1. Quelle comparaison de taille entre les cellules animales et végétales est correcte ?
La cellule animale mesure environ 10 à 30 μm, contre 10 à 100 μm pour la cellule végétale
La cellule animale mesure environ 10 à 100 μm, contre 10 à 30 μm pour la cellule végétale
La cellule animale et la cellule végétale mesurent toutes deux environ 10 à 100 μm
La cellule animale et la cellule végétale mesurent toutes deux environ 10 à 30 μm
La cellule animale mesure environ 10 à 30 μm, contre 10 à 100 μm pour la cellule végétale
Explication
La cellule animale est généralement plus petite, avec une taille d’environ 10 à 30 μm, tandis que la cellule végétale atteint environ 10 à 100 μm. L’inversion de ces intervalles constitue la confusion principale à éviter.
2. Quelle association décrit correctement trois structures caractéristiques de la cellule végétale ?
Une vacuole photosynthétique, une paroi protéique mince et des lysosomes digestifs
Une vacuole de réserve, une paroi pecto-cellulosique épaisse et des chloroplastes photosynthétiques
Des chloroplastes de réserve, une membrane rigide et des centrioles contractiles
Une paroi lipidique, une vacuole de digestion et des mitochondries photosynthétiques
Une vacuole de réserve, une paroi pecto-cellulosique épaisse et des chloroplastes photosynthétiques
Explication
La cellule végétale possède une vacuole servant de réserve, une paroi pecto-cellulosique épaisse et des chloroplastes réalisant la photosynthèse. Les chloroplastes ne constituent donc pas la vacuole de réserve.
3. Quelle caractéristique permet à l’hématie de transporter l’oxygène ?
Elle transporte l’oxygène tout en étant dépourvue de noyau
Elle produit l’oxygène grâce à des chloroplastes internes
Elle stocke l’oxygène dans une grande vacuole centrale
Elle contient 23 chromosomes dans un noyau spécialisé
Elle transporte l’oxygène tout en étant dépourvue de noyau
Explication
L’hématie transporte l’oxygène et ne possède pas de noyau. Les chloroplastes, les chromosomes et les vacuoles ne correspondent pas à ses caractéristiques.
4. Combien de chromosomes se trouvent dans le noyau d’un spermatozoïde humain ?
92 chromosomes, soit le double du nombre présent dans les autres cellules
46 chromosomes, soit le nombre présent dans les autres cellules humaines
23 chromosomes, soit la moitié du nombre présent dans les autres cellules
12 chromosomes, soit environ le quart du nombre présent dans les autres cellules
23 chromosomes, soit la moitié du nombre présent dans les autres cellules
Explication
Le spermatozoïde possède un noyau contenant 23 chromosomes, soit la moitié des 46 chromosomes des autres cellules. Le nombre de 46 correspond aux cellules non reproductrices plutôt qu’au spermatozoïde.
5. Quelle structure moléculaire caractérise la membrane plasmique ?
Une monocouche de phospholipides contenant des acides nucléiques et des enzymes digestives
Une bicouche de phospholipides contenant du cholestérol, des protéines et des glucides
Une couche épaisse de cellulose contenant du cholestérol et des acides nucléiques
Une bicouche de protéines entourée de cellulose et de glucides structuraux
Une bicouche de phospholipides contenant du cholestérol, des protéines et des glucides
Explication
La membrane plasmique est une bicouche de phospholipides à laquelle s’ajoutent du cholestérol, des protéines et des glucides. La monocouche est associée au lysosome dans la distinction proposée, et non à la membrane plasmique.
6. Quelle fonction relève directement de la membrane plasmique ?
Réaliser la photosynthèse et stocker les réserves énergétiques
Former les chaînes glucidiques externes sans participer aux échanges
Réguler les transports et transmettre des signaux extracellulaires
Dégrader les macromolécules grâce à des hydrolases acides
Réguler les transports et transmettre des signaux extracellulaires
Explication
La membrane plasmique régule les transports et participe notamment à la transduction des signaux extracellulaires. Les chaînes glucidiques externes correspondent au glycocalyx, tandis que la photosynthèse et la digestion intracellulaire relèvent d’autres structures.
