QCM : Membrane plasmique et transports — 24 questions

Questions et réponses du QCM

1. Une cellule placée dans une solution hypertonique subit quelle modification de son volume cellulaire ?

Elle ne présente aucun mouvement net d’eau
Elle perd de l’eau et subit une plasmolyse
Elle gagne de l’eau et devient turgescente
Elle gagne de l’eau et subit une hémolyse

Elle perd de l’eau et subit une plasmolyse

Explication

Dans un milieu hypertonique, l’eau sort de la cellule par osmose, ce qui entraîne une plasmolyse. L’hémolyse et la turgescence sont associées à des situations hypotonique, tandis que l’isotonie ne produit pas de mouvement net d’eau.

2. Quelle association décrit correctement les deux formes d’endocytose présentées ?

La phagocytose transporte les molécules vers l’extérieur et la clathrine les fait fusionner
La phagocytose concerne les solides et l’endocytose à clathrine implique la clathrine
La phagocytose forme des pores membranaires et la clathrine dégrade les vésicules
La phagocytose implique la clathrine et l’endocytose à clathrine concerne les solides

La phagocytose concerne les solides et l’endocytose à clathrine implique la clathrine

Explication

La phagocytose est associée à l’ingestion de solides, tandis que l’endocytose à clathrine se caractérise par l’intervention de la clathrine. Confondre ces deux critères inverse les caractéristiques des mécanismes.

3. Quelle structure forme une bordure en brosse grâce à des microfilaments d’actine ?

Les hémidesmosomes
Les cils primaires
Les jonctions serrées
Les microvillosités

Les microvillosités

Explication

Les microvillosités sont des prolongements cylindriques constitués de microfilaments d’actine et regroupés en bordure en brosse. Les cils primaires sont des extensions sensorielles dont la structure et la fonction sont différentes.

4. Comment fonctionne le transport actif secondaire ?

Il couple un déplacement selon un gradient ionique à un déplacement contre le gradient d’une autre molécule
Il hydrolyse directement l’ATP pour faire passer chaque soluté contre son gradient
Il laisse deux molécules diffuser spontanément dans le même sens sans gradient ionique
Il transporte l’eau vers la solution présentant la concentration en solutés la plus élevée

Il couple un déplacement selon un gradient ionique à un déplacement contre le gradient d’une autre molécule

Explication

Le transport actif secondaire exploite l’énergie d’un gradient ionique pour entraîner une autre molécule contre son gradient. L’ATP est utilisé indirectement, car ce gradient est établi par une pompe telle que la Na+/K+ ATPase.

5. Par quel mécanisme une protéine peut-elle être associée à la membrane sans posséder nécessairement un domaine transmembranaire direct ?

Par un assemblage de glycolipides formant le glycocalyx
Par une couche de phospholipides attachée aux chromosomes
Par une ancre moléculaire telle qu’une ancre GPI
Par une liaison covalente directe avec les doubles liaisons lipidiques

Par une ancre moléculaire telle qu’une ancre GPI

Explication

Une protéine membranaire peut être reliée à la membrane par une ancre moléculaire, notamment une ancre GPI, ou par l’intermédiaire d’une autre protéine transmembranaire. Le glycocalyx et les chromosomes ne constituent pas des mécanismes d’ancrage protéique membranaire.

6. Comment l’organisation d’une molécule amphiphile explique-t-elle son comportement dans un milieu aqueux ?

Sa tête polaire hydrophile interagit avec l’eau, tandis que sa queue apolaire hydrophobe s’en écarte.
Ses deux extrémités hydrophiles restent entièrement dispersées dans l’eau sans organisation particulière.
Ses deux extrémités hydrophobes s’orientent vers l’eau pour stabiliser la molécule.
Sa tête polaire hydrophobe s’écarte de l’eau, tandis que sa queue apolaire hydrophile y interagit.

Sa tête polaire hydrophile interagit avec l’eau, tandis que sa queue apolaire hydrophobe s’en écarte.

