Cellule (biologie)
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2008-07-20T06:10:02Z
Synthebot
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robot Modifie: [[id:Sel (biologi)]]
{{Voir homonymes|cellule}}
[[Image:Epithelial-cells.jpg|thumb|Cellules épithéliales en [[culture cellulaire|culture]]. L'ADN est coloré en vert, les filaments de [[kératine]] en rouge.]]
[[Image:CellMembraneDrawing (french).png|thumb|Une petite section d'une membrane cellulaire. Cette membrane de cellule moderne est bien plus sophistiquée que la simple [[phospholipide]] à deux couches originelle (les petites sphères à deux queues). [[Protéine]]s et [[glucide]]s ont plusieurs fonctions de régulation du passage de matériau à travers la membrane et de réaction à l'environnement.]]
La '''cellule''' (en [[latin]] ''cellula'' signifie petite chambre) est l'unité structurale, fonctionnelle et reproductrice constituant tout ou partie d'un [[être vivant]] (à l'exception des virus). Chaque cellule est une entité vivante qui, dans le cas d'organismes multicellulaires, fonctionne de manière autonome, mais coordonnée avec les autres. Les cellules de même type sont réunies en [[tissu biologique|tissus]], eux-mêmes réunis en [[organe]]s.
La [[théorie cellulaire]] implique l'unité de tout le vivant : tous les êtres vivants sont composés de cellules dont la structure fondamentale est commune ainsi que l'[[homéostasie]] du milieu intérieur, milieu de composition physico-chimique régulé et propice au développement des cellules de l'espèce considérée.
== Petite histoire du concept ==
[[Image:Cork_Micrographia_Hooke.png|thumb|200px|right|Dessin de « cellules » observées dans des coupes d'écorce d'arbre par [[Robert Hooke]] en [[1665 en science|1665]].]]
* [[1665 en science|1665]] : [[Robert Hooke]] découvre des cellules mortes dans du [[Liège (matériau)|liège]], ces cellules lui font penser aux cellules d'une ruche, d'où le nom. Puis il observe des cellules dans des plantes vivantes, en utilisant les premiers microscopes.
*[[1839 en science|1839]] : [[Theodor Schwann]] découvre que les plantes et les animaux sont tous faits de cellules, concluant que la cellule est l'unité commune de structure et de développement, ce qui fonda la théorie cellulaire. Il donna son nom aux ''[[cellule de Schwann|cellules de Schwann]]''.
* La croyance selon laquelle des formes de vie peuvent apparaître spontanément (''génération spontanée'') est réfutée par [[Louis Pasteur]] (1822-1895).
* [[1858 en science|1858]] : [[Rudolf Virchow]] affirma que les cellules naissent du résultat de la division cellulaire (« omnis cellula ex cellula »), ce qui repose en termes cellulaires la question de l'œuf et de la poule. C'est précisément cette partie qui est attaquée par les tenants du [[créationnisme]] ou de son dernier avatar, le [[dessein intelligent]].
=== Théorie cellulaire ===
{{article détaillé|Théorie cellulaire}}
# La cellule est l'unité constitutive des organismes vivants. Elle en est aussi l'unité fonctionnelle.
# L'organisme dépend de l'activité des cellules isolées ou groupées en tissus pour assurer les différentes fonctions.
# Les activités biochimiques des cellules sont coordonnées et déterminées par certaines structures présentes à l'intérieur des cellules.
# La multiplication des cellules permet le maintien des organismes et leur multiplication.
# Cette théorie est formulée en 1838 par Scheiden et Schwann : la cellule est unité de vie (tout ce qui est vivant est cellulaire). Cette théorie évoque également la présence d'organites à l'intérieur de ces mêmes cellules.
== La notion de cellule ==
Ici on se demande avant tout quelles sont les caractéristiques communes aux cellules, malgré leur diversité.
=== La cellule, machine à produire de l'ordre ===
La cellule représente un état hautement organisé de la matière : maintenir cet ordre tout en étant soumis aux principes de la thermodynamique nécessite la mise en place de structures permettant d'utiliser l'énergie, la matière extérieure (on crée de l'ordre au niveau de la cellule mais, globalement, l'entropie augmente) ; la cellule est donc un système thermodynamiquement ouvert.
==== Un espace clos effectuant des échanges avec l'extérieur ====
La cellule constitue une unité spatiale, délimitée par une membrane. Celle-ci, loin d'être une limitante hermétique, constitue une surface d'échanges permettant la mise en place de flux.
