QCM : Anatomie et physiologie humaines — 71 questions
Questions et réponses du QCM
1. Quelle discipline étudie la structure du corps humain et les relations entre ses différentes structures ?
La biochimie cellulaire
L’anatomie humaine
La génétique humaine
La physiologie humaine
L’anatomie humaine
Explication
L’anatomie humaine porte sur la structure du corps et les relations entre ses structures. La physiologie humaine concerne plutôt le fonctionnement des parties du corps.
2. Un chercheur analyse le fonctionnement des reins au cours de la régulation hydrique : relève-t-il principalement de quelle discipline ?
La physiologie humaine
L’anatomie humaine
L’histologie descriptive
La morphologie comparative
La physiologie humaine
Explication
La physiologie humaine étudie le fonctionnement des différentes parties du corps, notamment celui des reins. L’anatomie s’intéresserait à leur structure et à leurs relations.
3. Quel ordre présente correctement les niveaux d’organisation du corps humain, du plus simple au plus complexe ?
La progression correcte va du niveau chimique au niveau cellulaire, puis tissulaire, organique, systémique et enfin à l’organisme. Les autres séquences inversent ou déplacent certains niveaux.
4. Quel processus maintient une stabilité relative du milieu intérieur pour favoriser l’efficacité des fonctions métaboliques cellulaires ?
La différenciation
La locomotion
L’homéostasie
La digestion
L’homéostasie
Explication
L’homéostasie maintient une stabilité relative du milieu intérieur afin que les cellules fonctionnent efficacement. La différenciation concerne la spécialisation cellulaire, et non l’équilibre interne.
5. Quels éléments constituent ensemble environ 96 % du corps humain ?
Le carbone, le calcium, le sodium et le phosphore
Le calcium, le phosphore, le potassium et le soufre
Le sodium, le chlore, le magnésium et le fer
Le carbone, l’azote, l’oxygène et l’hydrogène
Le carbone, l’azote, l’oxygène et l’hydrogène
Explication
Le carbone, l’azote, l’oxygène et l’hydrogène représentent ensemble environ 96 % du corps humain. Le calcium, le phosphore, le potassium et le soufre correspondent au groupe d’environ 3 %.
6. Comment définir un atome ?
Une structure composée de plusieurs molécules associées
Une particule formée exclusivement de neutrons
Une combinaison d’atomes unis par une liaison chimique
La plus petite unité d’un élément qui en conserve les propriétés
La plus petite unité d’un élément qui en conserve les propriétés
Explication
Un atome est la plus petite unité de base d’un élément qui conserve les propriétés de cet élément. Une combinaison d’atomes reliés constitue plutôt une molécule.
7. Un atome possède 8 protons et 8 neutrons : quelles sont ses valeurs de nombre atomique et de masse atomique ?
Z=16 et une masse atomique de 16
Z=8 et une masse atomique de 16
Z=16 et une masse atomique de 8
Z=8 et une masse atomique de 8
$$Z=8$$ et une masse atomique de 16
Explication
Le nombre atomique est égal au nombre de protons, donc Z=8, tandis que la masse atomique additionne protons et neutrons, soit 8+8=16. Confondre ces deux valeurs revient à compter les neutrons dans le nombre atomique.
8. Quelle association décrit correctement les trois types de liaisons considérés ?
Une liaison ionique implique un transfert d’électrons, une liaison covalente leur partage, et une liaison hydrogène une interaction entre un hydrogène légèrement positif et un atome électronégatif. Le partage et le transfert d’électrons ne doivent donc pas être intervertis.
9. Quelle distinction oppose correctement les cellules procaryotes et eucaryotes ?
Les procaryotes n’ont pas de noyau, tandis que les eucaryotes en possèdent un avec des organites spécialisés
Les procaryotes et les eucaryotes possèdent un noyau, mais de tailles différentes
Les procaryotes possèdent un noyau, tandis que les eucaryotes en sont dépourvues
Les procaryotes ont plusieurs noyaux, tandis que les eucaryotes n’ont pas d’organites
Les procaryotes n’ont pas de noyau, tandis que les eucaryotes en possèdent un avec des organites spécialisés
Explication
Les cellules procaryotes ne possèdent pas de noyau, alors que les cellules eucaryotes en possèdent un contenant plusieurs chromosomes et des organites spécialisés. La présence d’un noyau constitue donc la distinction centrale ici.
10. Quelle situation illustre correctement l’osmose ?
Le déplacement d’un soluté vers une région moins concentrée
Le transfert d’électrons entre deux molécules polaires
La production d’une protéine à partir d’un ARN messager
Le déplacement de l’eau à travers une membrane semi-perméable
Le déplacement de l’eau à travers une membrane semi-perméable
Explication
L’osmose est la diffusion simple de l’eau à travers une membrane semi-perméable. Le déplacement général d’une substance selon son gradient de concentration relève de la diffusion au sens large.
11. Quelle fonction les ribosomes assurent-ils dans la cellule ?
Le stockage des chromosomes dans une enveloppe nucléaire
La réplication de l’ADN dans le noyau cellulaire
La production des protéines par traduction de l’ARN messager
La dégradation des lipides dans les vésicules digestives
La production des protéines par traduction de l’ARN messager
Explication
Les ribosomes sont les sites où l’ARN messager est traduit afin de produire des protéines. La réplication de l’ADN et le stockage des chromosomes correspondent à d’autres structures ou processus cellulaires.
12. Quelle comparaison entre mitose et méiose est exacte ?
La mitose forme les gamètes, tandis que la méiose assure la croissance par cellules identiques
La mitose réduit de moitié les chromosomes, tandis que la méiose conserve le même contenu chromosomique
La mitose produit quatre cellules haploïdes, tandis que la méiose produit deux cellules identiques à la cellule mère
La mitose produit deux cellules identiques, tandis que la méiose produit quatre cellules haploïdes participant à la formation des gamètes
La mitose produit deux cellules identiques, tandis que la méiose produit quatre cellules haploïdes participant à la formation des gamètes
Explication
La mitose donne deux cellules filles identiques ayant le même contenu chromosomique que la cellule mère. La méiose donne quatre cellules contenant chacune la moitié de ce contenu et participe à la formation des gamètes.
