QCM : Anatomie et biomécanique (37 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle discipline étudie la forme et la structure des êtres organisés ainsi que les rapports entre leurs organes ?

La cytologie
La physiologie
L’anatomie
La biomécanique

L’anatomie

Explication

L’anatomie porte sur la forme, la structure et les rapports entre les organes des êtres organisés. La physiologie se concentre plutôt sur leur fonctionnement dynamique.

2. Quelle approche anatomique met en relation les structures du corps avec leurs fonctions biomécaniques ou motrices ?

L’anatomie fonctionnelle
L’anatomie descriptive
L’anatomie topographique
L’anatomie comparée

L’anatomie fonctionnelle

Explication

L’anatomie fonctionnelle relie les structures anatomiques à leurs fonctions biomécaniques ou motrices. L’anatomie descriptive, qui constitue le distracteur le plus proche, décrit la morphologie, la structure et la disposition des organes.

3. Une étude porte sur le fonctionnement dynamique des organes et des tissus plutôt que sur leur structure : de quelle science relève-t-elle ?

De la physiologie
De l’anatomie
De l’anthropologie
De l’histologie

De la physiologie

Explication

La physiologie étudie le fonctionnement dynamique des organes et des tissus. L’anatomie porte sur leur structure plutôt que sur leur fonctionnement.

4. Dans la position anatomique de référence, comment sont orientés les bras et les paumes ?

Les bras sont écartés du corps et les paumes tournées vers le bas.
Les bras sont le long du corps et les paumes tournées vers l’avant.
Les bras sont croisés devant le corps et les paumes tournées vers l’intérieur.
Les bras sont le long du corps et les paumes tournées vers l’arrière.

Les bras sont le long du corps et les paumes tournées vers l’avant.

Explication

Dans la position anatomique de référence, les bras sont le long du corps et les paumes font face vers l’avant, les pouces étant orientés vers l’extérieur. Des paumes tournées vers l’arrière correspondent à une orientation différente.

5. Lorsqu’un segment tourne autour d’un axe fixe, qu’est-ce qui le distingue d’une translation ?

Il conserve son orientation et ses points parcourent des distances différentes selon leur éloignement de l’axe.
Il change d’orientation et tous ses points parcourent la même distance dans la même direction.
Il change d’orientation et ses points parcourent des distances différentes selon leur éloignement de l’axe.
Il conserve son orientation et tous ses points parcourent la même distance dans la même direction.

Il change d’orientation et ses points parcourent des distances différentes selon leur éloignement de l’axe.

Explication

Une rotation change l’orientation, et la distance parcourue dépend de l’éloignement du point par rapport à l’axe. Dans une translation, tous les points se déplacent de la même distance et dans la même direction sans changement d’orientation.

6. Quel ensemble associe correctement un plan anatomique, son axe et les mouvements correspondants ?

Plan sagittal, axe antéro-postérieur, abduction-adduction.
Plan transversal, axe antéro-postérieur, rotations médiale et latérale.
Plan frontal, axe longitudinal, abduction-adduction.
Plan sagittal, axe transversal, flexion-extension.

Plan sagittal, axe transversal, flexion-extension.

Explication

Le plan sagittal est associé à l’axe transversal et aux mouvements de flexion-extension. L’abduction-adduction est associée au plan frontal et à l’axe antéro-postérieur, et non au plan sagittal.

7. Combien d’os compte environ le squelette adulte, comparé au squelette à la naissance ?

Environ 270 chez l’adulte et 206 à la naissance.
Environ 206 chez l’adulte et 150 à la naissance.
Environ 150 chez l’adulte et 270 à la naissance.
Environ 206 chez l’adulte et 270 à la naissance.

Environ 206 chez l’adulte et 270 à la naissance.

Explication

Le squelette adulte compte environ 206 os, contre environ 270 à la naissance. L’inversion de ces nombres ne reflète pas cette diminution du nombre d’os au cours du développement.

8. Quelle structure appartient au squelette appendiculaire plutôt qu’au squelette axial ?

L’os hyoïde
La ceinture scapulaire
La colonne vertébrale
Le sternum

La ceinture scapulaire

Explication

Le squelette appendiculaire comprend les membres et leurs ceintures scapulaire et pelvienne. Le sternum, la colonne vertébrale et l’os hyoïde appartiennent au squelette axial.

9. Chez un enfant, quelle région d’un os long porte le cartilage de croissance ?

La couche spongieuse répartie autour de l’os.
L’épiphyse élargie située à l’extrémité de l’os.
La diaphyse centrale qui contient le canal médullaire.
La métaphyse intermédiaire entre la diaphyse et l’épiphyse.

La métaphyse intermédiaire entre la diaphyse et l’épiphyse.

Explication

Chez l’enfant, le cartilage de croissance se trouve dans la métaphyse, entre la diaphyse et l’épiphyse. La diaphyse est la partie centrale qui contient le canal médullaire.

10. Quelle proportion de la masse osseuse totale est constituée par l’os compact ?

Environ 20 %, contre 80 % pour l’os spongieux
Environ 80 %, contre 20 % pour l’os spongieux
Environ 50 %, à parts égales avec l’os spongieux
Environ 60 %, contre 40 % pour l’os spongieux

Environ 80 %, contre 20 % pour l’os spongieux

Explication

L’os compact représente 80 % de la masse osseuse totale, tandis que l’os spongieux en représente 20 %. L’inversion de ces proportions confond la part respective des deux types de tissu osseux.

11. Quelle structure constitue l’unité structurale de l’os compact ?

La travée, formée de lamelles parallèles autour d’une cavité médullaire
L’ostéon, formé de lamelles concentriques autour d’un canal de Havers
L’ostéoïde, formé de fibres concentriques autour d’un vaisseau sanguin
La lacune de Howship, creusée autour d’un canal de Volkmann

L’ostéon, formé de lamelles concentriques autour d’un canal de Havers

Explication

L’ostéon, ou système de Havers, est constitué de lamelles osseuses concentriques entourant un canal de Havers. Une travée appartient à l’organisation de l’os spongieux et ne désigne pas l’unité structurale de l’os compact.

12. Quelle association entre cellules osseuses et fonction décrit correctement le remodelage osseux ?

Les ostéoclastes résorbent l’os, tandis que les ostéoblastes produisent l’ostéoïde riche en collagène de type I
Les ostéoblastes produisent le collagène de type II, tandis que les ostéoclastes forment la matrice organique
Les ostéoblastes résorbent l’os, tandis que les ostéoclastes produisent l’ostéoïde riche en collagène de type I
Les ostéoclastes minéralisent l’ostéoïde, tandis que les ostéoblastes creusent les lacunes de Howship

Les ostéoclastes résorbent l’os, tandis que les ostéoblastes produisent l’ostéoïde riche en collagène de type I

Explication

Les ostéoclastes résorbent l’os en creusant des lacunes de Howship, alors que les ostéoblastes synthétisent l’ostéoïde, riche en collagène de type I. L’association inverse des deux fonctions est une confusion fréquente entre ces cellules.

13. Quelle distinction caractérise l’ossification intramembraneuse par rapport à l’ossification endochondrale ?

Elle transforme d’abord l’os en cartilage hyalin, puis remplace ce cartilage par du mésenchyme
Elle forme l’os à partir d’une maquette de cartilage hyalin, sans étape mésenchymateuse
Elle forme l’os à partir d’une maquette de fibrocartilage, puis la remplace par du tissu osseux
Elle forme directement l’os à partir du mésenchyme, sans maquette cartilagineuse

Elle forme directement l’os à partir du mésenchyme, sans maquette cartilagineuse

Explication

L’ossification intramembraneuse produit directement du tissu osseux à partir d’une membrane mésenchymateuse, sans moule cartilagineux. La formation à partir d’une maquette de cartilage hyalin correspond à l’ossification endochondrale.

14. Lors de l’ossification endochondrale, quelle succession d’événements précède l’apport d’ostéoblastes par le bourgeon conjonctivo-vasculaire ?

Calcification de la matrice, arrivée des ostéoblastes, hypertrophie des chondrocytes
Hypertrophie des chondrocytes, calcification de la matrice, mort des chondrocytes
Mort des chondrocytes, hypertrophie, décalcification de la matrice
Formation d’ostéoïde, hypertrophie des ostéoblastes, mort des chondrocytes

Hypertrophie des chondrocytes, calcification de la matrice, mort des chondrocytes

Explication

Les chondrocytes hypertrophient, puis la matrice se calcifie et les chondrocytes meurent avant l’arrivée du bourgeon conjonctivo-vasculaire. L’arrivée des ostéoblastes avant ces étapes inverserait l’ordre du processus décrit.

15. Quelle structure permet la croissance en longueur des os ?

La cavité médullaire située au centre de la diaphyse
Le cartilage de conjugaison situé au niveau de la plaque métaphysaire
Le périoste situé à la surface de la diaphyse
Le centre d’ossification primaire situé dans l’épiphyse

Le cartilage de conjugaison situé au niveau de la plaque métaphysaire

Explication

La croissance en longueur est assurée par le cartilage de conjugaison, au niveau de la plaque métaphysaire. Le périoste participe à la surface de l’os, mais n’est pas la structure responsable de cet allongement.

16. Quel tissu cartilagineux recouvre les surfaces articulaires et forme aussi les anneaux trachéaux ?

Le cartilage hyalin, translucide, souple et élastique
Le fibrocartilage, riche en faisceaux volumineux de collagène de type I
Le cartilage élastique, riche en fibres élastiques et présent dans le pavillon de l’oreille
Le tissu osseux spongieux, organisé en travées adaptées aux contraintes

Le cartilage hyalin, translucide, souple et élastique

Explication

Le cartilage hyalin est translucide, souple et élastique; il recouvre les surfaces articulaires et forme notamment les anneaux trachéaux. Le fibrocartilage est bien riche en collagène de type I, mais se trouve notamment dans les disques intervertébraux et les ménisques.

17. Quel type de cartilage, riche en faisceaux volumineux de collagène de type I, se trouve dans les disques intervertébraux et les ménisques ?

Le fibrocartilage
Le cartilage hyalin
Le cartilage élastique
Le cartilage de conjugaison

Le fibrocartilage

Explication

Le fibrocartilage contient d’importants faisceaux de collagène de type I et se trouve notamment dans les disques intervertébraux et les ménisques. Le cartilage hyalin recouvre plutôt les surfaces articulaires et forme les anneaux trachéaux.

18. En décrivant deux surfaces articulaires, que désignent respectivement la congruence et la concordance ?

La congruence désigne leur mobilité; la concordance, la quantité de cartilage qui les recouvre
La congruence désigne leur emboîtement géométrique; la concordance, l’étendue de leur surface de contact
La congruence désigne l’étendue de leur surface de contact; la concordance, leur emboîtement géométrique
La congruence désigne leur stabilité osseuse; la concordance, la répartition des contraintes mécaniques

La congruence désigne leur emboîtement géométrique; la concordance, l’étendue de leur surface de contact

Explication

La congruence décrit la complémentarité géométrique et l’emboîtement des surfaces osseuses, tandis que la concordance concerne l’étendue de leur contact réel. Inverser ces définitions attribue à chaque terme le sens de l’autre.

19. Quelle comparaison entre la hanche et l’épaule relie correctement leur congruence à leur stabilité et à leur mobilité ?

La hanche et l’épaule sont très congruentes et également stables, mais diffèrent par leur cartilage
La hanche et l’épaule sont peu congruentes et peu stables, mais diffèrent par leur mobilité
La hanche est peu congruente et très mobile, tandis que l’épaule est très congruente et stable
La hanche est très congruente et stable, tandis que l’épaule est peu congruente et très mobile

La hanche est très congruente et stable, tandis que l’épaule est peu congruente et très mobile

Explication

La hanche est très congruente et extrêmement stable; l’épaule est peu congruente, présente une faible stabilité osseuse et permet une mobilité maximale. L’idée que l’épaule est aussi congruente et stable que la hanche ne correspond pas à cette relation.

