QCM : Communication hormonale — 21 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel objectif la communication biologique permet-elle d’assurer entre les cellules, les tissus ou les organismes ?

La protection des tissus contre les variations de température
La production d’énergie cellulaire par transformation des nutriments
La reproduction des cellules par duplication de leur matériel génétique
La coordination des fonctions vitales grâce à l’échange d’informations

La coordination des fonctions vitales grâce à l’échange d’informations

Explication

La communication biologique regroupe les mécanismes d’échange d’informations qui coordonnent les fonctions vitales. La production d’énergie concerne le métabolisme, et non la définition générale de la communication biologique.

2. Dans le modèle de Shannon et Weaver, quel élément décode le message transmis ?

La source d’information
Le récepteur
Le destinataire
Le canal de transmission

Le récepteur

Explication

Le récepteur transforme le signal reçu en message décodé, avant son arrivée au destinataire. La source produit l’information, tandis que le canal assure sa transmission.

3. Comment une cellule endocrine transmet-elle un signal hormonal à une cellule cible distante ?

Elle déplace directement son matériel génétique vers la cellule réceptrice
Elle libère une molécule dans le cytoplasme de la cellule voisine
Elle transmet un potentiel d’action dans un axone jusqu’à une synapse
Elle sécrète une molécule dans le sang, reconnue par un récepteur spécifique

Elle sécrète une molécule dans le sang, reconnue par un récepteur spécifique

Explication

Une cellule endocrine libère une molécule signal dans le sang, puis seules les cellules possédant le récepteur adapté peuvent la reconnaître. Le potentiel d’action transmis dans l’axone relève de la communication nerveuse.

4. Quelle comparaison décrit correctement les temporalités de la communication hormonale et de la communication nerveuse ?

La communication hormonale est rapide et brève, tandis que la communication nerveuse est lente et durable
La communication hormonale est plus lente et durable, tandis que la communication nerveuse est rapide et brève
Les deux communications sont rapides, mais la communication hormonale reste plus précise
Les deux communications sont durables, mais la communication nerveuse atteint davantage de cellules

La communication hormonale est plus lente et durable, tandis que la communication nerveuse est rapide et brève

Explication

La communication hormonale diffuse généralement plus lentement et produit des effets durables, alors que la communication nerveuse est précise, très rapide et généralement brève. La rapidité et la brièveté caractérisent donc plutôt la voie nerveuse.

5. Une hormone et un potentiel d’action se distinguent principalement par leur mode de transport : lequel ?

L’hormone circule dans le sang, tandis que le potentiel d’action se propage dans l’axone
L’hormone reste dans la cellule endocrine, tandis que le potentiel d’action atteint une cible distante
L’hormone se propage dans l’axone, tandis que le potentiel d’action circule dans le sang
L’hormone traverse une synapse, tandis que le potentiel d’action est transporté par le sang

L’hormone circule dans le sang, tandis que le potentiel d’action se propage dans l’axone

Explication

Les hormones sont transportées par le sang vers des cellules cibles, tandis que les potentiels d’action se transmettent le long des axones vers des cibles reliées par des synapses. Une hormone n’est donc pas un potentiel d’action et n’emprunte pas la voie axonale.

6. Quelle définition caractérise le mieux une hormone ?

Un signal électrique produit par un neurone et propagé jusqu’à une cellule par un axone
Une enzyme libérée dans le sang pour dégrader les nutriments absorbés par l’intestin
Une molécule sécrétée par une cellule endocrine et reconnue par des cellules cibles porteuses d’un récepteur spécifique
Une molécule présente dans toutes les cellules et dépourvue de cible réceptrice déterminée

Une molécule sécrétée par une cellule endocrine et reconnue par des cellules cibles porteuses d’un récepteur spécifique

Explication

Une hormone est une molécule de signalisation endocrine, transportée par le sang et active sur les cellules exprimant son récepteur. Un signal électrique propagé par un axone correspond à la communication nerveuse, non à une hormone.

7. Quelle découverte Bayliss et Starling ont-ils réalisée en 1902 ?

Ils ont montré que les glandes surrénales contrôlent directement la digestion intestinale
Ils ont établi que la thyroïde produit toutes les hormones circulant dans le sang
Ils ont identifié la sécrétine comme une substance duodénale stimulant la sécrétion pancréatique
Ils ont démontré qu’un potentiel d’action est transmis par l’axone jusqu’à une synapse

Ils ont identifié la sécrétine comme une substance duodénale stimulant la sécrétion pancréatique

Explication

Bayliss et Starling ont découvert la sécrétine en montrant qu’une substance produite par le duodénum en présence d’acide passe dans le sang et stimule le pancréas. Les autres propositions attribuent à cette expérience des résultats concernant le système nerveux ou d’autres glandes.

8. Quelle différence caractérise principalement la circulation plasmatique des hormones hydrophiles et hydrophobes ?

Les hormones hydrophiles circulent surtout libres, tandis que les hormones hydrophobes sont principalement liées à des protéines de transport.
Les hormones hydrophiles sont principalement liées, tandis que les hormones hydrophobes circulent surtout libres dans le plasma.
Les deux catégories nécessitent des protéines de transport, mais les hormones hydrophobes y sont liées plus faiblement.
Les deux catégories circulent majoritairement libres, mais seules les hormones hydrophiles peuvent entrer dans les cellules.

Les hormones hydrophiles circulent surtout libres, tandis que les hormones hydrophobes sont principalement liées à des protéines de transport.

Explication

Les hormones hydrophiles, solubles dans le plasma, circulent principalement sous forme libre, alors que les hormones hydrophobes utilisent surtout des protéines de transport. Confondre leur comportement revient à attribuer aux hormones hydrophiles la dépendance aux protéines plasmatiques caractéristique des hormones hydrophobes.

9. Quelle séquence décrit correctement la synthèse et la libération d’une hormone peptidique ?

Synthèse à partir du cholestérol, modifications dans le Golgi, stockage vésiculaire puis libération par diffusion simple.
Transcription, synthèse dans le réticulum lisse, stockage nucléaire puis libération après liaison à une protéine porteuse.
Traduction dans le noyau, formation de la pro-hormone, stockage mitochondrial puis diffusion à travers la membrane.
Transcription, traduction sur le réticulum rugueux, formation de la pro-hormone, modifications, stockage vésiculaire puis exocytose.

Transcription, traduction sur le réticulum rugueux, formation de la pro-hormone, modifications, stockage vésiculaire puis exocytose.

Explication

Une hormone peptidique est produite par expression du gène, traduction sur le réticulum endoplasmique rugueux, maturation dans le réticulum et l’appareil de Golgi, puis stockage et exocytose. La synthèse à partir du cholestérol correspond plutôt aux hormones stéroïdes.

10. Quelle caractéristique distingue le devenir des hormones stéroïdes dans l’organisme ?

Elles sont synthétisées à partir du cholestérol dans le cytosol, puis accumulées dans des granules avant leur libération.
Elles proviennent d’acides aminés, sont produites dans le réticulum rugueux, puis conservées dans des vésicules sécrétoires.
Elles proviennent du cholestérol, sont produites dans la mitochondrie puis le réticulum lisse, et ne sont pas stockées.
Elles sont formées dans le noyau, stockées dans l’appareil de Golgi et libérées par exocytose lors d’un stimulus.

Elles proviennent du cholestérol, sont produites dans la mitochondrie puis le réticulum lisse, et ne sont pas stockées.

Explication

Les hormones stéroïdes dérivent du cholestérol et sont synthétisées dans la mitochondrie puis le réticulum endoplasmique lisse; elles ne sont pas stockées. Le stockage vésiculaire et l’exocytose caractérisent plutôt la sécrétion de nombreuses hormones peptidiques.

11. Quelle relation décrit correctement les hormones thyroïdiennes T3 et T4 ?

La T4 est inactive de façon irréversible, tandis que la T3 est produite à partir du cholestérol dans les cellules cibles.
La T4 est la forme active, tandis que la T3 constitue une réserve transformée en T4 dans les cellules cibles.
La T3 et la T4 sont deux formes également actives, produites puis libérées par des vésicules sécrétoires.
La T3 est la forme active, tandis que la T4 sert principalement de réserve transformée en T3 dans les cellules cibles.

La T3 est la forme active, tandis que la T4 sert principalement de réserve transformée en T3 dans les cellules cibles.