13. Quelle caractéristique distingue correctement le tissu épithélial du tissu conjonctif ?
Le tissu épithélial est avasculaire, tandis que le tissu conjonctif contient une matrice extracellulaire
Le tissu épithélial stocke les nutriments, tandis que le tissu conjonctif forme des glandes
Le tissu épithélial assure le soutien, tandis que le tissu conjonctif tapisse les cavités
Le tissu épithélial contient une matrice extracellulaire, tandis que le tissu conjonctif est avasculaire
Le tissu épithélial est avasculaire, tandis que le tissu conjonctif contient une matrice extracellulaire
Explication
Le tissu épithélial est dépourvu de vaisseaux sanguins, alors que le tissu conjonctif se caractérise notamment par sa matrice extracellulaire. La fonction de soutien et le stockage des nutriments sont surtout associés au tissu conjonctif, et non à l’épithélium.
14. Une membrane formée d’une seule couche de cellules est-elle un épithélium simple ou stratifié ?
Un épithélium stratifié
Un épithélium musculaire
Un tissu conjonctif organisé
Un épithélium simple
Un épithélium simple
Explication
Un épithélium simple possède une seule couche cellulaire, tandis qu’un épithélium stratifié en comprend plusieurs. La présence d’une seule couche permet donc de retenir la première définition.
15. Quelle propriété permet au tissu conjonctif d’assurer le soutien et la liaison entre les tissus ?
La présence d’une matrice extracellulaire sécrétée par ses cellules
La conduction d’influx entre le corps cellulaire et les organes
La contraction rythmique de cellules dotées de stries
La présence de plusieurs couches de cellules étroitement jointives
La présence d’une matrice extracellulaire sécrétée par ses cellules
Explication
Le tissu conjonctif contient une matrice extracellulaire produite par ses propres cellules, ce qui lui permet notamment de soutenir et de relier les tissus. Les autres caractéristiques décrivent respectivement l’épithélium, le tissu nerveux ou le muscle.
16. Quel type de muscle est strié et se contracte volontairement ?
Le muscle squelettique
Le muscle cardiaque
Le muscle lisse
Le muscle glandulaire
Le muscle squelettique
Explication
Le muscle squelettique est strié et soumis à la commande volontaire. Le muscle cardiaque est strié mais involontaire, tandis que le muscle lisse est non strié et involontaire.
17. Quelle est la fonction spécialisée principale d’un neurone ?
Conduire des influx appelés potentiels d’action
Assurer le soutien physique des cellules nerveuses
Produire la matrice extracellulaire des tissus voisins
Former des couches protectrices autour des organes
Conduire des influx appelés potentiels d’action
Explication
Le neurone est une cellule spécialisée dans la conduction d’influx nerveux appelés potentiels d’action. Le soutien du tissu nerveux relève principalement de la névroglie, et non de la fonction principale du neurone.
18. Quelle propriété distingue notamment la névroglie des neurones ?
Ses cellules conduisent les potentiels d’action vers les muscles
Ses cellules forment la couche externe de l’épiderme
Ses cellules déclenchent les contractions cardiaques rythmiques
Ses cellules peuvent se diviser durant toute la vie
Ses cellules peuvent se diviser durant toute la vie
Explication
La névroglie soutient les neurones et ses cellules peuvent se diviser durant toute la vie. La conduction des potentiels d’action caractérise plutôt les neurones, tandis que les autres fonctions concernent d’autres tissus.
19. Quel rôle joue principalement la myéline autour de l’axone ?
Elle reçoit les stimuli et les dirige vers le corps cellulaire
Elle favorise la conduction de l’influx nerveux et la régénération des fibres abîmées
Elle sécrète une matrice extracellulaire destinée au soutien des organes
Elle forme une couche de cellules mortes à la surface de la peau
Elle favorise la conduction de l’influx nerveux et la régénération des fibres abîmées
Explication
La myéline est une substance protéo-lipidique produite autour de l’axone par les cellules de Schwann; elle facilite la conduction et participe à la régénération des fibres lésées. La réception des stimuli correspond plutôt aux dendrites, tandis que les autres propositions concernent d’autres tissus.
20. Quels éléments font partie du système tégumentaire en plus de la peau ?
Les poils, les glandes et les ongles
Les muscles, les cartilages et les articulations
Les os, les tendons et les ligaments
Les neurones, les axones et les dendrites
Les poils, les glandes et les ongles
Explication
Le système tégumentaire comprend la peau et ses structures annexes, notamment les poils, les glandes et les ongles. Les autres ensembles appartiennent à des systèmes ou tissus distincts.
21. Pourquoi le pH acide de la surface cutanée contribue-t-il à la protection de l’organisme ?
Il empêche le développement de la plupart des agents pathogènes
Il augmente la vascularisation des couches superficielles de l’épiderme
Il déclenche la production de myéline par les cellules cutanées
Il transforme les cellules mortes en récepteurs sensoriels actifs
Il empêche le développement de la plupart des agents pathogènes
Explication
La surface de la peau présente un pH compris entre 4,0 et 6,8, ce qui limite le développement de nombreux agents pathogènes. Ce pH n’a pas pour fonction principale d’augmenter la vascularisation, de modifier les cellules mortes ou de produire de la myéline.
22. Lorsqu’il faut réduire les pertes de chaleur cutanées, quelle réaction vasculaire est la plus adaptée ?
La vasodilatation cutanée
L’augmentation de la sudation
La vasoconstriction cutanée
La contraction des muscles cardiaques
La vasoconstriction cutanée
Explication
La vasoconstriction cutanée réduit les pertes de chaleur, tandis que la vasodilatation les favorise. La sudation participe également à la dissipation de chaleur, et la contraction cardiaque ne constitue pas le mécanisme cutané décrit ici.
