QCM : Organisation du vivant et ADN — 12 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel est le rôle général de la matrice extracellulaire chez les organismes pluricellulaires ?

Elle assemble les cellules en tissus et contribue à leur protection.
Elle détruit les cellules usées et déclenche leur renouvellement.
Elle produit l’énergie nécessaire aux cellules et régule leur division.
Elle stocke les réserves nutritives et commande l’expression des gènes.

Elle assemble les cellules en tissus et contribue à leur protection.

Explication

La matrice extracellulaire regroupe des molécules sécrétées par les cellules qui favorisent leur assemblage en tissus et leur protection. La production d’énergie relève notamment des mitochondries, et non de la matrice extracellulaire.

2. Dans la peau, quelles molécules relient les fibres de collagène aux membranes cellulaires du derme ?

Les fibronectines et les intégrines.
Les ribosomes et les protéines contractiles.
Les fibroblastes et les chloroplastes.
Les kératines et les phospholipides.

Les fibronectines et les intégrines.

Explication

Les fibroblastes produisent le collagène, tandis que les fibronectines et les intégrines relient ces fibres aux membranes cellulaires. Les fibroblastes sont donc des cellules productrices et non les molécules assurant directement cette liaison.

3. Quelle propriété de la peau dépend notamment des fibres de collagène du derme ?

La transmission de l’information génétique ainsi que la division des cellules.
La cohésion des cellules ainsi que l’élasticité et la résistance de la peau.
Le stockage de l’eau ainsi que la régulation de la pression cellulaire.
La capture de la lumière ainsi que la production de glucose par la peau.

La cohésion des cellules ainsi que l’élasticité et la résistance de la peau.

Explication

Les fibres de collagène assurent la cohésion des cellules du derme et donnent à la peau son élasticité, sa souplesse et sa résistance. La capture de la lumière appartient au rôle des chloroplastes dans les cellules végétales.

4. Comment définit-on le phénotype d’un individu ?

L’ensemble des organes présents dans son organisme, indépendamment de leur fonctionnement.
L’ensemble des molécules produites par ses cellules, sans influence environnementale.
L’ensemble de ses facteurs héréditaires, indépendamment des caractères observables.
L’ensemble de ses caractères observables, influencés par l’hérédité et le milieu.

L’ensemble de ses caractères observables, influencés par l’hérédité et le milieu.

Explication

Le phénotype correspond aux caractères observables d’un individu, déterminés par le génotype et par les modifications liées au milieu. Les facteurs héréditaires constituent le génotype, qui participe au phénotype sans le définir à lui seul.

5. Quelle démarche permet d’étudier le phénotype albinos au niveau génétique ?

Mesurer la quantité d’eau présente dans les cellules des deux individus.
Observer la forme des tissus sans analyser leur information génétique.
Comparer la taille des organes d’un individu normal à celle d’un individu albinos.
Comparer l’ADN d’un individu normal à celui d’un individu atteint d’albinisme.

Comparer l’ADN d’un individu normal à celui d’un individu atteint d’albinisme.

Explication

L’étude du phénotype albinos peut s’appuyer sur la comparaison de l’ADN d’un individu normal et d’un individu atteint. Une comparaison morphologique décrit le phénotype, mais ne permet pas directement d’examiner les différences génétiques.

6. Quelle relation entre l’ADN et le phénotype est correcte ?

L’ADN stocke les caractères observables dans le milieu, sans rôle héréditaire.
L’ADN influence les caractères observables, avec une contribution possible du milieu.
L’ADN constitue les caractères observables, sans intervention d’autres facteurs.
L’ADN modifie l’environnement, qui détermine ensuite les caractères observables.

L’ADN influence les caractères observables, avec une contribution possible du milieu.

Explication

L’ADN influence le phénotype, c’est-à-dire l’aspect observable de l’organisme, tandis que le milieu participe aussi à sa détermination. Le phénotype n’est donc pas une copie directe de l’ADN ni un résultat produit par l’environnement seul.

