QCM : Compartiments liquidiens — 39 questions

Questions et réponses du QCM

1. Pourquoi une privation complète de boisson peut-elle devenir mortelle en quelques jours, même dans un climat tempéré ou froid ?

Parce que les pertes cutanées deviennent systématiquement supérieures à 5 litres par jour
Parce que les pertes obligatoires d’eau persistent à environ 0,5 à 1 litre par jour
Parce que l’organisme ne produit plus d’eau par oxydation des substrats
Parce que les reins cessent immédiatement de produire toute urine

Parce que les pertes obligatoires d’eau persistent à environ 0,5 à 1 litre par jour

Explication

Les pertes obligatoires persistent malgré l’absence de boisson, à raison d’environ 0,5 à 1 litre par jour. Cette perte continue peut entraîner la mort en 4 à 6 jours.

2. Un patient présente un volume extracellulaire de 14 L et un volume plasmatique de 3 L. Quel est son volume interstitiel ?

17 L
11 L
3 L
14 L

11 L

Explication

Le volume interstitiel se calcule par Vinterstitiel = Vextracellulaire − Vplasmatique. Ici, 14 − 3 = 11 L.

3. Quelle caractéristique distingue correctement les trois grands types de capillaires ?

Les capillaires continus ont une membrane basale continue, les fenêtrés des fenestrations et les sinusoïdes de larges espaces intercellulaires avec une membrane basale discontinue
Les capillaires continus ont de larges espaces intercellulaires, les fenêtrés des jonctions serrées et les sinusoïdes une membrane basale continue
Les capillaires continus ont une membrane basale discontinue, les fenêtrés des espaces intercellulaires larges et les sinusoïdes des jonctions serrées
Les capillaires continus ont des fenestrations, les fenêtrés une membrane basale continue et les sinusoïdes une membrane basale épaisse

Les capillaires continus ont une membrane basale continue, les fenêtrés des fenestrations et les sinusoïdes de larges espaces intercellulaires avec une membrane basale discontinue

Explication

Les capillaires continus possèdent des jonctions serrées et une membrane basale continue. Les capillaires fenêtrés présentent des fenestrations, tandis que les sinusoïdes ont de larges espaces intercellulaires et une membrane basale discontinue.

4. Dans quel sens la diffusion nette d’un soluté se produit-elle spontanément selon la loi de diffusion ?

Dans le sens opposé au gradient de concentration uniquement si l’eau se déplace
De la région la moins concentrée vers la région la plus concentrée
De la région la plus concentrée vers la région la moins concentrée
Vers la région où la pression osmotique est la plus élevée

De la région la plus concentrée vers la région la moins concentrée

Explication

La diffusion se fait spontanément de la région la plus concentrée vers la région la moins concentrée, conformément à J = −D dc/dx.

5. Quelle règle s’applique au volume extracellulaire lors d’une perte de sodium extracellulaire ?

Il augmente quelle que soit la variation osmotique associée
Il diminue quelle que soit la variation osmotique associée
Il reste inchangé si l’eau se déplace vers les cellules
Il ne diminue que lorsque l’osmolalité extracellulaire augmente

Il diminue quelle que soit la variation osmotique associée

Explication

Toute perte de sodium extracellulaire diminue le volume extracellulaire, indépendamment de la variation osmotique qui l’accompagne.

6. Que se passe-t-il après une modification initiale du volume ou de l’osmolalité extracellulaire ?

L’eau se déplace jusqu’à l’égalisation des osmolalités, tandis que le contenu total en osmoles intracellulaires reste constant
Les osmoles intracellulaires quittent nécessairement la cellule pour maintenir l’équilibre
L’eau se déplace jusqu’à l’égalisation des volumes, tandis que l’osmolalité reste inchangée
Aucun déplacement d’eau ne se produit tant que les volumes des deux secteurs sont identiques

L’eau se déplace jusqu’à l’égalisation des osmolalités, tandis que le contenu total en osmoles intracellulaires reste constant

Explication

Une modification extracellulaire entraîne un déplacement d’eau entre les secteurs. Ce déplacement se poursuit jusqu’à l’égalisation des osmolalités, sans modification du contenu total en osmoles intracellulaires.