7. Pourquoi les phospholipides peuvent-ils former des micelles ou des bicouches ?
Parce qu’ils sont formés de protéines capables de s’assembler en fibres résistantes
Parce qu’ils possèdent simultanément une partie hydrophobe et une partie hydrophile
Parce qu’ils sont constitués de deux parties hydrophobes dépourvues d’affinité pour l’eau
Parce qu’ils contiennent une seule partie hydrophile qui attire toutes les molécules
Parce qu’ils possèdent simultanément une partie hydrophobe et une partie hydrophile
Explication
Les phospholipides sont amphiphiles : une partie hydrophobe et une partie hydrophile orientent leur organisation en micelles ou en bicouches. Une molécule possédant deux parties hydrophobes ne présenterait pas cette organisation amphiphile.
8. Une molécule se déplace sans consommation d’ATP du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré : de quel type de transport s’agit-il ?
D’un transport passif suivant le gradient électrochimique
D’un transport actif utilisant directement l’énergie de l’ATP
D’une osmose allant du milieu hypertonique vers le milieu hypotonique
D’une transduction de signal déclenchée par un récepteur membranaire
D’un transport passif suivant le gradient électrochimique
Explication
Le transport passif suit le gradient électrochimique sans dépense d’ATP, du milieu le plus concentré vers le moins concentré. L’osmose concerne spécifiquement le déplacement de l’eau, tandis que le transport actif requiert une dépense énergétique.
9. Quelle définition correspond au cytosquelette ?
Un réseau de protéines fibreuses qui organise la structure et les activités cellulaires
Une paroi glucidique qui assure la rigidité des cellules végétales
Un compartiment enzymatique qui réalise la digestion des constituants cellulaires
Une bicouche lipidique qui contrôle les échanges entre la cellule et son environnement
Un réseau de protéines fibreuses qui organise la structure et les activités cellulaires
Explication
Le cytosquelette est un réseau de protéines fibreuses participant à l’organisation de la structure et des activités de la cellule. La régulation des échanges avec l’extérieur relève principalement de la membrane plasmique.
10. Quelle fonction est associée aux microfilaments d’actine ?
Ils assurent surtout la résistance mécanique des cellules soumises aux tensions
Ils transportent les chromosomes et forment la base des cils et des flagelles
Ils participent à la contraction musculaire, à la division et à la mobilité cellulaires
Ils dégradent les macromolécules grâce à des hydrolases acides
Ils participent à la contraction musculaire, à la division et à la mobilité cellulaires
Explication
Les microfilaments d’actine interviennent dans la contraction musculaire, la division cellulaire, la mobilité et les mouvements cytoplasmiques. La résistance mécanique est surtout attribuée aux filaments intermédiaires, tandis que les cils et flagelles reposent sur les microtubules.
11. Quelle situation met en jeu une fonction des microtubules ?
La production de peroxyde d’hydrogène lors de l’oxydation d’un substrat
La digestion intracellulaire d’une protéine par des hydrolases acides
La contraction musculaire produite par l’interaction des filaments d’actine
Le transport d’une vésicule à travers la cellule et la séparation des chromosomes
Le transport d’une vésicule à travers la cellule et la séparation des chromosomes
Explication
Les microtubules transportent les vésicules et les organites, participent à la séparation des chromosomes et constituent la base des cils et des flagelles. La contraction musculaire relève plutôt des microfilaments d’actine.
12. Quelle combinaison décrit correctement le lysosome ?
Un compartiment à monocouche contenant une oxydase et une catalase
Un organite à monocouche contenant des hydrolases acides pour la digestion intracellulaire
Un réseau fibreux transportant les vésicules et séparant les chromosomes
Un organite à bicouche contenant de la chlorophylle pour la photosynthèse
Un organite à monocouche contenant des hydrolases acides pour la digestion intracellulaire
Explication
Le lysosome est limité par une monocouche de phospholipides et contient des hydrolases acides responsables de la digestion intracellulaire. L’oxydase et la catalase caractérisent plutôt le fonctionnement du peroxysome.