Explication

La T3 exerce principalement l’activité hormonale, tandis que la T4 joue surtout le rôle de prohormone réservoir et est convertie en T3 par une désiodase. La conversion ne transforme donc pas principalement la T3 en T4.

12. Quelle propriété définit un récepteur hormonal ?

C’est une enzyme qui transforme une hormone inactive en hormone active à l’intérieur de la cellule.
C’est une molécule qui transporte une hormone dans le plasma et prolonge sa présence dans la circulation.
C’est une protéine qui lie une hormone spécifique avec une grande affinité et déclenche une réponse cellulaire.
C’est un canal membranaire qui laisse entrer l’hormone dans la cellule après sa diffusion depuis le plasma.

C’est une protéine qui lie une hormone spécifique avec une grande affinité et déclenche une réponse cellulaire.

Explication

Un récepteur hormonal reconnaît une hormone avec une grande affinité et convertit cette liaison en réponse cellulaire. Une protéine de transport plasmatique peut modifier la circulation de l’hormone, mais elle ne constitue pas nécessairement un récepteur.

13. Quel type de récepteur correspond généralement à une hormone hydrophobe ?

Un récepteur intracellulaire situé dans le cytosol ou le noyau.
Un récepteur membranaire couplé à une protéine G situé à la surface cellulaire.
Un récepteur extracellulaire fixé à une protéine de transport plasmatique.
Un récepteur vésiculaire qui libère un second messager dans l’espace extracellulaire.

Un récepteur intracellulaire situé dans le cytosol ou le noyau.

Explication

Les hormones hydrophobes traversent la membrane plasmique et se lient à des récepteurs intracellulaires cytosoliques ou nucléaires. Les récepteurs membranaires sont plutôt utilisés par les hormones hydrophiles, qui traversent difficilement la bicouche lipidique.

14. Dans une cellule musculaire squelettique, quelle succession d’événements suit la liaison de l’adrénaline au récepteur β2 ?

Activation de la protéine kinase A, diminution de l’AMPc, inhibition de l’adénylate cyclase puis activation de Gs.
Activation de Gs, stimulation de l’adénylate cyclase, augmentation de l’AMPc puis activation de la protéine kinase A.
Entrée de l’adrénaline dans le noyau, activation directe de la transcription puis production d’AMPc.
Activation d’un récepteur nucléaire, détachement d’une protéine chaperonne puis stimulation de l’adénylate cyclase.

Activation de Gs, stimulation de l’adénylate cyclase, augmentation de l’AMPc puis activation de la protéine kinase A.

Explication

Le récepteur β2 couplé à Gs stimule l’adénylate cyclase, ce qui augmente l’AMPc et active ensuite la protéine kinase A. L’adrénaline est le signal hormonal initial, tandis que l’AMPc agit comme second messager.

15. Que signifie la régulation des récepteurs hormonaux ?

Une variation de la concentration hormonale plasmatique qui détermine directement la quantité de signal accessible aux cellules.
Une modulation du nombre, de la disponibilité ou de l’activité des récepteurs qui ajuste la sensibilité de la cellule.
Une modification de la synthèse hormonale qui change la nature chimique de l’hormone avant sa libération.
Une transformation chimique de l’hormone dans le plasma qui augmente sa solubilité et son transport vers les tissus.

Une modulation du nombre, de la disponibilité ou de l’activité des récepteurs qui ajuste la sensibilité de la cellule.

Explication

La régulation des récepteurs adapte la sensibilité cellulaire en modifiant leur nombre, leur disponibilité ou leur activité. Une variation de la concentration hormonale change plutôt le signal disponible, sans définir en elle-même la régulation des récepteurs.

16. Quelle comparaison entre up-régulation et down-régulation est correcte ?

L’up-régulation augmente la concentration hormonale disponible, tandis que la down-régulation modifie la structure de l’hormone.
L’up-régulation augmente le nombre de récepteurs fonctionnels et la sensibilité, tandis que la down-régulation les diminue.
L’up-régulation diminue le nombre de récepteurs fonctionnels, tandis que la down-régulation accroît la sensibilité cellulaire.
L’up-régulation bloque les récepteurs présents, tandis que la down-régulation augmente leur activité sans changer leur nombre.

L’up-régulation augmente le nombre de récepteurs fonctionnels et la sensibilité, tandis que la down-régulation les diminue.

