QCM : Anatomie et physiologie locomotrice — 40 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle distinction décrit correctement les deux composantes du système locomoteur ?

Le système actif produit le mouvement, tandis que le système passif le guide et le subit.
Le système actif protège les organes, tandis que le système passif produit la force musculaire.
Le système actif forme les articulations, tandis que le système passif commande les contractions.
Le système actif stocke les minéraux, tandis que le système passif assure les échanges énergétiques.

Le système actif produit le mouvement, tandis que le système passif le guide et le subit.

Explication

Le système actif regroupe les muscles et produit le mouvement, alors que le système passif comprend les os et les articulations, qui orientent et subissent ce mouvement. La protection des organes relève principalement du squelette, et non du système actif.

2. Combien d’os compte le squelette osseux adulte et quelles sont deux de ses fonctions principales ?

186 os, qui produisent les contractions et coordonnent les mouvements.
206 os, qui libèrent l’énergie musculaire et commandent les articulations.
206 os, qui soutiennent les tissus mous et protègent les organes vitaux.
226 os, qui assurent les échanges gazeux et conduisent les influx nerveux.

206 os, qui soutiennent les tissus mous et protègent les organes vitaux.

Explication

Le squelette adulte compte 206 os et assure notamment le soutien des tissus mous ainsi que la protection des organes vitaux. La production du mouvement dépend principalement des muscles, et non des os.

3. Quels éléments constituent le système actif de l’appareil locomoteur ?

Les muscles squelettiques et leurs tendons, qui mobilisent les segments osseux.
Les ligaments et les cartilages, qui amortissent les contraintes articulaires.
Les nerfs et les vaisseaux, qui commandent et nourrissent les tissus moteurs.
Les os et les articulations, qui forment l’axe et les leviers du corps.

Les muscles squelettiques et leurs tendons, qui mobilisent les segments osseux.

Explication

Le système actif est formé des muscles squelettiques et de leurs tendons, lesquels mettent en mouvement les segments osseux. Les os et les articulations appartiennent au système passif.

4. Que se passe-t-il lorsqu’un muscle squelettique se contracte ?

Il tire sur son tendon et déplace l’os autour d’une articulation.
Il comprime l’articulation et empêche les segments osseux de bouger.
Il se détache de son tendon et immobilise l’os dans l’articulation.
Il pousse directement l’os et bloque le mouvement articulaire.

Il tire sur son tendon et déplace l’os autour d’une articulation.

Explication

La contraction musculaire crée une tension transmise au tendon, qui tire alors sur l’os et le fait pivoter autour de l’articulation. Un muscle produit ainsi une traction plutôt qu’une poussée directe.

5. Quelle proportion du calcium corporel est contenue dans les os ?

Environ 50 % du calcium corporel.
Environ 99 % du calcium corporel.
Environ 85 % du calcium corporel.
Environ 60 % du calcium corporel.

Environ 99 % du calcium corporel.

Explication

Les os contiennent environ 99 % du calcium corporel, ce qui en fait la principale réserve minérale de cet élément. Les valeurs de 85 % et de 50 à 60 % correspondent respectivement au phosphore et au magnésium.

6. Quelle comparaison entre le glycogène musculaire et les triglycérides intramusculaires est correcte ?

Le glycogène fournit rapidement du glucose localement, tandis que les triglycérides soutiennent surtout les efforts prolongés.
Le glycogène soutient principalement l’endurance, tandis que les triglycérides fournissent rapidement du glucose au sang.
Le glycogène libère directement son glucose dans le sang, tandis que les triglycérides alimentent les efforts explosifs.
Le glycogène stocke surtout les lipides, tandis que les triglycérides fournissent une énergie brève au muscle.

Le glycogène fournit rapidement du glucose localement, tandis que les triglycérides soutiennent surtout les efforts prolongés.

Explication

Le glycogène musculaire répond rapidement aux besoins du muscle sans libérer son glucose dans le sang, alors que les triglycérides intramusculaires sont davantage mobilisés pendant les efforts prolongés. Le muscle utilise donc ces deux réserves selon des temporalités différentes.

