QCM : La cellule et ses organites (31 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle distinction définit correctement les cellules acaryotes et eucaryotes ?

Les cellules acaryotes sont dépourvues de véritable noyau, tandis que les cellules eucaryotes en possèdent un.
Les cellules acaryotes sont toujours pluricellulaires, tandis que les cellules eucaryotes sont toujours unicellulaires.
Les cellules acaryotes ont davantage d’organites, tandis que les cellules eucaryotes ont une structure plus simple.
Les cellules acaryotes possèdent un noyau peu visible, tandis que les cellules eucaryotes en sont dépourvues.

Les cellules acaryotes sont dépourvues de véritable noyau, tandis que les cellules eucaryotes en possèdent un.

Explication

Une cellule acaryote ne possède pas de véritable noyau, alors qu’une cellule eucaryote possède un noyau constitué comme compartiment cellulaire. L’idée qu’une cellule acaryote serait une cellule eucaryote dotée d’un noyau simplement invisible constitue une confusion entre les deux types.

2. Quelle propriété permet de définir une cellule comme la plus petite entité vivante ?

Elle peut assurer les fonctions nécessaires à son propre métabolisme.
Elle doit mesurer plusieurs micromètres pour fonctionner correctement.
Elle contient toujours un noyau entouré d’une membrane spécialisée.
Elle forme nécessairement un tissu avant de pouvoir être vivante.

Elle peut assurer les fonctions nécessaires à son propre métabolisme.

Explication

La cellule est définie comme la plus petite entité vivante capable d’assurer les fonctions nécessaires à son métabolisme. La présence d’un noyau n’est pas exigée, car les cellules acaryotes en sont dépourvues.

3. Quelle comparaison entre le microscope optique et le microscope électronique à transmission est exacte ?

Le microscope optique utilise la lumière visible et montre surtout la forme générale, tandis que le MET révèle davantage de détails.
Le microscope optique observe les molécules isolées, tandis que le MET permet principalement de mesurer la taille des cellules.
Le microscope optique utilise un faisceau d’électrons et révèle l’ultrastructure, tandis que le MET montre surtout la forme générale.
Le microscope optique fournit une coupe interne détaillée, tandis que le MET reconstitue le relief externe en trois dimensions.

Le microscope optique utilise la lumière visible et montre surtout la forme générale, tandis que le MET révèle davantage de détails.

Explication

Le microscope optique utilise la lumière visible et convient surtout à l’observation de la forme générale des cellules, tandis que le MET offre une observation plus détaillée de leur ultrastructure. Le MET ne se limite donc pas à la forme générale et ne reconstitue pas principalement un relief tridimensionnel.

4. Que signifie une résolution environ 1000 fois supérieure pour un microscope électronique moderne par rapport à un microscope photonique ?

Il observe des cellules mille fois plus grandes que celles du microscope photonique.
Il peut distinguer des détails beaucoup plus proches les uns des autres.
Il utilise une quantité de lumière mille fois supérieure pour former l’image.
Il produit une image qui agrandit chaque cellule mille fois davantage.

Il peut distinguer des détails beaucoup plus proches les uns des autres.

Explication

Une meilleure résolution signifie que l’instrument distingue des structures séparées par une distance plus faible. Elle ne se confond pas avec le grossissement, qui correspond à l’agrandissement apparent de l’image.

5. Pourquoi un virus ne peut-il pas être considéré comme une cellule autonome ?

Il forme un tissu avant de se multiplier et utilise ensuite les organes de l’hôte.
Il ne possède pas de métabolisme et doit entrer dans une cellule hôte pour se répliquer.
Il possède des ribosomes mais doit entrer dans une cellule hôte pour produire son noyau.
Il contient un métabolisme complet mais dépend d’une cellule hôte pour fabriquer des molécules.

Il ne possède pas de métabolisme et doit entrer dans une cellule hôte pour se répliquer.

Explication

Un virus n’est pas une cellule, car il ne possède pas de métabolisme et dépend d’une cellule hôte pour se répliquer. La présence de ribosomes et d’un métabolisme complet caractérise au contraire les cellules autonomes.

6. Quel enchaînement décrit une organisation croissante du vivant chez un organisme pluricellulaire ?

Molécule, organe, cellule, organisme pluricellulaire
Organe, molécule, tissu, organisme pluricellulaire
Tissu, cellule, organisme pluricellulaire, organe
Cellule, tissu, organe, organisme pluricellulaire

Cellule, tissu, organe, organisme pluricellulaire

Explication

L’organisation suit notamment la succession cellule, tissu, organe, puis organisme pluricellulaire. Un tissu est formé de cellules, tandis qu’un organe associe plusieurs tissus organisés.

