QCM : Anatomie endocrinienne — 34 questions

Questions et réponses du QCM

1. Qu’est-ce qui caractérise une glande endocrine ?

Sa sécrétion est transmise par un potentiel d’action
Sa sécrétion reste limitée au tissu qui la produit
Sa sécrétion est libérée dans un canal excréteur
Sa sécrétion se déverse directement dans le sang

Sa sécrétion se déverse directement dans le sang

Explication

Une glande endocrine libère ses substances directement dans la circulation sanguine, sans canal excréteur. Une sécrétion acheminée par un canal correspond plutôt à une glande exocrine.

2. Quelle comparaison décrit correctement les communications nerveuse et endocrinienne ?

La communication nerveuse utilise le sang, tandis que la communication endocrinienne suit des nerfs
Les deux communications présentent une latence et une durée d’action comparables
La communication nerveuse est rapide et brève, tandis que la communication endocrinienne est plus retardée et durable
La communication nerveuse est lente et durable, tandis que la communication endocrinienne est immédiate et brève

La communication nerveuse est rapide et brève, tandis que la communication endocrinienne est plus retardée et durable

Explication

Le système nerveux transmet rapidement un potentiel d’action par les nerfs, avec une réponse brève, alors que les hormones circulantes ont une action plus tardive et prolongée. La proposition opposée inverse précisément les caractéristiques des deux systèmes.

3. Quelle définition correspond à une hormone ?

Une enzyme libérée dans un canal et agissant sur les aliments du tube digestif
Une molécule formée dans une cellule et agissant sans transport vers une cible éloignée
Une molécule produite par des cellules spécialisées, transportée par le sang et active à distance
Un signal électrique transmis par des fibres nerveuses et limité à une synapse

Une molécule produite par des cellules spécialisées, transportée par le sang et active à distance

Explication

Une hormone est synthétisée par des cellules spécialisées, circule dans le sang et exerce à distance une action régulatrice, excitatrice ou inhibitrice. Un signal électrique transmis par une fibre nerveuse relève de la communication nerveuse plutôt que de la définition hormonale.

4. Dans quelles régions se trouvent les principales localisations endocrines décrites ?

Dans le cou, le membre inférieur, le bassin, la peau et la cavité nasale
Dans la boîte crânienne, le membre supérieur, le thorax, l’abdomen et la main
Dans le thorax, le crâne, le bras, le rétropéritoine et la région lombaire
Dans la boîte crânienne, le cou, le thorax, l’abdomen, le rétropéritoine et le pelvis

Dans la boîte crânienne, le cou, le thorax, l’abdomen, le rétropéritoine et le pelvis

Explication

Les principales localisations endocrines comprennent la boîte crânienne, la loge viscérale du cou, la cage thoracique, les cavités abdominale et rétropéritonéale, ainsi que la cavité pelvienne. Les autres propositions remplacent certaines régions endocrines par des membres ou des territoires non mentionnés.

5. Quelles catégories décrivent les relations ostéopathiques des glandes endocrines ?

Des relations neurologiques, vasculaires, liées au tendon central, internes et externes
Des relations nerveuses, glandulaires, ligamentaires, sensorielles et métaboliques
Des relations osseuses, lymphatiques, respiratoires, viscérales et posturales
Des relations musculaires, cutanées, digestives, articulaires et superficielles

Des relations neurologiques, vasculaires, liées au tendon central, internes et externes

Explication

Les relations ostéopathiques décrites sont neurologiques, vasculaires, liées au tendon central, ainsi qu’internes et externes. Les autres regroupements introduisent des catégories qui ne correspondent pas à cette classification.

6. Où se situe la glande pinéale ?

Dans la loge viscérale du cou, devant la trachée
Dans la selle turcique, sous le troisième ventricule
Dans la partie antérieure du quatrième ventricule
À la partie postérieure du troisième ventricule

À la partie postérieure du troisième ventricule

Explication

La glande pinéale est une petite glande conique située à la partie postérieure du troisième ventricule. La selle turcique abrite l’hypophyse, ce qui constitue la confusion anatomique principale.

7. À partir de quelle molécule la mélatonine est-elle formée dans la glande pinéale ?

À partir de la sérotonine, après une double transformation enzymatique
À partir de la dopamine, après une transformation hormonale unique
À partir du cortisol, après une conversion enzymatique dans le sang
À partir de l’adrénaline, après une double dégradation nerveuse

À partir de la sérotonine, après une double transformation enzymatique

Explication

La glande pinéale produit notamment de la mélatonine à partir de la sérotonine, grâce à une double transformation enzymatique. La sérotonine est donc le précurseur décrit et non le produit final principal présenté ici.