7. Quelle distinction oppose correctement les squelettes axial et appendiculaire ?

L’axial regroupe les muscles du tronc, tandis que l’appendiculaire rassemble les tendons des membres.
L’axial comprend 80 os formant l’axe central, tandis que l’appendiculaire comprend 126 os liés aux membres et aux ceintures.
L’axial assure la mobilité des membres, tandis que l’appendiculaire protège principalement les organes vitaux.
L’axial comprend 126 os liés aux membres, tandis que l’appendiculaire comprend 80 os formant l’axe central.

L’axial comprend 80 os formant l’axe central, tandis que l’appendiculaire comprend 126 os liés aux membres et aux ceintures.

Explication

Le squelette axial forme l’axe central du corps avec 80 os, tandis que le squelette appendiculaire comprend 126 os associés aux membres et aux ceintures. La mobilité des membres est principalement liée à la composante appendiculaire, alors que la protection centrale caractérise davantage l’axial.

8. Combien de vertèbres compte la colonne vertébrale et quelle structure protège-t-elle ?

12 vertèbres et les poumons.
24 vertèbres et le cœur.
26 vertèbres et les reins.
33 vertèbres et la moelle épinière.

33 vertèbres et la moelle épinière.

Explication

La colonne vertébrale comprend 33 vertèbres, soutient le tronc et protège la moelle épinière. La protection principale du cœur et des poumons est assurée par la cage thoracique.

9. Quelle association entre une catégorie d’os et sa fonction ou sa caractéristique est correcte ?

Les os longs favorisent la stabilité, tandis que les os courts servent principalement de leviers.
Les os courts sont intégrés dans les tendons, tandis que les os sésamoïdes forment l’axe central.
Les os longs servent de leviers, tandis que les os sésamoïdes sont intégrés dans certains tendons.
Les os plats ont des formes complexes, tandis que les os irréguliers protègent principalement les organes.

Les os longs servent de leviers, tandis que les os sésamoïdes sont intégrés dans certains tendons.

Explication

Les os longs fonctionnent comme des leviers et les os sésamoïdes se trouvent intégrés dans certains tendons. Les os courts sont plutôt associés à la stabilité, tandis que les os plats ont notamment un rôle protecteur.

10. Quelle structure constitue le corps central d’un os long et résiste principalement aux contraintes mécaniques ?

L’épiphyse, formée d’une extrémité élargie d’os spongieux
La métaphyse, située entre deux surfaces articulaires
Le cartilage de conjugaison, situé au centre de l’os
La diaphyse, formée d’une paroi épaisse d’os compact

La diaphyse, formée d’une paroi épaisse d’os compact

Explication

La diaphyse est le corps central cylindrique ou prismatique de l’os long, avec une paroi épaisse d’os compact qui lui confère sa résistance. L’épiphyse est une extrémité élargie et spongieuse, et non la partie centrale résistante.

11. Quelle caractéristique décrit le mieux les épiphyses d’un os long ?

Elles relient la diaphyse à l’épiphyse et contiennent le cartilage de croissance
Elles forment une couche périphérique qui augmente le diamètre de l’os
Elles sont élargies, principalement spongieuses et participent aux articulations
Elles sont centrales, cylindriques et constituées d’une corticale épaisse

Elles sont élargies, principalement spongieuses et participent aux articulations

Explication

Les épiphyses correspondent aux deux extrémités élargies de l’os long, principalement constituées d’os spongieux et impliquées dans les articulations. La description de la partie centrale compacte s’applique à la diaphyse.

12. Quelles propriétés associe la matrice extracellulaire du tissu osseux ?

Une fluidité organique et une rigidité cellulaire dans une matrice avasculaire
Une souplesse organique et une dureté minérale dans une matrice rigide
Une dureté organique et une souplesse minérale dans une matrice non minéralisée
Une élasticité minérale et une résistance organique dans une matrice liquide

Une souplesse organique et une dureté minérale dans une matrice rigide

Explication

Le tissu osseux possède une matrice organique qui contribue notamment à la souplesse et à la résistance à la traction, ainsi qu’une matrice minérale responsable de la dureté. La matrice osseuse est donc à la fois organique, minérale et rigide.