20. Comment les articulations sont-elles classées selon leur degré de mobilité ?

Les synarthroses sont mobiles, les amphiarthroses immobiles et les diarthroses semi-mobiles.
Les synarthroses sont semi-mobiles, les amphiarthroses mobiles et les diarthroses immobiles.
Les synarthroses sont immobiles, les amphiarthroses semi-mobiles et les diarthroses mobiles.
Les synarthroses sont immobiles, les amphiarthroses mobiles et les diarthroses semi-mobiles.

Les synarthroses sont immobiles, les amphiarthroses semi-mobiles et les diarthroses mobiles.

Explication

Cette classification associe les synarthroses à l’immobilité, les amphiarthroses à une mobilité partielle et les diarthroses à la mobilité. L’inversion des degrés de mobilité attribués aux trois catégories confond leurs caractéristiques.

21. Quel ensemble de caractéristiques correspond aux articulations fibreuses ?

Elles sont sans cavité et semi-mobiles, comme les symphyses et les synchondroses.
Elles contiennent du fibrocartilage et sont mobiles, comme les articulations en selle et les ginglymes.
Elles sont sans cavité et peu ou pas mobiles, comme les sutures et les gomphoses.
Elles possèdent une cavité synoviale et sont mobiles, comme les ellipsoïdes et les sphéroïdes.

Elles sont sans cavité et peu ou pas mobiles, comme les sutures et les gomphoses.

Explication

Les articulations fibreuses sont dépourvues de cavité et présentent peu ou pas de mobilité ; les sutures et les gomphoses en sont des exemples. Les symphyses et les synchondroses sont plutôt des articulations cartilagineuses.

22. Quelle distinction décrit correctement une synchondrose et une symphyse ?

La synchondrose unit les os par du cartilage hyalin et est semi-mobile ; la symphyse les unit par du fibrocartilage et est immobile.
La synchondrose unit les os par du cartilage hyalin et est immobile ; la symphyse les unit par du fibrocartilage et est semi-mobile.
La synchondrose unit les os par du fibrocartilage et est semi-mobile ; la symphyse les unit par du cartilage hyalin et est immobile.
La synchondrose unit les os par du fibrocartilage et est immobile ; la symphyse les unit par du cartilage hyalin et est semi-mobile.

La synchondrose unit les os par du cartilage hyalin et est immobile ; la symphyse les unit par du fibrocartilage et est semi-mobile.

Explication

Une synchondrose associe du cartilage hyalin à l’immobilité, tandis qu’une symphyse associe du fibrocartilage à une mobilité partielle. L’inversion des tissus et des mobilités reprend précisément la confusion entre ces deux types d’articulations.

23. Quelle combinaison décrit la structure d’une articulation synoviale ?

Du cartilage hyalin sur les surfaces, une capsule doublée de périoste, une cavité contenant du sang et des tendons de renfort.
Du fibrocartilage sur les surfaces, une capsule sans membrane interne, une cavité remplie de moelle et des ligaments de renfort.
Du fibrocartilage sur les surfaces, une capsule ouverte, une cavité contenant de la synovie et des ligaments qui remplacent la membrane synoviale.
Du cartilage hyalin sur les surfaces, une capsule doublée de membrane synoviale, une cavité contenant la synovie et des ligaments de renfort.

Du cartilage hyalin sur les surfaces, une capsule doublée de membrane synoviale, une cavité contenant la synovie et des ligaments de renfort.

Explication

L’articulation synoviale comprend du cartilage hyalin, une capsule fibreuse tapissée intérieurement par la membrane synoviale, une cavité close contenant la synovie et des ligaments de renfort. Le périoste ne constitue pas le revêtement interne de la capsule.

