QCM : Biologie cellulaire et tissus (37 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel critère caractérise une cellule eucaryote par rapport à une cellule dont l’ADN n’est pas enfermé dans un noyau ?

Son ADN est contenu dans un noyau.
Son ADN est réparti dans le cytoplasme.
Son ADN est stocké dans des mitochondries.
Son ADN est associé à la membrane plasmique.

Son ADN est contenu dans un noyau.

Explication

Une cellule eucaryote se définit par la présence d’un noyau contenant son ADN. La présence de mitochondries ne constitue pas le critère distinctif visé ici.

2. Quelle description correspond à l’organisation générale et à l’ordre de grandeur d’une cellule eucaryote animale ?

Elle mesure de 50 à 500 μm et comprend un nucléoïde ainsi qu’un cytoplasme sans membrane plasmique.
Elle mesure de 5 à 50 μm et comprend un noyau ainsi qu’un cytoplasme limité par une paroi cellulaire.
Elle mesure de 50 à 500 μm et comprend un noyau ainsi qu’un cytoplasme limité par la membrane plasmique.
Elle mesure de 500 à 5 000 μm et comprend plusieurs noyaux entourés chacun d’une membrane plasmique.

Elle mesure de 50 à 500 μm et comprend un noyau ainsi qu’un cytoplasme limité par la membrane plasmique.

Explication

La cellule eucaryote animale mesure environ de 50 à 500 μm et possède un noyau et un cytoplasme délimité par la membrane plasmique. La paroi cellulaire proposée dans une autre description ne correspond pas à cette organisation.

3. Comment l’enveloppe nucléaire protège-t-elle le noyau tout en permettant les échanges avec le cytoplasme ?

Elle délimite le noyau et laisse passer des échanges par ses pores nucléaires.
Elle délimite le noyau et réalise les échanges par des canaux du réticulum lisse.
Elle sépare le noyau du cytoplasme et bloque les échanges entre les deux.
Elle entoure le noyau et réalise les échanges par des vésicules de Golgi.

Elle délimite le noyau et laisse passer des échanges par ses pores nucléaires.

Explication

L’enveloppe nucléaire protège et délimite le noyau, tandis que les pores nucléaires permettent les échanges. Les vésicules de Golgi participent au transport cellulaire, mais ne constituent pas les passages de l’enveloppe nucléaire.

4. Quel processus cellulaire se déroule dans le nucléole ?

La maturation des protéines destinées à l’exportation.
La fabrication de l’ARN ribosomal.
La production d’ATP par respiration cellulaire.
La duplication de l’ADN avant la division.

La fabrication de l’ARN ribosomal.

Explication

Le nucléole est le lieu de fabrication de l’ARN ribosomal. La maturation des protéines se déroule dans l’appareil de Golgi, et la production d’ATP est associée aux mitochondries.

5. Quelle description définit le mieux le cytoplasme d’une cellule ?

Un espace aqueux limité par l’enveloppe nucléaire, où sont assemblées les protéines.
Un gel visqueux délimité par la membrane plasmique, où baignent notamment les organites et les ribosomes.
Un compartiment liquide situé dans le noyau, où se trouvent la chromatine et le nucléole.
Une membrane rigide entourant la cellule, où sont ancrés les organites et les centrioles.

Un gel visqueux délimité par la membrane plasmique, où baignent notamment les organites et les ribosomes.

Explication

Le cytoplasme est un gel visqueux délimité par la membrane plasmique et contenant notamment les organites, le cytosquelette, les ribosomes et les centrioles. L’enveloppe nucléaire, elle, délimite le noyau et non le cytoplasme.

6. Une cellule doit synthétiser des protéines et stocker du calcium dans son réticulum endoplasmique. Quelle répartition des rôles est correcte ?

Le REG participe à la synthèse des protéines, tandis que le REL synthétise des lipides et stocke le calcium.
Le REG synthétise des lipides et stocke le calcium, tandis que le REL participe à la synthèse des protéines.
Le REL participe à la synthèse des protéines, tandis que le REG synthétise des lipides et stocke le calcium.
Le REG mature et expédie les protéines, tandis que le REL dégrade les lipides et les protéines.

Le REG participe à la synthèse des protéines, tandis que le REL synthétise des lipides et stocke le calcium.

Explication

Le réticulum endoplasmique granuleux porte des ribosomes et participe à la synthèse des protéines, tandis que le réticulum lisse contribue à la synthèse des lipides et au stockage du calcium. Inverser les rôles du REG et du REL est une confusion fréquente.

7. Quel parcours décrit le rôle de l’appareil de Golgi pour une protéine destinée à être libérée hors de la cellule ?

Il stocke la protéine dans le cytosol, puis la fait traverser directement la membrane plasmique.
Il dégrade la protéine en acides aminés, puis envoie les produits vers la mitochondrie pour l’exocytose.
Il synthétise la protéine sur ses ribosomes, puis l’achemine en vésicule vers le noyau pour sa réplication.
Il modifie et mature la protéine, puis l’achemine en vésicule vers sa destination pour l’exocytose.

Il modifie et mature la protéine, puis l’achemine en vésicule vers sa destination pour l’exocytose.

Explication

L’appareil de Golgi modifie et mature les protéines, puis les transporte dans des vésicules vers leur destination, notamment la membrane plasmique, où elles peuvent être libérées par exocytose. La synthèse protéique est associée aux ribosomes, et non réalisée par l’appareil de Golgi.

8. Dans un peroxysome, comment le peroxyde d’hydrogène produit lors de la dégradation de métabolites est-il pris en charge ?

Les oxydases le stockent dans des vésicules et le neutralisent en produisant du dioxyde de carbone.
Les hydrolases l’utilisent pour hydrolyser des protéines et le neutralisent en produisant du glucose.
Les ribosomes l’utilisent pour assembler des acides aminés et le neutralisent en produisant des lipides.
La catalase l’utilise pour oxyder d’autres molécules et le neutralise en produisant de l’eau.

La catalase l’utilise pour oxyder d’autres molécules et le neutralise en produisant de l’eau.

Explication

Les oxydases produisent du peroxyde d’hydrogène lors de la dégradation de certains métabolites, puis la catalase contribue à neutraliser ce composé toxique en produisant de l’eau. Les hydrolases des lysosomes dégradent des molécules, mais n’assurent pas cette neutralisation peroxysomale.

9. Quelle association entre les éléments du cytosquelette et leur diamètre est correcte ?

Microfilaments d’actine : 5 à 8 nm ; filaments intermédiaires : 25 nm ; microtubules : 8 à 10 nm.
Microfilaments d’actine : 5 à 8 nm ; filaments intermédiaires : 8 à 10 nm ; microtubules : 25 nm.
Microfilaments d’actine : 8 à 10 nm ; filaments intermédiaires : 25 nm ; microtubules : 5 à 8 nm.
Microfilaments d’actine : 25 nm ; filaments intermédiaires : 5 à 8 nm ; microtubules : 8 à 10 nm.

Microfilaments d’actine : 5 à 8 nm ; filaments intermédiaires : 8 à 10 nm ; microtubules : 25 nm.

Explication

Les microfilaments d’actine mesurent de 5 à 8 nm, les filaments intermédiaires de 8 à 10 nm et les microtubules environ 25 nm de diamètre. La deuxième association intervertit notamment les diamètres des microfilaments et des microtubules.

10. Quel rôle des microfilaments d’actine contribue directement à la migration d’une cellule ?

Ils assurent le transport vésiculaire et le positionnement des organites dans la cellule.
Ils participent au mouvement cellulaire et à la migration, ainsi qu’à la contraction musculaire.
Ils forment le fuseau mitotique et constituent la structure des cils et des flagelles.
Ils réalisent la synthèse des protéines et l’assemblage des deux sous-unités ribosomiques.

Ils participent au mouvement cellulaire et à la migration, ainsi qu’à la contraction musculaire.

Explication

Les microfilaments d’actine contribuent au mouvement cellulaire, à la migration et à la contraction musculaire. Le transport vésiculaire et la formation du fuseau mitotique sont plutôt des rôles associés aux microtubules.

11. Lors de la division cellulaire, quelle fonction des microtubules contribue à la séparation du matériel cellulaire ?

Ils assemblent les sous-unités des ribosomes dans le cytoplasme.
Ils renforcent la résistance cellulaire par une architecture stable.
Ils participent à la formation du fuseau mitotique.
Ils réalisent la contraction musculaire par interaction avec l’actine.

Ils participent à la formation du fuseau mitotique.

Explication

Les microtubules participent à la formation du fuseau mitotique, qui intervient lors de la division cellulaire. La contraction musculaire est liée aux microfilaments d’actine, tandis que la résistance cellulaire implique notamment les filaments intermédiaires.

12. Une cellule assemble une protéine à partir d’acides aminés. Quelle structure réalise directement cette synthèse ?

Le ribosome, constitué de deux sous-unités.
Le centriole, constitué de structures organisées autour de microtubules.
Le filament intermédiaire, constitué de protéines structurales.
Le microtubule, constitué de tubuline organisée en réseau.

Le ribosome, constitué de deux sous-unités.

Explication

Les ribosomes, formés de deux sous-unités, interviennent dans la synthèse des protéines. Les microtubules participent notamment au transport intracellulaire et au fuseau mitotique, mais ne réalisent pas l’assemblage des protéines.

13. Quelle caractéristique décrit correctement la membrane plasmique et son organisation ?

Une enveloppe continue et sélective, formée d’une double couche de protéines, qui sépare les milieux intra- et extracellulaire
Une enveloppe discontinue et sélective, formée d’une couche de phospholipides, qui sépare les milieux intra- et extracellulaire
Une enveloppe continue et sélective, formée d’une double couche de phospholipides, qui sépare les milieux intra- et extracellulaire
Une enveloppe continue et non sélective, formée d’une double couche de phospholipides, qui relie les milieux intra- et extracellulaire

Une enveloppe continue et sélective, formée d’une double couche de phospholipides, qui sépare les milieux intra- et extracellulaire

Explication

La membrane plasmique est une enveloppe continue, semi-perméable et sélective, constituée d’une double couche phospholipidique. Une double couche de protéines ne correspond pas à son organisation de base.

14. Une cellule doit échanger des matériaux, recevoir des signaux chimiques et se déplacer. Quel rôle de la membrane plasmique contribue à l’ensemble de ces fonctions ?

Elle participe à l’adhérence et à la motilité, tandis que les échanges de matériaux ont lieu sans son intervention.
Elle participe au transport, à l’adhérence, à la communication chimique et à la motilité avec le cytosquelette.
Elle participe au transport et à la communication chimique, tandis que la motilité dépend uniquement des chromosomes.
Elle participe au transport et à l’adhérence, tandis que la communication chimique dépend uniquement du noyau.

Elle participe au transport, à l’adhérence, à la communication chimique et à la motilité avec le cytosquelette.

Explication

La membrane intervient dans les échanges et le transport, l’adhérence cellulaire, la réception de signaux chimiques et la motilité avec le cytosquelette. Attribuer la motilité aux chromosomes confond le rôle de la membrane et celui du cytosquelette.

15. Une substance traverse la membrane contre son gradient de concentration. De quel type de transport s’agit-il ?

D’un transport passif qui suit le gradient sans dépense d’énergie
D’un transport actif qui nécessite de l’énergie
D’un transport actif qui suit le gradient sans dépense d’énergie
D’un transport passif qui nécessite de l’énergie

D’un transport actif qui nécessite de l’énergie

Explication

Le transport actif déplace une substance contre son gradient de concentration et requiert de l’énergie. Le transport passif suit le gradient et ne demande pas d’énergie.

16. Quelle propriété caractérise une cellule souche ?

Elle est déjà spécialisée, peut s’auto-renouveler longtemps et ne peut pas se différencier après des signaux biochimiques.
Elle est déjà spécialisée, se renouvelle brièvement et se différencie sans recevoir de signaux biochimiques.
Elle est non spécialisée, ne peut pas s’auto-renouveler et se différencie avant de recevoir des signaux biochimiques.
Elle est non spécialisée, peut s’auto-renouveler longtemps et peut se différencier après des signaux biochimiques.

Elle est non spécialisée, peut s’auto-renouveler longtemps et peut se différencier après des signaux biochimiques.

Explication

Une cellule souche est non spécialisée, possède une capacité d’auto-renouvellement prolongée et peut se différencier sous l’effet de signaux biochimiques. Une cellule déjà spécialisée ne correspond donc pas à cette définition.

17. Quelle propriété distingue les cellules souches totipotentes au début du développement ?

Elles ne peuvent former qu’un seul type cellulaire, comme les hépatocytes ou les kératinocytes.
Elles ne peuvent former qu’un nombre restreint de types cellulaires, comme les cellules sanguines.
Elles peuvent former presque tous les types cellulaires, mais ne peuvent pas former un individu complet.
Elles peuvent potentiellement former un individu complet, et chacune des huit premières cellules de l’œuf fécondé est totipotente.

