QCM : Tissus conjonctifs, cartilagineux, osseux et sanguins — 61 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel est l’objet principal de l’histologie générale ?

L’étude exclusive des organes sans analyse de leur organisation cellulaire
L’étude des réactions chimiques se produisant dans le sang
La classification des maladies selon leurs symptômes cliniques
L’étude de l’association des cellules en tissus et de la relation entre structure et fonction

L’étude de l’association des cellules en tissus et de la relation entre structure et fonction

Explication

L’histologie générale étudie comment les cellules s’associent pour former des tissus et met en relation leur structure avec leur fonction.

2. Quelle définition correspond le mieux à un tissu ?

Un ensemble de cellules identiques dépourvues d’éléments intercellulaires
Un ensemble de cellules différenciées et d’éléments intercellulaires partageant une structure et une fonction communes
Un organe constitué exclusivement de tissu conjonctif
Une cellule spécialisée entourée uniquement d’une membrane plasmique

Un ensemble de cellules différenciées et d’éléments intercellulaires partageant une structure et une fonction communes

Explication

Un tissu rassemble des cellules différenciées et des éléments intercellulaires qui présentent une organisation générale et une fonction communes.

3. Laquelle de ces propositions énumère les quatre grandes familles tissulaires ?

Épithéliaux, conjonctifs, musculaires et nerveux
Épithéliaux, sanguins, osseux et cartilagineux
Musculaires, vasculaires, glandulaires et nerveux
Conjonctifs, digestifs, respiratoires et musculaires

Épithéliaux, conjonctifs, musculaires et nerveux

Explication

Les quatre grandes familles tissulaires sont les tissus épithéliaux, conjonctifs, musculaires et nerveux. Les tissus conjonctifs se distinguent notamment par leur matrice extracellulaire.

4. Quelle caractéristique définit un épithélium de revêtement ?

Des neurones isolés directement au contact des vaisseaux sanguins
Des cellules jointives reliées par des jonctions et séparées du tissu conjonctif par une lame basale
Des cellules dispersées dans une matrice extracellulaire abondante sans lame basale
Des fibres contractiles organisées en faisceaux et dépourvues de jonctions cellulaires

Des cellules jointives reliées par des jonctions et séparées du tissu conjonctif par une lame basale

Explication

Un épithélium est à prédominance cellulaire : ses cellules sont jointives, reliées par des systèmes de jonction et séparées du tissu conjonctif sous-jacent par une lame basale.

5. Quelle différence distingue un épithélium pseudostratifié d’un épithélium stratifié ?

Dans l’épithélium pseudostratifié, les cellules sont séparées par une matrice, contrairement à l’épithélium stratifié
Dans l’épithélium pseudostratifié, toutes les cellules touchent la lame basale, tandis que plusieurs couches réelles existent dans l’épithélium stratifié
Dans l’épithélium pseudostratifié, toutes les cellules atteignent la surface, contrairement à l’épithélium stratifié
Dans l’épithélium pseudostratifié, aucune cellule ne touche la lame basale, contrairement à l’épithélium stratifié

Dans l’épithélium pseudostratifié, toutes les cellules touchent la lame basale, tandis que plusieurs couches réelles existent dans l’épithélium stratifié

Explication

L’épithélium pseudostratifié donne une fausse impression de stratification, car toutes ses cellules reposent sur la lame basale. Dans un épithélium stratifié, plusieurs assises sont réellement superposées et une seule repose sur la lame basale.

6. Comment les cellules épithéliales peuvent-elles être classées selon leur forme ?

Striées, lisses ou contractiles
Fusiformes, étoilées ou ramifiées
Pavimenteuses, cubiques ou prismatiques
Sphériques, polygonales ou fibreuses

Pavimenteuses, cubiques ou prismatiques

Explication

Selon leur forme, les cellules épithéliales sont notamment décrites comme pavimenteuses, cubiques ou prismatiques.

7. Quel énoncé distingue correctement les épithéliums de revêtement des épithéliums glandulaires ?

Les épithéliums de revêtement sont toujours stratifiés, tandis que les épithéliums glandulaires sont toujours simples
Les épithéliums de revêtement tapissent des surfaces et des cavités, tandis que les épithéliums glandulaires produisent des substances à excréter
Les épithéliums de revêtement produisent des hormones, tandis que les épithéliums glandulaires forment uniquement des barrières
Les épithéliums de revêtement contiennent une matrice abondante, tandis que les épithéliums glandulaires en sont dépourvus

Les épithéliums de revêtement tapissent des surfaces et des cavités, tandis que les épithéliums glandulaires produisent des substances à excréter

Explication

Les épithéliums de revêtement couvrent les surfaces et les cavités. Les épithéliums glandulaires sont spécialisés dans la production de substances destinées à être excrétées.

8. Quelle définition correspond à un épithélium glandulaire ?

Un tissu dont les cellules assurent exclusivement la transmission de l’influx nerveux
Un tissu dont les cellules élaborent des substances mises à disposition d’autres éléments de l’organisme par excrétion
Un tissu formé de fibres responsables de la contraction des organes
Un tissu composé principalement d’une matrice extracellulaire de soutien

Un tissu dont les cellules élaborent des substances mises à disposition d’autres éléments de l’organisme par excrétion

Explication

Un épithélium glandulaire est constitué de cellules spécialisées dans l’élaboration de substances qui sont ensuite mises à disposition d’autres éléments de l’organisme par excrétion.

9. Une glande libère son produit dans le sang sans utiliser de canal excréteur. De quel type de glande s’agit-il ?

Une glande amphicrine
Une glande muqueuse
Une glande endocrine
Une glande exocrine

Une glande endocrine

Explication

Les glandes endocrines libèrent leurs hormones dans le sang. Les glandes exocrines utilisent un canal, tandis que les glandes amphicrines associent les deux fonctions.

10. Dans quel ordre se déroulent les principales phases de la sécrétion glandulaire ?

Synthèse, excrétion, assimilation, puis stockage obligatoire
Stockage, assimilation, excrétion, puis synthèse
Assimilation, synthèse, stockage éventuel, puis excrétion
Excrétion, stockage, assimilation, puis synthèse

Assimilation, synthèse, stockage éventuel, puis excrétion

Explication

La sécrétion glandulaire commence par l’assimilation des métabolites, suivie de la synthèse du produit, de son stockage éventuel, puis de son excrétion régulée. Le stockage intracellulaire est facultatif.

11. Quel mode de sécrétion libère le produit par exocytose sans altérer la cellule ?

L’apocrinie
L’holocrinie
La cytolyse sécrétoire
La mérocrinie

La mérocrinie

Explication

La mérocrinie libère le produit par exocytose sans endommager la cellule. L’apocrinie élimine aussi une partie du cytoplasme apical, tandis que l’holocrinie entraîne la disparition de la cellule entière.

12. Quel rôle caractérise principalement le tissu conjonctif dans un organe ?

Il assure principalement la conduction des influx nerveux
Il soutient les épithéliums et forme le stroma de soutien
Il produit exclusivement les hormones circulant dans le sang
Il recouvre les surfaces externes sans constituer de support

Il soutient les épithéliums et forme le stroma de soutien

Explication

Le tissu conjonctif forme une trame tridimensionnelle qui soutient les épithéliums et les autres tissus, notamment au sein du stroma des organes. Contrairement à l’épithélium, il possède une matrice extracellulaire riche en fibres et en substance fondamentale.

13. Quels sont les trois constituants fondamentaux d’un tissu conjonctif ?

Des cellules épithéliales, des cils et du mucus
Des neurones, des axones et une substance myélinique
Des cellules, des fibres et une substance fondamentale amorphe
Des fibres musculaires, des tendons et des vaisseaux

Des cellules, des fibres et une substance fondamentale amorphe

Explication

Un tissu conjonctif contient des cellules, des fibres et une substance fondamentale amorphe. Les proportions et l’organisation de ces éléments varient selon le type de tissu.

14. Par quelle succession de territoires embryonnaires les tissus conjonctifs se forment-ils ?

À partir du mésoblaste intra-embryonnaire par l’intermédiaire du mésenchyme
À partir du neuroectoderme par l’intermédiaire de la plaque neurale
À partir de l’ectoderme par l’intermédiaire de l’épiderme
À partir de l’endoderme par l’intermédiaire de l’intestin primitif

À partir du mésoblaste intra-embryonnaire par l’intermédiaire du mésenchyme

Explication

Tous les tissus conjonctifs dérivent du mésoblaste intra-embryonnaire, qui leur donne naissance par l’intermédiaire du mésenchyme.

15. Quelle proposition décrit correctement le potentiel de différenciation des cellules mésenchymateuses ?

Elles peuvent notamment produire des fibroblastes, des cellules cartilagineuses, des cellules osseuses et des macrophages
Elles se différencient exclusivement en cellules épithéliales ciliées
Elles produisent seulement des cellules sanguines circulantes
Elles donnent uniquement naissance aux fibroblastes et aux adipocytes

Elles peuvent notamment produire des fibroblastes, des cellules cartilagineuses, des cellules osseuses et des macrophages

Explication

Les cellules mésenchymateuses ont un potentiel large et peuvent notamment donner des fibroblastes, macrophages, adipocytes, cellules cartilagineuses, cellules osseuses et ostéoclastes.

16. Quelle fonction distingue principalement le fibroblaste des autres cellules fixes du tissu conjonctif ?

Il stocke plusieurs vacuoles lipidiques et produit de la chaleur
Il détruit les cellules étrangères par phagocytose permanente
Il synthétise les protéines et les polysaccharides de la matrice extracellulaire
Il sécrète exclusivement des immunoglobulines dans la circulation

Il synthétise les protéines et les polysaccharides de la matrice extracellulaire

Explication

Le fibroblaste synthétise les protéines et les polysaccharides de la matrice extracellulaire ainsi que de la membrane basale. Son réticulum endoplasmique granuleux et son appareil de Golgi sont particulièrement développés.

