QCM : BPH : chapitre 1ere (61 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Comment le scanner obtient-il des images en différents plans de coupe et une reconstruction tridimensionnelle ?

Il mesure les variations d’un champ magnétique dans les tissus
Il projette un produit iodé sur un film photosensible
Il fait tourner un émetteur de rayons X autour du patient
Il recueille les échos d’ultrasons produits par une sonde

Il fait tourner un émetteur de rayons X autour du patient

Explication

Le scanner fait tourner un émetteur de rayons X autour du patient afin d’acquérir des images dans plusieurs plans et de reconstruire un volume en trois dimensions. Le recueil d’échos ultrasonores relève de l’échographie, pas du scanner.

2. Quel rôle et quelle organisation caractérisent le tissu conjonctif ?

Un tissu contractile produisant les mouvements des différentes articulations
Un tissu frontière protecteur contenant des cellules étroitement jointives
Un tissu de remplissage et de soutien contenant des cellules non jointives
Un tissu conducteur transmettant rapidement les messages nerveux

Un tissu de remplissage et de soutien contenant des cellules non jointives

Explication

Le tissu conjonctif assure le remplissage et le soutien, avec des cellules séparées par une matrice extracellulaire et des fibres. La présence de cellules jointives correspond plutôt au tissu épithélial.

3. Que désigne l’absorption intestinale ?

Le passage des molécules issues de la digestion à travers la paroi intestinale vers le milieu intérieur.
La sécrétion des sucs digestifs qui agissent sur les aliments dans la lumière intestinale.
La transformation des aliments en molécules simples par les enzymes du tube digestif.
Le déplacement des aliments non transformés depuis l’estomac vers l’intestin grêle.

Le passage des molécules issues de la digestion à travers la paroi intestinale vers le milieu intérieur.

Explication

L’absorption intestinale correspond au franchissement de la paroi par les molécules produites lors de la digestion, principalement dans l’intestin grêle. La transformation des aliments en nutriments appartient à la digestion et non à l’absorption.

4. Quel mécanisme explique la dyspnée lors d’une crise d’asthme ?

Une infection détruit les alvéoles et bloque la diffusion des gaz respiratoires.
Une inflammation provoque une bronchoconstriction qui réduit le diamètre des bronches.
Une inflammation provoque une bronchodilatation qui élargit excessivement les bronches.
Une obstruction vasculaire augmente le diamètre bronchique et ralentit le flux d’air.

Une inflammation provoque une bronchoconstriction qui réduit le diamètre des bronches.

Explication

L’asthme est une maladie inflammatoire dans laquelle la bronchoconstriction réduit le diamètre des bronches et entraîne une gêne respiratoire. La bronchodilatation a l’effet inverse en augmentant le calibre bronchique, tandis que la destruction alvéolaire n’est pas le mécanisme défini ici.

5. Lorsqu’un tissu reçoit un apport sanguin insuffisant sans que la nécrose soit encore établie, quel terme décrit cette situation ?

Une hypoxémie
Un infarctus
Une hémorragie
Une ischémie

Une ischémie

Explication

L’ischémie désigne l’arrêt ou l’insuffisance de l’apport sanguin à un tissu ou à un organe. L’infarctus correspond à une nécrose provoquée par l’obstruction d’une artère, et non au simple déficit d’irrigation.

6. Quel trajet sanguin correspond à la fonction respective des deux parties du cœur ?

Le cœur droit reçoit le sang non hématosé et l’envoie vers les poumons, tandis que le cœur gauche reçoit le sang hématosé et l’envoie dans la circulation générale.
Le cœur droit reçoit le sang hématosé et l’envoie aux organes, tandis que le cœur gauche reçoit le sang non hématosé et l’envoie vers les poumons.
Le cœur droit reçoit le sang non hématosé et l’envoie aux organes, tandis que le cœur gauche reçoit le sang hématosé et l’envoie vers les poumons.
Le cœur droit reçoit le sang hématosé et l’envoie vers les poumons, tandis que le cœur gauche reçoit le sang non hématosé et l’envoie aux organes.

Le cœur droit reçoit le sang non hématosé et l’envoie vers les poumons, tandis que le cœur gauche reçoit le sang hématosé et l’envoie dans la circulation générale.

Explication

Le cœur droit propulse le sang non hématosé vers les poumons pour son oxygénation, tandis que le cœur gauche distribue le sang hématosé dans la circulation générale. La confusion fréquente consiste à inverser les types de sang ou les territoires desservis.

7. Dans le cerveau, quelle organisation correspond aux substances grise et blanche ?

La substance grise et la substance blanche contiennent principalement les mêmes structures neuronales
La substance grise périphérique contient les axones, tandis que la substance blanche centrale contient les corps cellulaires
La substance grise centrale contient les axones, tandis que la substance blanche périphérique contient les corps cellulaires
La substance grise périphérique contient les corps cellulaires, tandis que la substance blanche centrale contient des axones

La substance grise périphérique contient les corps cellulaires, tandis que la substance blanche centrale contient des axones

Explication

Dans le cerveau, la substance grise périphérique rassemble les corps cellulaires des neurones, tandis que la substance blanche centrale contient des axones. La confusion fréquente consiste à attribuer les corps cellulaires à la substance blanche.