23. Quelle description correspond à l’épiderme ?
Un épithélium simple vascularisé composé d’une seule couche de cellules vivantes
Un tissu musculaire strié assurant les mouvements volontaires de la peau
Un tissu conjonctif épais et vascularisé contenant des fibres et des récepteurs sensoriels
Un épithélium pavimenteux stratifié avasculaire dont la couche externe contient des cellules mortes kératinisées
Un épithélium pavimenteux stratifié avasculaire dont la couche externe contient des cellules mortes kératinisées
Explication
L’épiderme est un épithélium pavimenteux stratifié avasculaire, et sa couche externe est formée de cellules mortes kératinisées. Le tissu conjonctif épais et richement vascularisé correspond plutôt au derme.
24. Quelle combinaison décrit correctement les fonctions principales du squelette ?
Produire des hormones digestives, filtrer le sang, réguler la température et stocker des vitamines
Assurer la digestion, sécréter des enzymes, transporter les nutriments et contrôler les échanges gazeux
Déclencher les influx nerveux, absorber l’oxygène, produire la bile et maintenir la pression artérielle
Soutenir et protéger le corps, permettre le mouvement, produire des cellules sanguines et stocker des minéraux et de l’énergie
Soutenir et protéger le corps, permettre le mouvement, produire des cellules sanguines et stocker des minéraux et de l’énergie
Explication
Le squelette assure notamment le soutien, la protection, le mouvement, l’hématopoïèse ainsi que le stockage de minéraux et d’énergie. Les autres propositions attribuent au squelette des fonctions principalement digestives, nerveuses, respiratoires ou circulatoires.
25. Quelle structure d’un os long permet sa croissance en longueur avant de devenir une ligne épiphysaire ?
L’épiphyse distale
Le périoste
La diaphyse
La plaque épiphysaire
La plaque épiphysaire
Explication
La plaque épiphysaire est la zone responsable de la croissance en longueur et elle est ensuite remplacée par la ligne épiphysaire. La diaphyse correspond au corps de l’os, tandis que les épiphyses sont situées à ses extrémités.
26. Quelle association entre les cellules osseuses et leur rôle est correcte ?
Les ostéocytes résorbent la matrice osseuse, tandis que les ostéoclastes assurent sa minéralisation
Les ostéoblastes entretiennent les articulations, tandis que les ostéocytes produisent le cartilage
Les ostéoblastes forment et minéralisent la matrice osseuse, tandis que les ostéoclastes la résorbent
Les ostéoclastes forment la matrice osseuse, tandis que les ostéoblastes détruisent le tissu osseux
Les ostéoblastes forment et minéralisent la matrice osseuse, tandis que les ostéoclastes la résorbent
Explication
Les ostéoblastes synthétisent et minéralisent la matrice osseuse, alors que les ostéoclastes détruisent ou résorbent le tissu osseux. Les ostéocytes participent à l’organisation et à l’entretien du tissu osseux, mais ne correspondent pas aux fonctions attribuées ici aux ostéoclastes.
27. Quelle différence caractérise l’ossification endochondrale par rapport à l’ossification intramembraneuse ?
L’ossification endochondrale passe par un modèle cartilagineux, tandis que l’ossification intramembraneuse forme directement l’os
L’ossification endochondrale produit du cartilage permanent, tandis que l’ossification intramembraneuse produit des ligaments
L’ossification endochondrale forme directement l’os, tandis que l’ossification intramembraneuse passe par un modèle cartilagineux
L’ossification endochondrale concerne les articulations, tandis que l’ossification intramembraneuse concerne les muscles
L’ossification endochondrale passe par un modèle cartilagineux, tandis que l’ossification intramembraneuse forme directement l’os
Explication
L’ossification endochondrale débute par un stade cartilagineux qui est progressivement remplacé par de l’os. L’ossification intramembraneuse aboutit directement à la formation osseuse sans modèle cartilagineux préalable.
28. Quels sont les trois types de tissu musculaire présents dans l’organisme ?
Le tissu musculaire squelettique, le tissu musculaire cartilagineux et le tissu musculaire vasculaire
Le tissu musculaire lisse, le tissu musculaire cardiaque et le tissu musculaire squelettique
Le tissu musculaire osseux, le tissu musculaire cardiaque et le tissu musculaire ligamentaire
Le tissu musculaire tendineux, le tissu musculaire nerveux et le tissu musculaire viscéral
Le tissu musculaire lisse, le tissu musculaire cardiaque et le tissu musculaire squelettique
Explication
Les trois types de tissu musculaire sont les tissus lisse, cardiaque et squelettique. Les autres propositions mélangent des tissus musculaires avec des tissus osseux, nerveux, cartilagineux ou conjonctifs.
29. De quelles protéines sont principalement constitués les myofilaments minces et épais ?
Les filaments minces contiennent surtout du collagène et les filaments épais surtout de l’élastine
Les filaments minces contiennent surtout de l’actine et les filaments épais surtout de la myosine
Les filaments minces contiennent surtout de la troponine et les filaments épais surtout de la tropomyosine
Les filaments minces contiennent surtout de la myosine et les filaments épais surtout de l’actine
Les filaments minces contiennent surtout de l’actine et les filaments épais surtout de la myosine
Explication
Les myofilaments minces sont principalement constitués d’actine, tandis que les myofilaments épais sont principalement constitués de myosine. La troponine et la tropomyosine participent à la régulation de la contraction, mais ne constituent pas les deux types principaux de filaments.
30. Quelle séquence décrit correctement le mécanisme de la contraction musculaire ?
Le calcium est recapté, l’acétylcholine est libérée, puis la tropomyosine bloque l’actine et produit le raccourcissement
La tropomyosine déclenche le potentiel d’action, le calcium est stocké, puis les filaments se séparent grâce à l’acétylcholine
L’acétylcholine déclenche un potentiel d’action, le calcium est libéré, puis la myosine tire l’actine grâce à l’ATP
L’ATP libère l’acétylcholine, la troponine détruit le calcium, puis l’actine tire les têtes de myosine
L’acétylcholine déclenche un potentiel d’action, le calcium est libéré, puis la myosine tire l’actine grâce à l’ATP
Explication
La contraction commence par l’action de l’acétylcholine et la libération du calcium; celui-ci permet à la troponine de déplacer la tropomyosine, après quoi les têtes de myosine tirent l’actine grâce à l’ATP. La recapture du calcium intervient ensuite lors du relâchement, et non au début de la contraction.
