QCM : Organites et cellule procaryote (34 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle caractéristique décrit correctement le réticulum endoplasmique ?

Une vésicule digestive produite par l’appareil de Golgi
Un empilement de saccules membranaires séparé de l’enveloppe nucléaire
Un réseau de citernes membranaires continu avec l’enveloppe nucléaire
Un ensemble de ribosomes libres dépourvu de membrane

Un réseau de citernes membranaires continu avec l’enveloppe nucléaire

Explication

Le réticulum endoplasmique forme des citernes membranaires dont la membrane est en continuité avec l’enveloppe nucléaire. L’appareil de Golgi, en revanche, est organisé en empilement de saccules distincts.

2. Quelle distinction permet de différencier le réticulum endoplasmique rugueux du réticulum endoplasmique lisse ?

Le REG porte des ribosomes, tandis que le REL en est dépourvu
Le REG stocke le calcium, tandis que le REL porte des ribosomes
Le REG forme des saccules, tandis que le REL forme des lysosomes
Le REG digère les vésicules, tandis que le REL modifie les protéines

Le REG porte des ribosomes, tandis que le REL en est dépourvu

Explication

Le REG possède de nombreux ribosomes à sa surface, contrairement au REL. Le stockage du calcium et plusieurs fonctions lipidiques ou de détoxification sont associés au REL, pas à la présence de ribosomes.

3. Dans une cellule hépatique exposée à un médicament, quelle fonction du réticulum endoplasmique lisse est particulièrement sollicitée ?

La détoxification du médicament et la synthèse de lipides
Le repliement des protéines destinées à la sécrétion
La digestion des organites endommagés par des enzymes
Le tri des protéines dans des saccules membranaires

La détoxification du médicament et la synthèse de lipides

Explication

Le REL participe à la détoxification des médicaments, des drogues et des poisons, tout en synthétisant de nombreux lipides. Le repliement des protéines de sécrétion relève principalement du REG.

4. Quel rôle le réticulum endoplasmique rugueux joue-t-il dans la production d’une protéine de sécrétion ?

Il ajoute des pigments avant son intégration dans la paroi cellulaire
Il la digère avant son transfert dans une vésicule d’endocytose
Il assure sa synthèse, son repliement et son transport initial
Il la stocke dans le cytosol avant son passage vers le noyau

Il assure sa synthèse, son repliement et son transport initial

Explication

Le REG assure la synthèse et la maturation, notamment le repliement, des protéines, puis leur transport lorsqu’elles sont destinées à la sécrétion. La digestion des protéines relève plutôt des lysosomes.

5. Comment l’appareil de Golgi est-il principalement organisé ?

En amas de ribosomes libres dispersés dans le cytoplasme
En empilement de saccules comprenant des régions cis, intermédiaires et trans
En grande vacuole limitée par une membrane et remplie de suc cellulaire
En réseau de citernes directement continu avec l’enveloppe nucléaire

En empilement de saccules comprenant des régions cis, intermédiaires et trans

Explication

L’appareil de Golgi est un empilement de saccules organisé en dictyosomes, avec un saccule cis, des saccules intermédiaires et un saccule trans. Le réseau de citernes en continuité avec l’enveloppe nucléaire caractérise le réticulum endoplasmique.

6. Quel mécanisme permet le transport entre le réticulum endoplasmique rugueux et les saccules de l’appareil de Golgi ?

Le bourgeonnement de vésicules qui migrent entre les compartiments
La fusion directe de tous les saccules avec l’enveloppe nucléaire
La diffusion des protéines libres à travers le cytoplasme aqueux
Le déplacement des ribosomes le long de la membrane plasmique

Le bourgeonnement de vésicules qui migrent entre les compartiments

Explication

Les vésicules qui bourgeonnent assurent le transport depuis le REG et les migrations entre les saccules du Golgi. Les saccules du Golgi participent surtout au tri et à la modification des molécules reçues.