13. Quelle association entre les cellules osseuses et leur fonction est correcte ?

Les ostéocytes forment l’os, les ostéoclastes l’entretiennent et les ostéoblastes le résorbent
Les ostéoclastes forment l’os, les ostéoblastes détectent les contraintes et les ostéocytes le résorbent
Les ostéoblastes forment l’os, les ostéocytes l’entretiennent et les ostéoclastes le résorbent
Les ostéoblastes détectent les contraintes, les ostéocytes résorbent l’os et les ostéoclastes le minéralisent

Les ostéoblastes forment l’os, les ostéocytes l’entretiennent et les ostéoclastes le résorbent

Explication

Les ostéoblastes construisent et minéralisent la matrice, les ostéocytes entretiennent l’os et détectent les contraintes, tandis que les ostéoclastes résorbent la matrice ancienne. Confondre les ostéoblastes et les ostéoclastes inverse les fonctions de formation et de résorption.

14. Dans quel ordre se déroule le remodelage osseux ?

Résorption, activation, quiescence, minéralisation, inversion et formation
Activation, quiescence, formation, résorption, inversion et minéralisation
Quiescence, activation, résorption, inversion, formation et minéralisation
Quiescence, formation, activation, inversion, résorption et minéralisation

Quiescence, activation, résorption, inversion, formation et minéralisation

Explication

Le remodelage commence par une phase de quiescence, suivie de l’activation, de la résorption, de l’inversion, puis de la formation et de la minéralisation. La résorption précède donc la reconstruction de la matrice osseuse.

15. Chez un enfant en croissance, quel mécanisme permet principalement l’allongement d’un os long ?

Le dépôt d’os nouveau sur la surface externe de la diaphyse, suivi d’une résorption interne
La multiplication des cellules du cartilage de conjugaison, suivie de leur transformation en os
La résorption progressive des épiphyses, suivie de leur remplacement par du cartilage
La minéralisation directe des cellules musculaires entourant les extrémités osseuses

La multiplication des cellules du cartilage de conjugaison, suivie de leur transformation en os

Explication

La croissance en longueur repose sur la multiplication des cellules du cartilage de conjugaison, puis sur leur transformation progressive en os solide. Le dépôt osseux périphérique participe surtout à l’augmentation de l’épaisseur.

16. Selon la loi de Wolff, quelle adaptation est attendue chez une personne soumise à des charges mécaniques accrues ?

Une transformation du cartilage de conjugaison en tissu musculaire
Une absence de modification, car l’os conserve une structure fixe
Une perte de masse minérale provoquée par la stimulation mécanique
Un renforcement de l’os en réponse à l’augmentation des contraintes

Un renforcement de l’os en réponse à l’augmentation des contraintes

Explication

La loi de Wolff indique que l’os se renforce lorsqu’il est soumis à des charges mécaniques accrues. La perte de masse minérale est plutôt associée à une inactivité prolongée.

17. Que désigne l’homéostasie phosphocalcique ?

La réparation mécanique des fractures par dépôt d’os autour de la lésion
La production de cellules osseuses dans la moelle et les tissus périphériques
La régulation du calcium et du phosphate dans le sang et les liquides de l’organisme
La transformation du cartilage de conjugaison en os solide pendant la croissance

La régulation du calcium et du phosphate dans le sang et les liquides de l’organisme

Explication

L’homéostasie phosphocalcique maintient les concentrations de calcium et de phosphate dans le sang et les autres liquides de l’organisme. Elle concerne donc l’équilibre minéral de l’organisme, et non directement la production cellulaire ou la réparation des fractures.

18. Quelle différence fonctionnelle oppose principalement la PTH à la calcitonine ?

La PTH augmente le calcium sanguin, tandis que la calcitonine le diminue en freinant la résorption osseuse
La PTH augmente le phosphate sanguin, tandis que la calcitonine active la croissance en longueur
La PTH diminue le calcium sanguin, tandis que la calcitonine l’augmente en stimulant la résorption osseuse
La PTH stimule la formation osseuse, tandis que la calcitonine bloque la réabsorption rénale du calcium

La PTH augmente le calcium sanguin, tandis que la calcitonine le diminue en freinant la résorption osseuse

Explication

La PTH élève le calcium sanguin en favorisant sa réabsorption rénale, sa libération depuis l’os et l’activation de la vitamine D. La calcitonine exerce l’effet opposé sur la calcémie en freinant la résorption osseuse.

