QCM : Structures et fonctions de la cellule végétale — 32 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel ensemble de structures caractérise notamment une cellule végétale eucaryote ?

Une capsule, des pili, des lysosomes et des centrioles
Une membrane externe, des flagelles, des péroxysomes et des ribosomes
Une paroi cellulaire, des plasmodesmes, des vacuoles et des chloroplastes
Une paroi protéique, des jonctions gap, des vacuoles et des mitochondries

Une paroi cellulaire, des plasmodesmes, des vacuoles et des chloroplastes

Explication

La cellule végétale eucaryote possède notamment une paroi cellulaire, des plasmodesmes, une ou plusieurs vacuoles et des chloroplastes. Les autres ensembles mélangent des structures bactériennes, animales ou incorrectement attribuées à la cellule végétale.

2. Une cellule observée au microscope contient des chloroplastes, une grande vacuole et des plasmodesmes. Quelle conclusion est la plus pertinente ?

Il s’agit d’une cellule bactérienne entourée d’une membrane complexe
Il s’agit d’une cellule animale eucaryote adaptée à la photosynthèse
Il s’agit d’une cellule fongique dépourvue de compartiments internes
Il s’agit d’une cellule végétale eucaryote présentant plusieurs caractères spécialisés

Il s’agit d’une cellule végétale eucaryote présentant plusieurs caractères spécialisés

Explication

La présence conjointe de chloroplastes, d’une vacuole et de plasmodesmes correspond à des caractères de la cellule végétale eucaryote. Une cellule animale ne possède pas de chloroplastes, tandis qu’une bactérie ne présente pas cette organisation eucaryote.

3. Quelle est la fonction principale de la paroi végétale ?

Assurer le soutien et la rigidité de la cellule
Produire les pigments nécessaires à la photosynthèse
Réaliser les échanges directs entre les cytoplasmes
Permettre l’adhérence entre deux cellules voisines

Assurer le soutien et la rigidité de la cellule

Explication

La paroi végétale contribue au soutien et à la rigidité de la cellule grâce notamment à ses fibres de cellulose associées à d’autres composants. L’adhérence relève principalement de la lamelle moyenne, tandis que les échanges intercellulaires passent par les plasmodesmes.

4. Quelle association décrit correctement les rôles et propriétés des différentes régions de la paroi végétale ?

La lamelle moyenne échange, la paroi primaire est minérale et la paroi secondaire est aqueuse
La lamelle moyenne adhère, la paroi primaire est hydrophile et la paroi secondaire est hydrophobe
La lamelle moyenne photosynthétise, la paroi primaire est adhésive et la paroi secondaire est souple
La lamelle moyenne rigidifie, la paroi primaire est hydrophobe et la paroi secondaire est hydrophile

La lamelle moyenne adhère, la paroi primaire est hydrophile et la paroi secondaire est hydrophobe

Explication

La lamelle moyenne assure l’adhérence entre les cellules, alors que la paroi primaire est hydrophile et la paroi secondaire hydrophobe. Les autres associations attribuent à ces structures des fonctions ou des propriétés qui ne correspondent pas à leur rôle.

5. Qu’est-ce qu’un plasmodesme ?

Un canal d’échange intercellulaire traversant la paroi végétale
Une jonction entre cellules animales permettant une communication directe
Une vésicule golgienne déposant des pectines entre deux cellules
Une fibre de cellulose renforçant la rigidité de la paroi

Un canal d’échange intercellulaire traversant la paroi végétale

Explication

Un plasmodesme est un canal qui traverse la paroi végétale et permet des échanges entre cellules voisines. Il ne doit pas être confondu avec une jonction gap, qui est une structure de communication des cellules animales.

6. Comment peut-on définir la lamelle moyenne ?

Un réseau de microfibrilles situé dans le cytoplasme et produisant de l’énergie
Une couche interne propre à chaque cellule végétale et contrôlant ses échanges
Une paroi primitive mitoyenne située entre deux cellules végétales et assurant leur adhérence
Une membrane animale reliant deux cellules par des canaux protéiques

Une paroi primitive mitoyenne située entre deux cellules végétales et assurant leur adhérence

Explication

La lamelle moyenne est une paroi primitive mitoyenne placée entre deux cellules végétales et participant à leur adhérence. La paroi primaire appartient à chaque cellule, tandis que les microfibrilles et les jonctions animales désignent d’autres structures.

