il transporte la sève élaborée depuis les racines vers les organes aériens

Il transporte la sève brute vers les étages supérieurs de la plante

Explication

Le xylème est un tissu conducteur ascendant qui achemine la sève brute produite à partir des substances absorbées par la racine. Le transport de la sève élaborée vers différents organes relève du phloème, ce qui explique l’erreur de la deuxième proposition.

29. Quelle association entre les composants du xylème et leurs fonctions est correcte ?

Les vaisseaux stockent les substances absorbées, les cellules scléranchymateuses contrôlent les échanges et les cellules parenchymateuses lignifient les parois
Les vaisseaux rigidifient le tissu, les cellules scléranchymateuses conduisent la sève brute et les cellules parenchymateuses forment les ostioles
Les vaisseaux conduisent la sève brute, les cellules scléranchymateuses rigidifient le tissu et les cellules parenchymateuses comblent les espaces
Les vaisseaux comblent les espaces, les cellules scléranchymateuses produisent la sève brute et les cellules parenchymateuses assurent la conduction

Les vaisseaux conduisent la sève brute, les cellules scléranchymateuses rigidifient le tissu et les cellules parenchymateuses comblent les espaces

Explication

Dans le xylème, les vaisseaux assurent la conduction de la sève brute, les cellules scléranchymateuses apportent la rigidité et les cellules parenchymateuses remplissent les espaces. Les ostioles appartiennent aux stomates, et les autres associations attribuent à ces cellules des fonctions qui ne sont pas les leurs.

30. Quelle différence caractérise le protoxylème et le métaxylème au cours du développement d’un organe ?

Le protoxylème apparaît dans l’organe âgé, tandis que le métaxylème apparaît dans l’organe jeune avec des vaisseaux plus étroits
Le protoxylème possède de petits vaisseaux faiblement lignifiés, tandis que le métaxylème possède de grands vaisseaux fortement lignifiés
Le protoxylème et le métaxylème ont des vaisseaux de même diamètre et se distinguent principalement par leur rôle de remplissage
Le protoxylème possède de grands vaisseaux fortement lignifiés, tandis que le métaxylème possède de petits vaisseaux faiblement lignifiés

Le protoxylème possède de petits vaisseaux faiblement lignifiés, tandis que le métaxylème possède de grands vaisseaux fortement lignifiés

Explication

Dans l’organe jeune, le protoxylème se caractérise par des vaisseaux de petit diamètre et faiblement lignifiés, tandis que le métaxylème de l’organe âgé possède des vaisseaux plus grands et davantage lignifiés. La distinction repose donc à la fois sur le stade de développement, le diamètre et le degré de lignification.

31. Quelle fonction caractérise principalement le phloème dans une plante ?

Il stocke les réserves minérales dans les tissus conducteurs.
Il distribue la sève élaborée des organes aériens vers les étages inférieurs.
Il absorbe l’eau du sol grâce aux cellules de la racine.
Il transporte la sève brute des racines vers les organes aériens.

Il distribue la sève élaborée des organes aériens vers les étages inférieurs.

Explication

Le phloème est un tissu conducteur descendant qui distribue la sève élaborée produite dans les organes aériens vers les niveaux inférieurs. La sève brute, en revanche, est associée au transport ascendant assuré par le xylème.

32. Quel rôle les cellules compagnes jouent-elles dans le phloème ?

Elles forment les perforations par lesquelles circule la sève élaborée.
Elles remplissent les espaces entre les différents éléments conducteurs.
Elles contribuent au maintien des cellules criblées qui conduisent la sève élaborée.
Elles transportent la sève brute depuis les racines vers les feuilles.

Elles contribuent au maintien des cellules criblées qui conduisent la sève élaborée.

Explication

Les cellules compagnes maintiennent les cellules criblées, tandis que ces dernières assurent la conduction de la sève élaborée. Le remplissage des espaces relève plutôt des cellules parenchymateuses, et le transport de la sève brute concerne le xylème.

33. Comment la sève élaborée passe-t-elle d’une cellule criblée à l’autre ?

Elle traverse des perforations de la paroi appelées cribles, formant un tube criblé.
Elle circule dans des conduits lignifiés constitués de cellules mortes juxtaposées.
Elle est transférée par des cellules compagnes qui remplacent les cellules criblées.
Elle diffuse à travers les parois sans ouverture spécialisée entre les cellules.

Elle traverse des perforations de la paroi appelées cribles, formant un tube criblé.

Explication

Les cellules criblées restent vivantes et communiquent par des perforations de leur paroi appelées cribles, ce qui forme un tube criblé. Les conduits lignifiés de cellules mortes correspondent au fonctionnement du xylème, et les cellules compagnes ne remplacent pas les cellules conductrices.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 69 flashcards sur Biologie cellulaire et tissus végétaux.

Quelles biomolécules composent le vivant ?

Le vivant est formé de biomolécules organiques.

Comment le vivant produit-il son énergie ?

Le vivant produit son énergie de manière autonome.

Quelle capacité de reproduction caractérise le vivant ?

Le vivant peut se reproduire en colonisant son environnement.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Biologie cellulaire et tissus végétaux.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM