QCM : Maintien de l’intégrité du vivant — 20 questions

Questions et réponses du QCM

1. Que signifie l’intégrité du vivant face au remplacement progressif de certains composants ?

L’absence de toute dégradation dans les structures vivantes
La stabilité de chaque composant pendant toute sa durée de vie
La suppression des échanges avec un environnement changeant
La conservation de la fonction malgré le renouvellement des composants

La conservation de la fonction malgré le renouvellement des composants

Explication

L’intégrité du vivant correspond au maintien des structures et des constantes fonctionnelles malgré les dégradations et le remplacement de composants. L’absence de renouvellement serait une conception erronée de cette intégrité.

2. À quels niveaux le maintien de l’intégrité du vivant s’effectue-t-il ?

Cellule, individu, climat et biosphère
Organe, tissu, espèce et écosystème
Molécule, organe, environnement et communauté
Population, organisme, cellule et molécule

Population, organisme, cellule et molécule

Explication

Le maintien de l’intégrité s’observe aux niveaux de la population, de l’organisme, des cellules et des molécules. Les autres combinaisons remplacent plusieurs niveaux concernés par des niveaux qui ne sont pas indiqués ici.

3. Pourquoi le renouvellement de différents niveaux de matière permet-il la persistance des structures vivantes ?

Il conserve chaque composant dans son état initial
Il empêche les molécules et les cellules de se dégrader
Il remplace des composants dont la durée de vie est limitée
Il rend les individus indépendants de la reproduction

Il remplace des composants dont la durée de vie est limitée

Explication

Le renouvellement des molécules, des organites, des cellules ou des individus compense la durée de vie limitée de leurs composants. Il ne bloque donc pas la dégradation et ne conserve pas chaque élément intact.

4. Quel enchaînement contribue au maintien d’une structure après l’apparition d’une dégradation ?

Apport d’énergie, immobilisation de la structure, puis disparition
Synthèse immédiate, suppression du contrôle, puis perte de matière
Dégradation, accumulation des déchets, puis arrêt des échanges
Détection ou contrôle, élimination ou correction, puis renouvellement

Détection ou contrôle, élimination ou correction, puis renouvellement

Explication

Une structure peut être maintenue grâce à la détection d’une anomalie, à son élimination ou à sa correction, puis au remplacement ou au renouvellement. La dégradation non contrôlée et l’accumulation des déchets conduisent au contraire à une perte d’intégrité.

5. Que faut-il associer au maintien de l’intégrité d’une structure vivante ?

Une accumulation de matière, sans évacuation des produits toxiques
Une réduction des échanges, afin de limiter toute transformation interne
Des dépenses énergétiques, des apports et l’élimination des déchets toxiques
Une conservation passive, sans apport de matière ni dépense énergétique

Des dépenses énergétiques, des apports et l’élimination des déchets toxiques

Explication

Le maintien de l’intégrité demande de l’énergie, des apports de matière ou d’énergie et l’élimination des déchets toxiques. Il s’agit donc d’un processus actif, et non d’une conservation passive.

6. Quel rôle joue la reproduction dans le maintien d’une population ?

Elle empêche la disparition des individus par vieillissement
Elle corrige les anomalies présentes dans chaque organisme âgé
Elle renouvelle les individus par la naissance de nouveaux individus
Elle transforme les déchets toxiques en matière utilisable

Elle renouvelle les individus par la naissance de nouveaux individus

Explication

À l’échelle d’une population, la reproduction renouvelle les individus grâce à la naissance de nouveaux individus. Elle ne corrige pas directement les anomalies des organismes âgés et n’empêche pas le vieillissement ou la mort.

7. Quelle distinction caractérise une agression physique par rapport à une agression chimique ?

Une fracture relève d’une agression chimique, tandis qu’un poison relève d’une agression physique
Une fracture et un poison relèvent tous deux d’une agression biologique
Une fracture relève d’une agression physique, tandis qu’un poison relève d’une agression chimique
Une fracture et un poison relèvent tous deux d’une agression physique

Une fracture relève d’une agression physique, tandis qu’un poison relève d’une agression chimique

Explication

Les agressions physiques comprennent notamment les fractures, alors que les poisons font partie des agressions chimiques. Les agressions biologiques correspondent plutôt à l’action d’agents comme les virus ou les prédateurs.

8. Lequel de ces exemples correspond à une agression biologique ?

L’action d’un virus sur un organisme
L’exposition d’un tissu à un acide
L’oxydation d’une molécule cellulaire
La rupture d’un os après un choc

L’action d’un virus sur un organisme

Explication

Un virus est un agent d’agression biologique, au même titre qu’une bactérie, un champignon ou un parasite. L’acide et l’oxydation sont chimiques, tandis que la rupture d’un os est physique.

