QCM : Biologie cellulaire fondamentale — 33 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle structure caractérise une cellule eucaryote ?

Un nucléoïde dépourvu d’enveloppe nucléaire
Un noyau délimité par une enveloppe nucléaire
Une paroi qui renferme l’ADN cellulaire
Un compartiment unique sans organites spécialisés

Un noyau délimité par une enveloppe nucléaire

Explication

Une cellule eucaryote possède un noyau entouré d’une enveloppe nucléaire ainsi que des organites spécialisés. Le nucléoïde dépourvu d’enveloppe caractérise plutôt l’organisation procaryote.

2. Quelle répartition des fonctions entre le noyau et le cytoplasme est correcte ?

Le noyau contient l’ADN, tandis que le cytoplasme comprend le cytosol et les organites
Le noyau produit le cytoplasme, tandis que le cytosol dirige l’activité génétique
Le noyau contient le cytosol, tandis que le cytoplasme renferme l’ADN chromosomique
Le noyau et le cytoplasme contiennent chacun une copie équivalente de l’ADN cellulaire

Le noyau contient l’ADN, tandis que le cytoplasme comprend le cytosol et les organites

Explication

Le noyau abrite l’ADN et participe au contrôle de l’activité cellulaire, alors que le cytoplasme regroupe le cytosol et les organites. Le cytosol est le milieu liquide du cytoplasme et ne correspond pas au compartiment contenant l’ADN nucléaire.

3. Quel est le rôle principal de la membrane plasmique ?

Dégrader les macromolécules dans un compartiment acide
Séparer le noyau du cytoplasme et organiser la chromatine
Produire les protéines destinées à l’exportation cellulaire
Délimiter la cellule et l’isoler du milieu extracellulaire

Délimiter la cellule et l’isoler du milieu extracellulaire

Explication

La membrane plasmique forme la limite entre la cellule et le milieu extracellulaire. La séparation entre le noyau et le cytoplasme relève de l’enveloppe nucléaire, tandis que les autres fonctions concernent d’autres structures.

4. Quel ensemble définit le système endomembranaire ?

Les nucléoles, les pores nucléaires, les crêtes mitochondriales et les lysosomes
La mitochondrie, les ribosomes, le cytosol et les chromosomes nucléaires
Les centrosomes, les microtubules, les filaments d’actine et les peroxysomes
Le réticulum endoplasmique, l’appareil de Golgi, les lysosomes et les vésicules de transport

Le réticulum endoplasmique, l’appareil de Golgi, les lysosomes et les vésicules de transport

Explication

Le système endomembranaire regroupe notamment le réticulum endoplasmique, l’appareil de Golgi, les lysosomes et les vésicules de transport, ainsi que plusieurs autres compartiments. La mitochondrie n’appartient pas à cet ensemble.

5. Quelle succession décrit le mieux le rôle du réticulum endoplasmique dans la maturation des protéines exportées ?

Fusion, fragmentation, oxydation et production d’ATP avant l’appareil de Golgi
Traduction, digestion, acidification et libération directe dans le milieu extracellulaire
Dégradation, réplication, compactage et stockage avant l’entrée dans le noyau
Biosynthèse, translocation, modifications post-traductionnelles et contrôle qualité avant l’appareil de Golgi

Biosynthèse, translocation, modifications post-traductionnelles et contrôle qualité avant l’appareil de Golgi

Explication

Le réticulum endoplasmique participe à la biosynthèse et à la translocation des protéines, puis à leurs modifications et au contrôle qualité avant leur exportation vers l’appareil de Golgi. La fusion et la fragmentation décrivent plutôt la dynamique mitochondriale.

6. Dans quel environnement les hydrolases lysosomales fonctionnent-elles efficacement ?

Dans un milieu acide proche de pH=5pH = 5, maintenu par une ATPase à protons
Dans un milieu variable proche de pH=3pH = 3, maintenu par des ribosomes
Dans un milieu basique proche de pH=9pH = 9, maintenu par une pompe à calcium
Dans un milieu neutre proche de pH=7pH = 7, maintenu par des canaux sodiques

Dans un milieu acide proche de $$pH = 5$$, maintenu par une ATPase à protons

Explication

Les lysosomes maintiennent un milieu acide proche de pH=5pH = 5 grâce à une ATPase à protons, ce qui permet l’activité de leurs hydrolases. Le cytosol n’est pas décrit comme le compartiment acide où ces enzymes exercent leur fonction.