7. Quelle combinaison décrit une fonction de l’appareil de Golgi sur les protéines destinées à la sécrétion ou aux membranes ?

Il les trie, les modifie et les emballe dans des compartiments appropriés
Il les transforme en ribosomes afin d’accroître la synthèse protéique
Il les dégrade dans le cytosol avant leur insertion membranaire
Il les traduit directement à partir de l’information portée par l’ADN

Il les trie, les modifie et les emballe dans des compartiments appropriés

Explication

Le Golgi trie, modifie, isole et emballe les protéines, notamment par l’ajout d’acides aminés et par des glycosylations. La traduction des protéines est réalisée par les ribosomes, notamment ceux associés au REG.

8. Après leur passage dans l’appareil de Golgi, quelles destinations peuvent atteindre certaines protéines ?

Le noyau pour être transformées en ADN, ou les ribosomes pour être traduites
Le réticulum lisse pour être digérées, ou la paroi végétale pour être copiées
Le cytosol pour être stockées, ou les mitochondries pour être glycosylées
La membrane plasmique pour être sécrétées ou intégrées, ou les lysosomes

La membrane plasmique pour être sécrétées ou intégrées, ou les lysosomes

Explication

Les protéines quittant le Golgi peuvent rejoindre la membrane plasmique pour être sécrétées ou intégrées, ou être dirigées vers les lysosomes. Le Golgi ne transforme pas les protéines en ADN et ne constitue pas le site de traduction.

9. Quelle définition correspond au lysosome ?

Une vésicule animale issue du Golgi qui digère le contenu endocyté
Une grande vésicule végétale issue du réticulum qui stocke l’eau
Un réseau membranaire continu avec l’enveloppe nucléaire
Un empilement de saccules qui modifie les protéines de sécrétion

Une vésicule animale issue du Golgi qui digère le contenu endocyté

Explication

Le lysosome est une vésicule propre aux cellules animales, issue de l’appareil de Golgi, qui digère le contenu des vésicules d’endocytose. La grande vésicule des cellules végétales est la vacuole.

10. Lors de la phagocytose par un macrophage, quel rôle les lysosomes peuvent-ils jouer ?

Détruire les agents pathogènes internalisés et certains déchets cellulaires
Produire les protéines destinées à être exportées hors de la cellule
Faire entrer le matériel extérieur sans participer à sa dégradation
Maintenir la turgescence en accumulant l’eau contre la paroi

Détruire les agents pathogènes internalisés et certains déchets cellulaires

Explication

Les lysosomes détruisent notamment des agents pathogènes capturés lors de la phagocytose par les macrophages, ainsi que des déchets et des organites endommagés. L’entrée de matériel dans la cellule correspond à l’endocytose, tandis que sa digestion relève des lysosomes.

11. Quelle caractéristique définit la vacuole végétale ?

Un réseau de citernes membranaires relié directement à l’enveloppe nucléaire
Une petite vésicule animale produite par le Golgi pour digérer les agents pathogènes
Une grosse vésicule membranaire des cellules végétales provenant du réticulum et du Golgi
Un empilement de saccules qui trie les protéines nouvellement synthétisées

Une grosse vésicule membranaire des cellules végétales provenant du réticulum et du Golgi

Explication

La vacuole est une grosse vésicule des cellules végétales, limitée par une membrane et provenant du réticulum endoplasmique et de l’appareil de Golgi. La petite vésicule digestive des cellules animales est le lysosome.

12. Une cellule végétale pleine d’eau exerce une pression interne contre sa paroi : dans quel état se trouve-t-elle ?

En état d’endocytose, qui décrit l’entrée de matériel extérieur
En état de dénaturation, qui empêche le repliement des protéines
En état de lyse, qui correspond à la digestion de ses organites
En état de turgescence, qui contribue au maintien de sa forme

En état de turgescence, qui contribue au maintien de sa forme

Explication

La turgescence correspond à l’état d’une cellule végétale remplie d’eau, dont l’eau vacuolaire exerce une pression contre la paroi et maintient la forme cellulaire. L’endocytose décrit un mécanisme d’entrée de matériel, et non un état hydrique de la cellule.