8. Quelle association entre les cavités corporelles et leur contenu général est correcte ?

Les cavités postérieures protègent le système nerveux, tandis que les cavités antérieures contiennent les viscères thoraciques et abdominopelviens
Les cavités postérieures contiennent les viscères thoraciques, tandis que les cavités antérieures protègent principalement l’encéphale
Les cavités postérieures et antérieures contiennent des structures nerveuses réparties selon leur position
Les cavités postérieures abritent les organes digestifs, tandis que les cavités antérieures entourent la moelle épinière

Les cavités postérieures protègent le système nerveux, tandis que les cavités antérieures contiennent les viscères thoraciques et abdominopelviens

Explication

Les cavités postérieures comprennent les cavités crânienne et rachidienne, qui protègent principalement le système nerveux. Les cavités antérieures comprennent les cavités thoracique et abdominopelvienne, où se trouvent les viscères correspondants.

9. Dans quel ordre les aliments progressent-ils au cours de la digestion avant que les enzymes achèvent leur transformation en nutriments absorbables ?

Œsophage, bouche, estomac, puis gros intestin.
Bouche, œsophage, estomac, puis intestin grêle.
Bouche, estomac, œsophage, puis intestin grêle.
Bouche, intestin grêle, estomac, puis œsophage.

Bouche, œsophage, estomac, puis intestin grêle.

Explication

Le trajet digestif suit l’ordre de la bouche vers l’œsophage, puis vers l’estomac et l’intestin grêle. Les enzymes achèvent la transformation des aliments dans l’intestin grêle, et non dans un ordre impliquant un retour vers l’œsophage.

10. Quel principe permet à la radiographie de former une image des structures corporelles ?

La détection d’un produit iodé circulant dans les artères
L’absorption variable des rayons X selon la densité des tissus
L’alignement des protons dans un champ magnétique intense
La réflexion des ultrasons émis par une sonde mobile

L’absorption variable des rayons X selon la densité des tissus

Explication

La radiographie repose sur une absorption variable des rayons X par les tissus, puis sur leur recueil par un film photosensible. L’alignement des protons décrit l’IRM, tandis que les ultrasons caractérisent l’échographie.

11. Dans quelle direction un gaz diffuse-t-il à travers une membrane respiratoire ?

D’un milieu où sa pression partielle est élevée vers un milieu où elle est faible.
Du milieu le plus froid vers le milieu le plus chaud, quelle que soit la pression partielle.
D’un milieu où sa pression partielle est faible vers un milieu où elle est élevée.
Du milieu contenant le plus de liquide vers le milieu contenant le moins de liquide.

D’un milieu où sa pression partielle est élevée vers un milieu où elle est faible.

Explication

La diffusion gazeuse suit le gradient de pression partielle : le gaz se déplace de la pression partielle la plus élevée vers la plus faible. La température ou la quantité de liquide ne détermine pas à elle seule le sens de diffusion.

12. Quel organite fournit l’énergie nécessaire aux fonctions cellulaires grâce à la respiration cellulaire ?

La mitochondrie
Le noyau
La membrane plasmique
La matrice extracellulaire

La mitochondrie

Explication

La mitochondrie produit l’énergie utilisable par la cellule au cours de la respiration cellulaire. La membrane plasmique régule les échanges, tandis que la matrice extracellulaire entoure certaines cellules des tissus conjonctifs.

13. Quels éléments composent l’encéphale et contribuent à sa protection ?

Le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet, protégés par la boîte crânienne, les méninges et le liquide céphalorachidien
Le cervelet et les nerfs périphériques, protégés par les articulations et les cartilages
Le tronc cérébral et la moelle épinière, protégés par les os des membres et les ligaments
Le cerveau et la moelle épinière, protégés par les nerfs, les muscles et les tendons

Le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet, protégés par la boîte crânienne, les méninges et le liquide céphalorachidien

Explication

L’encéphale regroupe le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet, et il est protégé par la boîte crânienne, les méninges et le liquide céphalorachidien. La moelle épinière et les nerfs périphériques ne font pas partie de l’encéphale.

14. Quelle association entre les vaisseaux et leurs caractéristiques est correcte ?

Les artères possèdent des valvules, les veines une paroi très épaisse et les capillaires une paroi musculaire.
Les artères ont une paroi fine, les veines facilitent les échanges et les capillaires résistent à une pression élevée.
Les artères ont une paroi très fine, les veines une paroi épaisse et les capillaires des valvules nombreuses.
Les artères ont une paroi épaisse, les veines des valvules et les capillaires une paroi très fine adaptée aux échanges.

Les artères ont une paroi épaisse, les veines des valvules et les capillaires une paroi très fine adaptée aux échanges.

Explication

Les artères résistent à une pression élevée grâce à leur paroi épaisse, les veines favorisent le retour sanguin grâce notamment à leurs valvules, et les capillaires permettent les échanges grâce à leur paroi très fine. Les autres associations attribuent à chaque vaisseau les propriétés d’un autre type.

15. Quelle situation décrit correctement l’activité nerveuse cardiaque au repos et lors d’une stimulation sympathique ?

Le nerf X freine continuellement le cœur, tandis que le sympathique agit lors de sa stimulation
Les deux nerfs restent silencieux au repos puis accélèrent le cœur ensemble
Le nerf sympathique freine continuellement le cœur, tandis que le nerf X agit lors de sa stimulation
Le nerf X accélère continuellement le cœur, tandis que le sympathique le ralentit stimulé

Le nerf X freine continuellement le cœur, tandis que le sympathique agit lors de sa stimulation

Explication

L’activité du nerf X est permanente et exerce un frein continu sur la fréquence cardiaque, alors que l’activité sympathique apparaît lorsqu’il est stimulé. Cette organisation explique la fréquence cardiaque de repos sous influence parasympathique.

16. Quelle situation correspond à une hypertension artérielle susceptible d’endommager la paroi des artères ?

Une pression inférieure à 10/6, pouvant favoriser un anévrisme, une fibrose et une inflammation artérielle.
Une pression comprise entre 10/7 et 12/8, pouvant provoquer une baisse de la pression veineuse.
Une pression dépassant 14/9, pouvant favoriser un anévrisme, une fibrose et une inflammation artérielle.
Une pression dépassant 14/9, pouvant rendre les capillaires plus épais et ralentir les échanges.

Une pression dépassant 14/9, pouvant favoriser un anévrisme, une fibrose et une inflammation artérielle.

Explication

L’hypertension artérielle correspond au dépassement de 14/9 et peut fragiliser les artères en favorisant notamment l’anévrisme, la fibrose et l’inflammation de leur paroi. Les autres propositions utilisent des valeurs ou des conséquences qui ne définissent pas cette atteinte artérielle.

17. Quel enchaînement décrit correctement le rôle des éléments de la paroi bronchique ?

Les cils piègent les impuretés, le mucus contracte les bronches et le muscle lisse humidifie l’air.
Le mucus dilate les bronches, le muscle lisse élimine les particules et les cils produisent l’oxygène.
Le mucus piège les impuretés, les cils déplacent ce mucus et le muscle lisse modifie le calibre bronchique.
Le muscle lisse filtre les particules, les cils dilatent les bronches et le mucus réchauffe le sang.

Le mucus piège les impuretés, les cils déplacent ce mucus et le muscle lisse modifie le calibre bronchique.

Explication

Dans les bronches, le mucus retient les impuretés, les cils le déplacent et le muscle lisse permet la bronchoconstriction ou la bronchodilatation. Les cils ne piègent pas les particules et le mucus ne contrôle pas directement le calibre bronchique.

18. Pourquoi les artères résistent-elles mieux que les veines à une pression sanguine élevée, à calibre identique ?

Grâce à une média plus épaisse et davantage adaptée à la pression
Grâce à une paroi plus fine et plus souple que celle des veines
Grâce à des valvules qui renforcent toute leur paroi interne
Grâce à une lumière plus large qui réduit la pression exercée

Grâce à une média plus épaisse et davantage adaptée à la pression

Explication

La média épaisse des artères leur permet de supporter une pression sanguine élevée, contrairement à la paroi veineuse plus fine et plus souple. Les valvules sont associées aux veines et n’expliquent pas la résistance artérielle à la pression.

19. Quelle structure cellulaire trilaminaire régule les échanges entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule ?

Le tissu épithélial
La mitochondrie
La membrane plasmique
La fibre extracellulaire

La membrane plasmique

Explication

La membrane plasmique est une structure trilaminaire qui contrôle les échanges entre les deux milieux cellulaires. La mitochondrie intervient dans la production d’énergie et les fibres extracellulaires appartiennent notamment au tissu conjonctif.

20. Quelles sont les trois grandes fonctions de l’organisme humain ?

La croissance, la thermorégulation et la communication
La circulation, l’excrétion et la locomotion
La relation avec l’extérieur, la nutrition et la reproduction
La respiration, la digestion et la défense immunitaire

La relation avec l’extérieur, la nutrition et la reproduction

Explication

Les trois grandes fonctions de l’organisme sont la relation avec l’extérieur, la nutrition et la reproduction. La respiration et la digestion participent notamment à la nutrition, mais ne constituent pas la classification complète demandée.

21. Quelle distinction entre sténose et sclérose caractérise l’athérosclérose ?

La sténose rétrécit l’artère, tandis que la sclérose correspond à son durcissement
La sténose durcit l’artère, tandis que la sclérose augmente son diamètre interne
La sténose dissout la plaque, tandis que la sclérose empêche les dépôts lipidiques
La sténose dilate l’artère, tandis que la sclérose désigne une baisse du débit veineux

La sténose rétrécit l’artère, tandis que la sclérose correspond à son durcissement

Explication

Dans l’athérosclérose, la plaque d’athérome entraîne une sténose, c’est-à-dire un rétrécissement de l’artère, et une sclérose, c’est-à-dire son durcissement. Les autres propositions inversent ou détournent la signification de ces deux termes.

22. Quelle association décrit correctement les rôles des trois grandes catégories de nutriments organiques ?

Les lipides ont des rôles fonctionnel et énergétique, tandis que les protides interviennent surtout dans la régulation hormonale.
Les protides ont des rôles énergétique et structural, tandis que les glucides assurent aussi le transport des molécules.
Les glucides ont des rôles fonctionnel et structural, tandis que les lipides ont principalement un rôle énergétique.
Les protides ont des rôles fonctionnel, structural et énergétique, tandis que les glucides et les lipides ont des combinaisons de rôles différentes.

Les protides ont des rôles fonctionnel, structural et énergétique, tandis que les glucides et les lipides ont des combinaisons de rôles différentes.

Explication

Les protides possèdent les trois rôles cités, alors que les glucides et les lipides présentent des combinaisons distinctes de fonctions. L’idée selon laquelle les glucides assureraient le transport des molécules correspond plutôt au rôle fonctionnel attribué aux lipides.

23. Quelle caractéristique distingue le tissu épithélial du tissu conjonctif ?

Il contient des cellules espacées dans une matrice extracellulaire
Il est formé de cellules jointives constituant un tissu frontière
Il relie les muscles aux os par des structures résistantes
Il est composé principalement de fibres assurant le soutien des organes

Il est formé de cellules jointives constituant un tissu frontière

Explication

Le tissu épithélial forme une frontière protectrice grâce à des cellules étroitement jointives. Le tissu conjonctif se caractérise plutôt par des cellules non jointives entourées de matrice extracellulaire et de fibres.

24. Quel trajet suit un message nociceptif depuis sa réception jusqu’à la contraction musculaire ?

Encéphale, muscle, neurone sensitif, moelle épinière, puis neurone moteur
Neurone moteur, encéphale, moelle épinière, neurone sensitif, puis muscle
Muscle, neurone moteur, moelle épinière, encéphale, puis neurone sensitif
Neurone sensitif, moelle épinière, encéphale, neurone moteur, puis muscle

Neurone sensitif, moelle épinière, encéphale, neurone moteur, puis muscle

Explication

Le message nociceptif est conduit par un neurone sensitif vers la moelle épinière puis l’encéphale, avant de repartir par un neurone moteur vers le muscle. Le neurone moteur intervient donc après l’intégration centrale du message.

25. Quelle technique produit en temps réel une image des tissus et des organes grâce aux échos d’ultrasons ?

L’échographie
L’angiographie
La scintigraphie
La radiographie

L’échographie

Explication

L’échographie utilise une sonde qui émet des ultrasons et recueille leurs échos pour former une image en temps réel. La radiographie et l’angiographie reposent sur les rayons X, tandis que la scintigraphie utilise un autre principe d’imagerie.

26. Comment se distinguent les pressions systolique et diastolique dans la pression artérielle ?

La pression systolique est la plus élevée du cycle, tandis que la pression diastolique est la plus basse.
La pression systolique mesure les échanges capillaires, tandis que la pression diastolique mesure le retour veineux.
La pression systolique concerne les veines, tandis que la pression diastolique concerne les capillaires.
La pression systolique est la plus basse du cycle, tandis que la pression diastolique est la plus élevée.

La pression systolique est la plus élevée du cycle, tandis que la pression diastolique est la plus basse.

Explication

La pression artérielle est exercée par le sang sur la paroi des artères, avec une valeur maximale pendant la systole et minimale pendant la diastole. Les deux termes décrivent donc des moments différents du cycle cardiaque, et non des territoires vasculaires distincts.

27. Quelle description rend correctement compte de l’organisation de l’appareil digestif ?

Le tube digestif produit les sucs digestifs, tandis que les glandes digestives forment le trajet suivi par les aliments.
Le tube digestif absorbe les aliments dans la bouche, tandis que les glandes digestives les conduisent vers l’estomac.
Le tube digestif assure le trajet des aliments, tandis que les glandes digestives produisent des sucs qui les transforment chimiquement.
Le tube digestif transforme les nutriments dans le sang, tandis que les glandes digestives assurent leur transport lymphatique.

Le tube digestif assure le trajet des aliments, tandis que les glandes digestives produisent des sucs qui les transforment chimiquement.

Explication

L’appareil digestif associe un tube, parcouru par les aliments, et des glandes qui sécrètent des sucs digestifs. La production des sucs n’est donc pas une fonction du tube digestif lui-même.

28. Quels replis successifs de la muqueuse du jéjunum augmentent la surface d’échange intestinale ?

Les villosités intestinales, les plis de l’estomac et les capillaires des entérocytes.
Les valvules conniventes, les cryptes gastriques et les vaisseaux chylifères.
Les valvules conniventes, les villosités intestinales et les microvillosités des entérocytes.
Les sphincters digestifs, les glandes salivaires et les microvillosités des entérocytes.

Les valvules conniventes, les villosités intestinales et les microvillosités des entérocytes.

Explication

La surface d’échange est amplifiée par trois niveaux de replis : les valvules conniventes, les villosités et les microvillosités portées par les entérocytes. Les glandes, les sphincters et les vaisseaux ne constituent pas ces trois niveaux de replis.

29. Quelle différence distingue l’angor de l’infarctus du myocarde ?

L’angor résulte d’une obstruction veineuse, tandis que l’infarctus résulte d’une dilatation coronaire
L’angor provoque une nécrose par thrombose, tandis que l’infarctus entraîne une ischémie transitoire par sténose
L’angor provoque une ischémie transitoire par sténose, tandis que l’infarctus associe thrombose, ischémie totale et nécrose
L’angor correspond à une ischémie totale durable, tandis que l’infarctus reste limité à une gêne passagère

L’angor provoque une ischémie transitoire par sténose, tandis que l’infarctus associe thrombose, ischémie totale et nécrose

Explication

L’angor est lié à une sténose coronaire qui entraîne une ischémie transitoire. L’infarctus résulte d’une thrombose coronaire provoquant une ischémie totale et la nécrose du myocarde.

30. Quelle plage correspond à la pression systolique et diastolique généralement associée à la tension artérielle ?

Une pression systolique de 140 à 180 mmHg et diastolique de 90 à 120 mmHg
Une pression systolique de 100 à 140 mmHg et diastolique de 70 à 90 mmHg
Une pression systolique de 50 à 75 mmHg et diastolique de 30 à 50 mmHg
Une pression systolique de 70 à 90 mmHg et diastolique de 100 à 140 mmHg

Une pression systolique de 100 à 140 mmHg et diastolique de 70 à 90 mmHg

Explication

La tension artérielle correspond à la pression exercée sur les parois artérielles, avec une pression systolique de 100 à 140 mmHg et une pression diastolique de 70 à 90 mmHg. Les autres plages inversent les valeurs ou s’éloignent des intervalles indiqués.

31. Un cœur présente un volume télédiastolique de 130 mL et un volume télésystolique de 55 mL. Quel volume d’éjection systolique produit-il ?

