QCM : Anatomie et physiologie cardiovasculaire — 24 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel ensemble constitue le système circulatoire et permet le transport ainsi que les échanges dans l’organisme ?

Le foie, les voies biliaires et la bile
Le cœur, un réseau de vaisseaux et le sang
Les poumons, les bronches et l’air inspiré
Les reins, les uretères et l’urine

Le cœur, un réseau de vaisseaux et le sang

Explication

Le système circulatoire associe le cœur, les vaisseaux et le sang pour assurer le transport et les échanges. Les autres ensembles appartiennent à d’autres fonctions physiologiques et ne constituent pas ce système.

2. Quelle caractéristique fonctionnelle du cœur explique la production d’un débit cardiaque d’environ 5,5 L/min ?

Il fonctionne comme un réservoir à paroi immobile
Il agit comme une pompe foulante et aspirante
Il produit les cellules sanguines dans ses cavités
Il filtre le sang avant son passage dans les organes

Il agit comme une pompe foulante et aspirante

Explication

Le cœur propulse le sang et favorise son aspiration, ce qui lui permet de produire un débit cardiaque d’environ 5,5 L/min. La filtration du sang et la production des cellules sanguines ne correspondent pas à sa fonction décrite ici.

3. Quelles couches composent la paroi cardiaque ?

L’endocarde, le myocarde et le péricarde
Le péricarde, la média et la membrane synoviale
L’intima, la média et l’adventice
La plèvre, le myocarde et l’endothélium

L’endocarde, le myocarde et le péricarde

Explication

La paroi cardiaque comprend l’endocarde, le myocarde et le péricarde. L’intima, la média et l’adventice sont les tuniques caractéristiques des vaisseaux sanguins.

4. Quelle association décrit correctement les cavités cardiaques et leur rôle principal ?

Les oreillettes sont des pompes et les ventricules sont des réservoirs
Les oreillettes filtrent le sang et les ventricules produisent l’oxygène
Les oreillettes sont des réservoirs et les ventricules sont des pompes
Les oreillettes nourrissent le myocarde et les ventricules forment les valvules

Les oreillettes sont des réservoirs et les ventricules sont des pompes

Explication

Les oreillettes reçoivent et réservent le sang, tandis que les ventricules l’éjectent comme des pompes. Inverser ces fonctions constitue la confusion classique entre les deux types de cavités.

5. Quel trajet décrit correctement le rôle respectif des artères, des veines et des capillaires ?

Les artères relient les veines aux organes, les veines relient les capillaires au cœur et les capillaires propulsent le sang
Les artères reviennent au cœur, les veines partent des organes et les capillaires produisent le sang
Les artères échangent les gaz, les veines filtrent le sang et les capillaires relient les oreillettes aux ventricules
Les artères partent du cœur, les veines y reviennent et les capillaires assurent les échanges

Les artères partent du cœur, les veines y reviennent et les capillaires assurent les échanges

Explication

Les artères conduisent le sang du cœur vers les organes, les veines le ramènent vers le cœur et les capillaires relient les deux réseaux pour permettre les échanges. Les artères et les veines sont donc distinguées principalement par le sens du trajet par rapport au cœur.

6. Pourquoi les veines sont-elles particulièrement distensibles et favorisent-elles le retour veineux ?

Leur paroi musculaire produit une pression supérieure à celle des artères
Leur média et leur adventice sont plus fines, et leur intima contient des valvules
Leur média est plus épaisse, et leur intima contient des fibres élastiques
Elles possèdent une seule couche endothéliale, adaptée aux échanges tissulaires

Leur média et leur adventice sont plus fines, et leur intima contient des valvules

Explication

Les veines ont des tuniques comparables à celles des artères, mais leur média et leur adventice sont plus fines, tandis que leurs valvules facilitent le retour du sang. Une seule couche endothéliale caractérise plutôt les capillaires.

7. Quelle structure est formée d’une seule tunique d’endothélium très fine et perméable entre les artérioles et les veinules ?

La veine profonde
L’artère musculaire
L’artériole élastique
Le capillaire

Le capillaire

Explication

Le capillaire possède une unique couche endothéliale fine et perméable, ce qui favorise les échanges entre le sang et les tissus. Les artères et les veines présentent plusieurs tuniques et assurent surtout le transport.

