QCM : Épiderme et kératinocyte (15 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle caractéristique décrit correctement l’épiderme ?

C’est un muscle strié stratifié contenant de nombreux capillaires.
C’est un épithélium stratifié squameux innervé et avasculaire.
C’est un épithélium cubique non stratifié dépourvu de jonctions.
C’est un tissu conjonctif simple irrigué par des vaisseaux sanguins.

C’est un épithélium stratifié squameux innervé et avasculaire.

Explication

L’épiderme est un épithélium de revêtement stratifié squameux, innervé mais dépourvu de vaisseaux sanguins. Le tissu conjonctif, contrairement à l’épiderme, est généralement irrigué par des vaisseaux.

2. Dans quel ordre les couches de l’épiderme se succèdent-elles de la profondeur vers la surface ?

Couche granuleuse, couche cornée, couche germinative, couche épineuse
Couche germinative, couche épineuse, couche granuleuse, couche cornée
Couche cornée, couche granuleuse, couche épineuse, couche germinative
Couche épineuse, couche germinative, couche cornée, couche granuleuse

Couche germinative, couche épineuse, couche granuleuse, couche cornée

Explication

De la profondeur vers la surface, l’épiderme comprend la couche germinative, la couche épineuse, la couche granuleuse puis la couche cornée. La couche cornée est donc superficielle et non profonde.

3. Quelle association entre une couche épidermique et son nombre caractéristique de couches cellulaires est correcte ?

La couche germinative comporte une seule couche de kératinocytes cubiques.
La couche épineuse comporte une seule couche de cellules cubiques.
La couche cornée comporte trois couches de kératinocytes granuleux.
La couche granuleuse comporte cinq à six couches de cornéocytes.

La couche germinative comporte une seule couche de kératinocytes cubiques.

Explication

La couche germinative est constituée d’une seule couche de kératinocytes cubiques. Les trois couches concernent la couche granuleuse, les cinq à six couches la couche épineuse, et la couche cornée comporte plusieurs couches de cornéocytes.

4. Quelle fonction caractérise principalement le noyau cellulaire ?

Il assemble les ribosomes à partir de protéines synthétisées dans le cytosol.
Il constitue le liquide intracellulaire dans lequel baignent les organites.
Il produit les lipides membranaires grâce à des replis dépourvus de ribosomes.
Il stocke, transmet et exprime l’information génétique grâce à son ADN.

Il stocke, transmet et exprime l’information génétique grâce à son ADN.

Explication

Le noyau contient l’ADN et participe ainsi au stockage, à la transmission et à l’expression de l’information génétique. Le cytosol est le liquide intracellulaire, tandis que la synthèse des lipides et l’assemblage des ribosomes relèvent d’autres structures.

5. Combien de chromosomes contient le noyau d’une cellule humaine ?

92 chromosomes
46 chromosomes
44 chromosomes
23 chromosomes

46 chromosomes

Explication

Chez l’être humain, le noyau contient 46 chromosomes. Le nombre de 23 correspond à un seul exemplaire de chaque paire chromosomique, tandis que 92 représente une quantité obtenue dans certaines phases de duplication et non le nombre habituel de chromosomes.

6. Quelle succession décrit correctement l’organisation de l’ADN dans le noyau ?

L’ADN forme directement un chromosome, qui se déroule en chromatine puis devient une chromatide.
L’ADN forme la chromatine, qui s’enroule en chromatide, puis deux chromatides forment un chromosome.
Deux chromosomes s’enroulent en chromatides, puis les chromatides produisent la chromatine.
La chromatide se divise en ADN, puis l’ADN s’assemble en chromatine et en chromosome.

L’ADN forme la chromatine, qui s’enroule en chromatide, puis deux chromatides forment un chromosome.

Explication

L’ADN s’organise d’abord en chromatine, laquelle s’enroule pour former une chromatide ; deux chromatides constituent ensuite un chromosome. La chromatine n’est donc pas produite à partir d’un chromosome.