130 mL130\ \text{mL}
185 mL185\ \text{mL}
75 mL75\ \text{mL}
55 mL55\ \text{mL}

$$75\ \text{mL}$$

Explication

Le volume d’éjection systolique se calcule par VES=VTD−VTSVES = VTD - VTS, donc VES=130−55=75 mLVES = 130 - 55 = 75\ \text{mL}. L’addition des deux volumes ne correspond pas à la formule du volume éjecté.

32. Quel classement distingue correctement les facteurs exogènes et endogènes de l’athérosclérose ?

Le tabac est endogène et non modifiable, tandis que l’âge est exogène et modifiable
Les antécédents familiaux sont exogènes et modifiables, tandis que l’alcool est endogène et fixe
L’hypertension est endogène et non modifiable, tandis que le sexe est exogène et modifiable
Le tabac est exogène et modifiable, tandis que l’âge est endogène et non modifiable

Le tabac est exogène et modifiable, tandis que l’âge est endogène et non modifiable

Explication

Le tabac fait partie des facteurs exogènes modifiables, tandis que l’âge appartient aux facteurs endogènes non modifiables. Les autres propositions inversent la catégorie ou la possibilité d’action sur les facteurs cités.

33. Quel plan anatomique sépare la gauche de la droite, et quel plan sépare l’avant de l’arrière ?

Le plan transversal sépare la gauche de la droite, et le plan frontal sépare le supérieur de l’inférieur
Le plan sagittal sépare le supérieur de l’inférieur, et le plan transversal sépare l’avant de l’arrière
Le plan sagittal sépare la gauche de la droite, et le plan frontal sépare l’avant de l’arrière
Le plan frontal sépare la gauche de la droite, et le plan sagittal sépare l’avant de l’arrière

Le plan sagittal sépare la gauche de la droite, et le plan frontal sépare l’avant de l’arrière

Explication

Le plan sagittal sépare les côtés gauche et droit, tandis que le plan frontal sépare les régions antérieure et postérieure. Le plan transversal sépare quant à lui les parties supérieure et inférieure.

34. Par quelles voies les nutriments absorbés peuvent-ils rejoindre le milieu intérieur ?

Par la voie digestive via les villosités et par la voie respiratoire via les bronchioles.
Par la voie lymphatique via les capillaires et par la voie sanguine via les conduits biliaires.
Par la voie sanguine via les capillaires et par la voie lymphatique via les vaisseaux chylifères.
Par la voie sanguine via les vaisseaux chylifères et par la voie lymphatique via les artères intestinales.

Par la voie sanguine via les capillaires et par la voie lymphatique via les vaisseaux chylifères.

Explication

Les nutriments absorbés empruntent soit les capillaires sanguins, soit les vaisseaux chylifères qui appartiennent à la voie lymphatique. Les vaisseaux chylifères ne sont donc pas des éléments de la circulation sanguine.

35. Quelle caractéristique facilite les échanges gazeux au niveau des alvéoles ?

Une faible surface d’échange et une paroi épaisse composée de plusieurs couches musculaires protectrices.
Une surface réduite et une paroi cartilagineuse séparant les alvéoles des capillaires pulmonaires.
Une vaste surface d’échange, mais une paroi imperméable empêchant le contact avec le sang capillaire.
Une vaste surface d’échange et une paroi formée d’une seule couche de pneumocytes de type 1 au contact de nombreux capillaires.

Une vaste surface d’échange et une paroi formée d’une seule couche de pneumocytes de type 1 au contact de nombreux capillaires.

Explication

Les alvéoles offrent une surface d’échange d’environ 145 m² et possèdent une paroi très fine constituée d’une couche de pneumocytes de type 1 entourée de nombreux capillaires. Une paroi épaisse, cartilagineuse ou imperméable s’opposerait aux échanges gazeux.

36. Quelle association entre type d’articulation et mobilité est correcte ?

Synoviale : semi-mobile ; cartilagineuse : fixe ; suture : mobile
Synoviale : mobile ; cartilagineuse : fixe ; suture : semi-mobile
Synoviale : mobile ; cartilagineuse : semi-mobile ; suture : fixe
Synoviale : fixe ; cartilagineuse : mobile ; suture : semi-mobile

Synoviale : mobile ; cartilagineuse : semi-mobile ; suture : fixe

Explication

Les articulations synoviales permettent les mouvements, les articulations cartilagineuses autorisent une mobilité limitée et les sutures sont fixes. Les autres associations inversent ces degrés de mobilité.

37. Quelle succession décrit la progression typique d’une athérosclérose pouvant provoquer une obstruction artérielle complète ?

Diminution du LDL circulant, amincissement de la plaque, vasodilatation puis retour du débit
Dépôt de LDL dans la veine, dilatation, réparation de la plaque puis disparition du thrombus
Dépôt de LDL sous l’endothélium, plaque rétrécissante, dislocation puis thrombus obstructif
Inflammation musculaire, élargissement de l’artère, rupture veineuse puis embolie gazeuse

Dépôt de LDL sous l’endothélium, plaque rétrécissante, dislocation puis thrombus obstructif

Explication

L’évolution commence par des dépôts de cholestérol LDL sous l’endothélium, suivis d’une plaque qui rétrécit l’artère, puis de sa dislocation et de la formation d’un thrombus. Ce thrombus peut obstruer complètement la lumière artérielle.