Explication

Une molécule amphiphile possède une tête polaire hydrophile attirée par l’eau et une queue apolaire hydrophobe qui tend à s’en écarter. L’inversion de ces propriétés constitue la confusion classique entre les deux parties de la molécule.

7. Quelle substance peut traverser directement la membrane plasmique par diffusion simple ?

Un ion sodium chargé
Une petite molécule hydrophobe
Un polysaccharide volumineux
Une grosse protéine globulaire

Une petite molécule hydrophobe

Explication

Les petites molécules hydrophobes peuvent traverser directement le cœur lipidique de la membrane plasmique. Les ions et les grosses molécules nécessitent des protéines membranaires adaptées à leur transport.

8. Quel lipide membranaire joue notamment un rôle dans la communication cellulaire ?

La sphingomyéline
Le phosphatidylinositol
La phosphatidylsérine
La phosphatidylcholine

Le phosphatidylinositol

Explication

Le phosphatidylinositol appartient aux lipides majoritaires des membranes et participe à la communication cellulaire. La sphingomyéline, la phosphatidylsérine et la phosphatidylcholine sont aussi des lipides membranaires, mais cette fonction précise leur est attribuée ici au phosphatidylinositol.

9. Quel bilan ionique correspond au fonctionnement d’un cycle de la pompe Na+/K+ ATPase ?

Deux Na+ sortent et trois K+ entrent
Trois Na+ entrent et deux K+ sortent
Trois Na+ sortent et deux K+ entrent
Deux Na+ sortent et deux K+ entrent

Trois Na+ sortent et deux K+ entrent

Explication

La pompe lie trois Na+, les libère vers l’extérieur, puis lie deux K+ et les libère vers l’intérieur. Elle ne réalise donc pas un échange équimolaire entre les deux ions.

10. Dans quel sens une substance se déplace-t-elle lors d’une diffusion simple ?

Selon un gradient ionique créé par l’hydrolyse de l’ATP
Du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré
Entre deux milieux de concentration identique sans déplacement net
Du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré

Du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré

Explication

La diffusion simple est un transport passif qui suit le gradient de concentration, de la zone la plus concentrée vers la zone la moins concentrée. Le déplacement contre ce gradient caractérise plutôt un transport actif.

11. Combien de sites de liaison au sodium possède la pompe Na+/K+ ATPase ?

Trois sites de liaison au sodium
Deux sites de liaison au sodium
Un seul site de liaison au sodium
Quatre sites de liaison au sodium

Trois sites de liaison au sodium

Explication

La pompe Na+/K+ ATPase possède trois sites de liaison au Na+, deux sites de liaison au K+ et un site de phosphorylation. Le nombre de sites de liaison au potassium ne doit donc pas être attribué au sodium.

12. Quel mouvement membranaire correspond à un échange transversal entre les deux feuillets et implique des flippases ?

Le flip-flop
La rotation moléculaire
La diffusion des protéines vers le noyau
La diffusion latérale

Le flip-flop

Explication

Le flip-flop est le passage transversal d’un lipide d’un feuillet à l’autre et il implique des flippases. La diffusion latérale déplace rapidement les molécules dans leur propre feuillet, tandis que la rotation change leur orientation sans échange entre feuillets.

13. Quel mécanisme permet à un transport actif de déplacer une substance contre son gradient ?

Une ouverture de pore sans dépense ni couplage énergétique
Une énergie fournie par l’hydrolyse de l’ATP ou par un gradient ionique
Une diffusion de l’eau entre deux solutions de tonicité différente
Un passage spontané suivant le gradient de concentration

Une énergie fournie par l’hydrolyse de l’ATP ou par un gradient ionique

Explication

Le transport actif utilise une énergie provenant de l’hydrolyse de l’ATP ou d’un gradient ionique pour déplacer une substance contre son gradient. La diffusion facilitée, elle, est passive et suit le gradient de concentration.