7. Quelle combinaison de propriétés est commune à toutes les cellules ?

Elles contiennent des chloroplastes et des ribosomes, sont faites d’atomes et peuvent produire de la lumière.
Elles contiennent de l’ADN et des ribosomes, sont faites de molécules et peuvent croître et se reproduire.
Elles possèdent un noyau et des organes internes, sont faites de tissus et peuvent se déplacer.
Elles possèdent une paroi rigide et un noyau, sont faites de molécules et peuvent former un organisme.

Elles contiennent de l’ADN et des ribosomes, sont faites de molécules et peuvent croître et se reproduire.

Explication

Toutes les cellules contiennent de l’ADN et des ribosomes, sont constituées de molécules formées d’atomes, et peuvent croître et se reproduire. Un noyau, une paroi rigide ou des chloroplastes ne sont pas présents dans tous les types cellulaires.

8. Pourquoi la plupart des cellules restent-elles de très petite taille ?

Un rapport surface-volume élevé facilite l’entrée des nutriments et la sortie des déchets.
Un rapport surface-volume faible accélère la reproduction et augmente la quantité de déchets éliminés.
Une faible surface limite les échanges et protège la cellule contre les variations du milieu.
Une grande taille permet aux cellules de remplacer les tissus et les organes environnants.

Un rapport surface-volume élevé facilite l’entrée des nutriments et la sortie des déchets.

Explication

Une cellule de petite taille possède généralement un rapport surface-volume élevé, ce qui facilite les échanges de nutriments et de déchets avec son environnement. La taille accrue des organismes vient généralement d’un plus grand nombre de cellules, et non de cellules proportionnellement plus grandes.

9. Quelle région cellulaire est comprise entre le noyau et la membrane plasmique, à l’exclusion du noyau ?

Le cytoplasme
L’enveloppe nucléaire
La matrice extracellulaire
Le cytosol

Le cytoplasme

Explication

Le cytoplasme désigne la région située entre le noyau et la membrane plasmique, sans inclure le noyau. Le cytosol est seulement la phase liquide de cette région et ne comprend pas les organites.

10. Dans quelle substance aqueuse les organites cellulaires baignent-ils ?

Dans le cytosol
Dans l’enveloppe nucléaire
Dans la membrane plasmique
Dans la chromatine

Dans le cytosol

Explication

Le cytosol est la solution aqueuse qui constitue le milieu liquide du cytoplasme et dans laquelle baignent les organites. La chromatine, elle, correspond à l’ADN associé à des protéines dans le noyau.

11. Quelle distinction caractérise les cellules eucaryotes par rapport aux cellules acaryotes ?

Les cellules acaryotes possèdent davantage d’organites à membrane que les cellules eucaryotes.
Les cellules eucaryotes ne contiennent aucune structure dépourvue de membrane.
Les cellules acaryotes possèdent un noyau entouré d’une enveloppe nucléaire double.
Les cellules eucaryotes possèdent des organites entourés d’une membrane simple ou double.

Les cellules eucaryotes possèdent des organites entourés d’une membrane simple ou double.

Explication

Les cellules eucaryotes se caractérisent par la présence d’organites entourés d’une membrane simple ou double, contrairement aux cellules acaryotes. Les ribosomes et le cytosquelette montrent toutefois que des structures dépourvues de membrane existent aussi chez les eucaryotes.

12. Quelle description correspond au noyau d’une cellule eucaryote ?

Une région liquide dépourvue de membrane où sont dispersés les organites
Un compartiment rigide externe qui protège la cellule contre les contraintes mécaniques
Une structure délimitée par une membrane unique qui contient principalement des acides gras
Un organite entouré d’une double enveloppe et contenant l’ADN sous forme de chromatine

Un organite entouré d’une double enveloppe et contenant l’ADN sous forme de chromatine

Explication

Le noyau est un organite eucaryote délimité par une enveloppe nucléaire double et contenant l’ADN sous forme de chromatine. Le cytosol correspond plutôt au milieu liquide où baignent les organites.

13. Quelle comparaison entre l’euchromatine et l’hétérochromatine est correcte ?

L’euchromatine est décondensée et peut être transcrite, tandis que l’hétérochromatine est condensée et non transcrite.
L’euchromatine est condensée et non transcrite, tandis que l’hétérochromatine est décondensée et transcrite.
L’euchromatine se trouve hors du noyau, tandis que l’hétérochromatine constitue l’enveloppe nucléaire.
L’euchromatine forme les pores nucléaires, tandis que l’hétérochromatine délimite la membrane plasmique.