8. Quel profil quotidien correspond à la sécrétion de mélatonine ?

Elle est maximale le jour, diminue au début de la nuit et atteint un minimum entre 01 h 00 et 04 h 00
Elle augmente le matin, diminue à midi et retrouve son niveau maximal au début de la soirée
Elle est faible le jour, augmente au début de la nuit et atteint un maximum entre 01 h 00 et 04 h 00
Elle reste stable pendant la journée puis augmente progressivement jusqu’à la fin de l’après-midi

Elle est faible le jour, augmente au début de la nuit et atteint un maximum entre 01 h 00 et 04 h 00

Explication

La sécrétion de mélatonine est faible durant la journée, augmente au début de la nuit et atteint ses valeurs maximales entre 01 h 00 et 04 h 00. Le profil inverse, avec une concentration maximale pendant le jour, ne correspond pas au rythme décrit.

9. Quelle structure cérébrale se situe sous le thalamus et au-dessus de l’hypophyse, tout en régulant des fonctions endocrines, autonomes et comportementales ?

La neurohypophyse
Le cervelet
L’hypothalamus
L’adénohypophyse

L’hypothalamus

Explication

L’hypothalamus est une région du diencéphale placée sous le thalamus et au-dessus de l’hypophyse, avec des fonctions endocrines, autonomes et comportementales. La neurohypophyse appartient à l’hypophyse et relaie certaines commandes hypothalamiques, mais elle n’est pas la région cérébrale décrite ici.

10. Quel trajet et quelle terminaison caractérisent le faisceau hypothalamo-hypophysaire ?

Il part des noyaux supra-optiques et paraventriculaires, suit la tige pituitaire et se termine dans la neurohypophyse.
Il part de l’adénohypophyse, traverse le chiasma optique et se termine dans le troisième ventricule.
Il part du thalamus, suit le pédoncule cérébelleux et se termine dans l’adénohypophyse.
Il part des noyaux caudés, traverse la selle turcique et se termine dans le lobe pyramidal thyroïdien.

Il part des noyaux supra-optiques et paraventriculaires, suit la tige pituitaire et se termine dans la neurohypophyse.

Explication

Le faisceau naît des noyaux supra-optiques et paraventriculaires, emprunte la tige pituitaire et aboutit à la neurohypophyse. L’adénohypophyse constitue une autre partie de l’hypophyse et produit ses propres hormones, ce qui explique pourquoi son trajet ne correspond pas à celui décrit.

11. Quelle association entre une hormone hypothalamique et son effet sur l’adénohypophyse est correcte ?

La TRH stimule la GH, la GnRH libère la prolactine, et la CRF favorise la MSH.
La TRH stimule la FSH, la GnRH libère l’ACTH, et la CRF favorise la TSH.
La TRH stimule l’ACTH, la GnRH libère la TSH, et la CRF favorise la prolactine.
La TRH stimule la TSH, la GnRH libère la FSH et la LH, et la CRF favorise l’ACTH.

La TRH stimule la TSH, la GnRH libère la FSH et la LH, et la CRF favorise l’ACTH.

Explication

La TRH stimule la sécrétion de TSH, la GnRH déclenche la libération de FSH et de LH, et la CRF favorise celle d’ACTH. Les autres associations déplacent ces hormones de commande vers des hormones hypophysaires qui ne leur correspondent pas.

12. Où se situe l’hypophyse et par quelle structure est-elle reliée à l’hypothalamus ?

Dans le sinus caverneux, par l’intermédiaire du pédoncule cérébelleux.
Dans la selle turcique, par l’intermédiaire de la tige pituitaire.
Dans le troisième ventricule, par l’intermédiaire du chiasma optique.
Dans le lobe temporal, par l’intermédiaire du faisceau mamillo-thalamique.

Dans la selle turcique, par l’intermédiaire de la tige pituitaire.

Explication

L’hypophyse est une glande endocrine logée dans la selle turcique et reliée à l’hypothalamus par la tige pituitaire. Le troisième ventricule appartient à l’encéphale et n’est pas le logement anatomique de l’hypophyse.