38. Laquelle de ces propositions distingue correctement les macronutriments des micronutriments ?

Les macronutriments désignent les molécules absorbées par la lymphe, tandis que les micronutriments passent par les capillaires sanguins.
Les macronutriments correspondent aux vitamines et aux minéraux, tandis que les micronutriments fournissent les principaux matériaux énergétiques.
Les macronutriments regroupent les protides, les glucides et les lipides, tandis que les micronutriments comprennent notamment le calcium et les vitamines.
Les macronutriments regroupent le calcium, le potassium et les vitamines, tandis que les micronutriments comprennent les protides et les lipides.

Les macronutriments regroupent les protides, les glucides et les lipides, tandis que les micronutriments comprennent notamment le calcium et les vitamines.

Explication

Les protides, glucides et lipides forment la catégorie des macronutriments, tandis que le calcium, les vitamines, le potassium et d’autres minéraux appartiennent aux micronutriments. La proposition associant le calcium et les vitamines aux macronutriments inverse donc les deux catégories.

39. Quel changement caractérise un sarcomère lors de la contraction musculaire ?

Sa longueur diminue, tandis que les filaments disparaissent progressivement.
Sa longueur reste stable, tandis que les filaments se raccourcissent fortement.
Sa longueur diminue, tandis que les filaments gardent une longueur constante.
Sa longueur augmente, tandis que les filaments s’allongent simultanément.

Sa longueur diminue, tandis que les filaments gardent une longueur constante.

Explication

Lors de la contraction, le sarcomère passe approximativement de 3,5 μm à 2,4 μm, alors que les filaments d’actine et de myosine conservent leur longueur. La contraction résulte donc de leur glissement relatif plutôt que de leur raccourcissement.

40. Quelle structure constitue l’unité contractile élémentaire du muscle et contient des myofilaments d’actine et de myosine ?

Le myocyte
Le réticulum sarcoplasmique
La plaque motrice
Le sarcomère

Le sarcomère

Explication

Le sarcomère est l’unité contractile formée de filaments d’actine et de myosine. Le myocyte désigne la cellule musculaire qui contient notamment les myofibrilles, et non l’unité contractile elle-même.

41. Quelle situation illustre une digestion mécanique plutôt qu’une digestion chimique ?

Les aliments sont mastiqués, fragmentés et mélangés afin de faciliter leur progression.
Les enzymes hydrolysent les molécules complexes pour produire des nutriments absorbables.
Les polymères alimentaires sont transformés en monomères assimilables par des réactions enzymatiques.
Les sucs digestifs modifient chimiquement les aliments dans différentes parties du tube digestif.

Les aliments sont mastiqués, fragmentés et mélangés afin de faciliter leur progression.

Explication

La digestion mécanique réduit les aliments en morceaux, les mélange et facilite leur déplacement sans modifier leur nature chimique. La transformation des polymères en monomères relève au contraire de la digestion chimique enzymatique.

42. Quelle structure appartient à la zone respiratoire et constitue le siège des échanges gazeux ?

Le larynx supérieur
La trachée cervicale
Les alvéoles pulmonaires
Les bronches principales

Les alvéoles pulmonaires

Explication

La zone respiratoire comprend notamment les bronchioles respiratoires, les conduits alvéolaires et les alvéoles, où se produisent les échanges gazeux. Les bronches et la trachée appartiennent à la zone de conduction, qui transporte et conditionne l’air.

43. Quel parcours suit l’influx électrique dans le système d’automatisme cardiaque ?

Nœud sinusal, nœud septal, faisceau de His, puis réseau de Purkinje.
Nœud septal, nœud sinusal, réseau de Purkinje, puis faisceau de His.
Réseau de Purkinje, faisceau de His, nœud septal, puis nœud sinusal.
Faisceau de His, nœud sinusal, nœud septal, puis réseau de Purkinje.

Nœud sinusal, nœud septal, faisceau de His, puis réseau de Purkinje.

Explication

L’influx cardiaque se propage du nœud sinusal vers le nœud septal, puis emprunte le faisceau de His avant d’atteindre le réseau de Purkinje. Inverser cet ordre ne correspond pas à la conduction décrite de l’activité cardiaque.

44. Quelle association décrit correctement les effets des deux voies nerveuses sur le cœur ?

Le nerf X ralentit le cœur, tandis que le sympathique accélère son activité
Le nerf X accélère le cœur, tandis que le sympathique ralentit son activité
Les deux nerfs ralentissent le cœur avec des intensités comparables
Les deux nerfs accélèrent le cœur lors de leur stimulation

Le nerf X ralentit le cœur, tandis que le sympathique accélère son activité

Explication

Le nerf vague, ou nerf X, est cardio-modérateur et bradycardisant, alors que le nerf sympathique est cardio-accélérateur et tachycardisant. Leurs effets sur la fréquence cardiaque sont donc opposés.

45. Comment le dioxygène est-il principalement transporté dans le sang ?

Il est stocké dans les leucocytes, tandis qu’une fraction mineure circule dans les plaquettes.
Il est transporté sous forme de dioxyde de carbone lié à l’hémoglobine des hématies.
Il est lié à l’hémoglobine des hématies, tandis qu’une faible fraction reste dissoute dans le plasma.
Il est dissous dans le plasma, tandis qu’une faible fraction est liée aux protéines des hématies.

Il est lié à l’hémoglobine des hématies, tandis qu’une faible fraction reste dissoute dans le plasma.

Explication

Environ 95 % du dioxygène sont transportés par les hématies liés à l’hémoglobine, contre 3 à 5 % sous forme dissoute dans le plasma. La confusion fréquente consiste à inverser ces proportions ou à attribuer ce transport à d’autres cellules sanguines.