9. Quel mécanisme permet aux bactéries et aux Archées de détruire l’ADN d’un bactériophage déjà rencontré ?

Elles modifient leur membrane afin d’empêcher tout contact entre le bactériophage et leur cytoplasme
Elles intègrent des fragments viraux dans un locus CRISPR, puis utilisent des ARN guides pour cliver l’ADN ciblé
Elles sécrètent des anticorps qui neutralisent le bactériophage avant son entrée dans la cellule
Elles englobent le bactériophage par phagocytose, puis le digèrent dans une vésicule intracellulaire

Elles intègrent des fragments viraux dans un locus CRISPR, puis utilisent des ARN guides pour cliver l’ADN ciblé

Explication

Le système CRISPR conserve une séquence du bactériophage, produit de petits ARN et dirige le clivage de son ADN. La phagocytose concerne l’engloutissement d’agents extracellulaires et ne décrit pas ce mécanisme moléculaire.

10. Que déclenche chez les plantes la reconnaissance de motifs associés aux pathogènes ou de molécules produites après une infection ?

Une inhibition générale de la reconnaissance afin de protéger les cellules voisines
Une réponse inflammatoire fondée sur des anticorps et des lymphocytes cytotoxiques
Des réponses PTI et ETI accompagnées de la mise en place d’une mémoire
Une élimination immédiate du pathogène sans modification durable de la réponse

Des réponses PTI et ETI accompagnées de la mise en place d’une mémoire

Explication

La reconnaissance de ces signaux active les réponses PTI et ETI et contribue à une mémoire de la réponse végétale. Une réponse limitée à l’élimination immédiate ne rend pas compte de cette mémoire.

11. Quelle caractéristique distingue le mieux l’immunité innée des mammifères de l’immunité adaptative ?

Elle utilise des cellules cytotoxiques issues d’une expansion clonale après chaque rencontre antigénique
Elle détecte des MAMP et des DAMP par un nombre limité de PRR et déclenche rapidement phagocytose ou inflammation
Elle repose principalement sur des lymphocytes T et B capables de produire des anticorps spécifiques
Elle reconnaît une grande diversité d’antigènes par des TCR et des BCR et produit une mémoire durable

Elle détecte des MAMP et des DAMP par un nombre limité de PRR et déclenche rapidement phagocytose ou inflammation

Explication

L’immunité innée utilise un répertoire limité de PRR pour détecter des MAMP et des DAMP et mobilise notamment la phagocytose ou l’inflammation. Les TCR, les BCR et la mémoire durable caractérisent plutôt l’immunité adaptative.

12. Quel ensemble décrit correctement l’immunité adaptative des mammifères ?

Elle repose sur des barrières physiques et des cellules phagocytaires dont les récepteurs sont peu diversifiés
Elle reconnaît des MAMP et des DAMP avec un ensemble limité de PRR et déclenche une inflammation rapide
Elle agit par phagocytose de particules extracellulaires sans produire d’anticorps ni de cellules mémoires
Elle utilise des TCR et des BCR très diversifiés, mobilise les lymphocytes T et B et établit une mémoire

Elle utilise des TCR et des BCR très diversifiés, mobilise les lymphocytes T et B et établit une mémoire

Explication

L’immunité adaptative possède une grande diversité de TCR et de BCR, implique les lymphocytes T et B, produit des anticorps et des cellules cytotoxiques, puis conserve une mémoire. La reconnaissance par des PRR limités correspond à l’immunité innée.

13. Quelle définition correspond à l’homéostasie ?

La destruction de composants cellulaires endommagés par des enzymes dans des compartiments spécialisés
Le maintien d’une grandeur régulée autour d’une valeur normale grâce à des mesures continues et à l’action d’un effecteur
La production de nouvelles cellules après une lésion afin de remplacer les cellules mortes du tissu
La variation progressive d’une grandeur biologique sous l’effet de changements extérieurs non compensés

Le maintien d’une grandeur régulée autour d’une valeur normale grâce à des mesures continues et à l’action d’un effecteur

Explication

L’homéostasie maintient une grandeur régulée proche d’une valeur normale grâce à une surveillance continue et à la modulation d’un effecteur. La production de cellules décrit plutôt un aspect de la réparation tissulaire.

14. Dans une boucle homéostatique, quel enchaînement décrit correctement la régulation d’une grandeur ?

Un détecteur mesure la grandeur, une comparaison à la normale est effectuée, puis un effecteur corrige l’écart
Un effecteur mesure la grandeur, un détecteur compare la valeur à la normale, puis un récepteur produit des cellules
Une cellule souche compare la grandeur à la normale, puis un canal ionique déclenche une réponse corrective
Un détecteur détruit la cause de l’écart, puis un effecteur mesure la grandeur après la correction

Un détecteur mesure la grandeur, une comparaison à la normale est effectuée, puis un effecteur corrige l’écart

Explication

Le détecteur mesure la grandeur, le système compare cette mesure à la valeur normale et l’effecteur réalise l’action corrective. Confondre les rôles du détecteur et de l’effecteur inverse les étapes essentielles de la boucle.