7. Quel organite capte l’énergie lumineuse nécessaire à la photosynthèse ?

La vacuole.
Le chloroplaste.
Le noyau.
La paroi.

Le chloroplaste.

Explication

Le chloroplaste capte l’énergie lumineuse utilisée lors de la photosynthèse. La vacuole stocke l’eau, le noyau porte l’information génétique et la paroi assure une protection mécanique.

8. Quelle structure cellulaire porte l’information génétique ?

Le noyau.
Le chloroplaste.
La paroi.
La vacuole.

Le noyau.

Explication

Le noyau est la structure porteuse de l’information génétique de la cellule. Le chloroplaste intervient dans la photosynthèse, tandis que la vacuole assure notamment le stockage de l’eau.

9. Quelle caractéristique distingue la paroi cellulaire de la membrane plasmique chez les cellules végétales ?

C’est une réserve liquide riche en eau située entre les organites.
C’est une enveloppe souple riche en lipides située à l’intérieur du noyau.
C’est une enveloppe rigide riche en cellulose située autour de la membrane plasmique.
C’est une structure mobile riche en ADN située autour du chloroplaste.

C’est une enveloppe rigide riche en cellulose située autour de la membrane plasmique.

Explication

La paroi est une enveloppe rigide, riche en cellulose, qui entoure la membrane plasmique de nombreuses cellules végétales. La membrane plasmique est une enveloppe distincte, et le noyau ou la vacuole n’ont pas cette composition ni cette position.

10. Comment la spécialisation cellulaire permet-elle à une cellule d’accomplir sa fonction ?

Elle repose sur une disparition des organites afin de réduire les activités cellulaires.
Elle repose sur une taille identique pour assurer les mêmes échanges avec le milieu.
Elle repose sur des adaptations de forme, d’organites et de molécules particulières.
Elle repose sur une composition génétique entièrement différente dans chaque cellule.

Elle repose sur des adaptations de forme, d’organites et de molécules particulières.

Explication

Les cellules spécialisées possèdent des adaptations de forme, des organites spécifiques et des molécules particulières qui favorisent leur fonction. Elles ne perdent pas nécessairement leurs organites et ne possèdent pas forcément un patrimoine génétique entièrement différent des autres cellules.

11. Quel est l’ordre correct des niveaux d’organisation du vivant, du plus grand au plus petit ?

Atome, molécule, organite, cellule, tissu, organe, appareil, organisme
Organisme, organe, appareil, tissu, cellule, molécule, organite, atome
Organisme, appareil, organe, tissu, cellule, organite, molécule, atome
Appareil, organisme, tissu, organe, cellule, organite, atome, molécule

Organisme, appareil, organe, tissu, cellule, organite, molécule, atome

Explication

La hiérarchie descend de l’organisme vers l’appareil, l’organe, le tissu, la cellule, l’organite, la molécule, puis l’atome. L’ordre proposant l’atome au début décrit la hiérarchie inversée, et les autres mélangent plusieurs niveaux.

12. Quelle situation illustre le mieux la définition d’un tissu ?

Des cellules spécialisées qui coopèrent pour assurer une fonction commune
Des molécules associées pour former la membrane d’une cellule
Des organes coordonnés pour accomplir une fonction de l’organisme
Des organites membranaires qui réalisent une fonction dans le cytoplasme

Des cellules spécialisées qui coopèrent pour assurer une fonction commune

Explication

Un tissu réunit des cellules spécialisées associées en une unité fonctionnelle. Les organites appartiennent à l’intérieur des cellules, tandis que les molécules et les organes correspondent à d’autres niveaux d’organisation.

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Qu'est-ce que la matrice extracellulaire ?

Un ensemble de molécules sécrétées par les cellules qui assemble et protège les tissus.

Quelles fibres relient les fibroblastes du derme aux membranes cellulaires ?

Les fibres de collagène sont reliées par des fibronectines et des intégrines.

Quel rôle jouent les fibres de collagène dans la peau ?

Elles assurent la cohésion cellulaire et confèrent élasticité, souplesse et résistance.

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