Elles peuvent potentiellement former un individu complet, et chacune des huit premières cellules de l’œuf fécondé est totipotente.

Explication

Les cellules totipotentes peuvent potentiellement donner naissance à un individu complet, et les huit premières cellules de l’œuf fécondé possèdent cette capacité. La capacité de produire presque tous les types sans former seules un individu entier caractérise plutôt la pluripotence.

18. Une cellule peut produire presque tous les types cellulaires, mais ne peut pas à elle seule donner naissance à un fœtus entier. Comment la qualifie-t-on ?

Pluripotente
Totipotente
Unipotente
Multipotente

Pluripotente

Explication

Une cellule pluripotente peut être à l’origine de presque tous les types cellulaires, sans pouvoir former seule un fœtus entier. La totipotence se distingue par la possibilité de donner potentiellement naissance à un individu complet.

19. Quel ensemble de phénomènes peut être favorisé par la migration cellulaire ?

La réplication de l’ADN, la réduction chromosomique, la cicatrisation et la formation des gamètes
La formation des tissus et des organes, la cicatrisation, l’immunité et la dissémination tumorale
La cicatrisation, la production des gamètes, la séparation des chromatides et la communication chimique
La formation des tissus et des organes, la production d’énergie, l’immunité et la réplication de l’ADN

La formation des tissus et des organes, la cicatrisation, l’immunité et la dissémination tumorale

Explication

La migration cellulaire intervient dans la mise en place des tissus et des organes, la cicatrisation et l’immunité, et peut aussi contribuer à la dissémination des cellules tumorales. La réplication de l’ADN est un processus distinct, pas un effet de la migration.

20. Pourquoi l’ADN est-il répliqué pendant l’interphase avant la mitose ?

Pour que chaque cellule fille reçoive la même quantité d’ADN que la cellule mère
Pour réduire de moitié le nombre de chromosomes avant la séparation des cellules
Pour produire des chromosomes différents dans chacune des cellules filles
Pour que chaque cellule fille reçoive la moitié de la quantité d’ADN de la cellule mère

Pour que chaque cellule fille reçoive la même quantité d’ADN que la cellule mère

Explication

La réplication de l’ADN avant la mitose permet à chacune des cellules filles de recevoir la même quantité d’ADN que la cellule mère. La réduction de moitié du nombre de chromosomes est associée à la méiose, et non à cette étape de la mitose.

21. Dans quel ordre se succèdent les quatre phases de la mitose ?

Anaphase, métaphase, prophase, télophase
Prophase, métaphase, anaphase, télophase
Prophase, anaphase, métaphase, télophase
Métaphase, prophase, télophase, anaphase

Prophase, métaphase, anaphase, télophase

Explication

La mitose suit l’ordre prophase, métaphase, anaphase et télophase. L’anaphase précède la télophase, mais elle ne vient pas avant la métaphase.

22. Où les gamètes sont-ils produits par la méiose ?

Dans les gonades, c’est-à-dire les testicules ou les ovaires
Dans les cellules embryonnaires, lors des premières divisions de l’œuf fécondé
Dans les tissus épithéliaux, qui produisent les kératinocytes
Dans la moelle osseuse, qui produit les cellules sanguines

Dans les gonades, c’est-à-dire les testicules ou les ovaires

Explication

La méiose produit les gamètes dans les gonades, soit les testicules ou les ovaires. La moelle osseuse est associée à la production de cellules sanguines, pas à la production des gamètes.

23. Quelle différence caractérise les deux divisions successives de la méiose ?

La division I sépare les chromatides sans réduire le nombre de chromosomes, puis la division II réduit ce nombre de 2n à n.
La division I réduit le nombre de chromosomes de 2n à n, puis la division II sépare les chromatides sans nouvelle réduction.
La division I réduit le nombre de chromosomes de 2n à n, puis la division II effectue une seconde réduction de n à la moitié.
La division I conserve le nombre de chromosomes comme une mitose, puis la division II le réduit de 2n à n.

La division I réduit le nombre de chromosomes de 2n à n, puis la division II sépare les chromatides sans nouvelle réduction.

Explication

La première division méiotique est réductionnelle et fait passer le nombre de chromosomes de 2n à n; la seconde est équationnelle et sépare les chromatides sans réduction supplémentaire. Inverser les rôles des deux divisions confond la séparation des chromosomes avec celle des chromatides.

