QCM : Système endomembranaire et trafic protéique (28 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant les fonctions métaboliques du réticulum endoplasmique lisse :

Le REL participe à la synthèse des lipides membranaires.
Les œstrogènes sont synthétisés principalement par les ribosomes du REG.
Le REL transforme les protéines en molécules dérivées du cholestérol.
La progestérone, la testostérone et le cortisol figurent parmi ces dérivés.
Le REL produit des molécules dérivées du cholestérol.

Le REL participe à la synthèse des lipides membranaires. · La progestérone, la testostérone et le cortisol figurent parmi ces dérivés. · Le REL produit des molécules dérivées du cholestérol.

Explication

Le REL participe à la synthèse des lipides membranaires et de molécules dérivées du cholestérol. Parmi celles-ci figurent les œstrogènes, la progestérone, la testostérone et le cortisol ; ces fonctions ne sont pas assurées par les ribosomes du REG ni par une transformation de protéines.

2. Concernant l’appareil de Golgi :

L’appareil de Golgi est constitué d’empilements de sacs membranaires aplatis.
Les dictyosomes sont des empilements membranaires caractéristiques de l’appareil de Golgi.
Les dictyosomes sont généralement situés à distance du noyau et du réticulum endoplasmique.
L’appareil de Golgi correspond à un réseau de filaments dépourvus de membranes.
Camillo Golgi est associé à la description de cet organite cellulaire.

L’appareil de Golgi est constitué d’empilements de sacs membranaires aplatis. · Les dictyosomes sont des empilements membranaires caractéristiques de l’appareil de Golgi. · Camillo Golgi est associé à la description de cet organite cellulaire.

Explication

L’appareil de Golgi est formé d’empilements de sacs membranaires aplatis appelés dictyosomes, généralement proches du noyau et du réticulum endoplasmique. Camillo Golgi est associé à sa description. Il ne s’agit ni d’un réseau filamenteux ni d’un organite généralement éloigné de ces structures.

3. Concernant les étapes de l’endocytose des LDL, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La digestion lysosomale intervient avant la fusion avec un endosome.
La particule LDL fusionne directement avec le lysosome après invagination.
La particule LDL se lie d’abord à son récepteur membranaire spécifique.
La dénudation précède la liaison de la particule LDL à son récepteur.
L’invagination du complexe LDL-récepteur est recouverte de clathrine.

La particule LDL se lie d’abord à son récepteur membranaire spécifique. · L’invagination du complexe LDL-récepteur est recouverte de clathrine.

Explication

La liaison au récepteur et l’invagination recouverte de clathrine sont les premières étapes du processus. La particule passe ensuite par la dénudation et l’endosome avant sa digestion lysosomale, et non directement vers le lysosome ni avant la liaison au récepteur.

4. Les protéines qui traversent l’appareil de Golgi :

Sont triées puis emballées dans des vésicules.
Sont directement traduites dans les citernes golgiennes.
Peuvent être modifiées au cours de leur passage dans les citernes.
Sont dirigées vers leur destination sans intervention de vésicules.
Sont maturées avant leur orientation vers un compartiment final.

Sont triées puis emballées dans des vésicules. · Peuvent être modifiées au cours de leur passage dans les citernes. · Sont maturées avant leur orientation vers un compartiment final.

Explication

Dans les citernes du Golgi, les protéines sont modifiées, maturées, triées et emballées dans des vésicules. Leur traduction ne se déroule pas dans les citernes, et leur acheminement vers le compartiment final implique cet emballage vésiculaire.

5. Un endosome se caractérise par :

Un compartiment contenant des hydrolases acides assurant toute la dégradation.
Un compartiment dont le pH est proche de celui du cytosol.
Un compartiment qui reçoit les molécules après leur synthèse ribosomique.
Un compartiment issu de l’endocytose et maintenu à pH 5.
Un compartiment issu de l’exocytose et maintenu à pH 7.

Un compartiment issu de l’endocytose et maintenu à pH 5.

Explication

L’endosome provient de l’endocytose, possède un pH acide de 5 et commence à modifier ou dégrader les molécules internalisées. La dégradation complète par des hydrolases acides relève du lysosome, tandis que les autres origines ou valeurs de pH sont incorrectes.