Les [[membrane plasmique|membranes plasmiques]], malgré leur diversité possèdent, sauf exceptions (certaines [[archées|archées thermophiles]] possédant une seule couche de lipides), une structure identique :
* une bicouche lipidique composée de lipides amphiphiles, qui constitue un filtre de base permettant le passage des substances hydrophobes, freinant celui des hydrophiles.
* des protéines transmembranaires et périphériques aux rôles divers (transferts, transport, transduction de signaux...)
La membrane agit non seulement comme un filtre, c'est-à-dire en laissant passer certaines molécules selon la différence de concentration (appelée à tort [[gradient]] de concentration) mais aussi en utilisant de l'énergie (osmotique, chimique...) pour favoriser les flux [[endergonique]]s.
Elle permet aussi le passage de la lumière, de la chaleur... En tant que surface de contact avec l'extérieur, elle assure aussi la transmission d'informations nécessaires à la réactivité de la cellule aux changements de l'environnement et à la coordination avec d'autres cellules.
La membrane plasmique crée donc un espace clos en constant échange avec l'environnement proche.
==== La compartimentation : mise en place de microenvironnements aux propriétés spécifiques ====
La présence d'une membrane biologique entourant un espace, que ce soit le [[cytoplasme]] ou la lumière d'un organite, va permettre, en contrôlant les échanges des macromolécules, des ions (et de toute autre molécule) l'établissement de conditions favorisant certaines réactions par rapport à d'autres : en variant les différents facteurs physico-chimiques (pH, concentration en ions...), la nature des enzymes et des produits, leur nombre...
Cet environnement permet ainsi la biosynthèse et la dégradation de molécules organiques, et ainsi le maintien d'une structure hautement organisée par un recyclage constant des molécules qui le forment.
Cette compartimentation se trouve particulièrement poussée dans le cas des eucaryotes : elle permet la spécialisation fonctionnelle des différents organites (la composition de leur lumière étant différente, ils sont le siège de réactions différentes: on va ainsi pouvoir favoriser la production de tel produit dans un compartiment, sa destruction dans un autre).
==== La cellule un flux organisé de matière et d'énergie ====
Cette structure de base (une membrane organisant les échanges entourant un compartiment, lieu de réactions chimiques spécifiques) va permettre la mise en place et le maintien de flux de matière, d'énergie, d'information... traversant la cellule. Il y a donc une réelle organisation des échanges cellule-extérieur, qui va permettre au « système cellule » (au sens thermodynamique) de maintenir sa structure hautement organisée.
Finalement, la cellule ne constitue pas une structure stable et immuable mais plutôt une entité dynamique nécessitant un apport constant de matière et d'énergie pour permettre son fonctionnement et le maintien de sa structure : seule son organisation persiste, ses constituants étant en perpétuel renouvellement.
=== La cellule vectrice de gènes ===
Bien entendu, cette structure résulte de l'expression d'un programme génétique complexe (permettant notamment la synthèse d'enzymes dont on vient de voir l'importance). Celui-ci doit être transmis, en même temps que la structure de base, au cours des divisions cellulaires. La cellule peut donc être considérée non seulement comme l'unité structurelle du vivant mais aussi comme un vecteur de gènes assurant leur transmission au fil des générations.
==== La transmission des gènes et cycle cellulaire ====
La division cellulaire aboutissant, à partir d'une cellule mère, à deux cellules filles contenant le même [[génome]] (aux erreurs de copie près) nécessite la succession de phases de synthèse protéique permettant le renouvellement et la croissance cellulaire, de synthèse d'ADN et enfin de partition plus ou moins équitable de la cellule.
La synthèse protéique résulte de l'expression du matériel génétique, elle se déroule en plusieurs étapes : [[Transcription (biologie)|transcription]] de l'[[Acide désoxyribonucléique|ADN]] en ARN, [[traduction]] de l'[[Acide ribonucléique|ARN]] en une chaîne polypeptidique, repliement de celle-ci (chez les eucaryotes s'insèrent des phases de maturation où l'on coupe et modifie la séquence synthétisée).
La copie du génome est réalisée par toute une machinerie protéique permettant à l'ADN polymérase d'accéder à la séquence et de la copier, selon le principe d'appariement des bases.