15. Quelle propriété permet à une cellule souche de contribuer au renouvellement d’un tissu ?

Elle est déjà différenciée et conserve sa fonction sans produire de nouvelles cellules spécialisées
Elle transporte activement les ions nécessaires au tissu grâce à des pompes membranaires spécialisées
Elle peut se renouveler et produire des cellules qui se différencient en cellules fonctionnelles du tissu
Elle détruit les cellules âgées par apoptose afin de libérer directement leurs composants au tissu

Elle peut se renouveler et produire des cellules qui se différencient en cellules fonctionnelles du tissu

Explication

Une cellule souche constitue une réserve capable de s’auto-renouveler et de produire des cellules qui se différencient. Une cellule déjà différenciée ne possède pas cette combinaison de capacités décrite ici.

16. Quelle fonction cellulaire correspond à l’autophagie ?

La réparation d’une séquence d’ADN endommagée par le remplacement ciblé de nucléotides
La mort coordonnée d’une cellule entière suivie de l’élimination de ses débris par des cellules voisines
La dégradation d’organites et le recyclage de leurs molécules à l’intérieur de la cellule
La libération de cytochrome C et de radicaux libres après une perturbation des mitochondries

La dégradation d’organites et le recyclage de leurs molécules à l’intérieur de la cellule

Explication

L’autophagie élimine des organites et recycle leurs constituants dans la cellule. La mort d’une cellule entière relève de l’apoptose, qui ne doit pas être confondue avec ce recyclage intracellulaire.

17. Quelle conséquence peut résulter d’un défaut d’apoptose ?

Une diminution des cellules anormales provoquée par une élimination accrue des cellules endommagées
Une accumulation de cellules anormales susceptible de favoriser l’apparition d’une tumeur ou d’un cancer
Une dégradation accrue des organites accompagnée d’un recyclage renforcé de leurs molécules
Une augmentation de la synthèse osseuse entraînant une densification excessive du tissu osseux

Une accumulation de cellules anormales susceptible de favoriser l’apparition d’une tumeur ou d’un cancer

Explication

Lorsque l’apoptose fonctionne mal, des cellules anormales peuvent persister et s’accumuler, ce qui favorise une tumeur ou un cancer. Une élimination accrue des cellules endommagées correspondrait au contraire à une apoptose renforcée.

18. Quelle association entre le déséquilibre du renouvellement osseux et la maladie correspondante est correcte ?

Plus de destruction que de synthèse entraîne une ostéoporose, tandis que plus de synthèse que de destruction entraîne une ostéopétrose
Une destruction et une synthèse équivalentes entraînent une ostéoporose, tandis qu’une synthèse réduite entraîne une ostéopétrose
Une synthèse osseuse accrue entraîne une ostéoporose, tandis qu’une destruction osseuse accrue maintient un tissu osseux normal
Plus de synthèse que de destruction entraîne une ostéoporose, tandis que plus de destruction que de synthèse entraîne une ostéopétrose

Plus de destruction que de synthèse entraîne une ostéoporose, tandis que plus de synthèse que de destruction entraîne une ostéopétrose

Explication

L’ostéoporose résulte d’un renouvellement où la destruction dépasse la synthèse, alors que l’ostéopétrose est associée à une synthèse supérieure à la destruction. Inverser ces deux rapports conduit donc à une attribution erronée des maladies.

19. Quel axe de recherche cherche à comprendre les dysfonctionnements associés aux maladies mitochondriales et dégénératives ?

Le maintien des écosystèmes face au changement climatique
L’étude des mécanismes responsables de ces maladies
L’élimination des cellules cancéreuses par le système immunitaire
L’activation de mécanismes de réparation des tissus

L’étude des mécanismes responsables de ces maladies

Explication

L’étude des maladies mitochondriales et dégénératives vise à comprendre les dysfonctionnements qui leur sont associés. L’activation de mécanismes de réparation relève plutôt de la recherche sur la régénération humaine.

20. Une équipe cherche à stimuler la réparation d’un tissu humain après une lésion : quelle perspective de recherche correspond directement à cet objectif ?

La régénération humaine par activation des mécanismes de réparation
L’analyse des dysfonctionnements liés aux maladies dégénératives
L’évaluation de la résistance des écosystèmes au changement climatique
L’étude de la réponse immunitaire contre les cellules cancéreuses

La régénération humaine par activation des mécanismes de réparation

Explication

La régénération humaine consiste à activer des mécanismes permettant la réparation des tissus endommagés. L’analyse des dysfonctionnements liés aux maladies cherche plutôt à expliquer les causes et les conséquences de ces pathologies.

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Qu'est-ce que l'intégrité du vivant ?

Le maintien des structures et constantes malgré un environnement changeant.

À quels niveaux s'effectue le maintien de l'intégrité du vivant ?

Aux niveaux de la population, de l'organisme, des cellules et des molécules.

Comment la persistance des structures vivantes est-elle assurée malgré la durée de vie limitée des composants ?

Par le renouvellement des molécules, organites, cellules et individus.

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