6. Concernant l’hétérophagie et l’autophagie, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’autophagie concerne la dégradation de composants internes cellulaires.
L’hétérophagie dégrade des organites internes de la cellule.
L’hétérophagie peut porter sur des molécules internalisées par endocytose.
L’autophagie concerne principalement des particules provenant du milieu extracellulaire.
L’hétérophagie dégrade des particules provenant du milieu extracellulaire.

L’autophagie concerne la dégradation de composants internes cellulaires. · L’hétérophagie peut porter sur des molécules internalisées par endocytose. · L’hétérophagie dégrade des particules provenant du milieu extracellulaire.

Explication

L’hétérophagie porte sur du matériel extracellulaire internalisé, notamment par endocytose. L’autophagie dégrade des constituants ou organites internes. Les deux dernières propositions inversent les domaines respectifs de ces mécanismes.

7. Concernant l’exocytose, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

L’endocytose ajoute de la membrane plasmique provoquée par l’exocytose.
L’exocytose compense la diminution de membrane plasmique provoquée par l’endocytose.
L’exocytose transporte hors de la cellule des molécules synthétisées par celle-ci.
L’exocytose constitue l’inverse fonctionnel de l’endocytose.
L’endocytose fait entrer du matériel extracellulaire dans la cellule.

L’exocytose transporte hors de la cellule des molécules synthétisées par celle-ci. · L’exocytose constitue l’inverse fonctionnel de l’endocytose. · L’endocytose fait entrer du matériel extracellulaire dans la cellule.

Explication

L’exocytose transporte hors de la cellule des molécules synthétisées par celle-ci et constitue l’inverse fonctionnel de l’endocytose. L’endocytose fait entrer du matériel extracellulaire et compense l’ajout de membrane plasmique provoqué par l’exocytose. Elle ne provoque donc pas cet ajout, tandis que l’exocytose ne compense pas une diminution de membrane plasmique causée par l’endocytose.

8. À propos du réticulum endoplasmique lisse, la(les)quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Le REL est une membrane dépourvue de ribosomes.
Le REL participe à la synthèse des lipides.
Le REL assure la traduction de l’ARN messager en protéines.
Le REL intervient principalement dans l’assemblage des ribosomes.
Le REL porte des ribosomes responsables de la traduction protéique.

Le REL est une membrane dépourvue de ribosomes. · Le REL participe à la synthèse des lipides.

Explication

Le REL est dépourvu de ribosomes et participe notamment à la synthèse des lipides. La traduction de l’ARN messager et les fonctions directement liées aux ribosomes caractérisent le REG, non le REL.

9. Concernant le réticulum endoplasmique granuleux, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les ribosomes du REG traduisent l’ARN messager en protéines.
Le REG est dépourvu de ribosomes comme le réticulum lisse.
Le REG porte des ribosomes à sa surface membranaire.
Les ribosomes du REG assurent principalement la synthèse des lipides.
Le REG se distingue du REL par la présence de ribosomes.

Les ribosomes du REG traduisent l’ARN messager en protéines. · Le REG porte des ribosomes à sa surface membranaire. · Le REG se distingue du REL par la présence de ribosomes.

Explication

Le REG est une membrane portant des ribosomes, qui traduisent l’ARN messager en protéines. Le REL est dépourvu de ribosomes, et la synthèse des lipides relève principalement des fonctions du REL plutôt que des ribosomes du REG.

10. Concernant la traduction des protéines, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La traduction convertit directement les acides aminés en nucléotides.
La traduction produit un ARN à partir d’une matrice d’ADN.
La traduction décode l’ARN messager pour produire une chaîne d’acides aminés.
La traduction utilise l’ADN comme matrice immédiate de synthèse protéique.
La transcription décode l’ARN messager pour fabriquer une protéine.

La traduction décode l’ARN messager pour produire une chaîne d’acides aminés.

Explication

La traduction décode l’information portée par l’ARN messager, en passant du langage nucléotidique au langage des acides aminés pour fabriquer une protéine. La production d’un ARN à partir de l’ADN correspond à la transcription, et non à la traduction.

11. Parmi les propositions suivantes concernant le devenir du récepteur et de la particule LDL, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La dissociation du complexe LDL-récepteur survient dans le cytosol après digestion lysosomale.
L’acidité de l’endosome dissocie la particule LDL de son récepteur.
La particule LDL est dirigée vers le lysosome après sa dissociation du récepteur.
Le récepteur LDL est recyclé vers la membrane plasmique après dissociation.
Le récepteur LDL est transporté vers le lysosome avec la particule LDL.

L’acidité de l’endosome dissocie la particule LDL de son récepteur. · La particule LDL est dirigée vers le lysosome après sa dissociation du récepteur. · Le récepteur LDL est recyclé vers la membrane plasmique après dissociation.

Explication

L’acidité endosomale provoque la dissociation du complexe, puis le récepteur retourne vers la membrane plasmique. La particule LDL est orientée vers le lysosome, tandis que le récepteur n’y accompagne pas la particule et la dissociation ne se produit pas après la digestion lysosomale.

12. Les caractéristiques générales du réticulum endoplasmique comprennent :

Le réticulum endoplasmique appartient au système membranaire cytoplasmique.
Il comprend l’appareil de Golgi et les vésicules associées.
Le réticulum endoplasmique est généralement situé près du noyau.
Il forme un réseau de membranes cytoplasmiques.
Il comprend une composante granuleuse et une composante lisse.

Le réticulum endoplasmique appartient au système membranaire cytoplasmique. · Le réticulum endoplasmique est généralement situé près du noyau. · Il forme un réseau de membranes cytoplasmiques. · Il comprend une composante granuleuse et une composante lisse.

Explication

Le réticulum endoplasmique est un réseau de membranes cytoplasmiques généralement proche du noyau, composé de réticulum granuleux et lisse. L’appareil de Golgi et les vésicules associées appartiennent au système endomembranaire, mais ne constituent pas les composantes du réticulum endoplasmique.

13. Parmi les propositions suivantes concernant les faces du dictyosome, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les vésicules entrent dans le dictyosome par sa face cis.
La face trans est convexe et exporte les vésicules.
La face trans reçoit les vésicules provenant du réticulum endoplasmique.
La face cis est convexe et orientée vers le noyau et le réticulum endoplasmique.
La face trans est orientée vers la membrane plasmique.

Les vésicules entrent dans le dictyosome par sa face cis. · La face cis est convexe et orientée vers le noyau et le réticulum endoplasmique. · La face trans est orientée vers la membrane plasmique.

Explication

La face cis, convexe, est orientée vers le noyau et le réticulum endoplasmique et reçoit les vésicules. La face trans, concave, est orientée vers la membrane plasmique et exporte les vésicules. La proposition décrivant la face cis comme concave et tournée vers la membrane plasmique est donc incorrecte.

14. Les étapes de la traduction comprennent :

L’élongation implique la lecture de l’ARN messager dans le sens 5’–3’.
L’initiation débute lorsque le ribosome se positionne sur le codon AUG.
La chaîne peptidique est libérée au cours de la terminaison.
La traduction associe initiation, élongation et terminaison.
La terminaison survient lorsqu’un codon stop est rencontré.

L’élongation implique la lecture de l’ARN messager dans le sens 5’–3’. · L’initiation débute lorsque le ribosome se positionne sur le codon AUG. · La chaîne peptidique est libérée au cours de la terminaison. · La traduction associe initiation, élongation et terminaison. · La terminaison survient lorsqu’un codon stop est rencontré.

Explication

La traduction comporte trois étapes : initiation sur AUG, élongation avec lecture de l’ARN messager dans le sens 5’–3’, puis terminaison sur un codon stop. Cette dernière étape s’accompagne de la libération de la chaîne peptidique.

15. Concernant la phagocytose, la(les)quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

La phagocytose constitue une ingestion sélective de particules ou cellules ciblées.
La phagocytose est réalisée par des cellules spécialisées appelées phagocytes.
La phagocytose capture principalement des gouttelettes de liquide extracellulaire.
La phagocytose ingère de grosses particules solides.
La phagocytose peut ingérer des cellules entières.

La phagocytose constitue une ingestion sélective de particules ou cellules ciblées. · La phagocytose est réalisée par des cellules spécialisées appelées phagocytes. · La phagocytose ingère de grosses particules solides. · La phagocytose peut ingérer des cellules entières.

Explication

La phagocytose est l’ingestion sélective de grosses particules solides ou de cellules entières par des phagocytes. La capture de gouttelettes de liquide extracellulaire correspond à la pinocytose, et non à la phagocytose.

16. Concernant le trafic vésiculaire, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le trafic vésiculaire commence par la fusion de deux compartiments.
La membrane donneuse reçoit la cargaison après la fusion vésiculaire.
La vésicule se forme par fusion avec la membrane du compartiment receveur.
La vésicule fusionne avec la membrane donneuse avant son bourgeonnement.
Le transfert implique une invagination, un bourgeonnement puis une fusion membranaire.

Le transfert implique une invagination, un bourgeonnement puis une fusion membranaire.

Explication

Le trafic vésiculaire suit la succession suivante : invagination de la membrane donneuse, bourgeonnement d’une vésicule, puis fusion avec la membrane receveuse. Les autres formulations inversent l’origine, l’ordre ou le compartiment concerné.

17. À propos des sécrétions constitutive et contrôlée :

La sécrétion contrôlée libère ses molécules après un signal spécifique.
La sécrétion constitutive se déroule de manière continue dans les cellules.
La sécrétion contrôlée des cellules acineuses libère les protéines dans le cytoplasme.
La sécrétion constitutive est présente dans toutes les cellules.
La sécrétion contrôlée stocke les molécules dans des vésicules.

La sécrétion contrôlée libère ses molécules après un signal spécifique. · La sécrétion constitutive se déroule de manière continue dans les cellules. · La sécrétion constitutive est présente dans toutes les cellules. · La sécrétion contrôlée stocke les molécules dans des vésicules.

Explication

La sécrétion constitutive se déroule de manière continue et est présente dans toutes les cellules. La sécrétion contrôlée stocke les molécules dans des vésicules et les libère après un signal spécifique. Dans les cellules acineuses du pancréas exocrine, les protéines sont libérées dans la lumière apicale, et non dans le cytoplasme.

18. Concernant l’insertion d’une protéine dans le réticulum endoplasmique, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La détection du peptide signal permet son insertion dans un translocateur du réticulum endoplasmique.
Le clivage du peptide signal précède le repliement de la protéine.
Le repliement de la protéine se déroule avant son transfert dans la lumière du réticulum endoplasmique.
Le peptide signal est clivé avant le passage de la chaîne dans la lumière du réticulum endoplasmique.
Le translocateur laisse passer la chaîne polypeptidique vers la lumière du réticulum endoplasmique.

La détection du peptide signal permet son insertion dans un translocateur du réticulum endoplasmique. · Le clivage du peptide signal précède le repliement de la protéine. · Le translocateur laisse passer la chaîne polypeptidique vers la lumière du réticulum endoplasmique.

Explication

Le peptide signal est détecté puis inséré dans un translocateur, qui permet le passage de la chaîne vers la lumière du réticulum endoplasmique. Le clivage intervient avant le repliement. Le clivage n’a pas lieu avant le passage dans la lumière, et le repliement ne précède pas ce passage.

19. Concernant l’organisation du système endomembranaire :

Les éléments du système endomembranaire présentent tous une forme identique.
Chaque compartiment membranaire du système endomembranaire assure un rôle particulier.
Le système endomembranaire comprend quatre grandes familles membranaires.
Le système endomembranaire correspond à un réseau constitué de ribosomes libres.
Le système endomembranaire associe des sacs et des vésicules membranaires variés.

Chaque compartiment membranaire du système endomembranaire assure un rôle particulier. · Le système endomembranaire associe des sacs et des vésicules membranaires variés.

Explication

Le système endomembranaire comprend des sacs et des vésicules de formes et de tailles variées, dont chacun assure un rôle particulier. Il regroupe trois grandes familles : le réticulum endoplasmique, l’appareil de Golgi, ainsi que les vésicules et autres compartiments membranaires associés. Il ne correspond pas à un réseau de ribosomes libres et ses éléments n’ont pas tous une forme identique.

20. À propos des lysosomes, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Les lysosomes contiennent des hydrolases acides actives dans un milieu à pH 5.
Les lysosomes maintiennent leur contenu à pH 7 grâce à une pompe à sodium.
Les lysosomes dégradent les lipides dans un compartiment dépourvu de protons.
Les lysosomes dégradent les acides nucléiques mais pas les protéines.
Les lysosomes contiennent des enzymes qui synthétisent les macromolécules.

Les lysosomes contiennent des hydrolases acides actives dans un milieu à pH 5.

Explication

Les lysosomes contiennent des hydrolases acides capables de dégrader lipides, glucides, protéines et acides nucléiques. Une pompe à protons maintient leur milieu à pH 5. Les autres propositions modifient le pH, les substrats ou la fonction des enzymes lysosomales.

21. Parmi les propositions suivantes concernant le code génétique, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le code génétique comporte 20 codons correspondant aux 64 acides aminés.
Un même acide aminé peut être spécifié par plusieurs séquences codoniques.
Il est qualifié de dégénéré car plusieurs codons peuvent coder un même acide aminé.
Son caractère universel indique une correspondance largement conservée entre codons et acides aminés.
Le code génétique comprend 64 codons pour 20 acides aminés.

Un même acide aminé peut être spécifié par plusieurs séquences codoniques. · Il est qualifié de dégénéré car plusieurs codons peuvent coder un même acide aminé. · Son caractère universel indique une correspondance largement conservée entre codons et acides aminés. · Le code génétique comprend 64 codons pour 20 acides aminés.

Explication

Le code génétique est universel et dégénéré : 64 codons codent 20 acides aminés, et plusieurs codons peuvent donc correspondre au même acide aminé. La proposition inversant les nombres de codons et d’acides aminés est incorrecte.

22. Les principales destinations cellulaires des protéines comprennent :

La membrane plasmique constitue une destination principale pour certaines protéines cellulaires.
Le milieu extracellulaire constitue une destination principale pour certaines protéines cellulaires.
Le cytoplasme constitue une destination principale pour certaines protéines cellulaires.
Le nucléole constitue une destination principale pour certaines protéines cellulaires.
Les lysosomes constituent une destination principale pour certaines protéines cellulaires.

La membrane plasmique constitue une destination principale pour certaines protéines cellulaires. · Le milieu extracellulaire constitue une destination principale pour certaines protéines cellulaires. · Le cytoplasme constitue une destination principale pour certaines protéines cellulaires. · Les lysosomes constituent une destination principale pour certaines protéines cellulaires.

Explication

Les destinations principales citées sont les lysosomes, le cytoplasme, la membrane plasmique et le milieu extracellulaire. Le nucléole ne fait pas partie de cette liste de destinations principales.

23. Une cellule augmente sa surface membranaire par exocytose. Concernant le maintien de son équilibre membranaire, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’équilibre dynamique de la surface cellulaire dépend de cette compensation.
L’exocytose ajoute de la membrane à la surface plasmique.
L’endocytose amplifie l’augmentation de surface créée par l’exocytose.
L’endocytose compense l’ajout de membrane provoqué par l’exocytose.
L’endocytose participe au maintien de l’équilibre membranaire cellulaire.

L’équilibre dynamique de la surface cellulaire dépend de cette compensation. · L’exocytose ajoute de la membrane à la surface plasmique. · L’endocytose compense l’ajout de membrane provoqué par l’exocytose. · L’endocytose participe au maintien de l’équilibre membranaire cellulaire.

Explication

L’exocytose ajoute de la membrane plasmique, tandis que l’endocytose en compense l’ajout. Cette compensation contribue à l’équilibre dynamique de la surface cellulaire. L’endocytose ne renforce donc pas l’augmentation de surface provoquée par l’exocytose.

24. Lors de la phagocytose d’un microbe, quelles sont les réponses exactes ?

Des lamellipodes entourent le microbe pour former un phagosome.
Le phagosome libère le microbe intact par exocytose après son internalisation.
Le phagosome fusionne avec un lysosome pour permettre la digestion.
Les résidus issus de la digestion sont ensuite expulsés par exocytose.
Le phagocyte adhère au microbe avant son internalisation.

Des lamellipodes entourent le microbe pour former un phagosome. · Le phagosome fusionne avec un lysosome pour permettre la digestion. · Les résidus issus de la digestion sont ensuite expulsés par exocytose. · Le phagocyte adhère au microbe avant son internalisation.

Explication

Le phagocyte adhère au microbe, l’entoure avec des lamellipodes et forme un phagosome. Celui-ci fusionne avec un lysosome, où le microbe est digéré, puis les résidus sont expulsés par exocytose. Le microbe n’est donc pas libéré intact.