46. Comment distinguer la systole et la diastole au cours du cycle cardiaque ?

La systole correspond à l’activité électrique, tandis que la diastole correspond à l’activité mécanique.
La systole correspond au remplissage des cavités, tandis que la diastole correspond à leur éjection.
La systole correspond à la contraction des cavités, tandis que la diastole correspond à leur relâchement.
La systole correspond au relâchement des cavités, tandis que la diastole correspond à leur contraction.

La systole correspond à la contraction des cavités, tandis que la diastole correspond à leur relâchement.

Explication

Le cycle cardiaque alterne une phase de contraction appelée systole et une phase de relâchement appelée diastole. La diastole n’est donc pas la contraction, même si elle participe au remplissage des cavités.

47. Quelle propriété des capillaires permet les échanges entre le sang et les cellules des organes ?

Une média épaisse empêchant les échanges avec les tissus voisins
Une paroi très fine facilitant le passage des gaz et des solutés
Une paroi musculaire contractile contrôlant le débit dans les organes
Des valvules internes orientant le déplacement des nutriments

Une paroi très fine facilitant le passage des gaz et des solutés

Explication

La paroi très fine des capillaires permet les échanges de gaz respiratoires, de nutriments, d’eau et de déchets métaboliques. Une paroi épaisse ou fortement musculaire ferait plutôt obstacle à ces échanges.

48. Lors d’une hypertension, quelle réponse réflexe contribue à ramener la pression artérielle vers une valeur plus basse ?

Les barorécepteurs cessent leurs messages, ce qui réduit directement le débit cardiaque
Les barorécepteurs augmentent leurs messages, activent le parasympathique et réduisent l’activité sympathique
Les barorécepteurs augmentent leurs messages, mais activent simultanément les deux voies cardiaques
Les barorécepteurs diminuent leurs messages, activent le sympathique et stimulent davantage le cœur

Les barorécepteurs augmentent leurs messages, activent le parasympathique et réduisent l’activité sympathique

Explication

Une pression élevée augmente la fréquence des potentiels afférents des barorécepteurs, ce qui active le centre parasympathique, stimule le nerf X et diminue l’activité sympathique. La fréquence cardiaque et le débit cardiaque baissent alors, contribuant à réduire la pression artérielle.

49. Lequel de ces ensembles appartient au squelette axial ?

Les membres supérieurs, les membres inférieurs et leurs ceintures
Les ceintures scapulaire et pelvienne avec les os des membres
Les os des bras, des jambes et les articulations associées
Le crâne, le rachis et la cage thoracique

Le crâne, le rachis et la cage thoracique

Explication

Le squelette axial se situe sur l’axe central du corps et comprend le crâne, le rachis et la cage thoracique. Les membres et leurs ceintures appartiennent au squelette appendiculaire.

50. Pourquoi le monoxyde de carbone peut-il provoquer une hypoxie tissulaire ?

Il se fixe sur l’hémoglobine aux dépens du dioxygène, ce qui peut entraîner hypoxémie, hypoxie et ischémie.
Il augmente la fixation du dioxygène sur l’hémoglobine et stimule ainsi les échanges tissulaires.
Il remplace le dioxyde de carbone dans les alvéoles sans modifier le transport sanguin des gaz.
Il détruit les alvéoles et empêche mécaniquement l’air inspiré d’atteindre les bronches.

Il se fixe sur l’hémoglobine aux dépens du dioxygène, ce qui peut entraîner hypoxémie, hypoxie et ischémie.

Explication

Le monoxyde de carbone se fixe sur l’hémoglobine à la place du dioxygène, ce qui perturbe l’oxygénation et peut conduire à l’hypoxémie, l’hypoxie et l’ischémie. Son effet principal ici concerne donc le transport sanguin du dioxygène plutôt qu’une destruction directe des alvéoles.

51. Quelle anomalie explique des diarrhées et des ballonnements après la consommation de lactose ?

Un manque de lactase, enzyme nécessaire à la digestion du lactose.
Une diminution des villosités, qui bloque la production des sucs pancréatiques.
Un excès de lactase, enzyme qui accélère l’absorption des lipides.
Une insuffisance de bile, qui empêche la digestion des protéines laitières.

Un manque de lactase, enzyme nécessaire à la digestion du lactose.

Explication

L’intolérance au lactose résulte d’un déficit en lactase et peut provoquer des diarrhées ainsi que des ballonnements après l’ingestion de lactose. La bile intervient surtout dans la digestion des lipides et n’explique pas directement ce trouble.

52. Quelle description anatomique du cœur est correcte ?

C’est un organe musculaire creux du thorax, d’environ 500 g, formé de trois cavités.
C’est un organe glandulaire creux du médiastin, d’environ 100 g, formé de quatre cavités.
C’est un organe musculaire plein de l’abdomen, d’environ 270 g, formé de deux cavités.
C’est un organe musculaire creux du médiastin, d’environ 270 g, formé de quatre cavités.

C’est un organe musculaire creux du médiastin, d’environ 270 g, formé de quatre cavités.

Explication

Le cœur est un organe musculaire creux situé dans le médiastin, pesant environ 270 g et comprenant deux oreillettes et deux ventricules. Les autres descriptions modifient son type, sa localisation, sa masse ou son nombre de cavités.

53. Une concentration sanguine d’hémoglobine inférieure à la valeur de référence caractérise quelle affection ?

Une ischémie
Une anémie
Une thrombose
Une hypoxémie

Une anémie

Explication

L’anémie est définie par une diminution de la concentration sanguine d’hémoglobine. L’hypoxémie correspond plutôt à une baisse du dioxygène présent dans le sang.