7. Quel profil clinique correspond le mieux à une hyperhydratation isotonique ?

Une pression artérielle et un poids augmentés, avec diminution de l’hématocrite
Une osmolalité et une natrémie augmentées, avec diminution du poids
Une pression artérielle et un poids diminués, avec augmentation de l’hématocrite
Une tachycardie et un pli cutané, avec augmentation de la protidémie

Une pression artérielle et un poids augmentés, avec diminution de l’hématocrite

Explication

L’hyperhydratation isotonique augmente le volume extracellulaire, la pression artérielle et le poids, tout en diminuant l’hématocrite et la protidémie. L’osmolalité et la natrémie restent normales.

8. Quelle association décrit une perte de sodium extracellulaire sans perte d’eau ?

Déshydratation extracellulaire et hyperhydratation intracellulaire
Absence de transfert d’eau avec maintien des deux volumes
Hyperhydratation extracellulaire et déshydratation intracellulaire
Déshydratation des deux secteurs avec augmentation de l’osmolalité

Déshydratation extracellulaire et hyperhydratation intracellulaire

Explication

La perte de sodium diminue l’osmolalité extracellulaire, ce qui attire l’eau vers les cellules. Le secteur extracellulaire se déshydrate tandis que le secteur intracellulaire s’hyperhydrate.

9. Quel effet produit une interruption des voies lymphatiques sur les liquides interstitiels ?

Elle augmente exclusivement la pression hydrostatique artérielle sans modifier l’interstitium
Elle empêche la réabsorption des protéines, augmente la pression oncotique interstitielle et retient l’eau dans les tissus
Elle accélère la réabsorption des protéines et diminue la pression oncotique interstitielle
Elle réduit la pression oncotique interstitielle et attire l’eau vers les capillaires

Elle empêche la réabsorption des protéines, augmente la pression oncotique interstitielle et retient l’eau dans les tissus

Explication

Le drainage lymphatique permet notamment de reprendre les protéines interstitielles. Son interruption augmente leur accumulation, donc la pression oncotique interstitielle, ce qui retient davantage d’eau dans les tissus.

10. Quel mécanisme explique la formation d’un œdème en cas d’hypoalbuminémie ?

La hausse de la pression oncotique plasmatique attire davantage d’eau hors des capillaires
La hausse de l’osmolarité plasmatique empêche l’eau de rester dans les capillaires
La baisse de la pression hydrostatique capillaire augmente la filtration vers les tissus
La baisse de la pression oncotique plasmatique favorise la fuite d’eau vers l’interstitium

La baisse de la pression oncotique plasmatique favorise la fuite d’eau vers l’interstitium

Explication

L’hypoalbuminémie diminue la pression oncotique et l’osmolarité plasmatiques. L’attraction de l’eau vers le compartiment vasculaire diminue, ce qui favorise son déplacement vers l’interstitium.

11. Une protéine membranaire transporte simultanément deux solutés dans la même direction. Comment ce mode de transport est-il appelé ?

Un antiport
Un symport
Une diffusion simple
Un transport par canal

Un symport

Explication

Un symport déplace deux substances dans le même sens. Dans un antiport, les deux substances sont transportées dans des directions opposées.

12. Comment évoluent l’hématocrite et la protidémie lors d’une augmentation du volume extracellulaire ?

Ils diminuent tous les deux par dilution du sang
Ils augmentent tous les deux par concentration du sang
L’hématocrite diminue tandis que la protidémie augmente
L’hématocrite augmente tandis que la protidémie diminue

Ils diminuent tous les deux par dilution du sang

Explication

L’augmentation du volume extracellulaire dilue les constituants sanguins : l’hématocrite et la protidémie diminuent. Une diminution du volume extracellulaire produit l’effet inverse.

13. Quelle modification de l’osmolalité extracellulaire est attendue après un apport hypotonique ?

Une augmentation de l’osmolalité extracellulaire
Une absence de variation de l’osmolalité extracellulaire
Une diminution de l’osmolalité extracellulaire
Une alternance d’augmentation et de diminution sans tendance prédominante

Une diminution de l’osmolalité extracellulaire

Explication

L’apport hypotonique apporte proportionnellement plus d’eau que de solutés, ce qui diminue l’osmolalité extracellulaire et favorise l’entrée d’eau dans les cellules.

14. Quelle association décrit correctement la composition ionique prédominante des deux grands compartiments hydriques ?

Sodium et chlorure dans le compartiment intracellulaire, potassium et phosphates dans le compartiment extracellulaire
Sodium et phosphates dans le compartiment intracellulaire, potassium et chlorure dans le compartiment extracellulaire
Potassium et phosphates dans le compartiment intracellulaire, sodium et chlorure dans le compartiment extracellulaire
Potassium et chlorure dans les deux compartiments, avec des concentrations comparables

Potassium et phosphates dans le compartiment intracellulaire, sodium et chlorure dans le compartiment extracellulaire

Explication

Le compartiment intracellulaire est surtout riche en K⁺ et en anions organiques phosphates, tandis que le compartiment extracellulaire est surtout riche en NaCl.

15. Quel est l’effet d’un apport de solution de NaCl isotonique sur les compartiments hydriques et l’osmolalité ?

Il répartit l’eau de façon égale entre les deux compartiments et augmente l’osmolalité
Il augmente l’eau intracellulaire et diminue l’osmolalité extracellulaire
Il diminue l’eau extracellulaire et augmente l’osmolalité
Il augmente l’eau extracellulaire sans modifier l’eau intracellulaire ni l’osmolalité

Il augmente l’eau extracellulaire sans modifier l’eau intracellulaire ni l’osmolalité

Explication

Un apport de NaCl isotonique augmente le volume extracellulaire sans entraîner de transfert d’eau vers ou hors des cellules. L’osmolalité reste inchangée.

16. Chez une personne recevant un apport hypotonique, dans quelle direction l’eau se déplace-t-elle principalement ?

Du secteur intracellulaire vers le tube digestif
Du secteur extracellulaire vers le secteur intracellulaire
Du secteur intracellulaire vers le secteur extracellulaire
Entre les deux secteurs sans déplacement net

Du secteur extracellulaire vers le secteur intracellulaire

Explication

Un apport hypotonique diminue l’osmolalité extracellulaire et fait entrer l’eau dans les cellules, ce qui augmente les volumes extracellulaire et intracellulaire.

17. Un traceur est injecté à raison de 120 mg et sa concentration mesurée est de 4 mg/L, sans élimination pendant la mesure. Quel est son volume de distribution ?

116 L
480 L
30 L
15 L

30 L

Explication

Sans élimination, le volume de distribution est V = m/C, soit 120 mg ÷ 4 mg/L = 30 L.

18. Quel tissu contient approximativement la plus grande proportion d’eau parmi les suivants ?

Les trois tissus, avec une proportion voisine de 60 %
Le tissu osseux, avec environ 22 % d’eau
Le tissu adipeux, avec environ 15 % d’eau
Le tissu musculaire, avec environ 75 % d’eau

Le tissu musculaire, avec environ 75 % d’eau

Explication

Le muscle contient environ 75 % d’eau, contre environ 15 % pour la graisse et 22 % pour l’os. Il est donc le tissu le plus riche en eau parmi ces choix.

19. Que se passe-t-il après une perte d’eau extracellulaire sans perte de sodium ?

L’osmolalité extracellulaire diminue et l’eau passe vers le secteur intracellulaire
L’osmolalité extracellulaire reste stable sans transfert d’eau
L’osmolalité extracellulaire augmente et l’eau passe vers le secteur extracellulaire
L’osmolalité extracellulaire augmente et l’eau passe vers le secteur intracellulaire

L’osmolalité extracellulaire augmente et l’eau passe vers le secteur extracellulaire

Explication

La perte d’eau sans perte de sodium concentre le secteur extracellulaire. L’eau quitte alors les cellules vers le secteur extracellulaire, entraînant une déshydratation des deux secteurs.

20. Quelle différence fonctionnelle distingue un canal d’un transporteur membranaire ?

Un canal transporte deux substances en sens opposés, tandis qu’un transporteur les transporte toujours dans le même sens
Un canal lie chaque soluté et change de conformation, tandis qu’un transporteur forme un pore toujours ouvert
Un canal consomme directement de l’ATP, tandis qu’un transporteur déplace les solutés uniquement contre leur gradient
Un canal forme un pore permettant un transport passif selon le gradient électrochimique, tandis qu’un transporteur change de conformation après liaison du soluté

Un canal forme un pore permettant un transport passif selon le gradient électrochimique, tandis qu’un transporteur change de conformation après liaison du soluté

Explication

Les canaux permettent le passage passif d’ions à travers un pore, suivant leur gradient électrochimique. Les transporteurs lient un soluté, puis changent de conformation pour le déplacer et sont saturables.

21. Quelle proportion approximative du potassium total de l’organisme se trouve à l’intérieur des cellules ?

95 %
75 %
25 %
50 %

95 %

Explication

Le potassium total de l’organisme est d’environ 3,5 mol, et 95 % de ce potassium est intracellulaire.

22. Laquelle des propositions décrit correctement les principales entrées et sorties d’eau de l’organisme ?

Les boissons sont une entrée d’eau, tandis que l’urine est une sortie d’eau
Les boissons sont une sortie d’eau, tandis que l’urine est une entrée d’eau
Les fèces sont une entrée d’eau, tandis que l’eau d’oxydation est une sortie d’eau
La sueur est une entrée d’eau, tandis que l’eau des aliments est une sortie d’eau

Les boissons sont une entrée d’eau, tandis que l’urine est une sortie d’eau

Explication

Les boissons, l’eau des aliments et l’eau produite par oxydation constituent les entrées. L’urine, les fèces, la sueur et les pertes respiratoires constituent les sorties.

23. Un patient a un volume plasmatique de 3,2 L et un hématocrite de 0,20. Quel est approximativement son volume sanguin total ?

2,56 L
4,00 L
16,00 L
3,84 L

4,00 L

Explication

Le volume sanguin total se calcule par Vtotal = Vplasmatique/(1 − hématocrite). Ainsi, 3,2/0,8 = 4,0 L, un volume supérieur au volume plasmatique.

24. Comment évolue normalement le mouvement de l’eau entre le début et la fin d’un capillaire ?

L’eau sort du capillaire tout au long de celui-ci, car la pression hydrostatique reste supérieure à la pression oncotique
L’eau rentre d’abord dans le capillaire, puis sort lorsque la pression hydrostatique devient inférieure à la pression oncotique
L’eau sort d’abord vers l’interstitium, puis rentre dans le capillaire lorsque la pression hydrostatique devient inférieure à la pression oncotique
L’eau reste dans le capillaire tout au long de celui-ci, car la pression oncotique est toujours négligeable

L’eau sort d’abord vers l’interstitium, puis rentre dans le capillaire lorsque la pression hydrostatique devient inférieure à la pression oncotique

Explication

Au début du capillaire, la pression hydrostatique capillaire favorise la filtration. Plus loin, sa diminution sous la pression oncotique plasmatique favorise la réentrée de l’eau dans le capillaire.

25. Quelle distinction entre osmolalité et osmolarité est correcte ?

L’osmolalité mesure les ions diffusibles, tandis que l’osmolarité mesure uniquement les molécules non ionisées
L’osmolalité est exprimée par unité de volume de solution, tandis que l’osmolarité l’est par unité de masse de solvant
L’osmolalité correspond aux particules osmotiquement actives par unité de masse de solvant, tandis que l’osmolarité correspond à celles par unité de volume de solution
L’osmolalité et l’osmolarité désignent exactement la même mesure

L’osmolalité correspond aux particules osmotiquement actives par unité de masse de solvant, tandis que l’osmolarité correspond à celles par unité de volume de solution

Explication

L’osmolalité est le nombre de particules osmotiquement actives par unité de masse de solvant, alors que l’osmolarité est ce nombre par unité de volume de solution.

26. Quelle proportion moyenne du poids corporel l’eau représente-t-elle chez l’adulte ?

Environ 75 %
Environ 60 %
Environ 50 %
Environ 40 %

Environ 60 %

Explication

Chez l’adulte, l’eau représente en moyenne 60 % du poids corporel. La valeur de 75 % correspond plutôt au nourrisson.

27. À l’équilibre, quelle relation existe entre les osmolalités des compartiments extracellulaire et intracellulaire ?

Elles sont identiques
Elles varient indépendamment l’une de l’autre
L’osmolalité intracellulaire est toujours supérieure
L’osmolalité extracellulaire est toujours supérieure

Elles sont identiques

Explication

À l’équilibre, les osmolalités extracellulaire et intracellulaire sont identiques. Cette égalité résulte de la perméabilité de la membrane à l’eau, tandis qu’elle reste imperméable aux solutés.

28. Laquelle de ces substances peut traverser directement la bicouche lipidique sans transporteur spécifique ?

Un ion sodium
Le glucose
Un ion chlorure
Le dioxyde de carbone

Le dioxyde de carbone

Explication

La bicouche lipidique laisse notamment diffuser les substances liposolubles comme le CO₂. Les ions et le glucose ne la traversent pas seuls dans les conditions décrites.