17. Quelle distinction oppose correctement les cellules fixes et les cellules mobiles du tissu conjonctif ?

Les cellules fixes proviennent du sang, tandis que les cellules mobiles restent durablement dans le tissu
Les cellules fixes sont toujours immunitaires, tandis que les cellules mobiles produisent la matrice
Les cellules fixes résident dans le tissu, tandis que les cellules mobiles y transitent principalement depuis le sang
Les cellules fixes sont dépourvues de noyau, tandis que les cellules mobiles possèdent plusieurs noyaux

Les cellules fixes résident dans le tissu, tandis que les cellules mobiles y transitent principalement depuis le sang

Explication

Les fibroblastes et les adipocytes sont des cellules fixes qui résident dans le tissu. Les cellules mobiles, principalement issues du sang, y transitent et comprennent notamment les cellules immunitaires.

18. Quelle caractéristique permet de reconnaître un adipocyte brun par comparaison avec un adipocyte blanc ?

Il ne contient aucune vacuole lipidique et possède un noyau central volumineux
Il est plus petit, multiloculaire et riche en mitochondries
Il est constitué d’une seule vacuole lipidique et dépourvu de mitochondries
Il est volumineux, uniloculaire et possède un noyau périphérique aplati

Il est plus petit, multiloculaire et riche en mitochondries

Explication

L’adipocyte brun est plus petit, contient plusieurs vacuoles lipidiques et possède beaucoup de mitochondries. L’adipocyte blanc est au contraire volumineux et uniloculaire, avec un noyau rejeté en périphérie.

19. Quel enchaînement décrit correctement la transformation du monocyte dans le tissu conjonctif ?

Monocyte sanguin, lymphocyte tissulaire, puis ostéocyte après minéralisation
Monocyte sanguin, mastocyte tissulaire, puis adipocyte après stockage lipidique
Monocyte sanguin, plasmocyte tissulaire, puis fibroblaste après sécrétion de matrice
Monocyte sanguin, histiocyte tissulaire, puis macrophage lors du début de la phagocytose

Monocyte sanguin, histiocyte tissulaire, puis macrophage lors du début de la phagocytose

Explication

Le monocyte quitte le sang et devient un histiocyte dans le tissu conjonctif. Lorsqu’il commence la phagocytose, il se transforme en macrophage et ne peut plus retourner dans le sang.

20. Quelle différence fonctionnelle oppose les fibres de collagène aux fibres élastiques ?

Le collagène retrouve sa forme après étirement, tandis que les fibres élastiques résistent sans aucune extensibilité
Le collagène résiste aux tractions sans être élastique, tandis que les fibres élastiques retrouvent leur forme après étirement
Le collagène est ramifié et anastomosé, tandis que les fibres élastiques sont linéaires et non extensibles
Le collagène et les fibres élastiques sont tous deux extensibles et dépourvus de capacité de retour à la forme initiale

Le collagène résiste aux tractions sans être élastique, tandis que les fibres élastiques retrouvent leur forme après étirement

Explication

Les fibres de collagène sont résistantes aux tractions et extensibles, mais elles ne sont pas élastiques. Les fibres élastiques sont extensibles et peuvent retrouver leur forme initiale.

21. Qu’est-ce que le tropocollagène dans l’organisation du collagène ?

Une structure supramoléculaire constituée de plusieurs fibrilles alignées
Une glycoprotéine de la substance fondamentale favorisant l’adhésion cellulaire
Une fibre élastique ramifiée responsable du retour à la forme initiale
L’unité moléculaire fondamentale formée de trois chaînes polypeptidiques en hélice

L’unité moléculaire fondamentale formée de trois chaînes polypeptidiques en hélice

Explication

Le tropocollagène est l’unité moléculaire fondamentale du collagène. Il est formé de trois chaînes polypeptidiques disposées en hélice, tandis que la fibrille correspond à un niveau d’organisation supérieur.

22. Quel ensemble associe correctement chaque type de collagène à un site où il est notamment présent ?

Type II : os ; type III : membrane basale ; type IV : muscle et paroi vasculaire
Type I : derme, tendons et os ; type II : cartilage ; type IV : membrane basale
Type I : muscle ; type II : derme ; type III : cartilage
Type I : cartilage ; type II : membrane basale ; type IV : tendons et os

Type I : derme, tendons et os ; type II : cartilage ; type IV : membrane basale

Explication

Le collagène de type I se trouve notamment dans le derme, les tendons et l’os, le type II dans le cartilage, et le type IV dans la membrane basale. Le type III est notamment présent dans le muscle et la paroi vasculaire.