L’euchromatine est décondensée et peut être transcrite, tandis que l’hétérochromatine est condensée et non transcrite.

Explication

L’euchromatine possède une organisation décondensée compatible avec la transcription, alors que l’hétérochromatine est condensée et non transcrite. Les pores nucléaires sont des complexes protéiques qui assurent les échanges entre noyau et cytoplasme.

14. Quelle affirmation décrit le rôle principal du noyau dans l’organisation génétique de la cellule ?

Il contient une faible fraction de l’ADN cellulaire et produit directement les macromolécules digestives.
Il dégrade la majorité de l’ADN cellulaire et stocke principalement les acides gras.
Il renferme moins de la moitié de l’ADN cellulaire et délimite les organites cytoplasmiques.
Il contient plus de 95 % de l’ADN cellulaire et constitue le siège du patrimoine génétique.

Il contient plus de 95 % de l’ADN cellulaire et constitue le siège du patrimoine génétique.

Explication

Le noyau contient plus de 95 % de l’ADN cellulaire et représente ainsi le siège du patrimoine génétique. Les macromolécules digestives sont notamment dégradées par les lysosomes, qui appartiennent au compartiment cytoplasmique.

15. Lors d’une expérience sur l’acétabulaire, quelle partie permet la régénération d’une cellule complète et impose la forme du chapeau ?

La partie contenant le noyau
La partie cytoplasmique isolée
La membrane plasmique détachée
La paroi externe de la cellule

La partie contenant le noyau

Explication

Chez l’acétabulaire, la partie qui contient le noyau régénère une cellule complète et détermine la forme du chapeau, ce qui montre une commande nucléaire à distance du cytoplasme. La partie cytoplasmique isolée ne possède pas cette capacité de régénération complète.

16. Quelle structure délimite un organite à membrane, par opposition à la membrane plasmique qui délimite la cellule ?

Une paroi végétale
Un pore nucléaire
Une enveloppe extracellulaire
Une cytomembrane

Une cytomembrane

Explication

Une cytomembrane entoure un organite à membrane, tandis que la membrane plasmique entoure l’ensemble de la cellule. La paroi végétale est une structure externe rigide et le pore nucléaire permet des échanges entre compartiments.

17. Quelle différence générale distingue les cellules végétales des cellules animales concernant leur enveloppe externe ?

Les cellules végétales possèdent une membrane plasmique, contrairement aux cellules animales.
Les cellules animales possèdent généralement une paroi externe, contrairement aux cellules végétales.
Les cellules animales possèdent une enveloppe rigide externe, tandis que les cellules végétales en sont dépourvues.
Les cellules végétales possèdent généralement une paroi externe, contrairement aux cellules animales.

Les cellules végétales possèdent généralement une paroi externe, contrairement aux cellules animales.

Explication

Les cellules végétales possèdent généralement une paroi externe rigide, alors que les cellules animales n’en possèdent pas. Les deux types cellulaires ont toutefois une membrane plasmique, ce qui ne permet pas de les distinguer sur ce point.

18. Quelle caractéristique distingue le réticulum endoplasmique granulaire du réticulum endoplasmique lisse ?

Le REG porte des ribosomes sur la face externe de sa membrane, contrairement au REL.
Le REG stocke principalement l’eau cellulaire, contrairement au REL qui stocke des ions.
Le REG contient des enzymes digestives dans sa lumière, contrairement au REL.
Le REG possède une membrane double, contrairement au REL qui en possède une simple.

Le REG porte des ribosomes sur la face externe de sa membrane, contrairement au REL.

Explication

Le REG est recouvert de ribosomes sur la face externe de sa membrane, ce qui lui donne son aspect granulaire, tandis que le REL en est dépourvu. Les enzymes digestives, la double membrane et le stockage de l’eau ne définissent pas cette distinction.

19. Quelle activité est principalement associée au réticulum endoplasmique lisse ?

La traduction des ARN messagers et l’assemblage des sous-unités ribosomiques
Le tri des protéines nouvellement formées et leur expédition par vésicules
Le métabolisme lipidique et glucidique ainsi que la détoxication de certains composés
La digestion des macromolécules grâce à des enzymes hydrolytiques membranaires

Le métabolisme lipidique et glucidique ainsi que la détoxication de certains composés

Explication

Le REL intervient dans le métabolisme des lipides et des glucides ainsi que dans la détoxication de certains composés. La traduction des ARN messagers est principalement liée aux ribosomes associés au REG, tandis que le tri et la digestion relèvent d’autres structures.