31. Quelle caractéristique distingue les fibres musculaires à contraction rapide des fibres à contraction lente ?
Les fibres rapides sont puissantes et fatigables avec un métabolisme surtout anaérobie, tandis que les fibres lentes résistent à la fatigue grâce au métabolisme aérobie
Les fibres rapides et lentes ont la même résistance à la fatigue, mais diffèrent par la longueur de leurs tendons
Les fibres rapides résistent à la fatigue avec un métabolisme surtout aérobie, tandis que les fibres lentes sont puissantes et principalement anaérobies
Les fibres rapides utilisent surtout l’oxygène, tandis que les fibres lentes dépendent principalement de la fermentation anaérobie
Les fibres rapides sont puissantes et fatigables avec un métabolisme surtout anaérobie, tandis que les fibres lentes résistent à la fatigue grâce au métabolisme aérobie
Explication
Les fibres rapides produisent une force importante mais se fatiguent rapidement et utilisent principalement la voie anaérobie. Les fibres lentes sont plus résistantes à la fatigue et reposent davantage sur la voie aérobie.
32. Quelle action est principalement associée aux muscles antérieurs de l’avant-bras au niveau du coude ?
L’extension du coude
L’abduction de l’épaule
La flexion du coude
La rotation interne du poignet
La flexion du coude
Explication
Les muscles antérieurs de l’avant-bras assurent principalement la flexion du coude. L’extension du coude est surtout associée aux muscles postérieurs de l’avant-bras.
33. Quelles actions sont principalement réalisées par les muscles postérieurs de la cuisse au niveau de la hanche ?
La flexion et la rotation externe de la hanche
La flexion et l’adduction de la hanche
La dorsiflexion et l’éversion du pied
L’extension et l’abduction de la hanche
L’extension et l’abduction de la hanche
Explication
Les muscles postérieurs de la cuisse permettent principalement l’extension et l’abduction de la hanche. La flexion et la rotation externe de la hanche sont plutôt associées aux muscles antérieurs de la cuisse.
34. Quelle association entre les compartiments de la jambe et leurs actions est correcte ?
Le groupe antérieur réalise la dorsiflexion et l’extension des orteils, le groupe latéral la dorsiflexion et l’éversion, et le groupe postérieur la flexion plantaire
Le groupe antérieur réalise l’adduction du pied, le groupe latéral l’extension du genou et le groupe postérieur la flexion du coude
Le groupe antérieur réalise la flexion plantaire, le groupe latéral l’inversion et le groupe postérieur l’extension des orteils
Le groupe antérieur réalise l’éversion, le groupe latéral la flexion plantaire et le groupe postérieur la dorsiflexion
Le groupe antérieur réalise la dorsiflexion et l’extension des orteils, le groupe latéral la dorsiflexion et l’éversion, et le groupe postérieur la flexion plantaire
Explication
Le groupe antérieur permet la dorsiflexion du pied et l’extension des orteils, le groupe latéral la dorsiflexion et l’éversion, et le groupe postérieur la flexion plantaire du pied et des orteils. Les autres associations inversent ou attribuent à ces groupes des actions appartenant à d’autres régions.
35. Quelles informations faut-il connaître pour décrire précisément un muscle ?
Son innervation, sa longueur et sa position dans la colonne vertébrale
Son origine, son insertion et son action
Sa couleur, sa température et sa vitesse de conduction
Son volume, sa vascularisation et sa densité osseuse
Son origine, son insertion et son action
Explication
L’étude fonctionnelle d’un muscle repose sur son origine, son insertion et son action. Les autres caractéristiques peuvent être pertinentes dans certains contextes anatomiques, mais ne constituent pas ici les trois éléments demandés pour chaque muscle.
36. Quelle structure distingue principalement un neurone d'une cellule de soutien de la névroglie ?
Une gaine lipidique dépourvue de prolongements cellulaires
Un corps cellulaire accompagné de dendrites et d'un axone
Une matrice extracellulaire formant le tissu de soutien
Un réseau de capillaires entourant les fibres nerveuses
Un corps cellulaire accompagné de dendrites et d'un axone
Explication
Le neurone est une cellule nerveuse généralement formée d'un corps cellulaire, de dendrites et d'un axone. La névroglie constitue principalement le tissu de soutien et ne correspond donc pas à cette organisation neuronale.
37. Lorsqu'un récepteur cutané transmet une information vers l'encéphale, quel type de neurone conduit l'influx ?
Un neurone moteur
Un neurone autonome
Un interneurone
Un neurone sensoriel
Un neurone sensoriel
Explication
Les neurones sensoriels conduisent les influx des récepteurs vers le système nerveux central. Les neurones moteurs conduisent l'information dans le sens opposé, tandis que les interneurones relient les deux types de neurones.
38. Pourquoi la présence de myéline autour d'un axone favorise-t-elle la conduction nerveuse ?
Elle bloque les échanges ioniques dans toutes les membranes
Elle isole l'axone et accélère la propagation de l'influx
Elle transforme l'axone en corps cellulaire supplémentaire
Elle remplace les neurotransmetteurs libérés dans la synapse
Elle isole l'axone et accélère la propagation de l'influx
Explication
La myéline est une couche isolante lipidique qui entoure de nombreux axones et accélère la conduction de l'influx nerveux. Elle ne remplace pas les neurotransmetteurs et ne transforme pas la structure de l'axone.
39. Un neurone possède un potentiel membranaire d'environ −70mV. À quelle valeur le potentiel d'action est-il déclenché ?
Au seuil d'environ −55mV
Après une baisse jusqu'à environ −120mV
À une valeur proche de 0mV
À une valeur proche de −90mV
Au seuil d'environ $$-55\ \text{mV}$$
Explication
Le potentiel d'action est déclenché lorsque le potentiel membranaire atteint le seuil d'environ −55mV à partir d'une valeur de repos proche de −70mV. Une hyperpolarisation vers des valeurs plus négatives ne correspond pas au franchissement de ce seuil.