23. Quel énoncé définit correctement la substance fondamentale du tissu conjonctif ?

Un matériel homogène et amorphe qui remplit les espaces entre les cellules et les fibres
Une structure minéralisée formée exclusivement de collagène fibrillaire
Une couche de cellules jointives qui recouvre la surface des organes
Un réseau de cellules contractiles qui remplace les fibres du tissu conjonctif

Un matériel homogène et amorphe qui remplit les espaces entre les cellules et les fibres

Explication

La substance fondamentale est un matériel homogène et amorphe de remplissage, sécrété par les fibroblastes. Elle occupe les espaces entre les cellules et les fibres du tissu conjonctif.

24. Quelle distinction décrit correctement le tissu conjonctif lâche et le tissu conjonctif dense ?

Le tissu lâche est riche en gros faisceaux de collagène, tandis que le tissu dense équilibre les trois composants
Le tissu lâche équilibre cellules, fibres et substance fondamentale, tandis que le tissu dense est riche en faisceaux de collagène
Les deux tissus contiennent les mêmes proportions de cellules, de fibres et de substance fondamentale
Le tissu lâche est dépourvu de substance fondamentale, tandis que le tissu dense est surtout riche en cellules

Le tissu lâche équilibre cellules, fibres et substance fondamentale, tandis que le tissu dense est riche en faisceaux de collagène

Explication

Le tissu conjonctif lâche présente des proportions relativement équivalentes de cellules, de fibres et de substance fondamentale. Le tissu dense privilégie au contraire les gros faisceaux de collagène et contient moins de cellules et de substance fondamentale.

25. Quelle organisation des fibres caractérise le tissu conjonctif dense orienté bitendu, notamment dans les aponévroses ?

Des faisceaux parallèles orientés dans une seule direction
Des plans de fibres disposés perpendiculairement
Des fibres élastiques organisées en réseaux circulaires
Des fibres réticulaires dispersées entre de nombreuses cellules

Des plans de fibres disposés perpendiculairement

Explication

Le tissu dense bitendu possède des plans de fibres disposés perpendiculairement, ce qui le distingue du tissu unitendu dont les faisceaux suivent une seule direction.

26. Quelle association entre une fonction du tissu conjonctif et son principal support est correcte ?

La cohésion repose sur les vaisseaux, tandis que la nutrition dépend exclusivement des cellules immunitaires
La nutrition dépend uniquement des cellules, tandis que les échanges reposent sur les fibres élastiques
La défense repose sur les fibres de collagène, tandis que le soutien dépend des cellules immunitaires
Le soutien et la cohésion reposent sur les fibres, tandis que la défense implique des cellules immunitaires de passage

Le soutien et la cohésion reposent sur les fibres, tandis que la défense implique des cellules immunitaires de passage

Explication

Les fibres assurent surtout le soutien et la cohésion, tandis que la matrice extracellulaire et les vaisseaux participent à la nutrition et aux échanges. Les cellules immunitaires de passage contribuent à la défense.

27. Quelle propriété distingue le cartilage du tissu osseux ?

Le cartilage est vascularisé et minéralisé, tandis que l’os est dépourvu de vaisseaux
Le cartilage est non vascularisé et non minéralisé, tandis que l’os possède un réseau vasculaire riche
Le cartilage est dépourvu de matrice extracellulaire, tandis que l’os en est principalement constitué
Le cartilage est innervé et minéralisé, tandis que l’os contient surtout une matrice élastique

Le cartilage est non vascularisé et non minéralisé, tandis que l’os possède un réseau vasculaire riche

Explication

Le cartilage est un tissu solide et élastique, non minéralisé et dépourvu de vascularisation. Le tissu osseux, en revanche, est parcouru par un réseau vasculaire riche.

28. Quel est le rôle principal du périchondre autour du cartilage extra-articulaire ?

Remplacer les chondrocytes lors de la réparation des ligaments
Entourer le cartilage et contribuer à sa nutrition et à sa croissance
Minéraliser directement la matrice cartilagineuse et former des ostéons
Produire le liquide synovial et lubrifier les surfaces articulaires

Entourer le cartilage et contribuer à sa nutrition et à sa croissance

Explication

Le périchondre est une enveloppe conjonctive qui entoure le cartilage en dehors des surfaces articulaires. Il participe à sa nutrition et à sa croissance.

29. Quelle activité caractérise les chondrocytes dans les chondroplastes ?

Ils sécrètent principalement le liquide synovial des articulations
Ils produisent le tropocollagène et la substance fondamentale du cartilage
Ils se transforment en fibroblastes et produisent uniquement des fibres élastiques
Ils détruisent la matrice cartilagineuse afin de créer des cavités vasculaires

Ils produisent le tropocollagène et la substance fondamentale du cartilage

Explication

Les chondrocytes, issus des chondroblastes, sont logés dans des chondroplastes et synthétisent le tropocollagène ainsi que la substance fondamentale du cartilage.

30. Un tissu cartilagineux riche en élastine et présent dans le pavillon de l’oreille correspond à quel type de cartilage ?