25. Une cellule musculaire libère du calcium dans son cytoplasme après une stimulation. Concernant le rôle du REL, quelles sont les réponses exactes ?

Le calcium stocké dans le REL peut rejoindre le cytoplasme selon les besoins cellulaires.
Le REL libère le calcium uniquement après sa fixation aux ribosomes.
Le stockage du calcium par le REL empêche sa présence dans le cytoplasme.
La libération du calcium par le REL peut déclencher une contraction musculaire.
Le REL peut stocker des ions calcium avant leur libération.

Le calcium stocké dans le REL peut rejoindre le cytoplasme selon les besoins cellulaires. · La libération du calcium par le REL peut déclencher une contraction musculaire. · Le REL peut stocker des ions calcium avant leur libération.

Explication

Le REL stocke le calcium puis peut le libérer dans le cytoplasme lorsque la cellule en a besoin, ce qui peut déclencher la contraction musculaire. Ce stockage n’empêche donc pas la présence cytoplasmique du calcium, et sa libération ne dépend pas des ribosomes.

26. Parmi les propositions suivantes concernant la pinocytose et l’endocytose médiée par des récepteurs, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La pinocytose capture de manière non sélective des gouttelettes de liquide extracellulaire.
La pinocytose et l’endocytose médiée par des récepteurs capturent les mêmes éléments avec la même sélectivité.
L’endocytose médiée par des récepteurs se caractérise par une capture ciblée.
L’endocytose médiée par des récepteurs concentre sélectivement une macromolécule ciblée.
La pinocytose concentre sélectivement une macromolécule reconnue par un récepteur.

La pinocytose capture de manière non sélective des gouttelettes de liquide extracellulaire. · L’endocytose médiée par des récepteurs se caractérise par une capture ciblée. · L’endocytose médiée par des récepteurs concentre sélectivement une macromolécule ciblée.

Explication

La pinocytose capture de façon non sélective des gouttelettes de liquide extracellulaire. L’endocytose médiée par des récepteurs concentre sélectivement une macromolécule ciblée et repose donc sur une capture spécifique. La sélectivité et les éléments capturés différencient ces deux voies.

27. Au sujet des codons de la traduction :

Le codon AUG appartient aux codons responsables de l’arrêt.
Le codon AUG initie la traduction.
Les codons UAG, UGA et UAA peuvent provoquer l’arrêt de la traduction.
La rencontre d’un codon stop entraîne la libération de la chaîne peptidique.
Le codon UGA déclenche l’initiation de la traduction.

Le codon AUG initie la traduction. · Les codons UAG, UGA et UAA peuvent provoquer l’arrêt de la traduction. · La rencontre d’un codon stop entraîne la libération de la chaîne peptidique.

Explication

La traduction commence au codon AUG. Elle s’arrête lorsqu’un codon stop, UAG, UGA ou UAA, est rencontré, avec libération de la chaîne peptidique. Les deux dernières propositions intervertissent les fonctions du codon initiateur et des codons stop.

28. Parmi les propositions suivantes concernant les grandes familles du système endomembranaire, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les vésicules et compartiments membranaires associés en font partie.
L’appareil de Golgi constitue une grande famille du système endomembranaire.
Le réticulum endoplasmique appartient aux grandes familles du système endomembranaire.
Les mitochondries constituent une grande famille du système endomembranaire.
Les ribosomes libres forment une grande famille du système endomembranaire.

Les vésicules et compartiments membranaires associés en font partie. · L’appareil de Golgi constitue une grande famille du système endomembranaire. · Le réticulum endoplasmique appartient aux grandes familles du système endomembranaire.

Explication

Les trois grandes familles sont le réticulum endoplasmique, l’appareil de Golgi, ainsi que les vésicules et autres compartiments membranaires associés. Les mitochondries et les ribosomes libres ne sont pas inclus dans cette classification.

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Qu'est-ce que le système endomembranaire ?

Un ensemble de sacs et vésicules membranaires aux rôles cellulaires spécifiques.

Quelles sont les trois grandes familles du système endomembranaire ?

Le réticulum endoplasmique, l’appareil de Golgi, et les vésicules et compartiments associés.

Qu'est-ce que le réticulum endoplasmique ?

Un réseau de membranes cytoplasmiques près du noyau.

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