13. Quelle caractéristique distingue la mitochondrie d’un lysosome ?
Elle possède deux membranes et une matrice interne
Elle renferme une enveloppe nucléaire et un nucléole
Elle contient des thylakoïdes et des pigments photosynthétiques
Elle possède une membrane et une lumière enzymatique
Elle possède deux membranes et une matrice interne
Explication
La mitochondrie possède deux membranes et une matrice contenant notamment des enzymes, de l’ADN et des ribosomes. Le lysosome est limité par une seule membrane et ne possède pas de matrice mitochondriale.
14. Quel rôle énergétique est principalement assuré par la mitochondrie ?
Assembler les acides aminés en protéines destinées à la sécrétion
Convertir l’énergie lumineuse en ATP grâce aux réactions de la photosynthèse
Dégrader les macromolécules grâce à des enzymes hydrolases
Produire beaucoup d’ATP grâce au cycle de Krebs et à la phosphorylation oxydative
Produire beaucoup d’ATP grâce au cycle de Krebs et à la phosphorylation oxydative
Explication
La mitochondrie réalise le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative, deux étapes liées à la respiration cellulaire et à une forte production d’ATP. La conversion de l’énergie lumineuse relève du chloroplaste, et non de la mitochondrie.
15. Quelle quantité d’énergie est libérée par l’hydrolyse d’une molécule d’ATP en ADP ?
305kJ
3,05kJ
0,305kJ
30,5kJ
$$30{,}5\ \text{kJ}$$
Explication
L’hydrolyse d’une molécule d’ATP en ADP libère 30,5kJ d’énergie. Les autres valeurs déplacent la virgule et ne correspondent pas à la valeur donnée.
16. Quelle affirmation décrit correctement le contenu génétique d’une cellule eucaryote animale ?
La majeure partie de son ADN se trouve dans le noyau, avec une fraction dans les mitochondries
L’ensemble de son ADN se trouve dans le noyau, sans contribution des organites
La majeure partie de son ADN se trouve dans les mitochondries, avec une fraction nucléaire
Son ADN se répartit dans le noyau, les mitochondries et les chloroplastes
La majeure partie de son ADN se trouve dans le noyau, avec une fraction dans les mitochondries
Explication
Le noyau renferme la quasi-totalité de l’ADN d’une cellule eucaryote, tandis que la mitochondrie contient aussi une petite quantité d’ADN. Les cellules animales ne possèdent pas de chloroplastes, et l’ADN mitochondrial n’est pas absent.
17. Pourquoi l’euchromatine est-elle généralement plus favorable à la transcription que l’hétérochromatine ?
Parce qu’elle contient des ribosomes qui produisent directement les protéines
Parce qu’elle se trouve dans le cytosol et échappe aux protéines nucléaires
Parce qu’elle est plus condensée et protège davantage les gènes transcrits
Parce qu’elle est moins condensée et plus accessible à l’ARN polymérase
Parce qu’elle est moins condensée et plus accessible à l’ARN polymérase
Explication
L’euchromatine est peu condensée, ce qui permet à l’ARN polymérase d’accéder plus facilement à l’ADN. L’hétérochromatine est au contraire fortement condensée et moins accessible à cette enzyme.
18. Quel résultat permet de distinguer la mitose de la méiose ?
La mitose forme quatre cellules filles différentes, tandis que la méiose forme deux cellules filles identiques
La mitose forme deux cellules filles identiques, tandis que la méiose forme quatre cellules filles différentes
La mitose forme une cellule fille identique, tandis que la méiose forme trois cellules différentes
La mitose forme deux cellules filles différentes, tandis que la méiose forme quatre cellules identiques
La mitose forme deux cellules filles identiques, tandis que la méiose forme quatre cellules filles différentes
Explication
La mitose produit deux cellules filles identiques à la cellule mère, alors que la méiose produit quatre cellules filles non identiques entre elles et à la cellule mère. La distinction porte donc à la fois sur le nombre de cellules produites et sur leur identité génétique.
19. Quelle modification de l’ARN prémessager est réalisée lors de l’épissage ?
Les acides aminés sont ajoutés directement à l’ARN prémessager
Les introns sont retirés et les exons sont assemblés
Les codons sont remplacés par des anticodons dans le noyau
Les exons sont retirés et les introns sont assemblés
Les introns sont retirés et les exons sont assemblés
Explication
L’épissage élimine les introns et relie les exons afin de préparer l’ARN messager à la traduction. Les anticodons appartiennent à l’ARN de transfert, tandis que l’ajout d’acides aminés a lieu au ribosome.