Le fibrocartilage
Le cartilage élastique
Le cartilage dense bitendu
Le cartilage hyalin

Le cartilage élastique

Explication

Le cartilage élastique est riche en fibres d’élastine et se trouve notamment dans le pavillon de l’oreille et l’épiglotte. Le cartilage hyalin contient principalement du collagène de type II.

31. Un cartilage augmente son épaisseur grâce à des cellules situées dans la couche profonde du périchondre. Quel mécanisme intervient ?

La minéralisation progressive de la matrice par les vaisseaux sanguins
La croissance coronaire par déplacement des groupes isogéniques
La croissance appositionnelle par différenciation de fibroblastes en chondroblastes
La croissance interstitielle par divisions de chondrocytes dans les logettes

La croissance appositionnelle par différenciation de fibroblastes en chondroblastes

Explication

La croissance appositionnelle se fait depuis la couche profonde du périchondre. Les fibroblastes s’y différencient en chondroblastes, qui déposent de nouvelles couches et augmentent l’épaisseur du cartilage.

32. Comment se forment les groupes isogéniques axiaux lors de la croissance interstitielle du cartilage ?

Par des divisions de chondrocytes suivant une même direction et produisant un alignement
Par la fusion de fibroblastes du périchondre dans plusieurs directions
Par le dépôt de couches successives à la surface du cartilage
Par des divisions aléatoires qui répartissent les cellules autour d’un centre

Par des divisions de chondrocytes suivant une même direction et produisant un alignement

Explication

La croissance interstitielle résulte des divisions répétées des chondrocytes dans leurs logettes. Lorsque ces divisions suivent une direction, elles forment des groupes isogéniques axiaux alignés.

33. Comment le cartilage articulaire reçoit-il ses nutriments malgré l’absence de vascularisation ?

Par diffusion depuis le liquide synovial
Par transport assuré par des nerfs pénétrant dans la matrice
Par production de nutriments par les chondrocytes eux-mêmes
Par diffusion depuis les vaisseaux du périchondre qui l’entoure directement

Par diffusion depuis le liquide synovial

Explication

Le cartilage est ni vascularisé ni innervé. Le cartilage articulaire reçoit ses nutriments par diffusion depuis le liquide synovial, tandis que les autres cartilages les reçoivent depuis le périchondre.

34. Quelle cellule synthétise la matrice organique osseuse et participe à sa minéralisation avant de devenir un ostéocyte lorsqu’elle est enfouie dans la matrice ?

L’ostéoclaste
Le fibroblaste
L’ostéoblaste
Le chondrocyte

L’ostéoblaste

Explication

L’ostéoblaste est la cellule ostéoformatrice : elle produit la matrice organique et contribue à sa minéralisation. Une fois totalement incluse dans cette matrice, elle devient un ostéocyte.

35. Quel mécanisme permet à l’ostéoclaste de résorber l’os ancien ?

Il synthétise du collagène de type I et dépose des cristaux d’hydroxyapatite.
Il produit de la fibrine qui piège les cellules osseuses vieillissantes.
Il sécrète des acides qui dissolvent les minéraux et une collagénase qui dégrade le collagène.
Il transforme les ostéocytes en cellules cartilagineuses résorbantes.

Il sécrète des acides qui dissolvent les minéraux et une collagénase qui dégrade le collagène.

Explication

L’ostéoclaste résorbe l’os grâce à des acides qui dissolvent les cristaux minéraux et à une collagénase qui dégrade le collagène. Il s’agit d’une grande cellule plurinucléée d’origine monocytaire.

36. Quelle organisation caractérise principalement l’os compact de la diaphyse ?

Des fibres de collagène non orientées organisées en amas irréguliers
Des lamelles de cartilage entourant des cavités médullaires
Un réseau de travées dépourvues de canaux centraux
Des ostéons centrés par des canaux de Havers et reliés par des canaux de Volkmann

Des ostéons centrés par des canaux de Havers et reliés par des canaux de Volkmann

Explication

L’os compact est organisé en ostéons, dont les canaux de Havers sont reliés par des canaux de Volkmann. Il constitue surtout la diaphyse des os longs.

37. Pourquoi le tissu osseux lamellaire est-il mécaniquement plus solide que le tissu osseux non lamellaire ?

Parce que ses fibres de collagène sont organisées en lamelles.
Parce qu’il est constitué exclusivement de cartilage minéralisé.
Parce que ses fibres de collagène sont dépourvues de toute orientation.
Parce qu’il contient davantage de cellules plurinucléées.

Parce que ses fibres de collagène sont organisées en lamelles.

Explication

Le tissu lamellaire possède des fibres de collagène organisées en lamelles, ce qui lui confère une meilleure solidité mécanique. Le tissu non lamellaire, immature, présente des fibres non orientées et reste plus fragile.

38. Quelle proportion du sang correspond approximativement au plasma ?

15 %
30 %
45 %
55 %

55 %

Explication

Le sang contient environ 55 % de plasma et 45 % d’éléments figurés. Cette répartition concerne un volume sanguin total d’environ cinq litres.