7. De quoi dépend notamment la rigidité de la pectine ?

De la proportion de chloroplastes incorporés dans ses chaînes
De l’assemblage de cellulose en microfibrilles cristallines
Du degré d’estérification de ses polymères d’acides galacturoniques
Du nombre de plasmodesmes traversant sa matrice

Du degré d’estérification de ses polymères d’acides galacturoniques

Explication

La pectine est un polymère d’acide galacturonique et d’acide méthylgalacturonique, et son degré d’estérification influence sa rigidité. La cellulose forme principalement des microfibrilles, mais elle ne définit pas la composition de la pectine.

8. Quel enchaînement décrit correctement la formation de la lamelle moyenne et des plasmodesmes lors de la division végétale ?

Des ribosomes fusionnent pendant la cytocinèse pour former le phragmoplaste, puis la paroi secondaire forme les plasmodesmes
Des vésicules lysosomales fusionnent pendant l’interphase pour former la lamelle moyenne, puis la membrane nucléaire forme les plasmodesmes
Des microfibrilles fusionnent pendant la prophase pour former le phragmoplaste, puis les chloroplastes fusionnent pour former les plasmodesmes
Des vésicules golgiennes fusionnent pendant la télophase pour former le phragmoplaste, puis le réticulum endoplasmique lisse fusionne pour former les plasmodesmes

Des vésicules golgiennes fusionnent pendant la télophase pour former le phragmoplaste, puis le réticulum endoplasmique lisse fusionne pour former les plasmodesmes

Explication

Pendant la télophase, des vésicules golgiennes fusionnent pour former le phragmoplaste et participer à la synthèse de la lamelle moyenne, puis les plasmodesmes se forment par fusion du réticulum endoplasmique lisse. Les autres propositions attribuent ce processus à des organites, des phases ou des mécanismes inadaptés.

9. Quelle composition correspond le mieux à la paroi primaire végétale ?

Elle contient notamment des pectines et des protéines en plus de la cellulose et de l’hémicellulose.
Elle est formée surtout de subérine et de cires déposées à sa surface externe.
Elle contient principalement de la lignine et ne renferme pas de protéines structurales.
Elle se compose exclusivement de cellulose organisée en réseaux tridimensionnels rigides.

Elle contient notamment des pectines et des protéines en plus de la cellulose et de l’hémicellulose.

Explication

La paroi primaire associe cellulose, hémicellulose, pectines et protéines dans les proportions indiquées. La présence importante de lignine et l’absence de pectines et de protéines caractérisent plutôt la paroi secondaire.

10. Quel rôle la paroi primaire joue-t-elle pendant le développement d’une cellule végétale ?

Elle provoque la lignification des cellules et facilite le transport de la sève brute.
Elle bloque l’expansion cellulaire et assure principalement l’imperméabilité des tissus adultes.
Elle forme une enveloppe hydrophobe qui remplace les échanges avec le milieu extérieur.
Elle permet l’allongement et l’épaississement cellulaires tout en résistant à la turgescence.

Elle permet l’allongement et l’épaississement cellulaires tout en résistant à la turgescence.

Explication

La paroi primaire reste compatible avec la croissance en longueur et en épaisseur tout en s’opposant à la pression de turgescence. Une paroi rigide, hydrophobe et fortement lignifiée correspond davantage aux fonctions associées à la paroi secondaire.

11. Quelle description caractérise correctement la cellulose de la paroi primaire ?

C’est un polymère phénolique tridimensionnel qui s’intercale entre les microfibrilles.
C’est un polyester d’acides gras hydroxylés constituant la cuticule des feuilles.
C’est un polysaccharide ramifié de glucoses portant principalement des branchements de xylose.
C’est un polymère linéaire de β-D-glucoses liés par des liaisons β(1-4), formant des fibrilles.

C’est un polymère linéaire de β-D-glucoses liés par des liaisons β(1-4), formant des fibrilles.

Explication

La cellulose est constituée de chaînes linéaires et non ramifiées de β-D-glucoses reliés par des liaisons β(1-4), qui s’associent en fibrilles. Les branchements de xylose décrivent l’hémicellulose, tandis que les deux autres propositions concernent la lignine et la cutine.