7. Quelle combinaison caractérise la mitochondrie ?

Deux membranes, un génome propre et un réseau dynamique de fusion et de fragmentation
Deux membranes, un génome absent et une structure renouvelée par bourgeonnement
Une enveloppe nucléaire, un génome linéaire et une dynamique limitée aux lysosomes
Une membrane unique, un génome nucléaire et un réseau stable de compartiments

Deux membranes, un génome propre et un réseau dynamique de fusion et de fragmentation

Explication

La mitochondrie possède deux membranes, son propre génome et peut former un réseau qui se remodèle par fusion et fragmentation. Elle ne dépend donc pas d’un génome exclusivement nucléaire et ne se caractérise pas par une membrane unique.

8. Comment l’ADN des chromosomes humains est-il organisé ?

En ADN double brin linéaire associé à des histones, réparti sur 46 chromosomes
En ADN double brin circulaire associé à des lipides, réparti sur 92 chromosomes
En ADN simple brin circulaire associé à des ribosomes, réparti sur 23 chromosomes
En ARN double brin linéaire associé à des histones, réparti sur 46 chromosomes

En ADN double brin linéaire associé à des histones, réparti sur 46 chromosomes

Explication

La chromatine humaine comprend 46 chromosomes constitués d’ADN double brin linéaire associé à des histones. Les autres propositions modifient la nature de l’acide nucléique, sa structure, ses partenaires ou le nombre de chromosomes.

9. Quelle distinction entre euchromatine et hétérochromatine est correcte ?

L’euchromatine est compactée et inactive, tandis que l’hétérochromatine est décompactée et transcrite
L’euchromatine se trouve dans le cytosol, tandis que l’hétérochromatine se trouve dans les lysosomes
L’euchromatine est constituée d’ARN, tandis que l’hétérochromatine est constituée de protéines
L’euchromatine est décompactée et transcrite, tandis que l’hétérochromatine est compactée et inactive

L’euchromatine est décompactée et transcrite, tandis que l’hétérochromatine est compactée et inactive

Explication

L’euchromatine présente un ADN décompacté accessible à la transcription, alors que l’hétérochromatine est compactée et inactive. Cette distinction concerne l’état de l’ADN nucléaire et non sa transformation en ARN ou sa localisation dans le cytosol.

10. Quels ARN participent directement à la synthèse des protéines ?

Les ARN lysosomaux, les ARN membranaires et les ARN mitochondriaux
Les ARN nucléaires, les ARN cytosoliques et les ARN enzymatiques
Les ARN de réplication, les ARN histoniques et les ARN vésiculaires
Les ARN messagers, les ARN ribosomaux et les ARN de transfert

Les ARN messagers, les ARN ribosomaux et les ARN de transfert

Explication

La synthèse protéique implique les ARN messagers, qui portent l’information, les ARN ribosomaux associés aux protéines, qui participent aux ribosomes, et les ARN de transfert, qui apportent les acides aminés. Les autres catégories proposées ne correspondent pas aux trois types fonctionnels énumérés.

11. Quelles étapes composent le cycle cellulaire avant et pendant la division cellulaire ?

La phase S avec G1, prophase et télophase, suivie de G2
La phase M avec prophase, S et G2, suivie de l’interphase
L’interphase avec G1, S et G2, suivie de la phase M
L’interphase avec G1, M et G2, suivie de la phase S

L’interphase avec G1, S et G2, suivie de la phase M

Explication

Le cycle cellulaire comprend l’interphase, constituée de G1, S et G2, puis la phase M correspondant à la mitose. La phase M ne précède donc pas l’interphase et la phase S appartient à l’interphase.

12. Une cellule possède une quantité d’ADN de 2n2n avant sa réplication : quelle quantité atteint-elle à la fin de la phase S ?