20. Quelle association entre les deux types de réticulum endoplasmique est correcte ?
Le REL porte des ribosomes et synthétise les protéines sécrétoires, tandis que le REG est dépourvu de ribosomes
Le REL stocke le matériel génétique et le REG réalise la phosphorylation oxydative dans sa matrice
Le REL assemble les chromosomes et le REG dégrade les macromolécules dans des vésicules digestives
Le REL est dépourvu de ribosomes et participe à la synthèse lipidique, tandis que le REG porte des ribosomes et synthétise des protéines
Le REL est dépourvu de ribosomes et participe à la synthèse lipidique, tandis que le REG porte des ribosomes et synthétise des protéines
Explication
Le réticulum endoplasmique lisse ne porte pas de ribosomes et intervient notamment dans la synthèse des lipides, la détoxification et le stockage du calcium. Le réticulum endoplasmique granuleux porte des ribosomes et synthétise les protéines de la voie sécrétoire.
21. Comment une protéine destinée à la voie sécrétoire est-elle dirigée vers le REG pendant sa synthèse ?
Une séquence signal hydrophile est reconnue par le nucléole, qui dirige le ribosome vers le pore nucléaire
Une séquence signal hydrophobe est reconnue par la SRP, qui dirige le ribosome vers le translocon
Une séquence d’ADN est reconnue par un ribosome libre, qui dirige la protéine vers la mitochondrie
Un anticodon est reconnu par un lysosome, qui dirige la protéine vers une vésicule digestive
Une séquence signal hydrophobe est reconnue par la SRP, qui dirige le ribosome vers le translocon
Explication
La SRP reconnaît une séquence signal hydrophobe et dirige le ribosome ainsi que la protéine naissante vers le translocon du REG. Le nucléole, le lysosome et une séquence d’ADN n’assurent pas ce ciblage vers le réticulum.
22. Quelle fonction caractérise principalement l’appareil de Golgi dans la voie sécrétoire ?
Il modifie, mature et trie les protéines et les lipides reçus du réticulum endoplasmique
Il synthétise la plupart des protéines et des lipides destinés à la membrane plasmique
Il dégrade les macromolécules grâce à des enzymes incorporées dans ses citernes
Il copie l’information génétique nécessaire à la production des protéines sécrétées
Il modifie, mature et trie les protéines et les lipides reçus du réticulum endoplasmique
Explication
L’appareil de Golgi reçoit les produits du réticulum endoplasmique, puis les modifie, les mature et les trie. La synthèse d’une grande partie de ces produits relève plutôt du réticulum endoplasmique, ce qui rend la deuxième proposition inexacte.
23. Quel trajet décrit correctement la progression de la maturation des glycoprotéines dans la voie sécrétoire ?
REG, Golgi cis, Golgi médian, puis Golgi trans
Golgi trans, Golgi médian, Golgi cis, puis REG
REG, Golgi trans, Golgi médian, puis Golgi cis
Golgi cis, REG, Golgi trans, puis Golgi médian
REG, Golgi cis, Golgi médian, puis Golgi trans
Explication
La maturation progresse du réticulum endoplasmique granuleux vers les compartiments cis, médian et trans du Golgi, où les chaînes glucidiques sont remaniées. Le Golgi trans ne constitue donc pas le premier compartiment golgien rencontré après le REG.
24. Quelle situation distingue correctement la sécrétion constitutive de la sécrétion régulée ?
La sécrétion constitutive se produit dans le Golgi, tandis que la sécrétion régulée se produit dans le réticulum
La sécrétion constitutive concerne les lipides, tandis que la sécrétion régulée concerne les protéines
La sécrétion constitutive est continue, tandis que la sécrétion régulée stocke les protéines jusqu’à un signal
La sécrétion constitutive stocke les protéines, tandis que la sécrétion régulée les libère sans signal
La sécrétion constitutive est continue, tandis que la sécrétion régulée stocke les protéines jusqu’à un signal
Explication
La voie constitutive fonctionne en permanence sans signal particulier, alors que la voie régulée conserve les protéines dans des vésicules jusqu’à l’arrivée d’un signal. Les deux voies peuvent transporter des protéines et ne se distinguent pas par un compartiment de synthèse différent.