13. Quelle définition décrit le mieux le métabolisme cellulaire ?

L’ensemble des synthèses moléculaires réalisées dans une cellule
La fabrication des protéines à partir de leurs acides aminés
L’ensemble des réactions chimiques d’une cellule ou d’un organisme
La dégradation des nutriments produisant de l’énergie utilisable

L’ensemble des réactions chimiques d’une cellule ou d’un organisme

Explication

Le métabolisme englobe toutes les réactions chimiques qui se déroulent dans une cellule ou un organisme. L’anabolisme, contrairement à cette définition générale, correspond aux réactions de synthèse moléculaire.

14. Quelle comparaison entre anabolisme et catabolisme est correcte ?

L’anabolisme concerne la respiration, tandis que le catabolisme concerne la photosynthèse
L’anabolisme dégrade des molécules, tandis que le catabolisme les assemble
L’anabolisme synthétise des molécules, tandis que le catabolisme les dégrade
L’anabolisme produit de l’ATP, tandis que le catabolisme produit de l’ADN

L’anabolisme synthétise des molécules, tandis que le catabolisme les dégrade

Explication

L’anabolisme construit des molécules, comme lors de la photosynthèse, alors que le catabolisme les dégrade, comme lors de la respiration. Associer la respiration à l’anabolisme inverse donc les deux catégories.

15. Quelle réaction représente la synthèse de l’ATP à partir de l’ADP ?

ADP+Pi+eˊnergie→ATPADP + P_i + énergie \rightarrow ATP
Glucose+O2→ADP+PiGlucose + O_2 \rightarrow ADP + P_i
ADP+ATP→Pi+eˊnergieADP + ATP \rightarrow P_i + énergie
ATP+Pi+eˊnergie→ADPATP + P_i + énergie \rightarrow ADP

$$ADP + P_i + énergie \rightarrow ATP$$

Explication

L’ATP est formé par l’association de l’ADP et du phosphate inorganique, grâce à une énergie libérée par l’oxydation de molécules organiques. Les autres équations décrivent une hydrolyse, une combinaison incorrecte ou une réaction ne donnant pas directement la synthèse indiquée.

16. Pourquoi l’ATP est-il qualifié de monnaie énergétique cellulaire ?

Parce qu’il transporte l’information génétique entre le noyau et le cytoplasme
Parce qu’il constitue la principale réserve durable de matière organique cellulaire
Parce qu’il est utilisé par les cellules pour fournir de l’énergie à leur fonctionnement
Parce qu’il forme directement les membranes entourant les organites

Parce qu’il est utilisé par les cellules pour fournir de l’énergie à leur fonctionnement

Explication

L’ATP est une molécule employée universellement par les cellules pour alimenter leurs activités. Une réserve durable, l’information génétique et les membranes reposent sur d’autres molécules ou structures.

17. Quelle fonction caractérise principalement les mitochondries ?

Capter l’énergie lumineuse et alimenter les réactions photosynthétiques
Produire la matière organique à partir du dioxyde de carbone
Convertir l’énergie chimique et contribuer à la synthèse de l’ATP
Remplacer les transporteurs d’électrons dans le cytosol

Convertir l’énergie chimique et contribuer à la synthèse de l’ATP

Explication

Les mitochondries convertissent l’énergie chimique et participent à la synthèse de l’ATP avec le cytosol. La capture de l’énergie lumineuse et les réactions photosynthétiques relèvent des chloroplastes.

