QCM : Cellule, unité et diversité — 15 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle propriété distingue le mieux un être vivant d’un assemblage moléculaire inerte ?

Il se reproduit en produisant des structures dépourvues de variation
Il conserve une composition moléculaire fixe sans échanges avec son milieu
Il renouvelle sa substance par le métabolisme et réagit aux stimuli
Il augmente de taille sans transformer ni renouveler sa matière

Il renouvelle sa substance par le métabolisme et réagit aux stimuli

Explication

Un être vivant associe complexité moléculaire, métabolisme, réactivité aux stimuli, reproduction et possibilité d’évolution. Un assemblage inerte peut parfois croître ou se modifier, mais il ne réalise pas cet ensemble de fonctions biologiques.

2. Quel énoncé exprime correctement le rôle de la cellule dans l’organisation du vivant ?

La cellule est une structure apparue après les tissus
La cellule est un ensemble organisé de tissus
La cellule est l’unité fondamentale de la vie
La cellule est un niveau formé par plusieurs organes

La cellule est l’unité fondamentale de la vie

Explication

La cellule constitue la base fondamentale de la vie et représente le niveau élémentaire d’organisation du vivant. Le tissu, à l’inverse, est un niveau formé par l’association de cellules.

3. Qu'affirme la théorie cellulaire formulée en 1839 à propos des tissus végétaux et animaux ?

Ils sont formés directement par des organes spécialisés
Ils proviennent de molécules dépourvues d’organisation cellulaire
Ils apparaissent avant la formation de toute cellule vivante
Ils sont constitués de petites unités appelées cellules

Ils sont constitués de petites unités appelées cellules

Explication

En 1839, la théorie cellulaire affirme que les tissus végétaux et animaux sont constitués de petites unités appelées cellules. Elle ne décrit donc pas les tissus comme des structures indépendantes des cellules.

4. Quelle proposition respecte les deux principes centraux de la théorie cellulaire ?

Les tissus sont les unités fonctionnelles, et les cellules dérivent des tissus
Les cellules forment des tissus, mais apparaissent spontanément dans le milieu
Les cellules sont structurales et fonctionnelles, et proviennent de cellules vivantes
Les cellules assurent des fonctions, mais leur origine ne dépend pas d’autres cellules

Les cellules sont structurales et fonctionnelles, et proviennent de cellules vivantes

Explication

La théorie cellulaire présente les cellules comme les unités structurales et fonctionnelles de tout être vivant, et affirme que toute cellule provient d’une cellule vivante. Les tissus sont des ensembles organisés de cellules et ne remplacent pas ce niveau fondamental.

5. Quelle succession décrit correctement la hiérarchie du vivant à partir des atomes ?

Un tissu se forme d’abord, puis ses molécules produisent les atomes constitutifs
Plusieurs atomes forment une molécule, puis des niveaux biologiques s’organisent successivement
Des organismes s’assemblent en molécules, puis les molécules donnent naissance aux atomes
Une cellule se divise en atomes, puis les atomes forment directement un organisme

Plusieurs atomes forment une molécule, puis des niveaux biologiques s’organisent successivement

Explication

La hiérarchie du vivant repose d’abord sur l’assemblage de plusieurs atomes en molécules, puis sur l’organisation progressive de niveaux biologiques. Les autres propositions inversent cette progression ou attribuent aux niveaux une relation inexistante.

6. Dans quelle classification les bactéries et les archées sont-elles regroupées ?

Dans le groupe des procaryotes
Dans le groupe des organismes pluricellulaires
Dans le groupe des eucaryotes
Dans le groupe des organismes issus des tissus

Dans le groupe des procaryotes

Explication

Les bactéries et les archées appartiennent au groupe des procaryotes, qui constitue l’un des deux grands groupes d’organismes cellulaires. Les eucaryotes forment l’autre grand groupe, sans inclure les bactéries et les archées.

7. Quelle séquence décrit correctement l’expression de l’information génétique dans une cellule ?

La protéine est transcrite en ARNm, puis l’ARNm est traduit en ADN
L’ARNm est transcrit en ADN, puis l’ADN est traduit en protéine
L’ADN est traduit en protéine, puis la protéine est transcrite en ARNm
L’ADN est transcrit en ARNm, puis l’ARNm est traduit en protéine

L’ADN est transcrit en ARNm, puis l’ARNm est traduit en protéine

Explication

La transcription produit un ARNm à partir de l’ADN, puis la traduction produit une protéine à partir de cet ARNm. Confondre ces deux étapes revient à inverser les molécules de départ et d’arrivée de chaque processus.

8. Une cellule réalise une synthèse de molécules complexes à partir de molécules plus simples : quelle conséquence énergétique est attendue ?