14. Quel mécanisme transporte des molécules vers l’intérieur de la cellule grâce à la formation de vésicules ?

L’exocytose
La diffusion facilitée
L’endocytose
La fusion membranaire

L’endocytose

Explication

L’endocytose fait entrer des molécules dans la cellule en formant des vésicules. L’exocytose correspond au transport vers l’extérieur et constitue donc le distracteur le plus proche, mais incorrect ici.

15. Quelle caractéristique distingue correctement la membrane plasmique du cytoplasme ?

La membrane plasmique forme une enveloppe continue d’environ 100μm100\,\mu\text{m} d’épaisseur.
La membrane plasmique forme une barrière sélective d’environ 8nm8\,\text{nm} d’épaisseur.
La membrane plasmique constitue un liquide intracellulaire contenant les organites.
La membrane plasmique contient les chromosomes dans une région appelée noyau.

La membrane plasmique forme une barrière sélective d’environ $$8\,\text{nm}$$ d’épaisseur.

Explication

La membrane plasmique est une barrière sélective constituée de deux feuillets visibles au microscope électronique. Le cytoplasme correspond à la région intracellulaire qui contient notamment les organites et ne doit pas être confondu avec cette barrière.

16. Quelle combinaison décrit les cinq caractéristiques générales des membranes biologiques ?

Une couche de cholestérol, des ribosomes, une asymétrie, une homogénéité et une continuité permanente avec le cytoplasme.
Une bicouche lipidique, des protéines, une asymétrie, une hétérogénéité et une continuité transitoire avec le système endomembranaire.
Une monocouche glucidique, des acides nucléiques, une symétrie, une homogénéité et une continuité permanente avec le noyau.
Une bicouche protéique, des glucides libres, une symétrie, une homogénéité et une rupture avec le réticulum endoplasmique.

Une bicouche lipidique, des protéines, une asymétrie, une hétérogénéité et une continuité transitoire avec le système endomembranaire.

Explication

Les membranes associent une bicouche de phospholipides, des protéines, une asymétrie, une hétérogénéité et une continuité transitoire avec le système endomembranaire. Les autres combinaisons remplacent ces propriétés par des constituants ou des relations qui ne correspondent pas à cette organisation.

17. Qui a proposé en 1972 le modèle de la mosaïque fluide ?

Rudolf Virchow
Schleiden et Schwann
Singer et Nicolson
Watson et Crick

Singer et Nicolson

Explication

Singer et Nicolson ont proposé en 1972 le modèle de la mosaïque fluide pour décrire l’organisation dynamique des membranes. Les autres auteurs sont associés à des contributions majeures dans d’autres domaines de la biologie cellulaire ou moléculaire.

18. Quel événement caractérise l’exocytose ?

La capture de particules solides par la membrane plasmique et leur transport vers l’intérieur
La formation de vésicules à partir de la membrane plasmique pour faire entrer des molécules
La fixation de la clathrine sur la membrane plasmique pour produire des vésicules internes
La fusion de vésicules avec la membrane plasmique pour libérer des molécules vers l’extérieur

La fusion de vésicules avec la membrane plasmique pour libérer des molécules vers l’extérieur

Explication

L’exocytose libère des molécules lorsque des vésicules fusionnent avec la membrane plasmique et déversent leur contenu à l’extérieur. La formation de vésicules à partir de la membrane pour faire entrer des molécules décrit plutôt l’endocytose.

19. Dans quelle situation la fluidité d’une membrane est-elle généralement favorisée ?

Lorsque la membrane perd ses protéines et augmente fortement sa proportion de phosphatidylsérine.
Lorsque la température diminue et que les chaînes hydrocarbonées deviennent plus longues et saturées.
Lorsque la température augmente et que les chaînes hydrocarbonées comportent davantage de doubles liaisons.
Lorsque les deux feuillets deviennent symétriques et que les lipides cessent leurs mouvements latéraux.

Lorsque la température augmente et que les chaînes hydrocarbonées comportent davantage de doubles liaisons.

