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Résultats du QCM n° 8
sont ancrés dans un cortex particulier appelé «réseau terminal». Ce dernier est constitué de molécules de spectrine reliées à une couche de filaments intermédiaires,
perpendiculaires à l’axe des microvillosités.
(6) ■ Vu en coupe transversale, au microscope électronique,
un axopode apparaît effectivement constitué de deux spirales concentriques de microtubules parallèles au grand
axe qui se prolongent jusque dans le corps cellulaire.
9.
(1) □ On trouve à la fois des microtubules et des filaments
d’actine bien caractérisés dans les cellules végétales ; la
question des filaments intermédiaires ne semble pas
encore complètement réglée.
(2) ■ Ce cortex est très facile à mettre en évidence par la technique d’immunofluorescence ; il est situé immédiatement
sous la membrane cytoplasmique et il est disposé en hélices ou en anneaux orientés perpendiculairement à l’axe
d'allongement de la cellule.
(3) ■ Les substances telles que l’éthylène et l’acide gibbérellique sont connues pour avoir des effets rapides et inverses
sur la disposition des microtubules corticaux : le premier
entraîne une disposition longitudinale par rapport au
grand axe de la cellule alors que le second entraîne une
disposition transversale.
(4) □ Ce sont des phénomènes mettant en jeu une interaction
entre des filaments d’actine et une myosine non musculaire particulière (voir la question n° 7) au niveau de
l'interface cortex immobile/cytoplasme profond mobile.
(5) ■ 11 semble que des microtubules corticaux, étroitement
associés à la membrane plasmique, guident le déplacement des complexes de cellulose synthétase qui allongent les fibrilles de cellulose à l’extérieur de la cellule,
d’où le parallélisme des structures.
(6) □ Les centrioles sont rencontrés chez des groupes végétaux
tels que les algues (ainsi que d'autres cryptogames) mais
ils sont absents chez les végétaux supérieurs (phanérogames).
10.
(1) ■ Le réseau de microtubules ainsi que les câbles d’actine
se désorganisent au début de la division ; les cellules per
Résultats du QCM n° 8
sont ancrés dans un cortex particulier appelé «réseau terminal». Ce dernier est constitué de molécules de spectrine reliées à une couche de filaments intermédiaires,
perpendiculaires à l’axe des microvillosités.
(6) ■ Vu en coupe transversale, au microscope électronique,
un axopode apparaît effectivement constitué de deux spirales concentriques de microtubules parallèles au grand
axe qui se prolongent jusque dans le corps cellulaire.
9.
(1) □ On trouve à la fois des microtubules et des filaments
d’actine bien caractérisés dans les cellules végétales ; la
question des filaments intermédiaires ne semble pas
encore complètement réglée.
(2) ■ Ce cortex est très facile à mettre en évidence par la technique d’immunofluorescence ; il est situé immédiatement
sous la membrane cytoplasmique et il est disposé en hélices ou en anneaux orientés perpendiculairement à l’axe
d'allongement de la cellule.
(3) ■ Les substances telles que l’éthylène et l’acide gibbérellique sont connues pour avoir des effets rapides et inverses
sur la disposition des microtubules corticaux : le premier
entraîne une disposition longitudinale par rapport au
grand axe de la cellule alors que le second entraîne une
disposition transversale.
(4) □ Ce sont des phénomènes mettant en jeu une interaction
entre des filaments d’actine et une myosine non musculaire particulière (voir la question n° 7) au niveau de
l'interface cortex immobile/cytoplasme profond mobile.
(5) ■ 11 semble que des microtubules corticaux, étroitement
associés à la membrane plasmique, guident le déplacement des complexes de cellulose synthétase qui allongent les fibrilles de cellulose à l’extérieur de la cellule,
d’où le parallélisme des structures.
(6) □ Les centrioles sont rencontrés chez des groupes végétaux
tels que les algues (ainsi que d'autres cryptogames) mais
ils sont absents chez les végétaux supérieurs (phanérogames).
10.
(1) ■ Le réseau de microtubules ainsi que les câbles d’actine
se désorganisent au début de la division ; les cellules per