20. Quelle fonction décrit le mieux un ribosome ?

Modifier les lipides et les glucides pour assurer la détoxication cellulaire
Stocker les protéines dans une cavité membranaire avant leur exportation
Assembler les acides aminés en décodant l’information portée par un ARN messager
Dégrader les molécules grâce à des enzymes contenues dans un compartiment acide

Assembler les acides aminés en décodant l’information portée par un ARN messager

Explication

Un ribosome est un complexe de protéines et d’ARN ribosomiques qui assemble les acides aminés en décodant l’information de l’ARN messager. Le stockage, la dégradation et la détoxication correspondent à d’autres fonctions cellulaires.

21. Dans quel ordre les protéines provenant du REG sont-elles traitées par l’appareil de Golgi ?

Elles entrent par la face trans, sont transformées et triées, puis sortent par la face cis.
Elles traversent directement les dictyosomes sans transformation avant de rejoindre le réticulum lisse.
Elles sont produites dans la face cis, stockées dans les dictyosomes, puis digérées par la face trans.
Elles entrent par la face cis, sont transformées et triées, puis sortent par la face trans.

Elles entrent par la face cis, sont transformées et triées, puis sortent par la face trans.

Explication

La face cis du Golgi reçoit les protéines provenant du REG, puis les dictyosomes les transforment et les trient avant leur expédition en vésicules depuis la face trans. La face trans n’est donc pas la porte d’entrée des protéines.

22. Quelle définition correspond au cytosquelette ?

Un complexe d’ARN et de protéines qui assemble les acides aminés en protéines
Un ensemble de sacs membranaires qui transforme les protéines et les expédie vers l’extérieur de la cellule
Un compartiment enzymatique qui digère les macromolécules et recycle leurs constituants
Un réseau de filaments protéiques qui organise la cellule et participe à sa forme, sa division, ses mouvements et son transport interne

Un réseau de filaments protéiques qui organise la cellule et participe à sa forme, sa division, ses mouvements et son transport interne

Explication

Le cytosquelette est un réseau de filaments protéiques présent dans le cytoplasme, impliqué dans l’organisation, la forme, la division, les mouvements et le transport intracellulaire. Les autres descriptions correspondent respectivement au Golgi, aux lysosomes et aux ribosomes.

23. Quelle association entre un élément du cytosquelette et son diamètre est correcte ?

Les microtubules de tubuline ont un diamètre d’environ 25 nm.
Les filaments intermédiaires ont un diamètre d’environ 7 à 9 nm.
Les microfilaments d’actine ont un diamètre d’environ 25 nm.
Les microtubules de tubuline ont un diamètre d’environ 10 nm.

Les microtubules de tubuline ont un diamètre d’environ 25 nm.

Explication

Les microtubules de tubuline ont un diamètre d’environ 25 nm, tandis que les microfilaments d’actine mesurent 7 à 9 nm et les filaments intermédiaires environ 10 nm. Les autres associations intervertissent les dimensions des différents types de filaments.

24. Quelle distinction oppose correctement les vésicules et les vacuoles ?

Les vésicules sont généralement temporaires et assurent le transport, tandis que les vacuoles sont permanentes et servent notamment au stockage de l’eau.
Les vésicules forment le cytosquelette, tandis que les vacuoles assemblent les acides aminés en protéines.
Les vésicules réalisent les oxydations cellulaires, tandis que les vacuoles contiennent les enzymes de digestion intracellulaire.
Les vésicules sont des organites permanents de stockage, tandis que les vacuoles sont temporaires et transportent les protéines.

Les vésicules sont généralement temporaires et assurent le transport, tandis que les vacuoles sont permanentes et servent notamment au stockage de l’eau.

Explication

Les vésicules sont généralement de petits compartiments temporaires dédiés au transport, alors que les vacuoles sont des organites permanents qui assurent notamment le stockage de l’eau. Les oxydations, la digestion, le cytosquelette et l’assemblage des protéines relèvent d’autres structures.

25. Quelle fonction distingue les lysosomes des peroxysomes ?

Les lysosomes transportent les protéines entre organites, tandis que les peroxysomes stockent principalement l’eau.
Les lysosomes assurent la digestion intracellulaire, tandis que les peroxysomes réalisent des oxydations utilisant l’oxygène moléculaire.
Les lysosomes réalisent des oxydations avec l’oxygène, tandis que les peroxysomes digèrent les macromolécules.
Les lysosomes assemblent les acides aminés, tandis que les peroxysomes trient les protéines dans le Golgi.

Les lysosomes assurent la digestion intracellulaire, tandis que les peroxysomes réalisent des oxydations utilisant l’oxygène moléculaire.