8n8n, car chaque molécule est copiée deux fois
2n2n, car la réplication conserve la quantité initiale
4n4n, car l’ADN a été répliqué
nn, car chaque chromosome est séparé

$$4n$$, car l’ADN a été répliqué

Explication

Pendant la phase S, la réplication de l’ADN double sa quantité, qui passe de 2n2n à 4n4n. La phase G1 conserve une quantité de 2n2n, mais elle ne correspond pas à la réplication.

13. Dans quel ordre général les étapes de la mitose se déroulent-elles avant la cytocinèse ?

Prophase, prométaphase, métaphase, anaphase, télophase
Métaphase, prophase, télophase, prométaphase, anaphase
Prophase, métaphase, prométaphase, télophase, anaphase
Prométaphase, prophase, anaphase, métaphase, télophase

Prophase, prométaphase, métaphase, anaphase, télophase

Explication

La mitose suit l’ordre prophase, prométaphase, métaphase, anaphase et télophase, puis s’achève par la cytocinèse. La métaphase précède donc l’anaphase et la télophase termine la mitose.

14. Quelle distinction décrit correctement la nécrose et l’apoptose ?

La nécrose est programmée sans inflammation, tandis que l’apoptose est accidentelle et inflammatoire
La nécrose et l’apoptose sont accidentelles et se déroulent sans réaction inflammatoire
La nécrose est accidentelle et inflammatoire, tandis que l’apoptose est programmée sans inflammation
La nécrose et l’apoptose sont programmées et provoquent une inflammation comparable

La nécrose est accidentelle et inflammatoire, tandis que l’apoptose est programmée sans inflammation

Explication

La nécrose correspond à une mort cellulaire accidentelle généralement associée à une réaction inflammatoire, alors que l’apoptose est programmée et dépourvue de cette réaction. Les deux processus ne partagent donc ni leur mode de déclenchement ni leur conséquence inflammatoire.

15. Quelle définition correspond à un tissu ?

Un compartiment intracellulaire contenant des organites spécialisés pour une fonction commune
Une couche de cellules identiques entourant une cavité et dépourvue de matrice extracellulaire
Un ensemble organisé de cellules spécialisées et de matrice extracellulaire ayant une fonction commune
Un groupe de molécules extracellulaires séparées des cellules et dépourvues de fonction collective

Un ensemble organisé de cellules spécialisées et de matrice extracellulaire ayant une fonction commune

Explication

Un tissu associe des cellules spécialisées et de la matrice extracellulaire organisées autour d’une fonction commune. Une matrice extracellulaire isolée ou un compartiment intracellulaire ne constitue donc pas un tissu.

16. Quelle description caractérise la matrice extracellulaire ?

Un réseau formé par les membranes cellulaires qui contrôle les échanges avec le sang
Une enveloppe limitée au noyau qui contient les chromosomes et les protéines nucléaires
Des molécules situées entre les cellules et les reliant, comme des fibres et des glycoprotéines
Un milieu situé dans le cytosol et reliant les organites par des fibres intracellulaires

Des molécules situées entre les cellules et les reliant, comme des fibres et des glycoprotéines

Explication

La matrice extracellulaire se trouve entre les cellules et contribue à les relier grâce à des fibres, des glycoprotéines et des dérivés sucrés. Le cytosol, en revanche, se situe à l’intérieur de la cellule.

17. Quels composants caractérisent notamment la lame basale ?

Du collagène IV et de la laminine dans une région spécialisée de la matrice extracellulaire
Des phospholipides et des canaux dans une membrane séparant deux compartiments
Des actines et des myosines dans une région contractile du cytoplasme
Des connexons et des cytokératines dans une jonction entre deux cellules

Du collagène IV et de la laminine dans une région spécialisée de la matrice extracellulaire

Explication

La lame basale est une région différenciée de la matrice extracellulaire qui contient notamment du collagène IV et de la laminine. Les autres associations décrivent des éléments du cytosquelette, des jonctions ou des membranes.