12. Comment la cellulose et les autres principaux polysaccharides de la paroi primaire sont-ils acheminés vers la paroi ?

Les trois polymères sont fabriqués dans le cytosol et exportés vers la paroi par diffusion à travers la membrane.
La cellulose est produite dans l’appareil de Golgi, tandis que l’hémicellulose est déposée directement par une enzyme transmembranaire.
La cellulose et la pectine sont synthétisées par la membrane plasmique, puis l’hémicellulose est transportée par les plasmodesmes.
La cellulose est déposée par la cellulose synthase, tandis que l’hémicellulose et la pectine passent par le réticulum, le Golgi et des vésicules.

La cellulose est déposée par la cellulose synthase, tandis que l’hémicellulose et la pectine passent par le réticulum, le Golgi et des vésicules.

Explication

La cellulose synthase, enzyme transmembranaire, dépose directement la cellulose, alors que l’hémicellulose et la pectine suivent la voie du réticulum endoplasmique, de l’appareil de Golgi et du trafic vésiculaire. Le Golgi ne joue donc pas le même rôle de synthèse directe pour la cellulose.

13. Quelle distinction décrit correctement la paroi secondaire par rapport à la paroi primaire ?

Elle est riche en cellulose, dépourvue de pectines et de protéines, et contient de la lignine.
Elle se compose principalement d’hémicellulose ramifiée et de dépôts externes de cutine.
Elle est riche en pectines et en protéines, avec une faible proportion de cellulose et sans lignine.
Elle contient surtout des cires et de la subérine réparties entre les microfibrilles de cellulose.

Elle est riche en cellulose, dépourvue de pectines et de protéines, et contient de la lignine.

Explication

La paroi secondaire se caractérise par une teneur importante en cellulose, l’absence de pectines et de protéines, ainsi que la présence de lignine. La richesse en pectines et en protéines correspond à la paroi primaire, tandis que cutine, cires et subérine sont des substances d’adcrustation.

14. Quelle structure et quelle origine correspondent à la lignine ?

C’est un polymère linéaire de β-D-glucoses formant des chaînes cristallines et amorphes.
C’est un polyester d’acides gras hydroxylés déposé à la surface des cellules épidermiques.
C’est une matrice gluante de pectines et d’hémicelluloses située principalement dans la lamelle moyenne.
C’est un réseau tridimensionnel de monolignols, organisé par des liaisons covalentes entre les microfibrilles de cellulose.

C’est un réseau tridimensionnel de monolignols, organisé par des liaisons covalentes entre les microfibrilles de cellulose.

Explication

La lignine provient d’alcools phénoliques appelés monolignols et forme un réseau tridimensionnel covalent entre les microfibrilles de cellulose. La matrice pectique, la cellulose et le polyester lipidique renvoient respectivement à d’autres constituants pariétaux.

15. Quelle conséquence fonctionnelle est associée à la lignification des cellules conductrices ?

Elle augmente la teneur en pectines et produit une matrice gluante dans la paroi primaire.
Elle rend les parois plus souples et favorise l’allongement des cellules en croissance.
Elle forme une cuticule externe qui réduit la transpiration des feuilles.
Elle rend les parois hydrophobes et contribue au transport de la sève brute dans les trachéides.

Elle rend les parois hydrophobes et contribue au transport de la sève brute dans les trachéides.

Explication

La lignification produit des molécules hydrophobes et permet notamment le transport de la sève brute dans les trachéides; elle peut aussi accompagner la mort cellulaire. La cuticule qui limite la transpiration dépend de la cutine, et non de la lignine.

16. Qu’est-ce qu’une substance d’adcrustation dans une paroi cellulaire végétale ?

Une matrice interne de pectines et d’hémicelluloses assurant l’adhérence entre les cellules.
Un polymère phénolique déposé entre les microfibrilles de cellulose dans la paroi secondaire.
Un dépôt externe imperméable composé notamment de cutine, de cires ou de subérine.
Une chaîne ramifiée de glucoses associée à des branchements de xylose et de galactose.

Un dépôt externe imperméable composé notamment de cutine, de cires ou de subérine.

Explication

Une substance d’adcrustation est déposée à l’extérieur de la paroi et comprend des composés imperméables tels que la cutine, les cires ou la subérine. La lignine, en revanche, est déposée entre les microfibrilles de cellulose.