La partition de la cellule se fait par des mécanismes différents chez les procaryotes et les eucaryotes (nommée alors [[mitose]]): celle-ci consiste en la partition et la transmission du génome intégral de la cellule mère.
==== La reproduction sexuée et cycle du développement ====
La cellule est là aussi le vecteur de gènes et permet un brassage génétique au sein de la population grâce aux processus cellulaires que sont la [[méiose]] et la [[fécondation]].
La reproduction sexuée est caractéristique des eucaryotes, mais il existe des mécanismes de brassage génétique chez les procaryotes.
==== La mort cellulaire : la cellule au service de l'organisme et des gènes ====
La cellule ayant reçu un signal de son environnement va exprimer un programme entraînant sa mort (l'[[apoptose]] étant un de ces mécanismes) :
ce phénomène est nécessaire au développement des organismes pluricellulaires ; autant chez les végétaux (avec par exemple la mort des cellules formant le tube criblé), que chez les animaux (lors de la mise en place de la main chez l'homme: on a initialement une main palmée, la mort des cellules permet l'individualisation des doigts). Ce phénomène a aussi été découvert chez certaines bactéries (la mort cellulaire permet de limiter le nombre de bactéries lorsque les ressources sont insuffisantes).
La cellule, tant pour les êtres pluricellulaires que pour les unicellulaires, constitue une structure vouée avant tout à permettre la reproduction de l'organisme et donc la transmission d'une structure de base contenant un programme génétique. Ainsi, certains auteurs ont été amenés à formuler la théorie du gène égoïste, considérant les organismes (et donc les cellules) comme de simples structures destinées à assurer la transmission et la prolifération des gènes (le gène proliférant alors pour lui-même est qualifié d'égoïste).
===Interdépendance cellulaire: de la cellule à l'organisme===
La cellule, en constant échange avec l'extérieur dépend entièrement de celui-ci. Elle dépend aussi et surtout des autres cellules, à plusieurs niveaux:
====Les êtres unicellulaires: la cellule « bonne à tout faire »====
Ici, l'être vivant ne comporte qu'une cellule: celle-ci doit donc assurer toutes les fonctions vitales (se nourrir, intégrer et réagir aux variations du milieu, proliférer...)
La cellule est donc en quelque sorte autonome mais elle dépend tout de même des autres cellules (rares sont les cellules ne prélevant que dans le milieu des composés exclusivement inorganiques).
Il peut donc exister donc une interdépendance cellulaire, même pour les êtres unicellulaires.
====L'organisme pluricellulaire: une communauté de cellules interdépendantes====
Ses cellules sont totalement dépendantes du bon fonctionnement des autres cellules: chacune d'entre-elles, bien qu'ayant le même matériel génétique(à de rares exceptions près: les gamètes, les lymphocytes par exemple), exprime un programme génétique particulier qui la maintien dans une voie de [[Différenciation cellulaire|différenciation]] (plus ou moins poussée).Cette spécialisation implique le fractionnement d'opérations effectuées dans une seule cellule pour les unicellulaires: les cellules d'un même organisme s'organisent en différentes structures (tissus organes systèmes....) réalisant des fonctions particulières. Ce fractionnement des fonctions nécessite une coordination entre cellules d'où l'émergence de systèmes de communication entre cellules.
On a donc une interdépendance forte au sein même de l'organisme qui se superpose à la dépendance aux autres êtres vivants.
====La cellule eucaryote: formation de communautés de cellules intracellulaires====
La [[théorie endosymbiotique]] (théorie démontrée en ce qui concerne les mitochondries et les chloroplastes) énonce que les cellules eucaryotes se sont formées à partir d'une cellule procaryote ayant phagocytée puis domestiquée des bactéries: celles-ci seraient à l'origine des mitochondries. L'invagination de cyanobactéries aurait donné naissance aux chloroplastes.
La cellule eucaryote dérive donc de l'association symbiotique de bactéries qui sont devenues totalement interdépendantes au point de former une seule et même unité structurale et fonctionnelle.
==Les principales structures cellulaires ==
Il existe deux types fondamentaux de cellules selon qu'elles possèdent ou non un [[noyau (biologie)|noyau]] :
* les [[procaryote]]s dont l'ADN est libre dans le cytoplasme (les [[bactérie]]s, par exemple). Ils comprennent: les [[Euryarchaeota|eubactérie]]s et les [[Archaea|archéobactérie]]s;
* les [[eucaryote]]s qui ont une organisation complexe, de nombreux organites et dont le noyau est entouré d'une membrane nucléaire.