54. Quelle cellule assure l’acheminement et le traitement de l’information nerveuse ?

L’hématie
L’adipocyte
L’ostéocyte
Le neurone

Le neurone

Explication

Le neurone est une cellule nerveuse spécialisée dans l’acheminement et le traitement de l’information nerveuse. Les autres cellules proposées appartiennent respectivement aux systèmes sanguin, adipeux et osseux.

55. Une personne de masse m=72 kgm = 72\ \text{kg} et de taille h=1,80 mh = 1{,}80\ \text{m} souhaite calculer son indice de masse corporelle : quelle expression doit-elle utiliser ?

IMC=7221,80IMC = \frac{72^2}{1{,}80}
IMC=1,80722IMC = \frac{1{,}80}{72^2}
IMC=721,802IMC = \frac{72}{1{,}80^2}
IMC=72×1,802IMC = \frac{72 \times 1{,}80}{2}

$$IMC = \frac{72}{1{,}80^2}$$

Explication

L’indice de masse corporelle se calcule en divisant la masse par le carré de la taille, soit IMC=mh2IMC = \frac{m}{h^2}. Élever la masse au carré ou multiplier directement la masse par la taille ne respecte pas cette formule.

56. Quel est l’ordre correct des niveaux d’organisation anatomique, du plus global au plus élémentaire ?

Molécule, ultrastructure cellulaire, cellule, tissu, organe, système, organisme
Système, organisme, tissu, organe, cellule, molécule, ultrastructure cellulaire
Organisme, organe, système, tissu, molécule, cellule, ultrastructure cellulaire
Organisme, système, organe, tissu, cellule, ultrastructure cellulaire, molécule

Organisme, système, organe, tissu, cellule, ultrastructure cellulaire, molécule

Explication

L’organisation anatomique va de l’organisme vers le système, l’organe, le tissu, la cellule, l’ultrastructure cellulaire, puis la molécule. Les autres séquences inversent ou déplacent plusieurs niveaux hiérarchiques.

57. Sur une radiographie, que représentent généralement les opacités claires ?

Des tissus denses absorbant fortement les rayons X
Des vaisseaux remplis d’air et visibles en temps réel
Des tissus mous laissant passer une grande partie des rayons X
Des structures analysées grâce à un champ magnétique

Des tissus denses absorbant fortement les rayons X

Explication

Les opacités claires correspondent aux tissus denses qui absorbent fortement les rayons X. Les tissus mous absorbent moins ces rayons et apparaissent plutôt sous forme de clartés sombres.

58. Quelle succession décrit correctement la transmission neuromusculaire ?

Potentiel d’action, libération d’acétylcholine, fixation au récepteur, puis nouveau potentiel musculaire.
Fixation de l’acétylcholine, potentiel d’action, libération du neurotransmetteur, puis contraction.
Contraction musculaire, libération d’acétylcholine, fixation au récepteur, puis arrivée du potentiel d’action.
Libération d’acétylcholine, contraction musculaire, fixation au récepteur, puis potentiel d’action.

Potentiel d’action, libération d’acétylcholine, fixation au récepteur, puis nouveau potentiel musculaire.

Explication

La transmission commence par l’arrivée d’un potentiel d’action, qui provoque la libération d’acétylcholine et sa fixation aux récepteurs musculaires. Cette activation forme ensuite un potentiel d’action musculaire déclenchant la contraction.

59. Quelle fonction correspond à l’hématose pulmonaire ?

Elle produit le dioxyde de carbone et consomme le dioxygène sanguin.
Elle enrichit le sang en dioxygène et élimine le dioxyde de carbone.
Elle nourrit les cellules en glucose et élimine leurs déchets azotés.
Elle échange des nutriments entre le sang et les parois digestives.

Elle enrichit le sang en dioxygène et élimine le dioxyde de carbone.

Explication

L’hématose désigne les échanges gazeux pulmonaires qui apportent du dioxygène au sang et en retirent le dioxyde de carbone. Les échanges entre le sang et les cellules correspondent aux échanges gazeux tissulaires, et non à l’hématose.

60. Quel processus permet le passage des nutriments de la lumière intestinale vers le sang ou la lymphe ?

La sécrétion
L’absorption
La digestion
La filtration

L’absorption

Explication

L’absorption correspond au transfert des nutriments depuis la lumière intestinale vers le sang ou la lymphe. La digestion dégrade les aliments, mais elle ne désigne pas leur passage vers les milieux intérieurs.

61. Quelle distinction décrit correctement le système nerveux central et le système nerveux périphérique ?

Le central comprend l’encéphale et la moelle, le périphérique comprend les nerfs
Le central comprend les muscles, le périphérique comprend les organes sensoriels
Le central comprend les nerfs, le périphérique comprend l’encéphale et la moelle
Le central comprend les méninges, le périphérique comprend le liquide céphalorachidien

Le central comprend l’encéphale et la moelle, le périphérique comprend les nerfs

Explication

Le système nerveux central est constitué de l’encéphale et de la moelle épinière, alors que le système périphérique comprend les nerfs qui leur sont reliés. Les nerfs ne constituent donc pas le système nerveux central.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 82 flashcards sur BPH : chapitre 1ere.

Qu'est-ce que l'absorption en physiologie digestive ?

Le passage des nutriments de la lumière intestinale vers le sang ou la lymphe.

Comment définit-on l'anémie en termes d'hémoglobine sanguine ?

Une concentration d'hémoglobine inférieure à la valeur de référence.

Que désigne l'ischémie dans le contexte tissulaire ?

L'arrêt ou l'insuffisance de l'apport sanguin à un tissu ou un organe.

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Consultez la fiche de révision complète sur BPH : chapitre 1ere.

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