17. Quelle fonction et quelle localisation sont caractéristiques de la cutine ?

Elle forme un réseau covalent entre les microfibrilles et participe à la rigidité de la paroi secondaire.
Elle constitue la cuticule des cellules épidermiques des feuilles et limite la transpiration foliaire.
Elle compose la matrice gluante de la paroi primaire avec l’hémicellulose et la pectine.
Elle constitue le liège des tissus morts et forme une barrière issue d’acides gras très longs.

Elle constitue la cuticule des cellules épidermiques des feuilles et limite la transpiration foliaire.

Explication

La cutine est un polyester d’acides gras hydroxylés et de glycérol qui forme la cuticule des feuilles, réduisant ainsi la transpiration. Le liège est constitué de subérine, tandis que le réseau covalent entre microfibrilles correspond à la lignine.

18. Quelle proposition décrit correctement la subérine ?

Elle est constituée de monolignols polymérisés entre les microfibrilles et renforce la paroi secondaire.
Elle est formée d’acides gras hydroxylés de plus de 18 carbones, accompagne la mort cellulaire et constitue le liège.
Elle est formée d’acides gras de 16 ou 18 carbones et de glycérol, puis constitue la cuticule des feuilles.
Elle est composée de chaînes de β-D-glucoses ramifiées qui participent à la matrice de la paroi primaire.

Elle est formée d’acides gras hydroxylés de plus de 18 carbones, accompagne la mort cellulaire et constitue le liège.

Explication

La subérine contient des acides gras hydroxylés de plus de 18 carbones, accompagne la mort cellulaire et forme le suber, ou liège. La cuticule des feuilles relève de la cutine, tandis que la lignine et l’hémicellulose ont des structures chimiques différentes.

19. Quelle structure délimite la vacuole d’une cellule végétale et contient le suc vacuolaire ?

Le tonoplaste
L’enveloppe nucléaire
La membrane plasmique
La paroi pectocellulosique

Le tonoplaste

Explication

Le tonoplaste est la membrane qui entoure la vacuole, laquelle contient le suc vacuolaire. La paroi est une structure externe rigide, et non la membrane limitante de la vacuole.

20. Quel rôle la vacuole joue-t-elle dans l’équilibre hydrique d’une cellule végétale ?

Elle dégrade les pigments afin de réduire la pression osmotique.
Elle favorise la turgescence grâce à son contenu en eau et en solutés.
Elle empêche les échanges d’eau entre le cytoplasme et le milieu.
Elle provoque la plasmolyse en augmentant la pression interne.

Elle favorise la turgescence grâce à son contenu en eau et en solutés.

Explication

L’eau et les solutés stockés dans la vacuole contribuent à la pression interne et donc à la turgescence cellulaire. La plasmolyse correspond au contraire à une perte de cette pression, généralement liée à une sortie d’eau.

21. Quelle caractéristique décrit correctement l’origine et l’organisation générale des plastes ?

Ils dérivent de la paroi cellulaire et contiennent un génome circulaire présent dans une seule copie.
Ils proviennent de proplastes et possèdent une enveloppe à double membrane ainsi qu’un génome circulaire en plusieurs copies.
Ils se forment à partir de mitochondries et possèdent une enveloppe à double membrane sans matériel génétique propre.
Ils proviennent de chloroplastes matures et possèdent une enveloppe simple avec un génome linéaire unique.

Ils proviennent de proplastes et possèdent une enveloppe à double membrane ainsi qu’un génome circulaire en plusieurs copies.

Explication

Les plastes dérivent de proplastes indifférenciés et possèdent une double membrane ainsi qu’un génome circulaire multicopie. Les chloroplastes sont des plastes différenciés, et non leur origine générale.

22. Quel plaste est principalement associé au stockage de pigments non chlorophylliens ?

Le chloroplaste
L’oléoplaste
Le chromoplaste
L’amyloplaste

Le chromoplaste

Explication

Les chromoplastes stockent des pigments non chlorophylliens. Les amyloplastes stockent l’amidon, les oléoplastes les lipides, tandis que les chloroplastes réalisent la photosynthèse.

23. Quelle organisation caractérise un chloroplaste fonctionnel ?

Une enveloppe rigide, un cytosol interne et des vésicules contenant des pigments.
Une membrane unique, une matrice dépourvue d’enzymes et des crêtes regroupées en piles.
Une double enveloppe, un stroma enzymatique et des thylakoïdes regroupés en grana.
Une double enveloppe, un lumen central libre et des ribosomes concentrés dans la paroi.