39. Quelle caractéristique distingue l’hématie mature ?

Elle est anucléée, biconcave et vit environ 120 jours.
Elle est plurinucléée et produit les plaquettes.
Elle contient des granulations responsables de la défense antiparasitaire.
Elle possède un noyau multilobé et vit quelques jours.

Elle est anucléée, biconcave et vit environ 120 jours.

Explication

L’hématie mature est une cellule anucléée et biconcave, contenant de l’hémoglobine. Sa durée de vie est d’environ 120 jours et elle transporte principalement l’oxygène et le dioxyde de carbone.

40. Un patient présente une réponse immunitaire particulièrement mobilisée contre une infection bactérienne aiguë. Quelle population leucocytaire intervient principalement ?

Les neutrophiles
Les basophiles
Les éosinophiles
Les lymphocytes B

Les neutrophiles

Explication

Les neutrophiles participent surtout à l’immunité innée contre les bactéries et les champignons. Ils représentent environ 40 à 75 % des leucocytes, contrairement aux éosinophiles, davantage associés aux allergies et aux parasites.

41. Quelle succession décrit correctement les principales étapes de l’hémostase ?

Coagulation, fibrinolyse, agrégation plaquettaire
Agrégation plaquettaire, fibrinolyse, coagulation
Agrégation plaquettaire, coagulation, fibrinolyse
Fibrinolyse, coagulation, agrégation plaquettaire

Agrégation plaquettaire, coagulation, fibrinolyse

Explication

L’hémostase débute par l’agrégation plaquettaire primaire, suivie de la coagulation qui forme la fibrine. Après la réparation vasculaire, la fibrinolyse résorbe la masse fibrino-plaquettaire.

42. Quelle distinction décrit correctement l’hématopoïèse et la lymphopoïèse ?

L’hématopoïèse produit uniquement les plaquettes, tandis que la lymphopoïèse produit les granulocytes.
L’hématopoïèse produit les cellules sanguines, tandis que la lymphopoïèse concerne spécifiquement les lymphocytes.
L’hématopoïèse produit uniquement les lymphocytes, tandis que la lymphopoïèse produit les hématies.
L’hématopoïèse se déroule dans le thymus, tandis que la lymphopoïèse se déroule uniquement dans le sang.

L’hématopoïèse produit les cellules sanguines, tandis que la lymphopoïèse concerne spécifiquement les lymphocytes.

Explication

L’hématopoïèse englobe la production des cellules myéloïdes et des lymphocytes. La lymphopoïèse désigne plus précisément la production des lymphocytes.

43. Quelle séquence correspond à la maturation de la lignée érythroïde ?

Proérythroblaste, mégacaryocyte, réticulocyte, érythrocyte mature
Myéloblaste, érythroblaste, monocyte, érythrocyte mature
Proérythroblaste, lymphoblaste, réticulocyte, plaquette
Proérythroblaste, érythroblaste, réticulocyte, érythrocyte mature

Proérythroblaste, érythroblaste, réticulocyte, érythrocyte mature

Explication

La lignée érythroïde progresse du proérythroblaste à l’érythroblaste, puis au réticulocyte énucléé et enfin à l’érythrocyte mature. L’érythropoïétine intervient dans la phase terminale de cette maturation.

44. Comment les plaquettes sont-elles produites dans la lignée mégacaryocytaire ?

Par dégradation des réticulocytes dans la moelle osseuse
Par fusion des monocytes dans la circulation
Par fragmentation des mégacaryocytes matures
Par division directe des lymphocytes T dans le thymus

Par fragmentation des mégacaryocytes matures

Explication

La lignée mégacaryocytaire passe par les mégacaryoblastes puis les mégacaryocytes. Les mégacaryocytes matures se fragmentent pour libérer les plaquettes.

45. Quel énoncé décrit correctement la maturation des lymphocytes B et T ?

Les lymphocytes B et T mûrissent tous deux dans le sang circulant.
Les lymphocytes B mûrissent dans la moelle osseuse et les lymphocytes T dans le thymus.
Les lymphocytes B mûrissent dans le thymus et les lymphocytes T dans la moelle osseuse.
Les lymphocytes B mûrissent dans les ganglions et les lymphocytes T dans la rate.

Les lymphocytes B mûrissent dans la moelle osseuse et les lymphocytes T dans le thymus.

Explication

Le progéniteur lymphoïde commun produit les précurseurs B, T et NK. Les lymphocytes B maturent dans la moelle osseuse, tandis que les lymphocytes T maturent dans le thymus.

46. Quelle structure constitue l’unité contractile élémentaire d’une myofibrille ?

Le sarcomère
Le réticulum sarcoplasmique
Le tubule T
Le sarcolemme

Le sarcomère

Explication

Le sarcomère est l’unité contractile de la myofibrille, délimitée par deux lignes Z consécutives. Le sarcolemme et les tubules T participent à l’excitation, mais ne constituent pas l’unité contractile.