8. Quelle distinction caractérise la petite et la grande circulation ?

La petite circulation concerne les artères coronaires, tandis que la grande concerne les veines caves
La petite circulation relie le cœur aux poumons, tandis que la grande relie le cœur aux organes
La petite circulation relie les ventricules entre eux, tandis que la grande relie les oreillettes entre elles
La petite circulation relie le cœur aux organes, tandis que la grande relie le cœur aux poumons

La petite circulation relie le cœur aux poumons, tandis que la grande relie le cœur aux organes

Explication

La circulation pulmonaire conduit le sang entre le cœur et les poumons, tandis que la circulation systémique le conduit entre le cœur et l’ensemble des organes. Les artères coronaires appartiennent à la vascularisation du myocarde et ne définissent pas ces deux circuits.

9. Lors de la petite circulation, que devient le sang lorsqu’il traverse les poumons ?

Il reçoit des nutriments puis se dirige vers le myocarde par les artères coronaires
Il quitte le cœur riche en dioxygène et revient aux poumons chargé en dioxyde de carbone
Il perd son dioxygène et reçoit du dioxyde de carbone avant de rejoindre les organes
Il se charge en dioxygène et élimine le dioxyde de carbone avant de revenir au cœur

Il se charge en dioxygène et élimine le dioxyde de carbone avant de revenir au cœur

Explication

Le sang pauvre en dioxygène et riche en dioxyde de carbone va aux poumons, où il se réoxygène et élimine le dioxyde de carbone. La distribution du dioxygène aux organes relève ensuite de la grande circulation.

10. Quel trajet correspond à la grande circulation chez une personne au repos ?

Le sang riche en dioxyde de carbone part du cœur vers les organes, puis revient encore plus oxygéné
Le sang riche en dioxygène part du cœur vers les organes, puis revient chargé en dioxyde de carbone
Le sang pauvre en dioxygène part du cœur vers les poumons, puis revient chargé en dioxygène
Le sang quitte les organes vers les poumons, puis revient au cœur sans traverser les tissus

Le sang riche en dioxygène part du cœur vers les organes, puis revient chargé en dioxyde de carbone

Explication

Dans la grande circulation, le sang oxygéné est envoyé du cœur vers les organes, où il se charge en dioxyde de carbone avant de revenir au cœur. Le trajet vers les poumons correspond à la petite circulation.

11. Quelle est la fonction des artères coronaires et quelle est leur origine ?

Elles nourrissent le myocarde et naissent de l’aorte
Elles ramènent le sang du myocarde et naissent des veines caves
Elles transportent le sang des organes et naissent du ventricule droit
Elles oxygènent les poumons et naissent de l’artère pulmonaire

Elles nourrissent le myocarde et naissent de l’aorte

Explication

Les artères coronaires vascularisent le myocarde et prennent naissance à partir de l’aorte. Elles ne servent donc pas à vasculariser les poumons ni à ramener le sang vers le cœur.

12. Quelle organisation caractérise le système porte hépatique ?

Un réseau artériel qui conduit directement le sang digestif vers le cœur
Deux réseaux artériels séparés assurant l’irrigation successive du foie et du cœur
Deux réseaux capillaires reliés par un circuit veineux avant l’arrivée du sang au foie
Un réseau capillaire unique reliant l’intestin aux veines pulmonaires

Deux réseaux capillaires reliés par un circuit veineux avant l’arrivée du sang au foie

Explication

Le système porte hépatique relie les capillaires digestifs au foie par l’intermédiaire de veinules et de veines, ce qui forme deux réseaux capillaires successifs. Il ne s’agit donc pas d’une circulation veineuse directe vers le cœur.

13. Quelles substances la veine porte transporte-t-elle vers le foie après leur absorption ou leur sécrétion digestive ?

Des nutriments intestinaux, des médicaments oraux et diverses hormones
Des nutriments rénaux, des gaz respiratoires et des enzymes pulmonaires
Des cellules nerveuses, des anticorps cutanés et des hormones surrénaliennes
Du sang oxygéné, des médicaments injectés et des hormones thyroïdiennes

Des nutriments intestinaux, des médicaments oraux et diverses hormones

Explication

La veine porte ramène au foie les substances absorbées par l’intestin, notamment les aliments et les médicaments pris par voie orale, ainsi que certaines hormones et substances digestives. Les autres réponses associent des éléments à des organes ou à des voies de transport qui ne correspondent pas au système porte hépatique.