18. Quel rôle les chloroplastes jouent-ils dans la cellule végétale ?

Ils oxydent le glucose pour régénérer l’ATP cellulaire
Ils dégradent les protéines afin de libérer des acides aminés
Ils assemblent les filaments d’actine nécessaires au transport intracellulaire
Ils captent l’énergie lumineuse nécessaire aux réactions photosynthétiques

Ils captent l’énergie lumineuse nécessaire aux réactions photosynthétiques

Explication

Les chloroplastes captent l’énergie lumineuse utilisée dans les réactions photosynthétiques. L’oxydation du glucose et la régénération de l’ATP sont associées à la respiration cellulaire, notamment dans les mitochondries.

19. Que se produit-il lors de la photolyse de l’eau dans les réactions photosynthétiques ?

Un accepteur final capte la lumière et transforme directement l’eau en ATP
Un proton oxyde la chlorophylle réduite, qui perd alors son état fondamental
Un électron réduit la chlorophylle excitée et oxydée, qui retrouve son état fondamental
Une molécule de glucose fournit un électron à la chlorophylle non excitée

Un électron réduit la chlorophylle excitée et oxydée, qui retrouve son état fondamental

Explication

La photodissociation de l’eau fournit un électron à la chlorophylle excitée et oxydée, ce qui la réduit et lui permet de retrouver son état fondamental. La photolyse ne correspond ni à l’oxydation de cette chlorophylle ni à une transformation directe de l’eau en ATP.

20. Quelle explication rend compte de l’origine évolutive commune des mitochondries et des chloroplastes ?

Ils se sont formés par transformation de filaments du cytosquelette
Ils résultent de la fusion progressive de deux noyaux cellulaires
Ils proviennent d’endosymbioses anciennes de procaryotes
Ils dérivent de replis indépendants de la membrane plasmique

Ils proviennent d’endosymbioses anciennes de procaryotes

Explication

Les mitochondries et les chloroplastes sont issus d’endosymbioses de procaryotes, ce qui explique leur origine évolutive commune. Les replis membranaires, la fusion nucléaire et le cytosquelette ne constituent pas l’explication donnée pour cette origine.

21. Quelle propriété définit le mieux le cytosquelette ?

Une ossature protéique dynamique capable de changements rapides et instables
Un réseau stable de molécules d’ADN contrôlant les divisions cellulaires
Une réserve de protéines servant principalement à produire de l’ATP
Une enveloppe rigide composée de lipides et entourant toute la cellule

Une ossature protéique dynamique capable de changements rapides et instables

Explication

Le cytosquelette est une ossature formée par l’assemblage de nombreuses protéines et il peut se réorganiser rapidement. Les filaments intermédiaires sont plus stables et rigides, mais ils ne définissent pas à eux seuls l’ensemble du cytosquelette.

22. Quels rôles généraux le cytosquelette assure-t-il dans la cellule ?

Il contribue à la forme cellulaire et sert de support au transport intracellulaire
Il copie l’information génétique et assemble les chromosomes
Il dégrade les molécules et libère l’énergie nécessaire à la cellule
Il capte la lumière et réalise la synthèse de matière organique

Il contribue à la forme cellulaire et sert de support au transport intracellulaire

Explication

Le cytosquelette donne sa forme à la cellule et fournit un support au déplacement d’éléments intracellulaires. La capture de lumière, la dégradation moléculaire et la réplication de l’information génétique correspondent à d’autres fonctions cellulaires.

23. Quelles sont les trois familles de filaments du cytosquelette ?

Les microfilaments, les chromosomes et les filaments de tubuline
Les ribosomes, les filaments intermédiaires et les membranes internes
Les microtubules, les filaments intermédiaires et les filaments d’actine
Les centrioles, les filaments d’actine et les transporteurs d’électrons

Les microtubules, les filaments intermédiaires et les filaments d’actine

Explication

Le cytosquelette comprend trois familles : les microtubules, les filaments intermédiaires et les filaments d’actine. Les autres propositions mélangent des filaments avec des organites, des chromosomes ou des molécules qui n’appartiennent pas à ces trois familles.