40. Quelle structure appartient au système nerveux périphérique plutôt qu'au système nerveux central ?
Le cortex cérébral
Un nerf rachidien
La moelle épinière
L'encéphale
Un nerf rachidien
Explication
Les nerfs rachidiens appartiennent au système nerveux périphérique, avec les nerfs crâniens, les ganglions et les plexus. L'encéphale et la moelle épinière constituent le système nerveux central.
41. Quelle association décrit correctement les substances grise et blanche du système nerveux central ?
La substance grise forme les nerfs périphériques, tandis que la blanche forme les ganglions
La substance grise contient des corps cellulaires, tandis que la blanche contient des axones myélinisés
La substance grise contient des axones myélinisés, tandis que la blanche contient surtout des corps cellulaires
La substance grise contient les méninges, tandis que la blanche contient le liquide cérébrospinal
La substance grise contient des corps cellulaires, tandis que la blanche contient des axones myélinisés
Explication
La substance grise est riche en corps cellulaires neuronaux, alors que la substance blanche contient des axones myélinisés regroupés en faisceaux. Les nerfs, les ganglions, les méninges et le liquide cérébrospinal ne définissent pas cette distinction.
42. Quel type d'information sensorielle échappe au relais du thalamus avant d'atteindre le cortex cérébral ?
Les informations somesthésiques
Les informations olfactives
Les informations auditives
Les informations visuelles
Les informations olfactives
Explication
Le thalamus relaie les influx sensoriels vers le cortex cérébral, à l'exception de ceux liés à l'odorat. Les informations visuelles, auditives et somesthésiques font partie des modalités relayées par le thalamus.
43. Dans quel ordre un influx circule-t-il dans un arc réflexe médullaire ?
Récepteur, neurone sensoriel, centre médullaire, neurone moteur, effecteur
Centre médullaire, récepteur, neurone sensoriel, effecteur, neurone moteur
Effecteur, neurone moteur, centre médullaire, neurone sensoriel, récepteur
Récepteur, neurone moteur, centre médullaire, neurone sensoriel, effecteur
Récepteur, neurone sensoriel, centre médullaire, neurone moteur, effecteur
Explication
L'arc réflexe suit la séquence du récepteur vers le neurone sensoriel, le centre nerveux médullaire, le neurone moteur puis l'effecteur. Le neurone moteur intervient donc après le traitement médullaire, et non avant le neurone sensoriel.
44. Quelle situation illustre une sensation générale plutôt qu'une sensation spécifique ?
La perception d'une tonalité sonore
La distinction d'une couleur vive
La détection d'une odeur florale
La perception d'une variation de température cutanée
La perception d'une variation de température cutanée
Explication
La température, comme le toucher, la pression et la douleur, relève des sensations générales perçues par des récepteurs cutanés. L'odorat, l'ouïe et la vue appartiennent aux sensations spécifiques.
45. Quel nerf assure principalement l'innervation gustative du tiers postérieur de la langue ?
Le nerf glosso-pharyngien
Le nerf vague
Le nerf trijumeau
Le nerf facial
Le nerf glosso-pharyngien
Explication
Le nerf glosso-pharyngien innerve le tiers postérieur de la langue pour la gustation. Le nerf facial concerne les deux tiers antérieurs, tandis que le nerf vague intervient dans la région pharyngienne.
46. Quel photorécepteur permet principalement la vision nocturne en noir et blanc ?
Le cône
La cellule bipolaire
Le bâtonnet
La cellule ganglionnaire
Le bâtonnet
Explication
Les bâtonnets réagissent aux faibles intensités lumineuses et permettent la vision nocturne en noir et blanc. Les cônes fonctionnent surtout en forte lumière et contribuent à la vision diurne ainsi qu'à l'acuité visuelle.
47. Quelle partie de l'oreille amplifie les ondes sonores grâce aux osselets ?
L'oreille moyenne
L'oreille interne
Le conduit auditif uniquement
L'oreille externe
L'oreille moyenne
Explication
L'oreille moyenne transmet et amplifie les ondes sonores grâce aux osselets. L'oreille externe les conduit vers cette région, tandis que l'oreille interne participe à l'audition et à l'équilibre.
48. Quelle association décrit correctement les trois champs visuels ?
Le champ maculaire est vu par les deux yeux, le champ binoculaire correspond à l’acuité maximale et le champ monoculaire à un seul œil
Le champ maculaire correspond à l’acuité maximale, le champ binoculaire aux deux yeux et le champ monoculaire à un seul œil
Le champ maculaire est vu par un seul œil, le champ binoculaire correspond à l’acuité maximale et le champ monoculaire aux deux yeux
Le champ maculaire correspond à un seul œil, le champ binoculaire à l’acuité maximale et le champ monoculaire aux deux yeux
Le champ maculaire correspond à l’acuité maximale, le champ binoculaire aux deux yeux et le champ monoculaire à un seul œil
Explication
Le champ maculaire est la zone de meilleure acuité, tandis que les champs binoculaire et monoculaire se distinguent respectivement par l’utilisation des deux yeux ou d’un seul. Confondre le champ binoculaire avec la région d’acuité maximale revient à attribuer à ce champ une caractéristique du champ maculaire.
49. Quel trajet suit l’influx nerveux après la stimulation des photorécepteurs rétiniens ?
Nerf optique, chiasma optique, bandelette optique, puis aires visuelles occipitales
Nerf optique, bandelette optique, chiasma optique, puis aires auditives occipitales
Chiasma optique, nerf optique, bandelette optique, puis aires visuelles temporales
Bandelette optique, nerf optique, chiasma optique, puis aires visuelles occipitales
Nerf optique, chiasma optique, bandelette optique, puis aires visuelles occipitales
Explication
Après l’activation rétinienne, l’influx passe par le nerf optique, le chiasma optique et la bandelette optique avant d’atteindre les aires visuelles occipitales. Le chiasma ne précède donc pas le nerf optique, et les aires auditives ne constituent pas la destination du trajet visuel.