14. Quelle distinction décrit correctement les systèmes intrinsèqu'et extrinsèque du cœur ?

Le système végétatif est intrinsèque, tandis que le tissu nodal est extrinsèque
Le tissu nodal est intrinsèque, tandis que le système nerveux végétatif est extrinsèque
Les nerfs moteurs sont intrinsèques, tandis que les valves cardiaques sont extrinsèques
Le tissu musculaire ventriculaire est intrinsèque, tandis que le système digestif est extrinsèque

Le tissu nodal est intrinsèque, tandis que le système nerveux végétatif est extrinsèque

Explication

Le système intrinsèque correspond au tissu nodal présent dans le cœur, alors que le système extrinsèque correspond au système nerveux végétatif. Le tissu nodal assure l’automatisme, tandis que le système végétatif module l’activité cardiaque.

15. Quel trajet suit l’influx électrique dans le système de conduction cardiaque ?

Réseau de Purkinje, faisceau de His, nœud sinusal, nœud atrio-ventriculaire, branches droite et gauche
Nœud sinusal, nœud atrio-ventriculaire, faisceau de His, branches droite et gauche, réseau de Purkinje
Nœud sinusal, réseau de Purkinje, nœud atrio-ventriculaire, branches cardiaques, faisceau de His
Nœud atrio-ventriculaire, nœud sinusal, réseau de Purkinje, faisceau de His, branches cardiaques

Nœud sinusal, nœud atrio-ventriculaire, faisceau de His, branches droite et gauche, réseau de Purkinje

Explication

La conduction commence au nœud sinusal, passe par le nœud atrio-ventriculaire et le faisceau de His, puis se poursuit dans ses branches avant d’atteindre le réseau de Purkinje. Le réseau de Purkinje intervient donc à la fin du trajet, pour distribuer l’influx dans les ventricules.

16. Que provoque la propagation de l’influx électrique né dans le nœud sinusal ?

La contraction immédiate des ventricules sans activation préalable des cellules musculaires
La production d’hormones digestives avant l’activation mécanique du cœur
Le relâchement des oreillettes suivi de la fermeture des voies respiratoires
La dépolarisation puis la contraction progressive des cellules musculaires cardiaques

La dépolarisation puis la contraction progressive des cellules musculaires cardiaques

Explication

L’influx naît dans le nœud sinusal, se propage de proche en proche et entraîne la dépolarisation puis la contraction des cellules musculaires cardiaques. Il ne déclenche pas directement une contraction ventriculaire sans propagation électrique préalable.

17. Comment les systèmes sympathique et parasympathique influencent-ils l’activité cardiaque ?

Le sympathique agit sur les valves, tandis que le parasympathique agit sur les capillaires digestifs
Le sympathique exerce une stimulation positive via l’adrénaline et la noradrénaline, tandis que le parasympathique exerce une stimulation négative via l’acétylcholine
Le sympathique ralentit l’activité via l’acétylcholine, tandis que le parasympathique l’accélère via l’adrénaline
Les deux systèmes stimulent positivement le cœur, mais utilisent des récepteurs sensibles à des hormones identiques

Le sympathique exerce une stimulation positive via l’adrénaline et la noradrénaline, tandis que le parasympathique exerce une stimulation négative via l’acétylcholine

Explication

Le système sympathique stimule positivement le cœur par des récepteurs sensibles à l’adrénaline et à la noradrénaline, tandis que le parasympathique exerce une influence négative par l’acétylcholine. Les neurotransmetteurs et les effets attribués aux deux systèmes sont donc inversés dans les autres propositions.

18. Comment se définit le cycle cardiaque ?

Comme l’alternance d’une inspiration et d’une expiration
Comme la répétition de deux systoles ventriculaires consécutives
Comme le passage du sang entre les deux réseaux capillaires
Comme la succession d’une systole et d’une diastole

Comme la succession d’une systole et d’une diastole

Explication

Le cycle cardiaque, aussi appelé révolution cardiaque, comprend successivement une systole et une diastole. La respiration et la circulation porte hépatique correspondent à d’autres phénomènes physiologiques.