24. Quelles sont les deux grandes étapes qui alternent au cours du cycle cellulaire ?

La réplication et l’apoptose
L’interphase et la mitose
La croissance et la nécrose
La sénescence et la différenciation

L’interphase et la mitose

Explication

Le cycle cellulaire alterne entre l’interphase et la mitose. La réplication fait partie de l’interphase et ne constitue pas, avec l’apoptose, les deux grandes étapes du cycle.

25. Pendant quelle phase du cycle cellulaire l’ADN est-il entièrement répliqué ?

Pendant la phase G1
Pendant la phase G2
Pendant la mitose
Pendant la phase S

Pendant la phase S

Explication

La réplication complète de l’ADN se déroule pendant la phase S de l’interphase. En G1, la cellule croît et produit des protéines sans synthétiser d’ADN.

26. Une cellule possède un ADN trop endommagé pour être réparé : quelle réponse déclenche-t-elle ?

Elle provoque une inflammation en activant une mort accidentelle.
Elle poursuit la réplication de son ADN avant d’entamer la mitose.
Elle entre en sénescence tout en conservant sa capacité de prolifération.
Elle déclenche l’apoptose pour éliminer la cellule défectueuse.

Elle déclenche l’apoptose pour éliminer la cellule défectueuse.

Explication

Lorsque les dommages à l’ADN sont irréparables, la cellule déclenche l’apoptose. La sénescence correspond plutôt à un arrêt irréversible du cycle, sans perte des capacités métaboliques.

27. Quelle distinction caractérise l’apoptose par rapport à la nécrose ?

L’apoptose est une mort accidentelle et inflammatoire, tandis que la nécrose est programmée sans inflammation.
L’apoptose est provoquée par une agression extérieure, tandis que la nécrose élimine physiologiquement les cellules défectueuses.
L’apoptose est une mort programmée sans inflammation, tandis que la nécrose est accidentelle et inflammatoire.
L’apoptose est un arrêt du cycle avec maintien du métabolisme, tandis que la nécrose est un arrêt de la prolifération.

L’apoptose est une mort programmée sans inflammation, tandis que la nécrose est accidentelle et inflammatoire.

Explication

L’apoptose est une mort cellulaire programmée qui ne s’accompagne pas de réaction inflammatoire, alors que la nécrose résulte d’une agression et provoque une inflammation. Un arrêt du cycle avec maintien du métabolisme décrit la sénescence, et non la nécrose.

28. Quelle organisation caractérise un tissu épithélial ?

Des cellules contractiles alignées autour d’un réseau vasculaire
Des cellules sécrétrices dispersées dans une matrice riche en lipides
Des cellules étoilées éloignées entourées de fibres de soutien
Des cellules jointives et adhérentes reposant sur une lame basale

Des cellules jointives et adhérentes reposant sur une lame basale

Explication

Le tissu épithélial est constitué de cellules jointives et adhérentes qui reposent sur une lame basale. Des cellules étoilées distantes entourées de fibres caractérisent plutôt le tissu conjonctif.

29. Un épithélium qui recouvre le corps ou tapisse un organe est qualifié de stratifié lorsqu’il comporte quelle organisation ?

Plusieurs couches de cellules
Une seule couche de cellules
Des cellules sécrétrices organisées en glande
Des cellules distantes reposant sur des fibres

Plusieurs couches de cellules

Explication

Un épithélium de revêtement est stratifié lorsqu’il comprend plusieurs couches de cellules. Une seule couche correspond à un épithélium simple.

30. Quelle caractéristique définit un tissu épithélial glandulaire ?

Il réunit des cellules étoilées qui soutiennent les autres tissus et comblent les espaces.
Il réunit des cellules qui sécrètent une substance utilisée par l’organisme et forment des glandes.
Il réunit des cellules jointives qui recouvrent une surface et la protègent.
Il réunit des cellules qui stockent des lipides afin de constituer une réserve énergétique.

Il réunit des cellules qui sécrètent une substance utilisée par l’organisme et forment des glandes.

Explication

Le tissu épithélial glandulaire est composé de cellules sécrétrices qui constituent des glandes. Les cellules jointives assurant le revêtement et la protection relèvent de l’épithélium de revêtement.