24. Quel énoncé décrit correctement le périoste et ses couches ?

Il relie les os dans les articulations ; sa couche externe est contractile, et sa couche interne stabilise les tendons.
Il recouvre les surfaces articulaires ; sa couche externe produit du cartilage hyalin, et sa couche interne sécrète la synovie.
Il tapisse les cavités osseuses internes ; sa couche externe forme les travées spongieuses, et sa couche interne assure la sensibilité articulaire.
Il recouvre l’os sauf aux surfaces articulaires ; sa couche externe est vascularisée et innervée, et sa couche interne contribue à la croissance en épaisseur et à la réparation.

Il recouvre l’os sauf aux surfaces articulaires ; sa couche externe est vascularisée et innervée, et sa couche interne contribue à la croissance en épaisseur et à la réparation.

Explication

Le périoste recouvre l’os à l’exception des surfaces articulaires, et sa couche interne ostéogène intervient dans la croissance en épaisseur et la réparation. Le revêtement des surfaces osseuses internes correspond à l’endoste, non au périoste.

25. Lorsqu’une bourse synoviale se trouve entre un tendon et une structure voisine, quel est son rôle ?

Elle immobilise l’articulation en reliant directement les surfaces osseuses.
Elle produit la contraction du tendon grâce à des fibres musculaires contractiles.
Elle limite les frottements grâce à un sac clos virtuel rempli de synovie.
Elle renforce l’insertion du tendon en ancrant ses fibres dans la corticale osseuse.

Elle limite les frottements grâce à un sac clos virtuel rempli de synovie.

Explication

Une bourse synoviale est un sac clos virtuel contenant de la synovie qui réduit les frottements entre des tissus et les structures voisines. L’ancrage des tendons dans la corticale est associé aux fibres de Sharpey, et non à la bourse.

26. Quelle distinction permet de reconnaître un ligament intracapsulaire d’un ligament extrinsèque ?

Le ligament intracapsulaire épaissit la capsule ; le ligament extrinsèque est dans la capsule mais séparé du liquide synovial.
Le ligament intracapsulaire est dans la capsule mais séparé du liquide synovial par une réflexion synoviale ; le ligament extrinsèque est indépendant de la capsule.
Le ligament intracapsulaire baigne dans le liquide synovial ; le ligament extrinsèque se trouve dans la capsule derrière une réflexion synoviale.
Le ligament intracapsulaire est indépendant de la capsule ; le ligament extrinsèque épaissit la capsule de l’intérieur.

Le ligament intracapsulaire est dans la capsule mais séparé du liquide synovial par une réflexion synoviale ; le ligament extrinsèque est indépendant de la capsule.

Explication

Un ligament intracapsulaire se situe dans la capsule tout en étant isolé du liquide synovial par une réflexion synoviale ; un ligament extrinsèque est indépendant de la capsule. Le ligament qui épaissit la capsule est le ligament intrinsèque.

27. Quelle association relie correctement les types de muscles à leur contrôle et à leur rôle ?

Le muscle squelettique est volontaire et contribue à la motricité et à la posture ; les muscles cardiaque et lisse sont involontaires, avec des rôles de pompe sanguine et de régulation des flux.
Le muscle squelettique est volontaire et régule les calibres des organes ; le muscle cardiaque est involontaire et assure le péristaltisme ; le muscle lisse pompe le sang.
Le muscle squelettique est involontaire et pompe le sang ; le muscle cardiaque est volontaire et maintient la posture ; le muscle lisse régule les flux.
Le muscle squelettique est involontaire et assure la posture ; les muscles cardiaque et lisse sont volontaires et produisent les mouvements des membres.

Le muscle squelettique est volontaire et contribue à la motricité et à la posture ; les muscles cardiaque et lisse sont involontaires, avec des rôles de pompe sanguine et de régulation des flux.

Explication

Le muscle strié squelettique est volontaire et intervient dans la motricité et la posture, tandis que les muscles cardiaque et lisse sont involontaires. Le cœur pompe le sang, alors que le muscle lisse participe notamment au péristaltisme et à la régulation des flux.