19. Quelle association entre les phases cardiaques et leurs fonctions est correcte ?

La diastole permet le relâchement et le remplissage passif des ventricules, tandis que la systole assure la contraction et l’éjection
La diastole contracte les oreillettes, tandis que la systole ferme les valves avant le remplissage ventriculaire
La diastole provoque la contraction et l’éjection ventriculaires, tandis que la systole assure le relâchement et le remplissage
La diastole vide les ventricules vers les artères, tandis que la systole les remplit par les valves atrio-ventriculaires

La diastole permet le relâchement et le remplissage passif des ventricules, tandis que la systole assure la contraction et l’éjection

Explication

La diastole correspond au relâchement et au remplissage passif des ventricules, alors que la systole correspond à leur contraction et à l’éjection du sang. La confusion fréquente consiste à attribuer le remplissage ventriculaire à la systole et l’éjection à la diastole.

20. Quelles propriétés fonctionnelles caractérisent les cellules cardiaques ?

La sensibilité cutanée, la coagulation, la pigmentation et la kératinisation
La digestion, l’absorption, la ventilation et l’excrétion
La filtration, la sécrétion, la phagocytose et la myélinisation
L’automaticité, l’excitabilité, la conduction et la contractilité

L’automaticité, l’excitabilité, la conduction et la contractilité

Explication

Les cellules cardiaques possèdent quatre propriétés fonctionnelles majeures : l’automaticité, l’excitabilité, la conduction et la contractilité. Les autres ensembles regroupent des fonctions appartenant à d’autres tissus ou systèmes physiologiques.

21. Que mesure la fréquence cardiaque ?

Le nombre de battements du cœur par minute
La pression exercée sur les parois artérielles
Le volume de sang circulant dans les vaisseaux
La quantité d’oxygène présente dans le sang

Le nombre de battements du cœur par minute

Explication

La fréquence cardiaque correspond au nombre de battements cardiaques comptés en une minute, exprimé en bpm. La quantité d’oxygène sanguin relève de la saturation, qui s’exprime en pourcentage.

22. Une saturation en oxygène mesurée à 92 % doit être interprétée comment ?

Comme une valeur inférieure à la plage habituelle, évoquant une hypoxie
Comme une fréquence cardiaque exprimée en battements par minute
Comme une pression artérielle exprimée en millimètres de mercure
Comme une valeur située dans la plage habituelle, compatible avec une oxygénation normale

Comme une valeur inférieure à la plage habituelle, évoquant une hypoxie

Explication

La saturation mesure la quantité d’oxygène dans le sang et se situe normalement entre 95 et 100 %; 92 % est donc inférieure à cette plage et évoque une hypoxie. Une fréquence cardiaque se mesure en bpm, tandis qu’une pression artérielle s’exprime en millimètres de mercure.

23. Dans quelle unité la pression artérielle est-elle exprimée ?

En millimètres de mercure
En pourcentage d’oxygène
En battements par minute
En litres de sang par minute

En millimètres de mercure

Explication

La pression artérielle décrit la pression du sang circulant sur les parois artérielles et s’exprime en millimètres de mercure. Les battements par minute mesurent la fréquence cardiaque, tandis que le pourcentage d’oxygène correspond à la saturation.

24. Quelle distinction décrit correctement les pressions artérielles systolique et diastolique ?

La systolique correspond au repos cardiaque, tandis que la diastolique correspond à la contraction cardiaque
La systolique mesure l’oxygène sanguin, tandis que la diastolique mesure les battements cardiaques
La systolique correspond à la contraction cardiaque, tandis que la diastolique correspond au repos entre deux contractions
La systolique décrit le volume sanguin, tandis que la diastolique décrit les résistances périphériques

La systolique correspond à la contraction cardiaque, tandis que la diastolique correspond au repos entre deux contractions

Explication

La pression systolique est produite lors de la contraction du cœur, alors que la pression diastolique est mesurée pendant sa phase de repos entre deux contractions. Les autres propositions confondent ces phases avec des paramètres d’oxygénation, de fréquence ou de circulation.

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Qu'est-ce que le système circulatoire ?

Un système fermé assurant transport et échanges grâce au cœur, vaisseaux et sang.

Quelle fonction le cœur exerce-t-il ?

Une fonction de pompe foulante et aspirante.

Quel est le débit cardiaque produit par le cœur ?

5,5 litres par minute.

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