Une double enveloppe, un stroma enzymatique et des thylakoïdes regroupés en grana.

Explication

Le chloroplaste possède une double membrane, un stroma contenant notamment des enzymes et des ribosomes, ainsi que des thylakoïdes organisés en grana. Les crêtes sont caractéristiques des mitochondries, et non des chloroplastes.

24. Quels éléments sont localisés dans la membrane des thylakoïdes, autour du lumen ?

Des pores nucléaires, une chaîne respiratoire et des enzymes de réplication
Des pigments chromoplastiques, des lipides de réserve et des protéines de stockage
Le système photosynthétique, une chaîne de transport d’électrons et l’ATP synthase
Des enzymes du cycle de fixation du carbone et des ribosomes stromatiques

Le système photosynthétique, une chaîne de transport d’électrons et l’ATP synthase

Explication

La membrane des thylakoïdes contient le système photosynthétique, la chaîne de transport d’électrons et l’ATP synthase, tandis que le lumen est leur espace interne. Les enzymes de fixation du carbone se trouvent principalement dans le stroma.

25. Quelle association décrit correctement les deux phases de la photosynthèse ?

La phase photochimique produit l’ATP et le NADPH, puis la phase thermochimique les utilise pour fixer le carbone.
La phase photochimique fixe le carbone, puis la phase thermochimique convertit directement le dioxyde de carbone en lumière.
La phase thermochimique oxyde l’eau, puis la phase photochimique synthétise le glucose sans apport énergétique.
La phase thermochimique produit l’ATP et le NADPH, puis la phase photochimique les utilise pour oxyder l’eau.

La phase photochimique produit l’ATP et le NADPH, puis la phase thermochimique les utilise pour fixer le carbone.

Explication

La phase photochimique convertit l’énergie lumineuse en ATP et en NADPH, tandis que la phase thermochimique utilise ces produits pour la fixation du carbone. La réaction globale de la photosynthèse inclut notamment l’eau, le dioxyde de carbone, l’oxygène et le glucose.

26. Quel énoncé décrit correctement les pigments photosynthétiques ?

Ils comprennent les chlorophylles a et b ainsi que les caroténoïdes, qui réceptionnent l’énergie lumineuse.
Ils correspondent à des lipides de réserve qui accumulent l’énergie produite par les chloroplastes.
Ils comprennent principalement des protéines enzymatiques qui fixent le carbone dans le stroma.
Ils regroupent des acides nucléiques qui transmettent l’énergie lumineuse au centre réactionnel.

Ils comprennent les chlorophylles a et b ainsi que les caroténoïdes, qui réceptionnent l’énergie lumineuse.

Explication

Les pigments photosynthétiques sont des molécules réceptrices de l’énergie lumineuse, notamment les chlorophylles a et b et les caroténoïdes. Les enzymes, les lipides de réserve et les acides nucléiques remplissent d’autres fonctions cellulaires.

27. Entre deux photons de même milieu, lequel possède la plus grande énergie selon la relation de Planck ?

Celui dont la fréquence est la plus faible
Celui qui se déplace dans un pigment plus concentré
Celui dont la longueur d’onde est la plus longue
Celui dont la longueur d’onde est la plus courte

Celui dont la longueur d’onde est la plus courte

Explication

La relation E=hν=hcλE = h\nu = \frac{hc}{\lambda} montre que l’énergie augmente lorsque la longueur d’onde diminue. Une longueur d’onde plus longue correspond donc à une énergie photonique plus faible.

28. Quelle distinction entre les photosystèmes I et II est correcte ?

Le photosystème I produit l’O2 à partir du dioxyde de carbone, tandis que le photosystème II réduit la ferrédoxine.
Le photosystème I fixe le carbone dans le stroma, tandis que le photosystème II synthétise le glucose à partir de l’ATP.
Le photosystème I oxyde l’eau grâce au manganèse, tandis que le photosystème II forme du NADPH,H+ avec la ferrédoxine.
Le photosystème I forme du NADPH,H+ avec la ferrédoxine, tandis que le photosystème II oxyde l’eau et libère de l’O2.