18. Quelle caractéristique définit un épithélium ?

Un réseau de cellules dispersées dans une matrice extracellulaire abondante et traversé par de nombreux vaisseaux
Une ou plusieurs couches de cellules jointives reposant sur une lame basale et bordant une surface ou une cavité
Un ensemble de cellules séparées par du cytosol et spécialisé dans le transport du sang
Une couche de cellules contractiles entourant un organe sans contact avec une lame basale

Une ou plusieurs couches de cellules jointives reposant sur une lame basale et bordant une surface ou une cavité

Explication

Un épithélium est formé de cellules jointives reposant sur une lame basale et recouvrant une surface externe ou une cavité interne. Le tissu conjonctif se distingue notamment par une matrice extracellulaire plus abondante.

19. Comment les glandes endocrines et exocrines acheminent-elles leurs produits ?

Les endocrines les déposent à une surface, tandis que les exocrines les libèrent dans la matrice extracellulaire puis dans le sang
Les endocrines les conduisent vers un canal, tandis que les exocrines les libèrent directement dans les vaisseaux sanguins
Les endocrines et les exocrines les libèrent vers les vaisseaux sanguins après leur passage dans la matrice extracellulaire
Les endocrines les libèrent vers les vaisseaux sanguins, tandis que les exocrines les conduisent vers une surface ou un canal

Les endocrines les libèrent vers les vaisseaux sanguins, tandis que les exocrines les conduisent vers une surface ou un canal

Explication

Les glandes endocrines déversent leurs hormones dans la matrice extracellulaire puis dans les vaisseaux sanguins, tandis que les glandes exocrines utilisent une surface ou un canal excréteur. La voie sanguine caractérise donc la sécrétion endocrine.

20. Quelle fonction associe correctement la jonction serrée et la jonction communicante ?

La jonction serrée ancre les cytokératines, tandis que la jonction communicante forme une barrière contre les substances dissoutes
La jonction serrée sécrète des hormones, tandis que la jonction communicante conduit les produits vers un canal excréteur
La jonction serrée relie directement deux cytosols, tandis que la jonction communicante contrôle le passage entre les pôles cellulaires
La jonction serrée sépare les domaines apical et basolatéral, tandis que la jonction communicante relie directement deux cytosols

La jonction serrée sépare les domaines apical et basolatéral, tandis que la jonction communicante relie directement deux cytosols

Explication

La jonction serrée établit une frontière entre les pôles apical et basolatéral et régule le passage entre cellules voisines, tandis que la jonction communicante permet une communication directe entre leurs cytosols grâce aux connexons. L’ancrage des cytokératines relève plutôt du desmosome.

21. Quelle caractéristique distingue le tissu conjonctif de l’épithélium ?

Ses cellules sont organisées en fibres contractiles riches en myosine
Ses cellules sont reliées par des prolongements formant des réseaux nerveux
Ses cellules sont non jointives et séparées par une matrice extracellulaire
Ses cellules sont jointives et reposent sur une matrice extracellulaire réduite

Ses cellules sont non jointives et séparées par une matrice extracellulaire

Explication

Le tissu conjonctif se compose de cellules non jointives immergées dans une matrice extracellulaire qui assure notamment le soutien. L’épithélium se distingue au contraire par des cellules étroitement jointives.

22. Quelle propriété caractérise le cartilage ?

Il contient principalement des cellules jointives et repose sur une lame basale
Il contient des fibres contractiles et reçoit des influx nerveux directs
Il contient une matrice minéralisée et reçoit un apport sanguin abondant
Il contient une matrice riche en eau et ne possède ni vaisseaux ni nerfs

Il contient une matrice riche en eau et ne possède ni vaisseaux ni nerfs

Explication

La matrice du cartilage contient environ 70 à 80 % d’eau, tandis que le cartilage est dépourvu de vascularisation et d’innervation. Le périchondre, contrairement au cartilage lui-même, est vascularisé.

23. Quelles fonctions sont associées au tissu osseux ?

Des fonctions d’absorption, de conduction et de sécrétion muqueuse
Des fonctions sensorielles, respiratoires et de filtration urinaire
Des fonctions contractiles, digestives et principalement hormonales
Des fonctions mécaniques, métaboliques et hématopoïétiques

Des fonctions mécaniques, métaboliques et hématopoïétiques

Explication

La matrice osseuse solide, composée de sels de calcium et de fibres de collagène, permet au tissu osseux d’assurer des fonctions mécaniques, métaboliques et hématopoïétiques. Les autres propositions associent au tissu osseux des fonctions propres à d’autres tissus ou organes.