50. Comment le cristallin s’adapte-t-il lorsqu’un objet s’éloigne de l’œil ?
Il cesse de modifier sa forme puisque la rétine reçoit déjà l’image
Il s’épaissit davantage afin de faire converger l’image sur la rétine
Il devient plus convexe afin de faire converger l’image sur la rétine
Il s’aplatit davantage afin de faire converger l’image sur la rétine
Il s’aplatit davantage afin de faire converger l’image sur la rétine
Explication
Pour un objet plus distant, le cristallin doit être davantage aplati afin de concentrer correctement les rayons sur la rétine. L’épaississement et la convexité accrue correspondent plutôt à l’accommodation des objets proches.
51. Quelle séquence décrit correctement la transmission d’un son jusqu’au nerf vestibulo-cochléaire ?
Tympan, osselets, fenêtre vestibulaire, liquides cochléaires, cellules de l’organe spiral
Osselets, tympan, fenêtre vestibulaire, cellules de l’organe spiral, liquides cochléaires
Tympan, liquides cochléaires, osselets, fenêtre vestibulaire, cellules de l’organe spiral
Tympan, osselets, fenêtre vestibulaire, cellules de l’organe spiral, liquides cochléaires
Tympan, osselets, fenêtre vestibulaire, liquides cochléaires, cellules de l’organe spiral
Explication
Les sons font vibrer le tympan, puis les osselets amplifient ces vibrations avant la mobilisation de la fenêtre vestibulaire et la propagation dans les liquides cochléaires. Les cellules de l’organe spiral sont ensuite stimulées et produisent les influx transmis par le nerf vestibulo-cochléaire.
52. Quelle définition décrit le mieux une hormone ?
Un influx électrique produit par un neurone et agissant rapidement sur toutes les cellules voisines
Une enzyme libérée dans le sang et dégradant les molécules présentes dans plusieurs organes
Un neurotransmetteur produit par une cellule musculaire et agissant sur des récepteurs dépourvus de spécificité
Un messager chimique sécrété par une glande endocrine et agissant sur des cellules porteuses de récepteurs spécifiques
Un messager chimique sécrété par une glande endocrine et agissant sur des cellules porteuses de récepteurs spécifiques
Explication
Une hormone est un messager chimique produit par une glande endocrine qui agit sur des cellules cibles possédant les récepteurs appropriés. Un influx nerveux est un signal électrique, tandis qu’une hormone n’est ni une enzyme ni un messager dépourvu de cible spécifique.
53. Quelle association entre la solubilité d’une hormone et son récepteur est correcte ?
Les deux groupes hormonaux se lient à des récepteurs intracellulaires après avoir traversé la membrane cellulaire
Les hormones liposolubles se lient à des récepteurs membranaires, tandis que les hormones hydrosolubles se lient à des récepteurs intracellulaires
Les deux groupes hormonaux se lient à des récepteurs membranaires sans relation avec leur solubilité
Les hormones liposolubles se lient à des récepteurs intracellulaires, tandis que les hormones hydrosolubles se lient à des récepteurs membranaires
Les hormones liposolubles se lient à des récepteurs intracellulaires, tandis que les hormones hydrosolubles se lient à des récepteurs membranaires
Explication
Les hormones liposolubles peuvent atteindre des récepteurs situés à l’intérieur de la cellule, alors que les hormones hydrosolubles agissent via des récepteurs de surface. L’association inverse attribue à chaque groupe la localisation caractéristique de l’autre.
54. Dans quel cas observe-t-on un feedback négatif ?
L’augmentation d’un signal initial interrompt la séquence avant la formation du produit terminal
La diminution du produit terminal bloque une réponse avant que la production hormonale puisse commencer
L’augmentation du produit terminal réduit sa propre synthèse ou freine une étape initiale de la séquence
L’augmentation du produit terminal stimule sa propre synthèse et accélère chaque étape de la séquence
L’augmentation du produit terminal réduit sa propre synthèse ou freine une étape initiale de la séquence
Explication
Un feedback négatif stabilise la production en permettant au produit terminal d’inhiber sa propre synthèse ou une étape précoce. Une stimulation de la séquence par son produit terminal correspond au principe d’un feedback positif.
55. Quel exemple illustre un feedback positif pendant le travail ?
La sécrétion d’ocytocine inhibe sa propre libération, ce qui stabilise rapidement les contractions
La sécrétion d’ocytocine réduit les contractions utérines, ce qui limite progressivement la réponse
La sécrétion d’ocytocine renforce les contractions utérines, ce qui favorise la poursuite de la réponse
La sécrétion d’ocytocine diminue la sensibilité utérine, ce qui ralentit la production de contractions
La sécrétion d’ocytocine renforce les contractions utérines, ce qui favorise la poursuite de la réponse
Explication
Pendant le travail, l’ocytocine renforce les contractions utérines et contribue ainsi à amplifier la séquence de réponse. Une réduction des contractions ou une inhibition de la libération hormonale décrirait plutôt un mécanisme de rétrocontrôle négatif.
56. Quelle organisation décrit correctement l’hypophyse ?
La neurohypophyse forme les deux lobes, tandis que l’adénohypophyse relie l’hypophyse à l’hypothalamus
L’adénohypophyse est le lobe antérieur, la neurohypophyse le lobe postérieur, et la tige pituitaire la relie à l’hypothalamus
La neurohypophyse est le lobe antérieur, l’adénohypophyse le lobe postérieur, et la tige pituitaire la relie au cervelet
L’adénohypophyse est le lobe postérieur, la neurohypophyse le lobe antérieur, et la tige pituitaire la relie au thalamus
L’adénohypophyse est le lobe antérieur, la neurohypophyse le lobe postérieur, et la tige pituitaire la relie à l’hypothalamus
Explication
L’hypophyse possède un lobe antérieur appelé adénohypophyse et un lobe postérieur appelé neurohypophyse, reliés à l’hypothalamus par la tige pituitaire. Les autres associations inversent les lobes ou attribuent la tige pituitaire à une autre structure nerveuse.