19. Quelle association décrit correctement les fonctions des deux types de moelle osseuse dans la cavité des os longs ?

La moelle rouge produit les cellules sanguines, tandis que la moelle jaune stocke des graisses.
La moelle rouge forme le cartilage, tandis que la moelle jaune produit le liquide synovial.
La moelle rouge stocke des graisses, tandis que la moelle jaune produit les cellules sanguines.
La moelle rouge stabilise les fractures, tandis que la moelle jaune renouvelle le tissu osseux.

La moelle rouge produit les cellules sanguines, tandis que la moelle jaune stocke des graisses.

Explication

La moelle rouge assure l’hématopoïèse, alors que la moelle jaune constitue principalement une réserve lipidique. La confusion fréquente consiste à attribuer la production des cellules sanguines à la moelle jaune.

20. Dans quel ordre les principales phases de consolidation d’une fracture se succèdent-elles ?

Remodelage, inflammation, puis formation du cal.
Inflammation, remodelage, puis formation du cal.
Formation du cal, inflammation, puis remodelage.
Inflammation, formation du cal, puis remodelage.

Inflammation, formation du cal, puis remodelage.

Explication

La consolidation débute par une phase inflammatoire, suivie de la formation du cal, puis d’un remodelage prolongé. Le remodelage intervient donc après la stabilisation initiale assurée par le cal.

21. Quelle situation correspond à une pseudarthrose plutôt qu’à un cal vicieux ?

Une fracture atteint sa consolidation après plusieurs mois d’évolution.
Une fracture se consolide selon un axe anatomique normal.
Une fracture se consolide dans une mauvaise position ou un mauvais axe.
Une fracture reste mobile sans parvenir à se consolider.

Une fracture reste mobile sans parvenir à se consolider.

Explication

La pseudarthrose désigne une absence de consolidation accompagnée d’une mobilité persistante. Une consolidation en mauvaise position correspond au cal vicieux, même si l’os est finalement soudé.

22. Quelle classification décrit correctement la mobilité des synarthroses, des amphiarthroses et des diarthroses ?

Semi-mobiles, immobiles, puis mobiles avec une faible amplitude.
Mobiles avec une grande amplitude, immobiles, puis semi-mobiles.
Immobiles, mobiles avec une grande amplitude, puis semi-mobiles.
Immobiles, semi-mobiles, puis mobiles avec une grande amplitude.

Immobiles, semi-mobiles, puis mobiles avec une grande amplitude.

Explication

Les synarthroses sont immobiles, les amphiarthroses permettent une mobilité limitée et les diarthroses offrent une grande amplitude. Cette classification repose donc sur le degré de mouvement permis par l’articulation.

23. Quelle caractéristique distingue correctement les articulations fibreuses, cartilagineuses et synoviales ?

Elles contiennent du tissu dense, du liquide synovial, puis une cavité dépourvue de liquide.
Elles sont unies par du tissu dense, du cartilage, puis une cavité remplie de liquide synovial.
Elles possèdent une cavité synoviale, du tissu dense, puis du cartilage entre les os.
Elles sont unies par du cartilage, une cavité synoviale, puis du tissu conjonctif dense.

Elles sont unies par du tissu dense, du cartilage, puis une cavité remplie de liquide synovial.

Explication

Les articulations fibreuses relient les os par du tissu conjonctif dense, les cartilagineuses par du cartilage et les synoviales par une cavité contenant du liquide synovial. La présence d’une cavité synoviale est donc caractéristique du troisième groupe.

24. Quelle structure caractérise une articulation synoviale ?

Une masse de tissu dense reliant les os sans espace articulaire.
Une cavité remplie de liquide synovial, entourée par une capsule.
Une plaque de cartilage unissant directement les extrémités osseuses.
Une membrane musculaire entourant les os et produisant la contraction.

Une cavité remplie de liquide synovial, entourée par une capsule.

Explication

Une articulation synoviale possède une cavité contenant du liquide synovial et une capsule qui entoure l’articulation. Le cartilage articulaire recouvre les extrémités osseuses, mais il ne constitue pas à lui seul la cavité synoviale.

25. Quelle combinaison décrit les principaux éléments d’une articulation synoviale ?

Cartilage articulaire, cavité, liquide synovial et capsule à deux couches.
Ligament, tendon, moelle osseuse et capsule à une seule couche.
Cartilage fibreux, muscle, liquide sanguin et membrane unique.
Cavité médullaire, périoste, tendon et membrane musculaire.