24. Une cellule doit déplacer un organite grâce à des protéines motrices : quelle structure fournit les rails appropriés ?

Les filaments d’actine constitués de molécules d’ADN
Les filaments intermédiaires formés par l’assemblage de kératine
Les membranes internes enrichies en transporteurs d’électrons
Les microtubules formés par l’assemblage de tubuline

Les microtubules formés par l’assemblage de tubuline

Explication

Les microtubules sont constitués de tubuline, présentent une extrémité plus et une extrémité moins, et servent de rails au transport d’organites par des protéines motrices. Les filaments d’actine et les filaments intermédiaires ont d’autres propriétés structurales et fonctionnelles.

25. Quelle caractéristique distingue une cellule procaryote d’une cellule eucaryote ?

Elle est dépourvue de noyau et généralement délimitée par une paroi
Elle possède un noyau entouré d’une enveloppe et une paroi rigide
Elle présente un noyau réduit contenant une partie de son ADN
Elle contient plusieurs organites membranaires dans un cytoplasme compartimenté

Elle est dépourvue de noyau et généralement délimitée par une paroi

Explication

La cellule procaryote ne possède pas de noyau et la plupart sont délimitées par une paroi. La présence d’un noyau entouré d’une enveloppe caractérise plutôt les cellules eucaryotes.

26. Quelle description correspond à la capsule d’un procaryote ?

Une organisation de cellules fixées à une surface dans une matrice collective
Une membrane interne contenant les enzymes nécessaires à la respiration
Un appendice filamenteux assurant les déplacements dans le milieu
Une couche gluante de polysaccharides ou de protéines recouvrant parfois la paroi

Une couche gluante de polysaccharides ou de protéines recouvrant parfois la paroi

Explication

La capsule est une couche gluante, constituée de polysaccharides ou de protéines, qui peut recouvrir la paroi. Une organisation collective à la surface correspond plutôt à un biofilm.

27. Quel effet peut résulter de la présence d’une capsule chez une bactérie pathogène ?

Une production accrue d’énergie grâce à une chaîne respiratoire spécialisée
Une propulsion cellulaire facilitant la progression dans un liquide
Un transfert direct d’ADN entre deux cellules procaryotes voisines
Une meilleure adhésion et une protection contre la déshydratation et l’immunité

Une meilleure adhésion et une protection contre la déshydratation et l’immunité

Explication

La capsule favorise l’adhésion, limite la déshydratation et protège certaines bactéries pathogènes du système immunitaire. Le transfert d’ADN relève plutôt de la conjugaison impliquant les pili sexuels.

28. Quel est le rôle des pili sexuels lors de la conjugaison bactérienne ?

Ils déplacent la cellule en provoquant la rotation d’un appendice
Ils rapprochent deux cellules avant le transfert d’ADN de l’une vers l’autre
Ils permettent l’adhésion générale des bactéries à une surface minérale
Ils renforcent la paroi en déposant des molécules à sa périphérie

Ils rapprochent deux cellules avant le transfert d’ADN de l’une vers l’autre

Explication

Les pili sexuels réunissent deux cellules procaryotes afin de permettre le transfert d’ADN pendant la conjugaison. L’adhésion au substrat est plutôt associée aux fimbriae ou à la capsule.

29. Où se trouve le chromosome principal d’une cellule procaryote ?

Dans un plasmide périphérique portant une petite fraction des gènes
Dans des organites spécialisés répartis dans le cytoplasme
Dans un noyau délimité par une enveloppe membranaire interne
Dans un nucléoïde aux contours diffus, libre dans le cytosol

Dans un nucléoïde aux contours diffus, libre dans le cytosol

Explication

Le chromosome procaryote est un ADN circulaire associé à des protéines, situé dans une région diffuse appelée nucléoïde. Le plasmide est une autre molécule d’ADN, généralement plus petite et porteuse d’un nombre limité de gènes.