Explication

L’up-régulation rend la cellule plus sensible en augmentant le nombre de récepteurs fonctionnels, alors que la down-régulation réduit ce nombre et la sensibilité. Ces mécanismes concernent les récepteurs, et non directement la concentration ou la structure de l’hormone.

17. Quel type de stimulus peut déclencher une sécrétion hormonale ?

Un stimulus humoral, hormonal ou nerveux
Un stimulus digestif, musculaire ou osseux
Un stimulus cutané, auditif ou vestibulaire
Un stimulus mécanique, thermique ou lumineux

Un stimulus humoral, hormonal ou nerveux

Explication

Une sécrétion hormonale peut être déclenchée par un stimulus humoral, hormonal ou nerveux. Les autres regroupements décrivent des catégories de stimuli qui ne correspondent pas à cette classification physiologique.

18. Dans un système de rétrocontrôle, quelle association décrit correctement le rôle du capteur et celui de l’effecteur ?

Le capteur détecte la variable et l’effecteur produit la réponse correctrice
Le capteur fixe la consigne et l’effecteur mesure les paramètres d’entrée
Le capteur intègre le signal et l’effecteur définit la valeur de consigne
Le capteur produit la réponse et l’effecteur détecte la variable

Le capteur détecte la variable et l’effecteur produit la réponse correctrice

Explication

Le capteur détecte la variable contrôlée, tandis que l’effecteur produit la réponse correctrice. L’intégration du signal et la définition de la consigne relèvent d’autres éléments du système de régulation.

19. Après une augmentation de la glycémie, quelle réponse contribue à ramener cette variable vers sa valeur de consigne ?

Les cellules bêta réduisent la libération d’insuline, ce qui maintient le glucose dans le sang
Le pancréas libère davantage d’une hormone qui stimule la production de glucose par les cellules
Les cellules bêta libèrent davantage d’insuline, favorisant le stockage et la consommation du glucose
Les cellules absorbent moins de glucose, ce qui prolonge l’élévation de la glycémie

Les cellules bêta libèrent davantage d’insuline, favorisant le stockage et la consommation du glucose

Explication

Une glycémie élevée stimule les cellules bêta du pancréas, qui sécrètent davantage d’insuline et favorisent le stockage ainsi que la consommation du glucose. La diminution de l’insuline ou l’augmentation de la production de glucose entretiendrait au contraire l’hyperglycémie.

20. Quelle définition décrit le mieux l’homéostasie ?

Une réponse ponctuelle qui modifie durablement les constantes internes après une perturbation
Un processus permanent qui maintient les constantes du milieu intérieur dans des limites compatibles avec la vie cellulaire
Une adaptation limitée aux changements de température et de composition du sang
Un mécanisme qui stabilise les cellules en supprimant toute variation du milieu intérieur

Un processus permanent qui maintient les constantes du milieu intérieur dans des limites compatibles avec la vie cellulaire

Explication

L’homéostasie correspond à une régulation permanente maintenant les constantes du milieu intérieur dans des limites compatibles avec le fonctionnement cellulaire et celui de l’organisme. Elle ne supprime pas toute variation et ne concerne pas une seule catégorie de perturbations.

21. Quel ensemble regroupe des paramètres physiologiques régulés dans le cadre de l’homéostasie ?

La fréquence des repas, la posture, la latéralité et la pigmentation
La pression artérielle, la glycémie, la température et la calcémie
La forme du visage, la longueur des membres, la voix et les empreintes
La taille, la couleur des yeux, la masse osseuse et la pilosité

La pression artérielle, la glycémie, la température et la calcémie

Explication

La pression artérielle, la glycémie, la température et la calcémie figurent parmi les principaux paramètres régulés par l’organisme. Les autres ensembles regroupent surtout des caractéristiques morphologiques ou comportementales qui ne constituent pas des constantes homéostatiques majeures.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 48 flashcards sur Communication hormonale.

Qu'est-ce que la communication biologique ?

L'ensemble des mécanismes d'échange d'informations entre cellules, tissus ou organismes.

Quels éléments composent le modèle de Shannon et Weaver ?

Source, émetteur, canal, récepteur et destinataire.

Quel auteur a décrit le modèle de communication en 1948 ?

Shannon et Weaver.

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