47. Quelle séquence décrit correctement le mécanisme de la contraction du muscle squelettique ?

L’acétylcholine dépolarise le sarcolemme, le calcium agit sur la troponine, puis l’actine et la myosine glissent grâce à l’ATP
La myosine dépolarise le sarcolemme, puis la troponine détruit les filaments d’actine
Le calcium phosphoryle directement l’actine, puis les filaments se séparent sans consommation d’ATP
L’acétylcholine bloque les tubules T, puis la tropomyosine fixe la myosine aux lignes Z

L’acétylcholine dépolarise le sarcolemme, le calcium agit sur la troponine, puis l’actine et la myosine glissent grâce à l’ATP

Explication

L’acétylcholine déclenche la dépolarisation, le potentiel d’action atteint le réticulum par les tubules T et le calcium déplace la troponine et la tropomyosine. L’interaction actine-myosine, alimentée par l’ATP, produit alors le glissement des filaments.

48. Comment le muscle squelettique se distingue-t-il principalement des muscles cardiaque et lisse ?

Il est strié et soumis au contrôle volontaire
Il est non strié et se contracte involontairement
Il est strié et se contracte involontairement de façon rythmique
Il est non strié et soumis au contrôle volontaire

Il est strié et soumis au contrôle volontaire

Explication

Le muscle squelettique est strié et contrôlé volontairement. Le muscle cardiaque est strié mais involontaire et rythmique, tandis que le muscle lisse est non strié et involontaire.

49. Où se trouvent principalement les filaments fins d’actine dans un sarcomère ?

Ils sont fixés aux lignes Z et occupent les bandes I ainsi que les parties latérales de la bande A
Ils sont centrés exclusivement dans la bande A et fixés au milieu du sarcomère
Ils sont localisés uniquement dans la bande H et reliés aux tubules T
Ils sont fixés aux lignes M et occupent exclusivement les bandes I

Ils sont fixés aux lignes Z et occupent les bandes I ainsi que les parties latérales de la bande A

Explication

Les filaments d’actine sont fixés aux lignes Z et s’étendent dans les bandes I et les parties latérales de la bande A. Les filaments épais de myosine sont, eux, centrés dans la bande A.

50. Quelle caractéristique décrit correctement les cardiomyocytes ?

Ce sont des cellules courtes et ramifiées, généralement mononucléées avec un noyau central
Ce sont des cellules fusiformes, dépourvues de noyau et de jonctions spécialisées
Ce sont des cellules cubiques non ramifiées, toujours binucléées avec des noyaux périphériques
Ce sont des cellules longues et parallèles, multinucléées avec des noyaux périphériques

Ce sont des cellules courtes et ramifiées, généralement mononucléées avec un noyau central

Explication

Les cardiomyocytes sont courts, cylindriques et ramifiés, généralement mononucléés avec un noyau central. Cette organisation les distingue des longues fibres squelettiques parallèles et multinucléées.

51. Quelle association entre le muscle et son organisation des tubules T est correcte ?

Les deux muscles possèdent des diades situées exclusivement dans les bandes I
Le muscle cardiaque possède des diades aux stries Z, tandis que le muscle squelettique possède des triades aux jonctions A-I
Les deux muscles possèdent des triades localisées exclusivement au centre de la bande A
Le muscle cardiaque possède des triades aux stries Z, tandis que le muscle squelettique possède des diades aux lignes Z

Le muscle cardiaque possède des diades aux stries Z, tandis que le muscle squelettique possède des triades aux jonctions A-I

Explication

Les diades cardiaques associent un tubule T et une citerne au niveau des stries Z. Dans le muscle squelettique, les triades se situent à la jonction entre les bandes A et I.

52. Quel rôle les cellules nodales et les cellules de conduction jouent-elles dans le cœur ?

Les cellules nodales forment les sarcomères et les cellules de conduction détruisent le calcium
Les cellules nodales génèrent l’excitation et les cellules de conduction la transmettent
Les cellules nodales inhibent le rythme et les cellules de conduction remplacent les cardiomyocytes
Les cellules nodales contractent les valves et les cellules de conduction produisent le sang

Les cellules nodales génèrent l’excitation et les cellules de conduction la transmettent

Explication

Les cellules nodales, notamment celles du nœud sino-auriculaire, génèrent l’excitation cardiaque. Les cellules de conduction la propagent ensuite par des structures comme le faisceau de His.

53. Quel mécanisme déclenche la contraction d’une fibre musculaire lisse ?

L’acétylcholine détruit les sarcomères et détache les filaments d’actine des lignes Z
Le calcium se lie à la troponine, déplace la tropomyosine et libère les sites de l’actine
La calmoduline bloque la myosine afin d’empêcher sa liaison à l’actine
Le calcium se lie à la calmoduline, active une kinase et permet la phosphorylation de la myosine

Le calcium se lie à la calmoduline, active une kinase et permet la phosphorylation de la myosine

Explication

Dans le muscle lisse, le calcium se lie à la calmoduline et active la kinase des chaînes légères de myosine. La phosphorylation de la myosine permet ensuite sa liaison à l’actine et la contraction.