29. Quelle définition correspond à la pression osmotique ?

La différence de pression hydrostatique entre deux compartiments contenant le même soluté
La pression nécessaire pour empêcher le déplacement d’un soluté selon son gradient de concentration
La pression produite par le passage des ions à travers une membrane perméable aux protéines
La pression nécessaire pour empêcher l’eau de traverser une membrane perméable au solvant mais imperméable au soluté

La pression nécessaire pour empêcher l’eau de traverser une membrane perméable au solvant mais imperméable au soluté

Explication

La pression osmotique est la contre-pression nécessaire pour empêcher le passage de l’eau à travers une membrane perméable au solvant mais imperméable au soluté.

30. Quelle séquence décrit correctement le fonctionnement de la pompe Na⁺/K⁺-ATPase ?

Elle fixe trois Na⁺ à l’intérieur, les expulse après phosphorylation, fixe deux K⁺ à l’extérieur, puis les libère dans la cellule après déphosphorylation
Elle fixe trois K⁺ à l’intérieur, les expulse après phosphorylation, puis fait entrer deux Na⁺ dans la cellule
Elle fixe deux Na⁺ à l’extérieur, les expulse après déphosphorylation, puis fait entrer trois K⁺ après phosphorylation
Elle fait entrer trois Na⁺ et sortir deux K⁺ sans phosphorylation, en suivant leurs gradients électrochimiques

Elle fixe trois Na⁺ à l’intérieur, les expulse après phosphorylation, fixe deux K⁺ à l’extérieur, puis les libère dans la cellule après déphosphorylation

Explication

La pompe fixe trois Na⁺ du côté intracellulaire, est phosphorylée et les expulse. Elle fixe ensuite deux K⁺ à l’extérieur, se déphosphoryle et libère ces ions dans la cellule.

31. Que renseigne principalement la natrémie dans l’évaluation de l’hydratation ?

Elle évalue directement la pression artérielle indépendamment des mouvements d’eau
Elle mesure directement le volume extracellulaire sans dépendre de l’osmolalité
Elle indique exclusivement la quantité totale de potassium intracellulaire
Elle reflète l’osmolalité extracellulaire et renseigne indirectement sur l’hydratation intracellulaire

Elle reflète l’osmolalité extracellulaire et renseigne indirectement sur l’hydratation intracellulaire

Explication

La natrémie est un reflet de l’osmolalité extracellulaire. Elle permet ainsi d’apprécier indirectement l’état d’hydratation du compartiment intracellulaire.

32. Chez un sujet de 60 kg, quelle répartition approximative de l’eau totale est attendue entre les compartiments ?

24 L dans le secteur extracellulaire et 12 L dans le secteur intracellulaire
6 L dans le secteur extracellulaire et 30 L dans le secteur intracellulaire
18 L dans chaque secteur, pour un total de 36 L
12 L dans le secteur extracellulaire et 24 L dans le secteur intracellulaire

12 L dans le secteur extracellulaire et 24 L dans le secteur intracellulaire

Explication

Chez un sujet de 60 kg, l’eau totale est d’environ 36 L, répartie en 12 L dans le compartiment extracellulaire et 24 L dans le compartiment intracellulaire.

33. Dans les conditions d’équilibre décrites, quelle affirmation caractérise correctement la membrane cellulaire et les osmoles intracellulaires ?

La membrane est perméable aux solutés, imperméable à l’eau, et la quantité totale d’osmoles intracellulaires augmente
La membrane est perméable à l’eau et aux solutés, et la quantité totale d’osmoles intracellulaires reste variable
La membrane est imperméable à l’eau et aux solutés, et la quantité totale d’osmoles intracellulaires diminue
La membrane est perméable à l’eau, imperméable aux solutés, et la quantité totale d’osmoles intracellulaires reste constante

La membrane est perméable à l’eau, imperméable aux solutés, et la quantité totale d’osmoles intracellulaires reste constante

Explication

À l’équilibre, la membrane laisse passer l’eau mais pas les solutés, et la quantité totale d’osmoles intracellulaires demeure constante. Ces propriétés contribuent au maintien de l’équilibre osmotique entre les deux compartiments.