24. Quel processus produit de façon continue et régulée les cellules sanguines ?

L’hématopoïèse
La calcification
La coagulation
La myogenèse

L’hématopoïèse

Explication

L’hématopoïèse désigne l’ensemble des mécanismes responsables de la production continue et régulée des cellules sanguines. La coagulation intervient dans l’arrêt du saignement, tandis que la calcification et la myogenèse concernent d’autres phénomènes biologiques.

25. Quelle association entre type musculaire et mode de contraction est correcte ?

Le muscle strié se contracte spontanément, le muscle lisse dépend de la volonté et le muscle cardiaque est involontaire
Le muscle strié est volontaire, le muscle lisse est involontaire et le muscle cardiaque se contracte spontanément
Le muscle strié et le muscle lisse sont volontaires, tandis que le muscle cardiaque reste immobile au repos
Le muscle strié est involontaire, le muscle lisse est volontaire et le muscle cardiaque dépend d’un contrôle conscient

Le muscle strié est volontaire, le muscle lisse est involontaire et le muscle cardiaque se contracte spontanément

Explication

Le muscle strié produit les mouvements volontaires, le muscle lisse contracte involontairement les organes viscéraux et le muscle cardiaque possède une activité spontanée. Confondre muscle strié et muscle lisse inverse donc leur mode de contrôle principal.

26. Quelle structure constitue l’unité contractile du muscle strié ?

Le ganglion, regroupant des neurones situés hors du système nerveux central
Le périchondre, entourant une matrice cartilagineuse riche en eau
Le sarcomère, contenant notamment des filaments de myosine et d’actine
La lame basale, contenant principalement des protéines d’ancrage extracellulaire

Le sarcomère, contenant notamment des filaments de myosine et d’actine

Explication

Le sarcomère est l’unité contractile du muscle strié et comprend des filaments épais de myosine ainsi que des filaments fins d’actine. La lame basale intervient dans l’ancrage cellulaire et ne constitue pas une unité contractile musculaire.

27. Quelles structures appartiennent au système nerveux central ?

Les récepteurs sensoriels et les organes viscéraux
Le cerveau et la moelle épinière
Les muscles squelettiques et les tendons
Les nerfs périphériques et les ganglions

Le cerveau et la moelle épinière

Explication

Le système nerveux central est formé du cerveau et de la moelle épinière. Les neurones et structures nerveuses situés dans le reste du corps relèvent du système nerveux périphérique.

28. Quels types cellulaires composent le tissu nerveux ?

Des chondrocytes et des ostéocytes assurant hydratation, minéralisation et réserve
Des neurones et des cellules gliales assurant soutien, protection, nutrition et défense
Des cellules musculaires et des fibroblastes assurant contraction, soutien et réparation
Des érythrocytes et des plaquettes assurant transport gazeux, défense et coagulation

Des neurones et des cellules gliales assurant soutien, protection, nutrition et défense

Explication

Le tissu nerveux comprend des neurones et des cellules gliales, ces dernières participant notamment au soutien, à la protection, à la nutrition et à la défense. Les autres associations décrivent des cellules caractéristiques d’autres tissus ou fonctions.

29. Comment les signaux hydrosolubles et liposolubles atteignent-ils leurs récepteurs ?

Les signaux hydrosolubles se lient à des récepteurs membranaires, tandis que les signaux liposolubles traversent la membrane et se lient à des récepteurs intracellulaires
Les deux types de signaux traversent la membrane et se lient à des récepteurs nucléaires
Les deux types de signaux restent dans le milieu extracellulaire et activent des récepteurs membranaires
Les signaux hydrosolubles traversent la membrane, tandis que les signaux liposolubles se lient à des récepteurs membranaires

Les signaux hydrosolubles se lient à des récepteurs membranaires, tandis que les signaux liposolubles traversent la membrane et se lient à des récepteurs intracellulaires

Explication

Les signaux hydrosolubles ne traversent pas facilement la membrane et utilisent des récepteurs membranaires, qui modifient des protéines existantes. Les signaux liposolubles peuvent traverser la membrane et agir via des récepteurs intracellulaires ou nucléaires.