28. Lorsqu’un muscle squelettique se contracte, quelle caractéristique distingue son ventre de son tendon ?

Le ventre est contractile, tandis que le tendon est fibreux, inextensible et non contractile.
Le ventre est fibreux et inextensible, tandis que le tendon est contractile et raccourcit activement.
Le ventre est non contractile, tandis que le tendon produit la force et assure la contraction.
Le ventre et le tendon sont contractiles, mais le tendon se raccourcit davantage durant le mouvement.

Le ventre est contractile, tandis que le tendon est fibreux, inextensible et non contractile.

Explication

Le ventre constitue la partie contractile du muscle squelettique, alors que le tendon d’insertion est fibreux, inextensible et non contractile. Attribuer la contraction au tendon inverse les rôles de ces deux éléments.

29. Lors d’un mouvement, quel rôle joue le muscle qui s’oppose à l’action principale de l’agoniste ?

Il agit comme synergique en stabilisant une base osseuse ou une articulation proximale.
Il agit comme antagoniste en s’opposant au mouvement produit par l’agoniste.
Il agit comme agoniste en éliminant un mouvement parasite de l’action principale.
Il agit comme fixateur en produisant principalement le mouvement recherché.

Il agit comme antagoniste en s’opposant au mouvement produit par l’agoniste.

Explication

L’antagoniste s’oppose au mouvement produit principalement par l’agoniste. Le muscle qui élimine un mouvement parasite ou aide l’agoniste joue plutôt un rôle synergique.

30. Quelle structure constitue l’unité contractile élémentaire du muscle strié et s’étend entre deux lignes Z ?

La myofibrille
La bande A
La ligne M
Le sarcomère

Le sarcomère

Explication

Le sarcomère est l’unité morphologique et fonctionnelle contractile élémentaire, délimitée par deux lignes Z. La myofibrille est une structure plus vaste constituée d’une succession de sarcomères.

31. Quelle association décrit correctement la composition de la bande I et de la zone H dans un sarcomère ?

La bande I contient de la myosine, tandis que la zone H contient de l’actine.
La bande I contient de l’actine, tandis que la zone H contient de l’actine et de la myosine.
La bande I contient de l’actine et de la myosine, tandis que la zone H contient de la myosine.
La bande I contient de l’actine, tandis que la zone H contient de la myosine.

La bande I contient de l’actine, tandis que la zone H contient de la myosine.

Explication

La bande I contient uniquement des filaments d’actine, tandis que la zone H contient uniquement des filaments de myosine. Confondre les deux régions inverse la composition de leurs filaments.

32. Pendant la contraction d’un sarcomère, quelle évolution de ses dimensions est attendue ?

La bande A et la distance entre les lignes Z restent constantes, tandis que la zone H raccourcit.
La bande A et la zone H raccourcissent, tandis que la bande I conserve sa longueur.
La bande I et la zone H raccourcissent, tandis que la bande A conserve sa longueur.
La bande I et la bande A raccourcissent, tandis que la zone H conserve sa longueur.

La bande I et la zone H raccourcissent, tandis que la bande A conserve sa longueur.

Explication

Les têtes de myosine tirent l’actine vers la ligne M, ce qui réduit la bande I, la zone H et la distance entre les lignes Z, sans modifier la bande A. La bande A correspond à la longueur des filaments épais et ne raccourcit donc pas.

33. Quel rôle revient à la troponine et à la tropomyosine dans le contrôle de la liaison entre myosine et actine ?

La troponine ancre les filaments épais, tandis que la tropomyosine dégrade l’acétylcholine.
La troponine se lie au calcium, tandis que la tropomyosine masque au repos les sites de liaison sur l’actine.
La troponine masque au repos les sites de liaison, tandis que la tropomyosine se lie au calcium.
La troponine hydrolyse l’ATP, tandis que la tropomyosine tire l’actine vers la ligne M.

La troponine se lie au calcium, tandis que la tropomyosine masque au repos les sites de liaison sur l’actine.

Explication

La troponine se lie au calcium et la tropomyosine masque au repos les sites de liaison de la myosine sur l’actine. La liaison du calcium à la tropomyosine n’est pas son rôle : c’est la troponine qui lie le calcium.