34. Quel effet produit un milieu extracellulaire hyper-osmotique sur les cellules ?

Il n’entraîne aucun déplacement d’eau, car les membranes cellulaires sont imperméables
Il diminue l’osmolalité intracellulaire sans modifier le volume cellulaire
Il attire l’eau vers les cellules et provoque une hyperhydratation intracellulaire
Il attire l’eau hors des cellules et provoque une déshydratation intracellulaire

Il attire l’eau hors des cellules et provoque une déshydratation intracellulaire

Explication

Un milieu extracellulaire hyper-osmotique attire l’eau du compartiment intracellulaire vers le compartiment extracellulaire. Les cellules se déshydratent alors.

35. Quelle répartition caractérise principalement le sodium total de l’organisme ?

Environ 95 % est intracellulaire et le reste est contenu dans l’os
Environ un tiers est contenu dans l’os et le reste est échangeable dans le secteur extracellulaire
La moitié est intracellulaire et l’autre moitié est exclusivement présente dans le plasma
La totalité est échangeable dans le secteur extracellulaire et aucune fraction n’est osseuse

Environ un tiers est contenu dans l’os et le reste est échangeable dans le secteur extracellulaire

Explication

Le sodium total représente environ 4 mol. Un tiers se trouve dans l’os, tandis que le reste constitue le sodium échangeable extracellulaire.

36. Quelle définition correspond à un œdème ?

Une accumulation excessive d’eau dans l’espace interstitiel
Une accumulation de protéines uniquement à l’intérieur des capillaires
Une diminution de la quantité d’eau contenue dans les tissus
Une augmentation isolée du volume sanguin dans les artères

Une accumulation excessive d’eau dans l’espace interstitiel

Explication

Un œdème est un excès d’eau dans l’espace interstitiel. Il ne correspond donc pas à une simple surcharge limitée au compartiment vasculaire.

37. Dans l’hypothèse de Starling, quels paramètres déterminent principalement le débit d’eau à travers la paroi capillaire ?

Les différences de pressions hydrostatiques et oncotiques entre le capillaire et l’interstitium
La différence de température entre le sang et les tissus
La vitesse de circulation des globules rouges dans le capillaire
La concentration d’oxygène dans le capillaire et dans l’interstitium

Les différences de pressions hydrostatiques et oncotiques entre le capillaire et l’interstitium

Explication

Selon Starling, les mouvements d’eau dépendent des différences de pressions hydrostatiques et oncotiques entre le compartiment capillaire et l’espace interstitiel.

38. À l’équilibre, quelle relation décrit correctement l’osmolalité des compartiments et du plasma ?

Les osmolalités intracellulaire et extracellulaire restent différentes à l’équilibre, même sans déplacement d’eau
L’osmolalité intracellulaire est nulle lorsque l’osmolalité extracellulaire atteint 300 mosm/kg H₂O
Les osmolalités intracellulaire et extracellulaire sont proches de 300 mosm/kg H₂O, et l’osmolalité plasmatique dépend notamment de 2[Na⁺], de l’urée et du glucose
L’osmolalité plasmatique dépend uniquement de la concentration en glucose

Les osmolalités intracellulaire et extracellulaire sont proches de 300 mosm/kg H₂O, et l’osmolalité plasmatique dépend notamment de 2[Na⁺], de l’urée et du glucose

Explication

À l’équilibre, les deux compartiments ont une osmolalité identique, autour de 300 mosm/kg H₂O. L’osmolalité plasmatique est approximativement donnée par 2[Na⁺] + urée + glucose.

39. Pourquoi une augmentation de la pression veineuse peut-elle provoquer un œdème ?

Elle diminue la pression hydrostatique capillaire et bloque la filtration de l’eau
Elle interrompt directement la synthèse d’albumine par le foie
Elle augmente la pression oncotique plasmatique et attire l’eau dans les capillaires
Elle augmente la pression hydrostatique capillaire et favorise la sortie d’eau vers l’interstitium

Elle augmente la pression hydrostatique capillaire et favorise la sortie d’eau vers l’interstitium

Explication

Une pression veineuse élevée se transmet aux capillaires, où elle augmente la pression hydrostatique. La filtration vers l’interstitium s’accroît alors, ce qui peut entraîner un œdème des membres inférieurs ou pulmonaire selon le contexte cardiaque.

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Quel pourcentage du poids corporel représente l'eau chez l'adulte ?

En moyenne 60 % du poids corporel.

Quelle proportion d'eau contient le muscle par rapport à la graisse ?

Le muscle contient environ 75 % d'eau, la graisse environ 15 %.

Quelle proportion d'eau contient l'os ?

L'os contient environ 22 % d'eau.

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