Cette synthèse interrompt les échanges avec l’environnement
Cette synthèse transforme directement les protéines en informations
Cette synthèse libère de l’énergie utilisable par la cellule
Cette synthèse nécessite un apport d’énergie

Cette synthèse nécessite un apport d’énergie

Explication

Les synthèses cellulaires nécessitent de l’énergie, car elles construisent de nouvelles molécules ou structures. Les dégradations, en revanche, sont les réactions qui peuvent produire de l’énergie pour la cellule.

9. Comment expliquer que les cellules présentent à la fois une unité et une diversité ?

Elles ont des fonctions identiques, mais des structures entièrement indépendantes
Elles possèdent des structures totalement différentes, mais un même rôle général
Elles ont une structure très semblable, mais leurs fonctions peuvent différer
Elles sont semblables par leur structure et accomplissent toujours les mêmes fonctions

Elles ont une structure très semblable, mais leurs fonctions peuvent différer

Explication

La structure générale des cellules est très semblable chez les êtres vivants, tandis que leurs fonctions peuvent varier. Cette combinaison fonde la coexistence de l’unité et de la diversité cellulaires.

10. Quelle propriété permet à un être vivant de conserver un milieu interne stable malgré les variations de son environnement ?

L’anabolisme
La prolifération cellulaire
L’homéostasie
Le catabolisme

L’homéostasie

Explication

L’homéostasie désigne la capacité des êtres vivants à maintenir la stabilité de leur milieu interne. Le catabolisme concerne plutôt la dégradation de molécules complexes avec libération d’énergie.

11. Pourquoi les cellules dépendent-elles de la stabilité du milieu dans lequel elles baignent et de leur milieu intérieur ?

Elles produisent davantage de molécules complexes lors des variations
Elles remplacent leur milieu intérieur par celui de l’environnement
Elles cessent toute activité métabolique lorsque le milieu reste stable
Elles tolèrent peu les changements de ces milieux

Elles tolèrent peu les changements de ces milieux

Explication

Les cellules survivent grâce à des milieux relativement stables, car elles supportent peu les changements, sauf dans de rares cas. La stabilité ne signifie pas qu’elles cessent leur activité métabolique, mais qu’elles peuvent la maintenir dans des conditions compatibles.

12. Une cellule utilise de l’énergie pour assembler de petites molécules en une molécule complexe : quelle catégorie de réactions réalise-t-elle ?

Des réactions d’échange avec l’environnement
Des réactions de modification du milieu interne
Des réactions cataboliques
Des réactions anaboliques

Des réactions anaboliques

Explication

L’anabolisme comprend les réactions qui consomment de l’énergie pour construire des molécules complexes à partir de molécules simples. Les réactions cataboliques ont le rôle inverse, puisqu’elles scindent des molécules complexes.

13. Quel processus libère l’énergie stockée dans une molécule complexe en la transformant en molécules plus petites ?

L’anabolisme
La stabilité du milieu intérieur
Le catabolisme
L’homéostasie

Le catabolisme

Explication

Le catabolisme dégrade les molécules complexes en molécules plus petites et libère l’énergie qu’elles contiennent. L’anabolisme, à l’inverse, utilise de l’énergie pour construire des molécules complexes.

14. Quelle succession d’étapes caractérise une démarche expérimentale complète ?

Formuler une conclusion, poser un problème, puis réaliser une expérience sans hypothèse
Poser un problème, formuler des hypothèses, les tester, puis interpréter les résultats
Décrire un phénomène, retenir une explication, puis éviter toute vérification expérimentale
Observer un résultat, choisir une conclusion, puis modifier les données obtenues

Poser un problème, formuler des hypothèses, les tester, puis interpréter les résultats

Explication

La démarche expérimentale part d’un problème, conduit à des hypothèses, puis utilise des expériences pour les tester avant de les valider ou de les rejeter et, si possible, de proposer un modèle. Une conclusion scientifique doit donc être confrontée aux résultats plutôt que choisie avant l’expérience.

15. Que recouvre la notion de diversité cellulaire au cours de la vie ?

La stabilité du milieu intérieur nécessaire à la survie des cellules
La dégradation de molécules complexes fournissant de l’énergie aux cellules
Les échanges entre une cellule et son milieu lors d’une expérience contrôlée
Les différences de taille et les transformations des cellules, de la prolifération à la mort

Les différences de taille et les transformations des cellules, de la prolifération à la mort

Explication

La diversité cellulaire inclut les différentes tailles des cellules ainsi que leurs modifications au cours de la vie, depuis la prolifération jusqu’à la mort. Les autres propositions décrivent respectivement des aspects de la méthode expérimentale, de l’homéostasie et du catabolisme.

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Quelles caractéristiques définissent un être vivant ?

Complexité moléculaire, métabolisme, réactivité et reproduction avec évolution.

Quelle est la base fondamentale de la vie ?

La cellule.

En quelle année la théorie cellulaire a-t-elle été affirmée ?

En 1839.

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