{{clr}}
{| class="wikitable"
|+ '''Principales différences entre les cellules procaryotes et eucaryotes'''
|-----
! width="20%" align="left" |
! width="40%" align="center" | '''Procaryotes'''
! width="40%" align="center" | '''Eucaryotes'''
|-----
! align="left" | '''représentants'''
| align="center" | [[bactérie]]s, [[archée]]s
| align="center" | [[protiste]]s, [[levure|champignons]], [[plante]]s, [[animal|animaux]]
|-----
! align="left" | '''Taille typique'''
| align="center" | ~ 1-10 µm
| align="center" | ~ 10-100 µm
|-----
! align="left" | '''Type de [[noyau (biologie)|noyau]]'''
| align="center" | nucléoïde; pas de véritable noyau
| align="center" | vrai noyau avec une enveloppe
|-----
! align="left" | '''ADN'''
| align="center" | circulaire ([[chromosome]]), avec des protéines HU pour eubactéries
| align="center" | molécules linéaires ([[chromosome]]s) avec des protéines ''histone''
|-----
! align="left" | '''ARN/[[synthèse des protéines]]'''
| align="center" | couplé au [[cytoplasme]]
| align="center" | synthèse d'ARN dans le noyau<br />synthèse de protéines dans le cytoplasme
|-----
! align="left" | '''[[Ribosome]]s'''
| align="center" | 23S+16S+5S
| align="center" | 28S+18S+5,8S+5S
|-----
! align="left" | '''Structure cytoplasmique'''
| align="center" | très peu de structures
;
| align="center" | très structuré par des membranes intracellulaires et un [[cytosquelette]]
|-----
! align="left" | '''Mouvement de la cellule'''
| align="center" | [[flagelle]] fait de [[flagelline]]
| align="center" | flagelle et [[cil vibratile|cil]]s fait de [[tubuline]]
|-----
! align="left" | '''Métabolisme'''
| align="center" | [[métabolisme anaérobie|anaérobie]] ou [[métabolisme aérobie|aérobie]]
| align="center" | habituellement [[métabolisme aérobie|aérobie]]
|-----
! align="left" | '''[[Mitochondrie]]s'''
| align="center" | aucune
| align="center" | de une à plusieurs douzaines
|-----
! align="left" | '''[[Chloroplaste]]s'''
| align="center" | aucun
| align="center" | dans les [[algue]]s et les [[plante]]s
|-----
! align="left" | '''Organisation'''
| align="center" | habituellement des cellules isolées
| align="center" | cellules isolées, colonies, organismes complexes avec des cellules spécialisées
|-----
! align="left" | '''Division de la cellule'''
| align="center" | division simple
| align="center" | [[Mitose]] (multiplication conforme de la cellule)<br />[[Méiose]] (formation de [[gamète]]s)
|}
=== Eubactéries ===
* Le ''[[cytoplasme]]'' des procaryotes (le contenu de la cellule) est diffus et granulaire, du fait des [[ribosome]]s (complexe macromoléculaire responsable de la synthèse des protéines).
* La [[membrane plasmique]] isole l'intérieur de la cellule de son environnement, et sert de filtre et de porte de communication.
* Il y a souvent <ref>pas chez les [[mycoplasme]]s, par exemple</ref> une paroi cellulaire. Elle est formée de ''peptidoglycane'' chez les eubactéries, et joue le rôle de barrière supplémentaire contre les forces extérieures. Elle empêche également la cellule d'éclater sous la [[pression osmotique]] dans un environnement [[hypotonique]].
* L'ADN des procaryotes se compose d'une [[molécule]] circulaire super enroulée. Bien que sans véritable noyau, l'ADN est toutefois condensé en un ''nucléoïde''.
Les procaryotes peuvent posséder un ADN extra-chromosomal, organisé en molécules circulaires appelées ''[[plasmide]]s''. Ils peuvent avoir des fonctions supplémentaires, telles que la résistance aux [[antibiotique]]s.
Certains procaryotes ont un [[flagelle]] leur permettant de se déplacer activement, plutôt que de dériver passivement.