30. Quelle organisation caractérise un récepteur tyrosine kinase ?

Sept domaines transmembranaires, un domaine intracellulaire de fixation du ligand et une sous-unité G associée
Un domaine transmembranaire unique, un domaine nucléaire et un canal ionique extracellulaire
Plusieurs domaines transmembranaires, un domaine extracellulaire enzymatique et une protéine G trimérique
Un seul domaine transmembranaire, un domaine extracellulaire de fixation du ligand et un domaine enzymatique

Un seul domaine transmembranaire, un domaine extracellulaire de fixation du ligand et un domaine enzymatique

Explication

Un récepteur tyrosine kinase possède un seul domaine transmembranaire, un domaine extracellulaire qui fixe le ligand et un domaine enzymatique. Les récepteurs couplés aux protéines G se distinguent notamment par leurs sept domaines transmembranaires.

31. Quelle distinction décrit correctement l’anabolisme et le catabolisme cellulaires ?

L’anabolisme et le catabolisme assemblent des molécules complexes en produisant une quantité comparable d’énergie.
L’anabolisme dégrade des molécules en libérant de l’énergie, tandis que le catabolisme les assemble en consommant de l’énergie.
L’anabolisme transforme l’énergie en eau, tandis que le catabolisme transforme l’eau en molécules complexes.
L’anabolisme assemble des molécules en consommant de l’énergie, tandis que le catabolisme les dégrade en libérant de l’énergie.

L’anabolisme assemble des molécules en consommant de l’énergie, tandis que le catabolisme les dégrade en libérant de l’énergie.

Explication

L’anabolisme construit des molécules complexes à partir de molécules simples et demande un apport énergétique, alors que le catabolisme dégrade des molécules et libère de l’énergie. La deuxième proposition inverse précisément les rôles énergétiques et structuraux de ces deux processus.

32. Qu’englobe le métabolisme cellulaire dans une cellule vivante ?

L’ensemble des divisions cellulaires qui assurent la croissance et le renouvellement des tissus.
L’ensemble des signaux nerveux qui coordonnent les fonctions des organes et des muscles.
L’ensemble des échanges gazeux qui contrôlent les mouvements d’eau entre la cellule et son milieu.
L’ensemble des réactions chimiques qui produisent, transforment et utilisent de l’énergie et des molécules.

L’ensemble des réactions chimiques qui produisent, transforment et utilisent de l’énergie et des molécules.

Explication

Le métabolisme cellulaire regroupe les réactions chimiques par lesquelles la cellule produit, transforme et utilise de l’énergie ainsi que des molécules. Les échanges gazeux peuvent y contribuer, mais ils ne constituent pas à eux seuls l’ensemble du métabolisme.

33. Lorsqu’une cellule doit fournir rapidement de l’énergie à ses activités, quel rôle respectif des mitochondries et de l’ATP est le plus exact ?

Les mitochondries régulent les échanges d’eau, puis l’ATP transporte le dioxygène vers les réactions chimiques.
Les mitochondries fournissent directement l’énergie aux activités cellulaires, puis l’ATP fabrique les nutriments nécessaires.
Les mitochondries stockent l’énergie sous forme de nutriments, puis l’ATP construit les organites de la cellule.
Les mitochondries produisent principalement l’énergie utilisable, puis l’ATP la fournit directement aux activités cellulaires.

Les mitochondries produisent principalement l’énergie utilisable, puis l’ATP la fournit directement aux activités cellulaires.

Explication

Les mitochondries sont considérées comme les centrales énergétiques de la cellule, tandis que l’ATP constitue la monnaie énergétique directement utilisée par les activités cellulaires. La deuxième proposition attribue à l’ATP et aux mitochondries des fonctions inversées par rapport à leur rôle métabolique.

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Qu'est-ce qui délimite le noyau dans une cellule eucaryote ?

Une enveloppe nucléaire délimite le noyau.

Quels éléments spécialisés contient une cellule eucaryote ?

Elle contient des organites spécialisés.

Que contient le noyau d'une cellule eucaryote ?

Le noyau contient l'ADN.

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