54. Quelle est la fonction principale des cellules gliales au sein du tissu nerveux ?

Former les sarcomères responsables de la contraction musculaire
Recevoir et transmettre seules l’ensemble des informations nerveuses
Assurer notamment le soutien, la nutrition, la protection et la défense des neurones
Produire exclusivement les influx dans les nerfs périphériques

Assurer notamment le soutien, la nutrition, la protection et la défense des neurones

Explication

Le tissu nerveux associe des neurones qui traitent et transmettent l’information à des cellules gliales assurant notamment le soutien, la nutrition, la protection et la défense. Les fonctions de transmission de l’information sont principalement attribuées aux neurones.

55. Quel ensemble appartient au système nerveux central ?

L’encéphale et la moelle épinière
Les ganglions et les récepteurs sensoriels
Les fibres nerveuses et les nerfs périphériques
Les nerfs et les ganglions

L’encéphale et la moelle épinière

Explication

Le système nerveux central comprend l’encéphale et la moelle épinière. Les fibres nerveuses, les nerfs et les ganglions relèvent du système nerveux périphérique.

56. Dans quel sens se propage normalement l’influx nerveux à travers un neurone ?

Des dendrites vers le péricaryon, puis du péricaryon vers l’extrémité synaptique par l’axone
Des dendrites directement vers l’extrémité synaptique sans passer par le péricaryon
De l’extrémité synaptique vers le péricaryon, puis du péricaryon vers les dendrites
Du péricaryon vers les dendrites, puis des dendrites vers l’extrémité synaptique

Des dendrites vers le péricaryon, puis du péricaryon vers l’extrémité synaptique par l’axone

Explication

La propagation est centripète dans les dendrites, en direction du péricaryon, puis centrifuge dans l’axone vers son extrémité synaptique. Cette orientation distingue les voies d’entrée et de sortie de l’information dans le neurone.

57. Quelle proposition décrit correctement une synapse ?

Une connexion comprenant un élément présynaptique, une fente de 20 à 30 nm et un élément postsynaptique
Une jonction entre deux noyaux neuronaux séparés par une membrane de plusieurs micromètres
Une structure formée uniquement par une cellule gliale entourant le corps cellulaire
Une connexion exclusivement située entre deux axones et dépourvue d’espace intermédiaire

Une connexion comprenant un élément présynaptique, une fente de 20 à 30 nm et un élément postsynaptique

Explication

Une synapse relie deux neurones ou un neurone à une cellule musculaire ou glandulaire. Elle comprend un élément présynaptique, une fente d’environ 20 à 30 nm et un élément postsynaptique.

58. Quel type de cellule myélinise les fibres nerveuses du système nerveux central ?

Les oligodendrocytes
Les cellules de Schwann
Les astrocytes
Les cellules microgliales

Les oligodendrocytes

Explication

Les oligodendrocytes myélinisent les fibres nerveuses du système nerveux central. Les cellules de Schwann assurent cette fonction dans le système nerveux périphérique.

59. Quel effet les nœuds de Ranvier associés à la myéline ont-ils sur la conduction électrique ?

Ils augmentent la vitesse de conduction
Ils diminuent la vitesse de conduction
Ils empêchent la formation des potentiels d’action
Ils interrompent définitivement la conduction

Ils augmentent la vitesse de conduction

Explication

La myéline est interrompue régulièrement par les nœuds de Ranvier, ce qui augmente la vitesse de conduction électrique le long des fibres nerveuses.

60. Quelle association décrit correctement les enveloppes d’un nerf périphérique, de la plus interne à la plus externe ?

Épinèvre, périnèvre, endonèvre
Périnèvre, épinèvre, endonèvre
Endonèvre, périnèvre, épinèvre
Endonèvre, épinèvre, périnèvre

Endonèvre, périnèvre, épinèvre

Explication

L’endonèvre entoure chaque fibre, le périnèvre limite chaque fascicule et l’épinèvre maintient l’ensemble des fascicules du nerf.

61. Quel trajet caractérise un nerf moteur ?

Des muscles vers le système nerveux central
De la périphérie vers le système nerveux central
Du système nerveux central vers les muscles
Entre deux fascicules d’un nerf périphérique

Du système nerveux central vers les muscles

Explication

Les nerfs moteurs conduisent les messages du système nerveux central vers les muscles. Les nerfs sensoriels suivent le trajet inverse, tandis que les nerfs mixtes contiennent les deux types de fibres.

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Mémorisez les réponses avec 93 flashcards sur Tissus conjonctifs, cartilagineux, osseux et sanguins.

Qu'étudie l'histologie générale ?

L'association des cellules pour former des tissus et leur fonction.

Qu'est-ce qu'un tissu ?

Un ensemble de cellules différenciées et d'éléments intercellulaires avec une fonction commune.

Quelles sont les quatre grandes familles tissulaires ?

Les tissus épithéliaux, conjonctifs, musculaires et nerveux.

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