57. Quelle association entre une hormone hypophysaire et sa cible est correcte ?
La TSH stimule le cortex surrénalien, tandis que l’ACTH stimule la thyroïde
La TSH stimule le pancréas, tandis que l’ACTH stimule les parathyroïdes
La TSH stimule les ostéoclastes, tandis que l’ACTH stimule les cellules bêta du pancréas
La TSH stimule la thyroïde, tandis que l’ACTH stimule le cortex surrénalien
La TSH stimule la thyroïde, tandis que l’ACTH stimule le cortex surrénalien
Explication
La TSH stimule la synthèse et la sécrétion des hormones thyroïdiennes, alors que l’ACTH agit sur le cortex surrénalien pour favoriser la sécrétion de glucocorticoïdes. Les autres propositions attribuent ces hormones à des organes ou à des cellules qui ne constituent pas leurs cibles indiquées.
58. Quelle comparaison entre le glucagon et l’insuline est exacte ?
Le glucagon, produit par les cellules bêta, diminue la glycémie, tandis que l’insuline, produite par les cellules alpha, l’augmente
Le glucagon, produit par les cellules bêta, augmente la glycémie, tandis que l’insuline, produite par les cellules alpha, la diminue
Le glucagon, produit par les cellules alpha, diminue la glycémie, tandis que l’insuline, produite par les cellules bêta, l’augmente
Le glucagon, produit par les cellules alpha, augmente la glycémie, tandis que l’insuline, produite par les cellules bêta, la diminue
Le glucagon, produit par les cellules alpha, augmente la glycémie, tandis que l’insuline, produite par les cellules bêta, la diminue
Explication
Les cellules alpha sécrètent le glucagon, qui augmente la glycémie, tandis que les cellules bêta sécrètent l’insuline, qui favorise l’entrée du glucose dans les cellules et réduit la glycémie. La confusion la plus fréquente consiste à inverser les cellules pancréatiques responsables de ces deux hormones.
59. Quel effet est caractéristique des hormones thyroïdiennes T3 et T4 ?
Elles diminuent la consommation d’oxygène tout en stimulant principalement la coagulation sanguine
Elles réduisent la vitesse du métabolisme, la consommation d’oxygène et la température corporelle
Elles augmentent la glycémie en inhibant l’absorption du glucose et la croissance des tissus
Elles augmentent la vitesse du métabolisme, la consommation d’oxygène et la température corporelle
Elles augmentent la vitesse du métabolisme, la consommation d’oxygène et la température corporelle
Explication
Les hormones T3 et T4 accélèrent le métabolisme, accroissent la consommation d’oxygène et participent à l’augmentation de la température corporelle, ainsi qu’à l’absorption du glucose et au développement. La diminution de ces paramètres est donc incompatible avec leurs effets décrits.
60. Quelle description caractérise le mieux le sang dans l’organisme ?
Un tissu nerveux liquide circulant des capillaires vers les espaces interstitiels
Un tissu conjonctif liquide propulsé par le cœur dans le réseau vasculaire
Un tissu musculaire fluide contracté par les artères autour des organes
Un tissu épithélial liquide sécrété par les glandes dans les cavités corporelles
Un tissu conjonctif liquide propulsé par le cœur dans le réseau vasculaire
Explication
Le sang est un tissu conjonctif liquide que le cœur propulse dans les artères, les capillaires et les veines. Le système vasculaire transporte ce tissu, mais les artères ne le contractent pas comme le ferait un muscle.
61. Quelle association entre une cellule sanguine et sa fonction est correcte ?
L’érythrocyte sécrète des hormones, tandis que la plaquette régule la température corporelle
L’érythrocyte produit des anticorps, tandis que la plaquette détruit les cellules infectées
L’érythrocyte déclenche la coagulation, tandis que la plaquette transporte principalement l’oxygène
L’érythrocyte transporte principalement l’oxygène, tandis que la plaquette participe à l’hémostase
L’érythrocyte transporte principalement l’oxygène, tandis que la plaquette participe à l’hémostase
Explication
L’hémoglobine des érythrocytes fixe l’oxygène, alors que les plaquettes sont des fragments cellulaires qui interviennent dans l’hémostase. La coagulation et le transport de l’oxygène correspondent donc à deux éléments sanguins différents.
62. Quelle succession décrit correctement les principales étapes de l’hémostase après une lésion vasculaire ?
Clou plaquettaire, dilatation du vaisseau, puis dissolution des érythrocytes
Constriction du vaisseau, clou plaquettaire, puis caillot de fibrine
Coagulation immédiate, constriction du vaisseau, puis migration des leucocytes
Dilatation du vaisseau, activation des érythrocytes, puis clou de collagène
Constriction du vaisseau, clou plaquettaire, puis caillot de fibrine
Explication
L’hémostase commence par la constriction du vaisseau, se poursuit avec un clou plaquettaire et aboutit à un caillot de fibrine. La dilatation vasculaire et la dissolution des érythrocytes ne constituent pas cette séquence.
63. Un ventricule gauche éjecte un volume d’éjection systolique de 70 mL à une fréquence cardiaque de 75 battements par minute. Quel est son débit cardiaque ?
145mL/min
5250mL/min
1071mL/min
52500mL/min
$$5\,250\ \text{mL/min}$$
Explication
Le débit cardiaque se calcule avec DC=VS×FC, donc 70×75=5250mL/min. La division ou l’addition des deux valeurs ne correspond pas à la relation physiologique donnée.
64. Quel ensemble de fonctions appartient au système lymphatique ?
Ramener l’excédent de liquide interstitiel au sang, absorber des graisses et contribuer à la défense contre les infections
Propulser le sang oxygéné, produire la bile et assurer la contraction des muscles squelettiques
Former les globules rouges, digérer les protéines et maintenir les os en mouvement
Filtrer l’air inspiré, sécréter l’insuline et éliminer le dioxyde de carbone alvéolaire
Ramener l’excédent de liquide interstitiel au sang, absorber des graisses et contribuer à la défense contre les infections
Explication
Le système lymphatique récupère du liquide interstitiel, absorbe des graisses intestinales et participe à la protection contre les infections bactériennes. La propulsion du sang et les échanges alvéolaires relèvent principalement des systèmes cardiovasculaire et respiratoire.