Le photosystème I forme du NADPH,H+ avec la ferrédoxine, tandis que le photosystème II oxyde l’eau et libère de l’O2.

Explication

Le photosystème I, appelé P700, participe à la formation du NADPH,H+ grâce à la ferrédoxine, alors que le photosystème II, appelé P680, oxyde l’eau et produit du dioxygène. Le centre de manganèse est associé au photosystème II, et non au photosystème I.

29. Quels processus caractérisent la phase photochimique de la photosynthèse ?

La dégradation du glucose, le transport des protons, la glycolyse et le cycle de Krebs
La captation des photons, la séparation de charges, le transport des électrons et la chimiosmose
La fixation du carbone, la synthèse des sucres, la respiration et la fermentation
La transcription des gènes, la traduction des protéines, la réplication et la division cellulaire

La captation des photons, la séparation de charges, le transport des électrons et la chimiosmose

Explication

La phase photochimique regroupe la captation de l’énergie lumineuse, la séparation des charges, la circulation des électrons et la chimiosmose. La fixation du carbone appartient à une autre étape de la photosynthèse et ne décrit pas cette phase.

30. Dans la photophosphorylation non cyclique, quel enchaînement décrit correctement le trajet des électrons ?

L’eau fournit les électrons au PSII, puis ils traversent la plastoquinone, le complexe cytochrome b6f, la plastocyanine et le PSI avant de réduire le NADP+
Le NADP+ fournit les électrons au PSI, puis ils traversent la plastocyanine, le cytochrome b6f et la plastoquinone avant de réduire l’eau
Le PSII reçoit les électrons du NADP+, puis les transmet à la plastocyanine et au PSI avant de former de l’oxygène
L’eau fournit les électrons au PSI, puis ils passent directement au NADP+ sans traverser les transporteurs intermédiaires

L’eau fournit les électrons au PSII, puis ils traversent la plastoquinone, le complexe cytochrome b6f, la plastocyanine et le PSI avant de réduire le NADP+

Explication

Dans cette voie, l’eau est le donneur initial d’électrons et le NADP+ leur accepteur final, après leur passage par plusieurs transporteurs entre le PSII et le PSI. La photophosphorylation cyclique se distingue notamment par l’absence de réduction finale du NADP+.

31. Quelle équation représente l’oxydation de l’eau au niveau du photosystème II ?

H2O+NADP+→NADPH,H++12O2H_2O + NADP^+ \rightarrow NADPH,H^+ + \frac{1}{2}O_2
H2O→12O2+2H++2e−H_2O \rightarrow \frac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e^-
NADP++2H++2e−→NADPH,H+NADP^+ + 2H^+ + 2e^- \rightarrow NADPH,H^+
12O2+2H++2e−→H2O\frac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2O

$$H_2O \rightarrow \frac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e^-$$

Explication

L’oxydation de l’eau au PSII libère du dioxygène, des protons et des électrons selon l’équation indiquée. La deuxième équation correspond à la réduction du NADP+, tandis que la troisième décrit la réaction inverse.

32. Comment le gradient de protons contribue-t-il à la synthèse d’ATP pendant la phase lumineuse ?

L’accumulation d’ATP dans le lumen provoque son exportation vers le stroma par l’ATP synthase
La diffusion du NADPH à travers la membrane thylakoïdienne entraîne directement la synthèse d’ATP dans le stroma
Le passage des électrons du stroma vers le lumen permet à l’ATP synthase de produire l’ATP dans le lumen
Le passage des protons du lumen par l’ATP synthase fournit l’énergie nécessaire à la production d’ATP dans le stroma

Le passage des protons du lumen par l’ATP synthase fournit l’énergie nécessaire à la production d’ATP dans le stroma

Explication

Le gradient de protons accumulé dans le lumen est exploité par l’ATP synthase lorsque les protons la traversent, ce qui permet de former de l’ATP dans le stroma. Les électrons et le NADPH participent à d’autres étapes et ne remplacent pas ce mécanisme.

Révisez avec les flashcards

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Quelles structures caractérisent la cellule végétale ?

Elle possède une paroi cellulaire, des plasmodesmes, des vacuoles et des chloroplastes.

Quel type de cellule est la cellule végétale ?

C'est une cellule eucaryote.

Qu'est-ce que la paroi végétale ?

Une structure assurant soutien et rigidité de la cellule.

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