Explication

Les lysosomes contiennent des enzymes digestives responsables de la digestion intracellulaire, tandis que les peroxysomes effectuent des réactions d’oxydation utilisant l’oxygène moléculaire. L’inversion des fonctions enzymatiques constitue la confusion principale entre ces deux organites.

26. Quelle caractéristique distingue la mitochondrie des ribosomes mitochondriaux ?

Elle est dépourvue de membrane mais contient des crêtes internes
Elle présente une enveloppe lipidique formée de trois membranes
Elle possède une double membrane entourant une matrice interne
Elle contient une simple membrane entourant plusieurs sous-unités

Elle possède une double membrane entourant une matrice interne

Explication

La mitochondrie est un organite délimité par une double membrane, dont la membrane interne forme des crêtes et entoure une matrice. Les ribosomes mitochondriaux, eux, ne sont pas des organites membranaires.

27. Dans une cellule eucaryote qui libère principalement de l’énergie utilisable sous forme d’ATP, quel organite joue le rôle central ?

Le chloroplaste, siège de la capture de l’énergie lumineuse
Le ribosome, siège de la dégradation des nutriments
La vacuole, siège du stockage des molécules énergétiques
La mitochondrie, siège de la respiration cellulaire

La mitochondrie, siège de la respiration cellulaire

Explication

La mitochondrie réalise la respiration cellulaire, qui constitue la principale source d’ATP des cellules eucaryotes. Le chloroplaste capte l’énergie lumineuse pour la photosynthèse, mais cette fonction ne correspond pas directement à la production principale d’ATP cellulaire.

28. Quelle organisation interne caractérise le chloroplaste ?

Un cytosol contenant des ribosomes libres et des centrioles
Une matrice contenant des crêtes formées par la membrane interne
Un stroma contenant des thylakoïdes empilés en grana
Une vacuole contenant des pigments dissous et des chromosomes

Un stroma contenant des thylakoïdes empilés en grana

Explication

Le chloroplaste possède une double membrane et un stroma dans lequel les thylakoïdes sont empilés en grana. La matrice et les crêtes sont des structures caractéristiques de la mitochondrie, ce qui rend cette confusion plausible mais incorrecte.

29. Dans quelles conditions la photosynthèse permet-elle à un organisme autotrophe de produire de la matière organique ?

À partir de glucose, d’eau et d’énergie libérée par l’ATP
À partir de protéines, de dioxygène et de chaleur ambiante
À partir d’oxygène, de sels minéraux et d’énergie mécanique
À partir de dioxyde de carbone, d’eau et d’énergie lumineuse

À partir de dioxyde de carbone, d’eau et d’énergie lumineuse

Explication

La photosynthèse utilise le dioxyde de carbone atmosphérique, l’eau et l’énergie lumineuse pour produire de la matière organique. Le glucose n’est pas le réactif de départ principal de la photosynthèse, mais un produit organique formé au cours du processus.

30. Comment la paroi végétale et la vacuole géante contribuent-elles respectivement aux propriétés de la cellule végétale ?

La paroi rigidifie la cellule et la vacuole contribue à sa turgescence
La paroi stocke les déchets et la vacuole produit la rigidité cellulaire
La paroi produit l’ATP et la vacuole réalise la photosynthèse
La paroi absorbe la lumière et la vacuole synthétise les protéines

La paroi rigidifie la cellule et la vacuole contribue à sa turgescence

Explication

La paroi végétale donne une forme rigide à la cellule, tandis que la vacuole géante stocke des déchets et contribue à la turgescence. Attribuer la rigidité principalement à la vacuole inverse les rôles de ces deux structures.

31. Quel ensemble d’éléments est typique d’une cellule végétale plutôt que d’une cellule animale ?

Une vacuole géante, un chloroplaste et une paroi pectocellulosique
Une vacuole géante, des centrioles et une absence de paroi
Des chloroplastes, des centrioles et une absence de membrane plasmique
Des centrioles, une paroi pectocellulosique et plusieurs chloroplastes

Une vacuole géante, un chloroplaste et une paroi pectocellulosique

Explication

Les cellules végétales possèdent généralement une vacuole géante, des chloroplastes et une paroi pectocellulosique. Les centrioles sont caractéristiques des cellules animales, tandis que la membrane plasmique existe dans les deux types de cellules.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 59 flashcards sur La cellule et ses organites.

Quels sont les deux grands types cellulaires selon la présence du noyau ?

Les cellules acaryotes sans noyau et les cellules eucaryotes avec noyau.

Qu'est-ce qu'une cellule ?

La plus petite entité vivante capable d'assurer son métabolisme.

Quelle lumière utilise le microscope photonique pour observer les cellules ?

La lumière visible.

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