13. Quelle distinction embryologique et fonctionnelle oppose l’antéhypophyse à la posthypophyse ?

L’antéhypophyse dérive de l’infundibulum et stocke des hormones hypothalamiques, tandis que la posthypophyse dérive de la poche de Rathke et les produit.
L’antéhypophyse et la posthypophyse dérivent de l’infundibulum et stockent les hormones produites par les thyrocytes.
L’antéhypophyse dérive de la poche de Rathke et sécrète ses hormones, tandis que la posthypophyse dérive de l’infundibulum et libère des hormones hypothalamiques.
L’antéhypophyse et la posthypophyse dérivent de la poche de Rathke et sécrètent leurs hormones de manière indépendante.

L’antéhypophyse dérive de la poche de Rathke et sécrète ses hormones, tandis que la posthypophyse dérive de l’infundibulum et libère des hormones hypothalamiques.

Explication

L’antéhypophyse provient de la poche de Rathke et constitue le lobe antérieur sécréteur, alors que la posthypophyse provient de l’infundibulum hypothalamique et stocke puis libère des hormones hypothalamiques. La confusion fréquente consiste à attribuer à la posthypophyse une production hormonale comparable à celle de l’antéhypophyse.

14. Lequel de ces groupes contient uniquement des hormones sécrétées par l’antéhypophyse ?

TRH, GnRH, CRF, vasopressine et ocytocine
GH, prolactine, FSH, LH, TSH, ACTH et MSH
Vasopressine, ocytocine, GH, prolactine et TSH
Thyroglobuline, thyrocalcitonine, FSH, LH et ACTH

GH, prolactine, FSH, LH, TSH, ACTH et MSH

Explication

L’antéhypophyse sécrète notamment la GH, la prolactine, la FSH, la LH, la TSH, l’ACTH et la MSH. La vasopressine et l’ocytocine sont libérées par la posthypophyse, tandis que la thyroglobuline et la thyrocalcitonine proviennent de la thyroïde.

15. Quelle organisation anatomique décrit correctement la thyroïde ?

Deux lobes reliés par le lobe pyramidal, tandis que l’isthme constitue une extension inconstante.
Deux lobes séparés par un isthme, avec un lobe pyramidal constant dans toutes les thyroïdes.
Un lobe unique prolongé par deux isthmes, avec un lobe pyramidal présent dans environ un quart des cas.
Deux lobes reliés par un isthme, avec un lobe pyramidal inconstant présent dans environ la moitié des cas.

Deux lobes reliés par un isthme, avec un lobe pyramidal inconstant présent dans environ la moitié des cas.

Explication

La thyroïde comprend deux lobes unis par un isthme, auxquels peut s’ajouter un lobe pyramidal dans environ 50 % des cas. Le lobe pyramidal est donc une extension inconstante et ne remplace pas l’isthme comme élément de liaison principal.

16. Lorsqu’un nodule cervical se déplace vers le haut pendant la déglutition, quelle interprétation est favorisée par ce signe ?

Une origine musculaire, car les muscles sous-hyoïdiens soulèvent les nodules cervicaux.
Une origine salivaire, car les glandes salivaires sont fixées aux cartilages thyroïdiens.
Une origine ganglionnaire, car les adénopathies suivent les mouvements de la trachée.
Une origine thyroïdienne, car les ligaments thyro-trachéaux entraînent la thyroïde vers le haut.

Une origine thyroïdienne, car les ligaments thyro-trachéaux entraînent la thyroïde vers le haut.

Explication

Les ligaments thyro-trachéaux font remonter la thyroïde lors de la déglutition, ce qui oriente vers un nodule thyroïdien. Une adénopathie cervicale ne bénéficie pas de cette liaison anatomique directe avec la trachée et la thyroïde.

17. Quelle association entre les cellules thyroïdiennes et leurs produits est exacte ?

Les thyrocytes produisent la thyroxine stockée dans le colloïde, et les cellules C sécrètent la thyrotropine.
Les thyrocytes produisent la thyroglobuline dans le sang, et les cellules C stockent la thyrocalcitonine dans les follicules.
Les thyrocytes sécrètent la thyrocalcitonine, stockée dans le colloïde, et les cellules C produisent la thyroglobuline.
Les thyrocytes produisent la thyroglobuline, stockée dans le colloïde, et les cellules C sécrètent la thyrocalcitonine.

Les thyrocytes produisent la thyroglobuline, stockée dans le colloïde, et les cellules C sécrètent la thyrocalcitonine.