7. Une cellule doit synthétiser principalement des lipides plutôt que des protéines : quel organite est le plus directement impliqué ?

Les ribosomes libres, qui fabriquent les protéines intracellulaires
L’appareil de Golgi, qui reçoit et modifie les protéines
Le réticulum endoplasmique lisse, dépourvu de ribosomes
Le réticulum endoplasmique granuleux, portant des ribosomes

Le réticulum endoplasmique lisse, dépourvu de ribosomes

Explication

Le réticulum endoplasmique lisse synthétise les lipides et ne porte pas de ribosomes. Le réticulum endoplasmique granuleux est associé à la synthèse des protéines, tandis que l’appareil de Golgi intervient surtout dans leur maturation et leur orientation.

8. Quel trajet décrit correctement le devenir d’une protéine produite par le réticulum endoplasmique granuleux ?

Elle est synthétisée par le Golgi, puis maturée dans le réticulum endoplasmique lisse.
Elle reste dans le réticulum endoplasmique, où les ribosomes assurent son transport membranaire.
Elle est dégradée dans le cytosol, puis transportée vers le noyau par une vésicule.
Elle est reçue et maturée par l’appareil de Golgi, puis dirigée vers la membrane dans une vésicule.

Elle est reçue et maturée par l’appareil de Golgi, puis dirigée vers la membrane dans une vésicule.

Explication

L’appareil de Golgi reçoit les protéines produites par le réticulum endoplasmique granuleux, les fait mûrir et les oriente vers la membrane plasmique dans des vésicules. Les vésicules assurent le transport, mais elles ne remplacent pas le Golgi dans la maturation.

9. Comment la mitochondrie contribue-t-elle à la production d’énergie cellulaire ?

Elle transforme les protéines en chromatine et stocke l’information génétique nucléaire.
Elle utilise le dioxygène pour produire de l’ATP et libère du dioxyde de carbone.
Elle assemble les ribosomes grâce à l’ADN et libère des protéines dans le cytosol.
Elle utilise le dioxyde de carbone pour produire des lipides et libère du dioxygène.

Elle utilise le dioxygène pour produire de l’ATP et libère du dioxyde de carbone.

Explication

La mitochondrie possède deux membranes et utilise le dioxygène pour produire de l’ATP, avec libération de dioxyde de carbone. L’assemblage des ribosomes et le stockage de l’information génétique relèvent d’autres compartiments cellulaires.

10. Quelle distinction entre les deux catégories de ribosomes est correcte ?

Les ribosomes libres assemblent la chromatine, tandis que les ribosomes fixés construisent les membranes nucléaires.
Les ribosomes libres produisent des protéines intracellulaires, tandis que les ribosomes fixés produisent des protéines destinées à sortir de la cellule.
Les ribosomes libres synthétisent les lipides, tandis que les ribosomes fixés assurent la production d’ATP mitochondrial.
Les ribosomes libres produisent des protéines exportées, tandis que les ribosomes fixés produisent des protéines réservées au cytosol.

Les ribosomes libres produisent des protéines intracellulaires, tandis que les ribosomes fixés produisent des protéines destinées à sortir de la cellule.

Explication

Les ribosomes libres synthétisent les protéines utilisées à l’intérieur de la cellule, alors que les ribosomes fixés au réticulum endoplasmique produisent les protéines destinées à sortir de la cellule. Les ribosomes ne synthétisent ni les lipides ni l’ATP.

11. Quelle propriété caractérise le mieux la membrane plasmique ?

Elle forme une enveloppe totalement imperméable aux molécules
Elle constitue une barrière sélective d’environ 7 à 8 nm
Elle empêche toute communication entre la cellule et l’extérieur
Elle laisse passer les molécules sans contrôler leurs mouvements

Elle constitue une barrière sélective d’environ 7 à 8 nm

Explication

La membrane plasmique contrôle sélectivement l’entrée et la sortie des molécules tout en permettant la communication avec l’extérieur. Une barrière totalement imperméable ne pourrait pas assurer ces échanges contrôlés.