30. Quelle propriété caractérise un plasmide bactérien ?

C’est une structure protéique qui organise les chromosomes dans le cytosol
C’est une petite molécule d’ADN circulaire pouvant porter des gènes de résistance
C’est la principale molécule d’ADN circulaire située dans le nucléoïde bactérien
C’est une membrane spécialisée qui produit l’énergie cellulaire bactérienne

C’est une petite molécule d’ADN circulaire pouvant porter des gènes de résistance

Explication

Un plasmide est une petite molécule d’ADN circulaire pouvant notamment porter des gènes de résistance aux antibiotiques. Le principal support de l’information génétique bactérienne est le chromosome situé dans le nucléoïde.

31. Comment s’organisent la transcription et la traduction chez les procaryotes ?

La traduction commence après un transport obligatoire de l’ARN vers le noyau
La transcription s’effectue dans le noyau avant une traduction cytoplasmique
Elles peuvent se dérouler simultanément, sans séparation par un noyau
Elles se déroulent dans deux organites distincts séparés par une membrane

Elles peuvent se dérouler simultanément, sans séparation par un noyau

Explication

Chez les procaryotes, l’absence de noyau permet à la transcription et à la traduction de se réaliser simultanément. Les séparations entre noyau et cytoplasme concernent l’organisation des cellules eucaryotes.

32. Chez les bactéries, où se trouvent les chaînes respiratoires ?

Dans la membrane plasmique, où elles participent aux transformations énergétiques
Dans les plasmides, qui portent les enzymes de la respiration cellulaire
Dans la capsule externe, qui protège la cellule contre son environnement
Dans la membrane nucléaire, qui sépare le matériel génétique du cytoplasme

Dans la membrane plasmique, où elles participent aux transformations énergétiques

Explication

Les chaînes respiratoires bactériennes se déroulent au niveau de la membrane plasmique. Les plasmides sont des molécules d’ADN et la capsule est une couche externe, non un siège de la respiration.

33. Quelle découverte concernant Bacillus subtilis a été réalisée en 2001 ?

La mise en évidence de protéines MreB bactériennes homologues de l’actine
L’identification de plasmides responsables de la formation du cytosquelette
La démonstration que l’actine eucaryote compose la paroi bactérienne
La découverte de flagelles homologues aux microtubules des cellules animales

La mise en évidence de protéines MreB bactériennes homologues de l’actine

Explication

Une étude menée en 2001 chez Bacillus subtilis a mis en évidence des protéines MreB, homologues bactériennes de l’actine. MreB n’est pas l’actine eucaryote elle-même et les flagelles sont associés à la motilité.

34. Comment les protéines MreB contribuent-elles à la cellule bactérienne ?

Elles favorisent la dégradation de certaines zones de la paroi et influencent la morphologie
Elles relient deux bactéries pour permettre le transfert d’ADN pendant la conjugaison
Elles assurent la propulsion de la cellule en faisant tourner des filaments externes
Elles forment une capsule protectrice qui limite les pertes d’eau cellulaires

Elles favorisent la dégradation de certaines zones de la paroi et influencent la morphologie

Explication

Les protéines MreB participent à la morphologie bactérienne en favorisant la dégradation de certaines parties de la paroi. La propulsion est assurée par les flagelles, tandis que la conjugaison implique les pili sexuels.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 57 flashcards sur Organites et cellule procaryote.

Qu'est-ce que le réticulum endoplasmique ?

Un ensemble de citernes membranaires en continuité avec l’enveloppe nucléaire.

Quelle différence distingue le réticulum endoplasmique rugueux du lisse ?

Le rugueux porte des ribosomes à sa surface, le lisse en est dépourvu.

Quelles fonctions remplit le réticulum endoplasmique lisse ?

Il synthétise des lipides, métabolise des glucides, détoxifie et stocke le calcium.

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