Explication

Les thyrocytes fabriquent la thyroglobuline, qui est stockée dans le colloïde, tandis que les cellules C sécrètent la thyrocalcitonine. La confusion principale inverse les produits des thyrocytes et des cellules C.

18. Quelle hormone est sécrétée par les glandes parathyroïdes situées sur la face postérieure de la thyroïde ?

La thyroxine
L’adrénaline
La parathormone
La thyrocalcitonine

La parathormone

Explication

Les parathyroïdes sécrètent la parathormone, qui intervient dans la régulation phosphocalcique. La thyroxine et la thyrocalcitonine sont produites par la thyroïde, tandis que l’adrénaline provient de la médullosurrénale.

19. Quelle disposition anatomique correspond le mieux au nombre habituel de glandes parathyroïdes ?

Une supérieure et trois inférieures
Trois supérieures et une inférieure
Deux supérieures et deux inférieures
Deux antérieures et deux postérieures

Deux supérieures et deux inférieures

Explication

La disposition habituelle comprend deux parathyroïdes supérieures et deux parathyroïdes inférieures. Une variation à cinq ou six glandes existe chez environ 5 % de la population, mais elle ne correspond pas à la disposition habituelle.

20. Quelle hormone joue un rôle majeur dans les mécanismes de régulation phosphocalcique ?

La parathormone
La mélatonine
L’insuline
La prolactine

La parathormone

Explication

La parathormone joue un rôle majeur dans les mécanismes phosphocalciques. L’insuline et la prolactine ont d’autres fonctions endocriniennes et ne constituent pas l’hormone principale de cet équilibre.

21. Quelle description anatomique correspond au pancréas ?

Un organe creux intrapéritonéal d’environ 10 cm, formé d’un fundus, d’un corps et d’un pylore
Un organe plein rétropéritonéal d’environ 20 cm, avec une tête, un isthme, un corps et une queue
Un organe plein médiastinal d’environ 20 cm, composé d’un hile, d’un cortex et d’une médullaire
Un organe creux rétropéritonéal d’environ 5 cm, divisé en deux lobes symétriques

Un organe plein rétropéritonéal d’environ 20 cm, avec une tête, un isthme, un corps et une queue

Explication

Le pancréas est un organe plein rétropéritonéal d’environ 20 cm, comprenant une tête, un isthme, un corps et une queue. Les autres descriptions attribuent au pancréas une structure, une position ou une organisation qui ne correspondent pas à son anatomie.

22. Quel trajet décrit correctement le canal de Wirsung ?

Il naît dans l’isthme, parcourt la queue et s’abouche directement dans l’estomac
Il naît dans la queue, traverse le corps et l’isthme, puis rejoint le cholédoque dans l’ampoule de Vater
Il naît dans la tête, traverse le duodénum et se termine par la papille duodénale mineure
Il naît dans le corps, traverse la tête et se termine dans la vésicule biliaire

Il naît dans la queue, traverse le corps et l’isthme, puis rejoint le cholédoque dans l’ampoule de Vater

Explication

Le canal de Wirsung commence dans la queue, traverse le corps et l’isthme, pénètre dans la tête, puis s’abouche avec le cholédoque dans l’ampoule de Vater. La papille duodénale mineure correspond plutôt à l’abouchement du canal de Santorini.

23. Quelle association entre les territoires du pancréas et leur vascularisation est correcte ?

La tête dépend de l’aorte abdominale, tandis que le corps et la queue dépendent des artères gastriques
La tête dépend des artères rénales, tandis que le corps et la queue reçoivent les artères phréniques
La tête dépend des arcades duodéno-pancréatiques, tandis que le corps et la queue reçoivent surtout des rameaux spléniques
La tête dépend surtout de l’artère splénique, tandis que le corps et la queue dépendent des artères mésentériques

La tête dépend des arcades duodéno-pancréatiques, tandis que le corps et la queue reçoivent surtout des rameaux spléniques

Explication

La tête est vascularisée par les arcades duodéno-pancréatiques antérieure et postérieure, alors que le corps et la queue reçoivent principalement des rameaux de l’artère splénique. Les autres associations attribuent ces territoires à des artères qui ne constituent pas leur vascularisation principale.

24. Quelle partie de la glande surrénale sécrète les minéralocorticoïdes, les glucocorticoïdes et les androgènes ?

La corticosurrénale périphérique
Le bassinet rénal adjacent
La médullosurrénale centrale
La capsule fibreuse externe

La corticosurrénale périphérique

Explication

La corticosurrénale est la partie périphérique de la surrénale et produit ces trois catégories d’hormones stéroïdiennes. La médullosurrénale est centrale et sécrète des catécholamines, tandis que la capsule et le bassinet ne sont pas des tissus endocriniens surrénaliens.