34. Qu’est-ce qui forme une unité motrice ?

Un motoneurone sensitif et toutes les fibres musculaires qu’il détecte.
Une fibre musculaire et tous les motoneurones qui établissent une synapse avec elle.
Un axone moteur et toutes les unités motrices qu’il traverse dans le muscle.
Un motoneurone alpha médullaire et toutes les fibres musculaires qu’il innerve.

Un motoneurone alpha médullaire et toutes les fibres musculaires qu’il innerve.

Explication

Une unité motrice associe fonctionnellement un motoneurone alpha médullaire et l’ensemble des fibres musculaires qu’il innerve. Un motoneurone sensitif détecte des informations, mais ne constitue pas l’élément nerveux de cette unité.

35. Après l’arrivée d’un potentiel d’action moteur, quelle séquence conduit à la libération de calcium par le réticulum sarcoplasmique ?

Exocytose de calcium musculaire et entrée d’acétylcholine, puis potentiel d’action propagé dans le réticulum sarcoplasmique.
Entrée présynaptique d’acétylcholine et exocytose de calcium, puis potentiel d’action musculaire propagé dans les lignes Z.
Entrée présynaptique de calcium et exocytose d’acétylcholine, puis potentiel d’action musculaire propagé dans les tubules T.
Libération de calcium par le réticulum, puis exocytose d’acétylcholine déclenchée par le potentiel d’action musculaire.

Entrée présynaptique de calcium et exocytose d’acétylcholine, puis potentiel d’action musculaire propagé dans les tubules T.

Explication

Le potentiel d’action moteur provoque une entrée présynaptique de calcium et l’exocytose d’acétylcholine, qui déclenche un potentiel d’action musculaire se propageant dans les tubules T avant la libération de calcium par le réticulum. Le calcium présynaptique déclenche l’exocytose, mais ce n’est pas lui qui est libéré par le réticulum sarcoplasmique dans cette séquence.

36. Au cours du cycle des ponts transverses, quel événement provoque le détachement de la myosine de l’actine ?

La libération du phosphate par la tête de myosine.
La fixation d’une molécule d’ATP sur la tête de myosine.
La libération de l’ADP après le coup de force.
L’hydrolyse de l’ATP en ADP et phosphate.

La fixation d’une molécule d’ATP sur la tête de myosine.

Explication

La fixation de l’ATP sur la myosine provoque son détachement de l’actine, tandis que l’hydrolyse de l’ATP réarme la tête. La libération du phosphate déclenche le coup de force plutôt que le détachement.

37. Après l’arrêt de la stimulation, quelle succession d’événements favorise la relaxation musculaire ?

Arrêt du glissement, libération de calcium par le réticulum, puis dégradation de l’acétylcholine par la troponine.
Dégradation de l’acétylcholine, sortie du calcium du réticulum, puis fixation de la tropomyosine à la myosine.
Repompage actif du calcium, libération d’acétylcholine, puis exposition des sites de l’actine par la tropomyosine.
Dégradation de l’acétylcholine, repompage actif du calcium dans le réticulum, puis recouvrement des sites de l’actine par la tropomyosine.

Dégradation de l’acétylcholine, repompage actif du calcium dans le réticulum, puis recouvrement des sites de l’actine par la tropomyosine.

Explication

La relaxation suit notamment la dégradation de l’acétylcholine et le repompage actif du calcium dans le réticulum, ce qui permet à la tropomyosine de recouvrir les sites de liaison de l’actine. Le calcium est repompé dans le réticulum, et non libéré par celui-ci pendant cette étape.

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Selon Larousse, qu’étudie l’anatomie ?

La forme et la structure des êtres organisés, ainsi que les rapports entre leurs organes.

Que décrit l’anatomie descriptive ?

La morphologie, la structure et la disposition spatiale des organes.

Quels liens l’anatomie fonctionnelle étudie-t-elle ?

Les liens entre les structures anatomiques et les fonctions biomécaniques ou motrices.

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