Cartilage articulaire, cavité, liquide synovial et capsule à deux couches.

Explication

Une articulation synoviale comprend un cartilage articulaire, une cavité contenant du liquide synovial et une capsule formée d’une couche fibreuse externe et d’une membrane synoviale interne. La membrane synoviale sécrète le liquide, tandis que la couche fibreuse contribue à la stabilité.

26. Quelle association entre une structure articulaire et sa fonction est correcte ?

Le tendon améliore la congruence entre les surfaces articulaires.
La bourse séreuse transmet la force musculaire directement à l’os.
Le ligament renforce la capsule et limite les mouvements excessifs.
Le ménisque sécrète le liquide synovial pour lubrifier la cavité.

Le ligament renforce la capsule et limite les mouvements excessifs.

Explication

Les ligaments renforcent la capsule et limitent les mouvements excessifs. Le ménisque améliore la congruence articulaire, la bourse séreuse réduit les frottements et le tendon transmet la force musculaire à l’os.

27. Quelle correspondance entre le type d’articulation synoviale et le nombre d’axes de mouvement est exacte ?

Sphéroïde uniaxiale, articulation en selle multiaxiale, trochoïde biaxiale.
Articulation plane multiaxiale, trochoïde biaxiale, ginglyme sans mouvement.
Sphéroïde biaxiale, ellipsoïde uniaxiale, ginglyme multiaxiale.
Sphéroïde multiaxiale, ellipsoïde biaxiale, ginglyme uniaxiale.

Sphéroïde multiaxiale, ellipsoïde biaxiale, ginglyme uniaxiale.

Explication

Les articulations sphéroïdes sont multiaxiales, les ellipsoïdes sont biaxiales et les ginglymes sont uniaxiaux. Les articulations planes permettent surtout des glissements limités, ce qui exclut une mobilité multiaxiale importante.

28. Lorsqu’une personne écarte le bras latéralement puis le rapproche du tronc, quels mouvements réalise-t-elle ?

Une abduction suivie d’une adduction.
Une adduction suivie d’une abduction.
Une extension suivie d’une flexion.
Une flexion suivie d’une extension.

Une abduction suivie d’une adduction.

Explication

L’abduction éloigne un membre de l’axe du corps, tandis que l’adduction l’en rapproche. Le mouvement décrit commence donc par une abduction et se termine par une adduction.

29. Quelle affirmation décrit correctement les muscles squelettiques humains ?

Ils sont volontaires et représentent près de 40 % de la masse corporelle.
Ils sont non striés et représentent près de 60 % de la masse corporelle.
Ils sont involontaires et représentent près de 40 % de la masse corporelle.
Ils sont volontaires et représentent près de 15 % de la masse corporelle.

Ils sont volontaires et représentent près de 40 % de la masse corporelle.

Explication

Les muscles squelettiques sont contrôlés volontairement et constituent environ 40 % de la masse corporelle, avec près de 600 muscles. Les muscles lisses se distinguent par leur fonctionnement involontaire.

30. Quelle propriété musculaire permet au muscle de revenir à sa longueur initiale après un étirement ?

Le tonus
L’excitabilité
L’élasticité
L’extensibilité

L’élasticité

Explication

L’élasticité permet au muscle de retrouver sa longueur initiale après avoir été étiré. L’extensibilité désigne plutôt la capacité à s’allonger.

31. Quelle combinaison associe correctement chaque type de muscle à ses caractéristiques ?

Squelettique : non strié et volontaire ; cardiaque : non strié et involontaire ; lisse : strié et involontaire.
Squelettique : non strié et involontaire ; cardiaque : strié et volontaire ; lisse : strié et involontaire.
Squelettique : strié et volontaire ; cardiaque : strié et involontaire ; lisse : non strié et involontaire.
Squelettique : strié et involontaire ; cardiaque : non strié et volontaire ; lisse : strié et volontaire.

Squelettique : strié et volontaire ; cardiaque : strié et involontaire ; lisse : non strié et involontaire.

Explication

Le muscle squelettique est strié et volontaire, le muscle cardiaque est strié mais involontaire, et le muscle lisse est non strié et involontaire. La confusion principale consiste à attribuer au muscle cardiaque un contrôle volontaire.