=== Spécificités des archées ===
Les [[archaea|archéobactéries]] (archaea) sont considérées comme similaires à certains des premiers organismes qui existèrent sur Terre. On les rencontre notamment dans des milieux extrêmes (elles sont souvent appelées extrémophiles), tels que [[geyser]]s, [[Mont hydrothermal|monts hydrothermaux]], les fonds abyssaux. Certaines peuvent résister à des pressions et des températures extrêmes, et avoir un métabolisme basé sur le [[méthane]] ou le [[soufre]].
=== Cellule [[eucaryote]]===
<center>
{|
|+ '''Organisation d'une cellule animale [[eucaryote]] typique.'''
|-----
| valign="top" | 1. [[Nucléole]] || rowspan="13" | [[Image:Biological cell.svg|500px]]
|-----
| valign="top" | 2. [[Noyau (biologie)|Noyau]]
|-----
| valign="top" | 3. [[Ribosome]]
|-----
| valign="top" | 4. [[Vésicule (biologie)|Vésicule]]
|-----
| valign="top" | 5. [[Réticulum endoplasmique|Réticulum endoplasmique rugueux (granuleux)]]
|-----
| valign="top" | 6. [[Appareil de Golgi]]
|-----
| valign="top" | 7. [[Microtubule]]
|-----
| valign="top" | 8. [[Réticulum endoplasmique|Réticulum endoplasmique lisse]]
|-----
| valign="top" | 9. [[Mitochondrie]]
|-----
| valign="top" | 10. [[Vacuole]]
|-----
| valign="top" | 11. [[Cytoplasme]] (rempli par le [[cytosol]])
|-----
| valign="top" | 12. [[Lysosome]]
|-----
| valign="top" | 13. [[Centrosome]]
|}
</center>
* Le cytoplasme n'est pas aussi granulaire que celui des procaryotes, puisque la majeure partie de ses ribosomes sont rattachés au [[réticulum endoplasmique]].
* La membrane plasmique ressemble, dans sa fonction, à celle des procaryotes, avec quelques différences mineures dans sa configuration.
* La paroi cellulosique, quand elle existe (végétaux), est composée de [[polysaccharide]]s, principalement la cellulose.
* L'ADN des eucaryotes est organisé en une ou plusieurs molécules linéaires. Ces molécules se condensent en s'enroulant autour d'[[histone]]s lors de la division cellulaire. Tous les [[chromosome]]s de l'ADN sont stockés dans le [[noyau (biologie)|noyau]], séparés du cytoplasme par une membrane. Les eucaryotes ne possèdent pas de [[plasmide]]s : seuls quelques [[organite]]s peuvent contenir de l'ADN.
* Certaines cellules eucaryotes peuvent devenir mobiles, en utilisant un cil ou un [[flagelle]] (spermatozoïde par exemple). Leur flagelle est plus évolué que celui des procaryotes.
Les eucaryotes contiennent plusieurs organites. Ce sont des compartiments cellulaires baignant dans le hyaloplasme. Ils sont délimités par une membrane plasmique (simple, double ou triple) et possèdent des fonctions spécifiques.
* Le [[réticulum endoplasmique]] (RE) est une extension de la membrane du noyau. Il est divisé en [[Réticulum endoplasmique lisse|RE lisse]] (REL) et [[Réticulum endoplasmique rugueux|RE rugueux]] (RER) (parfois appelé RE granuleux REG), en fonction de son apparence au microscope. La surface du RE rugueux est couverte de ribosomes qui insèrent les protéines néosynthétisées dans le RE. Du RE, les protéines sont transportées vers l'appareil de Golgi grâce à des [[Vésicule (biologie)|vésicules]].
* L'[[appareil de Golgi]] est le lieu de transformation finale des protéines. La glycosylation (ajout de chaînes glucidiques complexes) se réalise à ce niveau.
* Les [[mitochondrie]]s jouent un rôle important dans le métabolisme de la cellule. Elles contiennent leur propre génome (l'[[ADN mitochondrial]]). C'est là que se déroulent la respiration cellulaire et la fabrication de l'énergie, l'ATP (Adénosine TriPhosphate). Cette énergie est indispensable aux réactions métaboliques.
* Le [[cytosquelette]] permet à la cellule de conserver sa forme ([[Tenségrité (biologie)|Tenségrité]]) et à se mouvoir. Il est également important lors de la division cellulaire, et dans le système de transport intracellulaire.