31. Une glande déverse ses sécrétions à la fois dans le sang et dans une cavité : comment la classe-t-on ?

Comme une glande endocrine
Comme une glande mixte
Comme un épithélium de revêtement
Comme une glande exocrine

Comme une glande mixte

Explication

Une glande mixte exerce à la fois les fonctions endocrine et exocrine, donc déverse ses produits dans le sang et dans une cavité. Une glande endocrine libère son hormone dans le sang, tandis qu’une glande exocrine déverse sa substance dans une cavité.

32. Quel rôle le tissu conjonctif remplit-il notamment dans le derme ?

Il recouvre les surfaces et tapisse les organes pour les protéger.
Il sécrète des hormones directement dans le sang.
Il assure la contraction des tissus grâce à des cellules alignées.
Il soutient les autres tissus et comble les espaces vides.

Il soutient les autres tissus et comble les espaces vides.

Explication

Le tissu conjonctif, formé notamment de cellules étoilées distantes et de fibres, soutient les autres tissus et comble les espaces vides, comme dans le derme. Le recouvrement protecteur des surfaces est une fonction du tissu épithélial.

33. Quelle fonction les adipocytes remplissent-ils dans le tissu adipeux ?

Ils stockent des lipides et constituent une réserve.
Ils orientent des fibres élastiques pour conférer de l’élasticité.
Ils forment un réseau qui peut enserrer des bactéries.
Ils sécrètent des substances dans une cavité de l’organisme.

Ils stockent des lipides et constituent une réserve.

Explication

Dans le tissu adipeux, les adipocytes se gorgent de lipides et jouent un rôle de réserve. Les fibres élastiques orientées caractérisent plutôt le tissu ligamentaire.

34. Quels éléments permettent aux fibres musculaires de se contracter ?

Leurs neurones et leurs axones
Leurs filaments d’actine et de myosine
Leurs canaux sensoriels et leurs récepteurs
Leurs fibres de collagène et d’élastine

Leurs filaments d’actine et de myosine

Explication

Les myocytes, aussi appelés fibres musculaires, se contractent grâce aux filaments d’actine et de myosine. Les neurones et les axones participent à la transmission nerveuse, et non au mécanisme contractile décrit ici.

35. Quelle association entre type de muscle, localisation et commande de la contraction est correcte ?

Le muscle lisse est squelettique et volontaire, tandis que le muscle strié viscéral est involontaire.
Le muscle lisse est squelettique et involontaire, tandis que le muscle strié viscéral est volontaire.
Le muscle lisse est viscéral et volontaire, tandis que le muscle strié squelettique est involontaire.
Le muscle lisse est viscéral et involontaire, tandis que le muscle strié squelettique est volontaire.

Le muscle lisse est viscéral et involontaire, tandis que le muscle strié squelettique est volontaire.

Explication

Le muscle lisse se trouve au niveau des viscères et sa contraction est involontaire, tandis que le muscle strié squelettique est associé au squelette et à une contraction volontaire. L’association du muscle lisse viscéral à une commande volontaire inverse la caractéristique du muscle lisse.

36. Une personne veut commander consciemment une contraction du cœur : quelle caractéristique du myocarde explique que cela ne corresponde pas au fonctionnement de ce tissu ?

C’est un muscle strié cardiaque dont la contraction est involontaire.
C’est un muscle lisse cardiaque dont la contraction est volontaire.
C’est un muscle strié squelettique dont la contraction est volontaire.
C’est un muscle lisse viscéral dont la contraction est involontaire.

C’est un muscle strié cardiaque dont la contraction est involontaire.

Explication

Le myocarde est le muscle strié du cœur, et sa contraction est involontaire. Le muscle strié squelettique est bien volontaire, mais il n’est pas le muscle constituant le cœur.

37. Quel est le rôle des neurones excitables qui composent le tissu nerveux ?

Former les viscères et assurer leur contraction involontaire
Constituer le muscle cardiaque et déclencher sa contraction
Transmettre des informations dans tout le corps
Produire la contraction par des filaments d’actine et de myosine

Transmettre des informations dans tout le corps

Explication

Le tissu nerveux est formé de neurones excitables qui transmettent des informations dans tout le corps. Les filaments d’actine et de myosine assurent la contraction des fibres musculaires, et ne définissent pas le rôle des neurones.

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Qu’est-ce qu’une cellule eucaryote ?

Une cellule dont l’ADN est contenu dans un noyau.

Quelle est la taille d’une cellule eucaryote animale ?

De 50 à 500 μm.

Quelles structures composent une cellule eucaryote animale ?

Un noyau et un cytoplasme délimité par la membrane plasmique.

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