Explication

La fluidité dépend notamment de la température, de la longueur des chaînes hydrocarbonées et du nombre de doubles liaisons ; une température plus élevée et davantage d’insaturations la favorisent généralement. Des chaînes plus longues et saturées tendent au contraire à réduire la mobilité membranaire.

20. Quel énoncé traduit le mieux la théorie cellulaire de la fin du XIXe siècle ?

Le noyau constitue l’unité structurale et fonctionnelle fondamentale du vivant.
L’organisme fonctionne indépendamment de l’activité de ses cellules.
La cellule constitue l’unité structurale et fonctionnelle fondamentale du vivant.
La membrane plasmique constitue l’unité structurale et fonctionnelle fondamentale du vivant.

La cellule constitue l’unité structurale et fonctionnelle fondamentale du vivant.

Explication

La théorie cellulaire établit que la cellule est l’unité fondamentale du vivant et que l’activité de l’organisme dépend de celle de ses cellules. L’idée d’un fonctionnement indépendant des cellules contredit directement cette théorie.

21. Quel type de jonction relie une cellule à la matrice extracellulaire plutôt qu’à une cellule voisine ?

La jonction serrée
L’hémidesmosome
La jonction communicante
Le desmosome

L’hémidesmosome

Explication

Les hémidesmosomes assurent l’adhérence entre une cellule et la matrice extracellulaire. Les autres structures proposées sont des jonctions intercellulaires ou des dispositifs principalement établis entre cellules.

22. Quelle caractéristique distingue la diffusion facilitée de la diffusion simple ?

Elle concerne uniquement l’eau à travers une membrane semi-perméable
Elle utilise des protéines canal ou des transporteurs et peut être saturée
Elle déplace le soluté contre son gradient de concentration
Elle consomme directement de l’ATP pour déplacer le soluté

Elle utilise des protéines canal ou des transporteurs et peut être saturée

Explication

La diffusion facilitée reste passive et suit le gradient de concentration, mais elle dépend de protéines canal ou de transporteurs et présente une saturation. La consommation d’ATP et le déplacement contre le gradient relèvent du transport actif.

23. Quelle fonction caractérise le glycocalyx situé à la surface cellulaire ?

Il forme principalement la bicouche lipidique qui sépare les deux milieux.
Il rigidifie la membrane en s’intercalant entre les chaînes hydrocarbonées.
Il permet les échanges transversaux de lipides entre les deux feuillets.
Il participe à la protection, à la cohésion et à la reconnaissance cellulaire.

Il participe à la protection, à la cohésion et à la reconnaissance cellulaire.

Explication

Le glycocalyx est un manteau composé de glycoprotéines et de glycolipides qui intervient notamment dans la protection, la cohésion et la reconnaissance cellulaire, comme celle des groupes ABO. La bicouche est principalement formée de phospholipides, tandis que la rigidification et le flip-flop relèvent d’autres éléments ou processus.

24. Quelle est la fonction principale des cils motiles par rapport aux cils primaires ?

Ils augmentent l’absorption des nutriments cellulaires
Ils déplacent les fluides à la surface cellulaire
Ils assurent l’ancrage de la cellule à la matrice
Ils facilitent les échanges entre cellules voisines

Ils déplacent les fluides à la surface cellulaire

Explication

Les cils motiles produisent un mouvement permettant de déplacer les fluides, tandis que les cils primaires jouent principalement un rôle sensoriel. Confondre ces deux types de cils revient à attribuer la fonction sensorielle aux cils motiles.

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Que dit la théorie cellulaire sur l'unité fondamentale des organismes vivants ?

La cellule est l’unité fondamentale structurale et fonctionnelle.

De quoi dépend l’activité d’un organisme selon la théorie cellulaire ?

Elle dépend de l’activité de ses cellules.

Sur quoi repose la continuité de la vie selon la théorie cellulaire ?

Elle repose sur les cellules.

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