* Les [[plaste]]s sont présents dans les [[plante]]s et les [[algue]]s. Les plus connus sont les [[chloroplaste]]s, dans les cellules d'organismes [[photosynthèse|photosynthétiques]], qui convertissent l'[[énergie]] lumineuse du [[Soleil]] en énergie chimique utilisée pour fabriquer des sucres à partir de dioxyde de carbone (phase sombre de la photosynthèse). Ils possèdent également leur propre génome. Ils sont le fruit de l'[[endosymbiose]] d'une [[cyanobactérie]]s.
* Chez les [[plante]]s, les [[algue]]s et les [[champignon]]s, la cellule est encerclée par une [[Paroi pectocellulosique|paroi cellulaire pectocellulosique]] qui fournit un squelette à l'organisme. Des dépositions de composés tels que la [[subérine]] ou la [[lignine]] modulent les propriétés physico-chimiques de la paroi, la rendant plus solide ou plus imperméable, par exemple.
Certains eucaryotes unicellulaires peuvent former des structures multicellulaires. Ces colonies consistent soit en des groupes de cellules identiques, capables de rester en vie une fois séparées de la colonie principale (par exemple, les [[Mycota|champignon]]s), soit en des groupes de cellules spécialisées interdépendantes.
[[Image:Plant cell structure-fr.png|center|600px|thumb]]
==Les méthodes d'étude de la cellule==
===Microscopie===
La microscopie optique (indice de réfraction de +/- 2µm) permet l'observation de la structure des cellules eucaryotes.
La microscopie électronique (indice de réfraction de +/- 2 nm) révèle l'ultrastructure de celles-ci et permet une observation plus poussée de la structure des cellules procaryotes.
===Marquage de molécules===
Pour étudier l'organisation subcellulaire des cellules au microscope, les tissus peuvent, en fonction de la méthode choisie, être '''vivants''', ce qui permet une observation dynamique, ou '''fixés''' et préparés en [[Coupe histologique|coupes histologiques]], ce qui permet en général une observation plus précise, mais figée et ponctuelle.
Localisation subcellulaire par l'utilisation de gènes rapporteurs tels que la [[GFP]] (''green fluorescing protein'') et la [[luciférase]], par immunocytochimie, ou grâce à des molécules [[radioactive]]s.
Différentes [[Coloration (histologie)|colorations]], vitales ou non, permettent l'observation des structures au microscope optique: rouge neutre pour les vacuoles, violet dahlia ou cristal pour le noyau...
===Étude des constituants cellulaires===
Isolement de structures: par choc osmotique, ou grâce à des détergents puis par centrifugation.
Purification de protéines: par dialyse, chromatographie, électrophorèse....
==Numération des cellules==
Il est fréquent de devoir compter le nombre de cellules vivantes dans une boîte de culture et de le comparer au nombre de cellules total, par exemple pour déterminer la toxicité d'un produit. L'une de ces méthodes de numération est réalisée grâce au [[test MTT]].
== Notes et références ==
{{colonnes|taille = 35|{{Références}}}}
biologie cellulaire des molécules aux organismes
== Voir aussi ==
'''Voir la vidéo sur la cellule''' dans l'encyclopédie médicale Vulgaris [http://video.vulgaris-medical.com/index.php/2007/05/17/25-la-cellule-anatomie-et-physiologie]
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}}
=== Liens internes ===
* [[Biologie cellulaire]]
* [[Cellule souche]]
* [[Culture cellulaire]]
* [[Cellule végétale]]
* [[Respiration cellulaire]]
* [[Unicellulaire]]
=== Références externes ===
* {{fr}} Dossier Sagascience du [[Centre national de la recherche scientifique|CNRS]] : [http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doscel/accueil2.htm la cellule animale]
* {{fr}} Qu'est ce qu'une cellule : [http://www.cerimes.education.fr/e_doc/cellule/cellule.htm La cellule en microcinema]
* {{fr}} [http://www.infovisual.info/03/001_fr.html Schéma détaillé d'une cellule animale.]
* {{fr}} [http://www.infovisual.info/01/001_fr.html Schéma détaillé d'une cellule végétale.]
* {{fr}} Exploration 3D d'une cellule : [http://www.sinauer.com/voyage/video.php sinauer.com], [http://aimediaserver.com/studiodaily/videoplayer/?src=harvard/harvard.swf&width=640&height=520 aimediaserver.com]
* {{de}} [http://www.zytologie-online.net/ Cell Biology - Graphics]
* biologie cellulaire des molécules aux organismes, Jean Claude Callen
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