25. Quelle caractéristique permet d’identifier la médullosurrénale ?

Elle est périphérique, d’origine épithéliale, et sécrète des glucocorticoïdes
Elle est centrale, d’origine rénale, et sécrète des minéralocorticoïdes
Elle est centrale, d’origine sympathique, et sécrète des catécholamines
Elle est périphérique, d’origine vasculaire, et sécrète des hormones thyroïdiennes

Elle est centrale, d’origine sympathique, et sécrète des catécholamines

Explication

La médullosurrénale occupe la partie centrale de la glande, possède une origine sympathique et sécrète les catécholamines. La corticosurrénale périphérique produit les hormones stéroïdiennes, notamment les glucocorticoïdes et les minéralocorticoïdes.

26. Où se trouvent les glandes surrénales par rapport aux reins ?

Dans le pelvis, en avant des reins, à hauteur de S1
Dans l’espace rétropéritonéal, au pôle crânial des reins, à hauteur de T11
Dans le médiastin postérieur, au-dessus des reins, à hauteur de T4
Dans la cavité péritonéale, au pôle caudal des reins, à hauteur de L5

Dans l’espace rétropéritonéal, au pôle crânial des reins, à hauteur de T11

Explication

Les deux glandes surrénales sont rétropéritonéales, placées au pôle crânial des reins et situées à hauteur de T11. Les autres propositions donnent une région anatomique ou un niveau vertébral qui ne correspond pas à leur localisation.

27. Quelle double fonction caractérise l’ovaire en tant que gonade féminine ?

Il produit des ovules comme glande exocrine et sécrète des hormones sexuelles comme glande endocrine.
Il assure la maturation des spermatozoïdes comme glande exocrine et sécrète des hormones sexuelles.
Il sécrète des ovules comme glande endocrine et produit des hormones sexuelles comme glande exocrine.
Il produit des hormones sexuelles comme glande exocrine et libère des ovules dans les voies génitales.

Il produit des ovules comme glande exocrine et sécrète des hormones sexuelles comme glande endocrine.

Explication

L’ovaire exerce une fonction exocrine en produisant les ovules et une fonction endocrine en sécrétant les hormones sexuelles. La confusion vient d’une inversion des rôles exocrine et endocrine, qui ne correspond pas à la fonction ovarienne.

28. Quelle est l’origine anatomique des artères ovariennes ?

Elles naissent de l’artère utérine et gagnent l’ovaire par le ligament rond.
Elles naissent de l’artère iliaque interne et gagnent l’ovaire par le ligament utéro-sacré.
Elles naissent de la face ventrale de l’aorte au niveau de L2 et gagnent l’ovaire par le ligament lombo-ovarien.
Elles naissent de l’artère mésentérique inférieure et gagnent l’ovaire par le ligament large.

Elles naissent de la face ventrale de l’aorte au niveau de L2 et gagnent l’ovaire par le ligament lombo-ovarien.

Explication

Les artères ovariennes prennent naissance sur la face ventrale de l’aorte à hauteur de L2, puis rejoignent l’ovaire par le ligament lombo-ovarien. L’artère utérine, contrairement à l’artère ovarienne, provient de l’artère iliaque interne.

29. Quelles fonctions le testicule assure-t-il comme gonade masculine ?

Il stocke les spermatozoïdes comme glande endocrine et produit des ovules comme glande exocrine.
Il sécrète le liquide séminal comme glande exocrine et produit des hormones sexuelles comme glande exocrine.
Il sécrète des hormones sexuelles comme glande endocrine et produit des spermatozoïdes comme glande exocrine.
Il produit des hormones sexuelles comme glande exocrine et sécrète des spermatozoïdes comme glande endocrine.

Il sécrète des hormones sexuelles comme glande endocrine et produit des spermatozoïdes comme glande exocrine.

Explication

Le testicule possède une fonction endocrine par la sécrétion d’hormones sexuelles et une fonction exocrine par la production des spermatozoïdes. Le stockage et la maturation des spermatozoïdes relèvent principalement des voies spermatiques, notamment de l’épididyme.