12. Dans un glycérophospholipide intégré à une membrane aqueuse, quelle organisation est correcte ?

La tête hydrophile est tournée vers l’eau et les queues hydrophobes vers l’intérieur
La tête et les queues hydrophobes sont orientées vers les milieux aqueux
La tête hydrophobe est tournée vers l’eau et les queues hydrophiles vers l’intérieur
La tête et les queues hydrophiles sont orientées vers l’intérieur de la membrane

La tête hydrophile est tournée vers l’eau et les queues hydrophobes vers l’intérieur

Explication

Le caractère amphiphile du glycérophospholipide vient de sa tête hydrophile exposée à l’eau et de ses queues hydrophobes regroupées vers l’intérieur. Inverser ces orientations contredit les propriétés chimiques des deux parties.

13. Quelle structure assure une jonction complexe et symétrique entre deux kératinocytes ?

La protéine transmembranaire, qui traverse la membrane d’un kératinocyte
Le desmosome, avec une plaque, des cadhérines et des filaments de kératine
Le glycolipide, formé d’un glucide associé à un lipide membranaire
La protéine périphérique, attachée à une seule face de la membrane plasmique

Le desmosome, avec une plaque, des cadhérines et des filaments de kératine

Explication

Le desmosome relie deux kératinocytes grâce à des membranes plasmiques, une plaque, des cadhérines et des filaments de kératine. Un glycolipide est une association moléculaire membranaire, pas une jonction intercellulaire complexe.

14. Après l’ajout d’un acide aminé radioactif, dans quel ordre la radioactivité apparaît-elle dans les compartiments cellulaires ?

Dans l’appareil de Golgi, puis dans les vésicules golgiennes, puis dans le REG
Dans le REG, puis dans les vésicules golgiennes, puis dans l’appareil de Golgi
Dans les vésicules golgiennes, puis dans le REG, puis dans l’appareil de Golgi
Dans le REG, puis dans l’appareil de Golgi, puis dans les vésicules golgiennes

Dans le REG, puis dans l’appareil de Golgi, puis dans les vésicules golgiennes

Explication

La radioactivité suit le trajet de synthèse et de transport des protéines : elle apparaît d’abord dans le REG, puis dans l’appareil de Golgi et enfin dans les vésicules golgiennes. Les vésicules golgiennes ne constituent donc pas le premier compartiment marqué.

15. Quelle évolution de la radioactivité distingue les vésicules golgiennes du noyau après l’ajout d’un acide aminé radioactif ?

La radioactivité reste stable dans les vésicules, tandis que le noyau atteint 30 % après une heure
La radioactivité augmente dans les vésicules jusqu’à 60 minutes, tandis que le noyau n’en présente pas
La radioactivité apparaît dans le noyau avant les vésicules, qui restent dépourvues de marquage
La radioactivité disparaît des vésicules avant 20 minutes, tandis que le noyau en accumule progressivement

La radioactivité augmente dans les vésicules jusqu’à 60 minutes, tandis que le noyau n’en présente pas

Explication

Les vésicules golgiennes voient leur radioactivité augmenter jusqu’à 60 minutes et atteindre 30 % après une heure, alors que le noyau ne présente jamais de radioactivité. Le noyau ne participe donc pas à cette progression du marquage.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 38 flashcards sur Épiderme et kératinocyte.

Qu'est-ce que l'épiderme en termes de tissu et structure ?

Un tissu épithélial de revêtement stratifié squameux formé de plusieurs couches cellulaires.

Quelles sont les quatre couches de l'épiderme de la profondeur vers la surface ?

Couche germinative, couche épineuse, couche granuleuse, couche cornée.

Combien de couches de cellules comporte la couche cornée de l'épiderme ?

4 à 20 couches de cornéocytes.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Épiderme et kératinocyte.

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