65. Quelle affirmation décrit correctement le drainage assuré par les deux grands conduits lymphatiques ?
Le conduit droit draine l’ensemble du corps, tandis que le canal thoracique rejoint les artères pulmonaires
Le conduit droit draine le quart supérieur droit, tandis que le canal thoracique draine le reste du corps
Le conduit droit draine la moitié gauche, tandis que le canal thoracique draine la moitié droite
Le conduit droit draine les membres inférieurs, tandis que le canal thoracique draine le quart supérieur droit
Le conduit droit draine le quart supérieur droit, tandis que le canal thoracique draine le reste du corps
Explication
Le conduit lymphatique droit reçoit la lymphe du quart supérieur droit du corps, alors que le canal thoracique draine les autres territoires. Le conduit droit ne prend donc pas en charge l’ensemble du drainage lymphatique.
66. Quelle situation illustre une immunité passive ?
Des lymphocytes fabriquent des anticorps après leur première rencontre avec un antigène
Des anticorps sont transférés d’un individu à un autre pour protéger le receveur
Une cellule immunitaire détruit un agent étranger après avoir développé une mémoire spécifique
Un antigène stimule la production d’anticorps par l’organisme qui l’a rencontré
Des anticorps sont transférés d’un individu à un autre pour protéger le receveur
Explication
L’immunité passive repose sur le transfert d’anticorps déjà produits par un autre individu. La fabrication d’anticorps après contact avec l’antigène correspond à une immunité active.
67. Que peut provoquer une transfusion entre deux groupes ABO incompatibles ?
Une activation des plaquettes entraînant la transformation des globules rouges en lymphocytes
Une réaction antigène-anticorps entraînant l’agglutination et l’hémolyse des globules rouges
Une neutralisation des anticorps entraînant la multiplication des globules rouges transfusés
Une diminution des antigènes entraînant la diffusion des globules rouges dans les tissus
Une réaction antigène-anticorps entraînant l’agglutination et l’hémolyse des globules rouges
Explication
L’incompatibilité ABO déclenche une réaction entre antigènes et anticorps, ce qui agglutine puis détruit les globules rouges. Elle ne transforme pas les cellules sanguines et ne favorise pas leur multiplication.
68. Quelle distinction entre les trois niveaux de respiration est correcte ?
La respiration externe relie l’air au sang, la respiration interne relie le sang aux cellules et la respiration cellulaire utilise l’oxygène dans les cellules
La respiration externe relie les cellules au sang, la respiration interne relie l’air aux bronches et la respiration cellulaire produit l’oxygène
La respiration externe utilise l’oxygène dans les cellules, la respiration interne relie l’air aux alvéoles et la respiration cellulaire transporte le sang
La respiration externe produit du dioxyde de carbone dans les cellules, la respiration interne ventile les poumons et la respiration cellulaire filtre l’air
La respiration externe relie l’air au sang, la respiration interne relie le sang aux cellules et la respiration cellulaire utilise l’oxygène dans les cellules
Explication
La respiration externe désigne les échanges entre l’air et le sang, la respiration interne ceux entre le sang et les cellules, et la respiration cellulaire l’utilisation de l’oxygène par les cellules. Confondre les deux premières revient à inverser leurs compartiments d’échange.
69. Quelle association entre les pneumocytes et leur fonction est exacte ?
Les pneumocytes de type II transportent le mucus, tandis que ceux de type I produisent les anticorps
Les pneumocytes de type II contractent les bronchioles, tandis que ceux de type I filtrent le sang
Les pneumocytes de type II forment la barrière air-sang, tandis que ceux de type I sécrètent le surfactant
Les pneumocytes de type II sécrètent le surfactant, tandis que ceux de type I forment la barrière air-sang
Les pneumocytes de type II sécrètent le surfactant, tandis que ceux de type I forment la barrière air-sang
Explication
Les pneumocytes de type II produisent le surfactant, qui réduit la tension de surface alvéolaire, tandis que les pneumocytes de type I participent à la barrière air-sang. Les autres associations attribuent à ces cellules des fonctions qui ne leur correspondent pas.
70. Que se passe-t-il normalement pendant l’inspiration ?
Le diaphragme et les intercostaux externes se relâchent, le volume thoracique diminue et l’air entre dans les poumons
La pression intrathoracique augmente, le diaphragme se contracte et les alvéoles expulsent l’air
Le diaphragme et les intercostaux externes se contractent, le volume thoracique augmente et l’air entre dans les poumons
Le volume thoracique augmente, la pression intrapulmonaire augmente et l’air sort des poumons
Le diaphragme et les intercostaux externes se contractent, le volume thoracique augmente et l’air entre dans les poumons
Explication
La contraction du diaphragme et des intercostaux externes augmente le volume thoracique, diminue les pressions et permet l’entrée de l’air. Une diminution du volume ou une hausse de la pression intrapulmonaire favorise plutôt l’expiration.
71. Une personne élimine insuffisamment le dioxyde de carbone par ses poumons. Quelle conséquence acido-basique est attendue ?
Une diminution simultanée du CO₂ et du pH provoquant une alcalose respiratoire
Une diminution de la pression artérielle en CO₂ et une hausse du pH au-dessus de 7,45
Une augmentation du CO₂ et du pH provoquant une alcalose métabolique
Une augmentation de la pression artérielle en CO₂ et une baisse du pH sous 7,35
Une augmentation de la pression artérielle en CO₂ et une baisse du pH sous 7,35
Explication
Une élimination insuffisante du dioxyde de carbone augmente sa pression artérielle et entraîne une acidose respiratoire, avec un pH inférieur à 7,35. Une baisse du CO₂ est plutôt associée à une alcalose respiratoire.
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Qu'étudie l'anatomie humaine ?
La structure du corps et les relations entre ses structures.
Qu'étudie la physiologie humaine ?
Le fonctionnement des différentes parties du corps.
Quels sont les niveaux d'organisation du corps humain du plus simple au plus complexe ?