25. Que se passe-t-il lors d’une endocytose ?
Des molécules sont dégradées dans le lysosome avant de traverser la membrane plasmique
Du matériel extracellulaire entre dans la cellule dans une vésicule formée par invagination membranaire
Des protéines sont synthétisées dans le cytosol puis incorporées dans une vésicule membranaire
Du matériel intracellulaire sort de la cellule dans une vésicule issue de la membrane plasmique
Du matériel extracellulaire entre dans la cellule dans une vésicule formée par invagination membranaire
Explication
L’endocytose fait entrer des éléments extracellulaires grâce à une invagination de la membrane plasmique qui se ferme en vésicule. La sortie de matériel hors de la cellule correspond à l’exocytose, et non à l’endocytose.
26. Quelle comparaison entre phagocytose et endocytose de liquide non spécifique est correcte ?
La phagocytose internalise une petite quantité de liquide sans récepteur, tandis que l’autre englobe de grosses particules par pseudopodes
La phagocytose fixe un ligand à un récepteur, tandis que l’autre englobe de grosses particules grâce aux pseudopodes
La phagocytose dégrade des ligands dans le lysosome, tandis que l’autre sélectionne des particules par des récepteurs membranaires
La phagocytose englobe de grosses particules par pseudopodes, tandis que l’autre internalise une petite quantité de liquide sans récepteur
La phagocytose englobe de grosses particules par pseudopodes, tandis que l’autre internalise une petite quantité de liquide sans récepteur
Explication
La phagocytose utilise des pseudopodes pour englober de grosses particules, alors que l’endocytose non spécifique de liquide prélève une petite quantité de liquide sans reconnaissance par récepteur. La fixation d’un ligand à un récepteur décrit une autre voie d’endocytose.
27. Quelle séquence correspond à l’endocytose médiée par un récepteur ?
Fixation du ligand, puits de clathrine, vésicule, décapage, endosome précoce, dissociation, puis dégradation lysosomale
Fixation du ligand, vésicule, synthèse du récepteur, endosome tardif, décapage, puis retour vers le réticulum
Fixation du ligand, lysosome, puits de clathrine, endosome précoce, vésicule, puis dissociation du récepteur
Puits de clathrine, dissociation du ligand, fixation du récepteur, lysosome, vésicule, puis fusion avec la membrane
Fixation du ligand, puits de clathrine, vésicule, décapage, endosome précoce, dissociation, puis dégradation lysosomale
Explication
Cette voie commence par la fixation du ligand et la formation d’un puits recouvert de clathrine, puis se poursuit par le transport vers l’endosome précoce et la dégradation lysosomale du ligand. Le lysosome intervient donc après le tri endosomal, et non avant la formation de la vésicule.
28. Quel devenir respectif du ligand et de son récepteur est attendu dans l’endosome acide ?
Le ligand reste lié, le récepteur est dégradé dans le lysosome et le ligand retourne vers la membrane
Le ligand se dissocie, le récepteur est recyclé vers la membrane et le ligand est dirigé vers le lysosome
Le ligand reste lié, le récepteur retourne vers le réticulum et le ligand est sécrété hors de la cellule
Le ligand se dissocie, le récepteur est dirigé vers le lysosome et le ligand est recyclé vers la membrane
Le ligand se dissocie, le récepteur est recyclé vers la membrane et le ligand est dirigé vers le lysosome
Explication
L’acidité de l’endosome provoque la dissociation du ligand et de son récepteur ; le récepteur retourne ensuite à la membrane plasmique, tandis que le ligand suit la voie des endosomes tardifs vers le lysosome. Le ligand n’est donc pas recyclé avec son récepteur.
Révisez avec les flashcards
Mémorisez les réponses avec 58 flashcards sur Biologie cellulaire fondamentale.
Quelle est la différence de taille entre cellule animale et végétale ?
La cellule animale est plus petite, 10 à 30 μm contre 10 à 100 μm pour la végétale.
Quels organites spécifiques possède la cellule végétale ?
Une vacuole, une paroi pecto-cellulosique épaisse et des chloroplastes.
Quelle fonction remplit la vacuole dans la cellule végétale ?