30. Quel enchaînement décrit correctement le trajet intratesticulaire puis extratesticulaire des spermatozoïdes ?

Rete testis, tubes séminifères contournés, canalicules efférents, tubes séminifères droits, conduit déférent.
Tubes séminifères contournés, tubes séminifères droits, rete testis, canalicules efférents, conduit épididymaire.
Tubes séminifères droits, tubes séminifères contournés, conduit épididymaire, rete testis, canalicules efférents.
Tubes séminifères contournés, canalicules efférents, rete testis, tubes séminifères droits, conduit épididymaire.

Tubes séminifères contournés, tubes séminifères droits, rete testis, canalicules efférents, conduit épididymaire.

Explication

Les spermatozoïdes passent successivement des tubes séminifères contournés aux tubes droits, puis au rete testis, aux canalicules efférents et enfin au conduit épididymaire. Le rete testis précède donc les canalicules efférents, tandis que l’épididyme appartient aux voies extratesticulaires.

31. Quelle conséquence peut avoir l’absence d’oblitération du canal péritonéo-vaginal ?

Elle peut causer une torsion testiculaire ou une nécrose spermatogénique.
Elle peut provoquer une cryptorchidie ou une ectopie testiculaire.
Elle peut provoquer une obstruction du conduit déférent ou une azoospermie.
Elle peut entraîner une hydrocèle ou une hernie.

Elle peut entraîner une hydrocèle ou une hernie.

Explication

La persistance du canal péritonéo-vaginal peut laisser communiquer la cavité péritonéale avec les enveloppes testiculaires, favorisant une hydrocèle ou une hernie. La cryptorchidie et l’ectopie concernent la position du testicule et résultent d’un autre mécanisme.

32. Quelle distinction oppose correctement cryptorchidie et ectopie testiculaire ?

La cryptorchidie désigne un testicule douloureux, tandis que l’ectopie désigne un testicule augmenté de volume.
La cryptorchidie correspond à un testicule impalpable, tandis que l’ectopie correspond à un testicule palpable mais mal positionné.
La cryptorchidie correspond à un testicule palpable mais mal positionné, tandis que l’ectopie le rend impalpable.
La cryptorchidie désigne une absence de testicule, tandis que l’ectopie désigne une inflammation du canal inguinal.

La cryptorchidie correspond à un testicule impalpable, tandis que l’ectopie correspond à un testicule palpable mais mal positionné.

Explication

La cryptorchidie désigne un testicule impalpable dans la bourse ou le canal inguinal, alors que l’ectopie correspond à un testicule palpable situé au-dessus de la bourse. La palpabilité constitue donc le critère discriminant principal entre ces deux anomalies.

33. Pourquoi une torsion testiculaire doit-elle être prise en charge rapidement ?

Parce que quelques heures d’ischémie peuvent entraîner la disparition totale des cellules spermatogéniques.
Parce que l’obstruction urinaire risque de provoquer une infection rénale en quelques minutes.
Parce qu’une douleur brève peut provoquer une migration définitive du testicule vers l’abdomen.
Parce que l’augmentation du volume testiculaire peut entraîner une rupture spontanée des enveloppes.

Parce que quelques heures d’ischémie peuvent entraîner la disparition totale des cellules spermatogéniques.

Explication

La torsion testiculaire compromet la vascularisation et crée une ischémie dont les effets deviennent rapidement irréversibles pour les cellules spermatogéniques. L’urgence ne repose pas sur une obstruction urinaire ni sur une rupture spontanée des enveloppes.

34. Quelle conduite est indiquée devant une grosse bourse douloureuse apparue brutalement ?

Une ponction évacuatrice doit être effectuée pour réduire rapidement le volume.
Un traitement antibiotique doit être commencé avant tout examen complémentaire.
Une exploration chirurgicale doit être réalisée.
Une simple surveillance clinique doit être instaurée pendant plusieurs jours.

Une exploration chirurgicale doit être réalisée.

Explication

Toute grosse bourse douloureuse aiguë impose une exploration chirurgicale afin de rechercher notamment une torsion testiculaire. Une surveillance ou une ponction retarderait l’évaluation d’une urgence potentiellement ischémique.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 82 flashcards sur Anatomie endocrinienne.

Qu'est-ce qu'une glande endocrine ?

Une structure sécrétant directement dans le sang.

Quelle différence de rapidité existe entre système nerveux et endocrinien ?

Le système nerveux agit en millisecondes, l'endocrinien en secondes à jours.

Comment diffèrent la durée des effets entre système nerveux et endocrinien ?

Le système nerveux a des effets courts, l'endocrinien des effets de minutes à jours.

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