32. Quelle structure entoure directement chaque fibre musculaire ?

L’épimysium
Le tendon
L’endomysium
Le périmysium

L’endomysium

Explication

L’endomysium entoure chaque fibre musculaire. Le périmysium regroupe les fibres en faisceaux, tandis que l’épimysium enveloppe l’ensemble du muscle.

33. Qu’est-ce qu’une unité motrice ?

Un muscle entier et les tendons qui le relient à l’os
Un faisceau de fibres entouré par le périmysium
Un motoneurone et toutes les fibres musculaires qu’il commande
Une zone de contact entre un nerf et une fibre musculaire

Un motoneurone et toutes les fibres musculaires qu’il commande

Explication

Une unité motrice associe un motoneurone à l’ensemble des fibres musculaires qu’il commande. La jonction neuromusculaire correspond à la zone de transmission entre le motoneurone et une fibre.

34. Quelle séquence représente correctement les principales étapes de la contraction musculaire ?

Message nerveux, calcium, acétylcholine, raccourcissement, interaction actine-myosine.
Acétylcholine, message nerveux, interaction actine-myosine, calcium, raccourcissement.
Message nerveux, acétylcholine, calcium, interaction actine-myosine, raccourcissement.
Calcium, message nerveux, raccourcissement, acétylcholine, interaction actine-myosine.

Message nerveux, acétylcholine, calcium, interaction actine-myosine, raccourcissement.

Explication

La contraction suit la progression du message nerveux à la libération d’acétylcholine, puis de calcium, avant l’interaction entre l’actine et la myosine et le raccourcissement. L’acétylcholine transmet le signal, tandis que le calcium active le mécanisme de glissement.

35. Quel type de contraction se produit lorsqu’un muscle s’allonge tout en restant sous tension ?

Une contraction excentrique
Une contraction isométrique
Une contraction concentrique
Une contraction pliométrique

Une contraction excentrique

Explication

La contraction excentrique correspond à un allongement du muscle sous tension. La contraction concentrique raccourcit le muscle et la contraction isométrique maintient une longueur constante.

36. Quel rôle musculaire consiste à stabiliser une articulation ou un os pendant un mouvement ?

Le rôle de synergiste
Le rôle d’agoniste
Le rôle d’antagoniste
Le rôle de fixateur

Le rôle de fixateur

Explication

Les fixateurs stabilisent une articulation ou un os afin de soutenir le mouvement. Les agonistes produisent le mouvement, les antagonistes s’y opposent ou le freinent, et les synergistes l’assistent.

37. Dans un levier biologique, quelle structure constitue le pivot ?

Le tendon
La tension musculaire
L’articulation
La résistance externe

L’articulation

Explication

Dans un levier biologique, l’articulation constitue le pivot, tandis que la tension musculaire transmise par les tendons fournit la force motrice. La charge correspond au segment mobilisé ou à une résistance externe.

38. Dans quel type de levier la force motrice se situe-t-elle entre le pivot et la résistance ?

Le levier inter-puissant
Le levier inter-résistant
Le levier inter-appui
Le levier à pivot mobile

Le levier inter-puissant

Explication

Le levier inter-puissant place la force entre le pivot et la résistance. Dans le levier inter-résistant, c’est la résistance qui se trouve entre le pivot et la force.

39. Quel mouvement est principalement associé au plan frontal ?

La rotation et la supination
La pronation et la flexion
L’abduction et l’adduction
La flexion et l’extension

L’abduction et l’adduction

Explication

Le plan frontal est associé à l’abduction et à l’adduction. La flexion et l’extension relèvent du plan sagittal, tandis que les rotations, la pronation et la supination sont liées au plan transversal.

40. Pendant quelle phase de la marche le pied est-il en l’air ?

La phase d’appui
La phase de contact permanent
La phase oscillante
La phase de propulsion fixe

La phase oscillante

Explication

La phase oscillante correspond au moment où le pied se déplace dans l’air. Durant la phase d’appui, le pied touche le sol et participe au soutien du corps.

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Quels sont les deux systèmes du système locomoteur ?

Un système actif (muscles) et un système passif (os et articulations).

Combien d'os comprend le squelette osseux adulte ?

206 os.

Quelles fonctions assurent les os du squelette adulte ?

Ils soutiennent les tissus mous, protègent les organes vitaux et stockent des minéraux.

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