QCM : Fonction locomotrice (28 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quels éléments sont associés pour produire, coordonner et ajuster les mouvements dans la fonction locomotrice ?

Les articulations, les ligaments, les nerfs et les organes digestifs
Les os, les tendons, les vaisseaux sanguins et la peau
Les muscles, les os, les hormones et les cellules sanguines
Les os, les articulations, les muscles et le système nerveux

Les os, les articulations, les muscles et le système nerveux

Explication

La fonction locomotrice repose sur l’association des os, des articulations, des muscles et du système nerveux afin de produire et de contrôler les mouvements. Les tendons et les ligaments participent à la transmission ou à la stabilisation, mais ne constituent pas à eux seuls les quatre éléments fonctionnels principaux.

2. Lorsqu’une personne fléchit le coude pour saisir un verre, quelle séquence décrit correctement le mouvement ?

Le cortex moteur commande le biceps, qui tire sur l’humérus par son ligament, puis le coude se fléchit.
Le cortex moteur commande le biceps, qui tire sur le radius par son tendon, puis le coude se fléchit.
Le cortex moteur commande le radius, qui contracte le biceps par son tendon, puis le coude se fléchit.
Le cortex moteur commande le triceps, qui tire sur le radius par son ligament, puis le coude se fléchit.

Le cortex moteur commande le biceps, qui tire sur le radius par son tendon, puis le coude se fléchit.

Explication

Le cortex moteur déclenche la contraction du biceps, dont le tendon transmet la force au radius et provoque la flexion du coude. Le ligament relie deux os, tandis que le tendon relie un muscle à un os ; il ne transmet donc pas ici la force du muscle.

3. Combien d’os le squelette humain adulte comprend-il généralement, et pourquoi ce nombre est-il inférieur à celui observé à la naissance ?

Environ 206, car certains os fusionnent au cours du développement.
Environ 150, car les os des membres deviennent cartilagineux.
Environ 206, car certains os disparaissent avec la croissance.
Environ 300, car plusieurs os se divisent après la naissance.

Environ 206, car certains os fusionnent au cours du développement.

Explication

Le squelette adulte comprend généralement 206 os, contre environ 300 à la naissance, car plusieurs os fusionnent pendant le développement. La diminution du nombre ne résulte ni d’une disparition des os ni d’une transformation générale en cartilage.

4. Quelle combinaison rassemble les principales fonctions assurées par le squelette ?

Le soutien, le mouvement, la protection, la réserve minérale et l’hématopoïèse
La digestion, la filtration, la protection, la thermorégulation et l’hématopoïèse
La protection, la respiration, la circulation, la réserve énergétique et la production de bile
Le soutien, la production hormonale, la digestion, la réserve minérale et la locomotion

Le soutien, le mouvement, la protection, la réserve minérale et l’hématopoïèse

Explication

Le squelette assure le soutien du corps, participe au mouvement, protège certains organes, constitue une réserve minérale et permet l’hématopoïèse. Les autres propositions associent au squelette des fonctions principalement attribuées à d’autres systèmes.

5. Quelle association entre les structures osseuses et leurs fonctions est correcte ?

La matrice osseuse stocke surtout les minéraux, tandis que la moelle rouge produit les cellules sanguines.
La matrice osseuse produit les cellules sanguines, tandis que la moelle rouge mobilise principalement le calcium.
La moelle rouge forme les os, tandis que la matrice osseuse assure principalement la défense immunitaire.
La moelle rouge stocke surtout les minéraux, tandis que la matrice osseuse produit les cellules sanguines.

La matrice osseuse stocke surtout les minéraux, tandis que la moelle rouge produit les cellules sanguines.

Explication

Le tissu osseux constitue une réserve importante de calcium et de phosphate, tandis que la moelle rouge produit les cellules sanguines. Confondre ces fonctions revient à attribuer l’hématopoïèse à la matrice osseuse ou le stockage minéral à la moelle rouge.

6. Quelle structure appartient au squelette axial plutôt qu’au squelette appendiculaire ?

Le fémur
La ceinture scapulaire
Le rachis
La ceinture pelvienne

Le rachis

Explication

Le squelette axial comprend notamment le crâne, le rachis, les côtes et le sternum. Les ceintures et les os des membres appartiennent au squelette appendiculaire, qui se rattache à l’axe du corps.

7. Quel rôle respectif jouent le collagène et les sels de phosphate de calcium dans le tissu osseux ?

Le collagène apporte de la dureté et les sels minéraux apportent de la souplesse.
Le collagène produit les cellules osseuses et les sels minéraux détectent les contraintes.
Le collagène apporte de la souplesse et les sels minéraux apportent de la dureté.
Le collagène résorbe la matrice et les sels minéraux fabriquent le tissu osseux.

Le collagène apporte de la souplesse et les sels minéraux apportent de la dureté.

Explication

Le tissu osseux associe un collagène qui contribue à sa souplesse et des sels de phosphate de calcium qui lui confèrent sa dureté. Attribuer la souplesse aux sels minéraux inverse les rôles des deux composants principaux.

8. Quelle attribution des fonctions cellulaires est correcte lors du renouvellement du tissu osseux ?

Les ostéocytes fabriquent la matrice, les ostéoblastes détectent les contraintes et les ostéoclastes stockent le calcium.
Les ostéoblastes détectent les contraintes, les ostéocytes résorbent la matrice et les ostéoclastes fabriquent le collagène.
Les ostéoblastes fabriquent la matrice, les ostéoclastes la résorbent et les ostéocytes détectent les contraintes.
Les ostéoclastes fabriquent la matrice, les ostéoblastes la résorbent et les ostéocytes produisent les cellules sanguines.

Les ostéoblastes fabriquent la matrice, les ostéoclastes la résorbent et les ostéocytes détectent les contraintes.

Explication

Les ostéoblastes construisent la matrice osseuse, les ostéoclastes la dégradent et les ostéocytes perçoivent les contraintes mécaniques pour orienter le remodelage. La confusion la plus fréquente consiste à inverser les rôles constructeurs des ostéoblastes et résorptifs des ostéoclastes.

9. Quel est le principe central du remodelage osseux ?

Augmenter la masse osseuse en stimulant la résorption et en réduisant la formation
Conserver la matrice osseuse en empêchant l’activité des ostéoblastes et des ostéoclastes
Remplacer progressivement toute la matrice osseuse par du cartilage grâce aux ostéocytes
Maintenir un équilibre entre la formation par les ostéoblastes et la résorption par les ostéoclastes

Maintenir un équilibre entre la formation par les ostéoblastes et la résorption par les ostéoclastes

Explication

Le remodelage osseux maintient un équilibre dynamique entre la formation de matrice par les ostéoblastes et sa résorption par les ostéoclastes. Il ne consiste ni en un remplacement par du cartilage ni en l’arrêt coordonné des deux activités cellulaires.

10. Quelle combinaison décrit correctement l’action de la parathormone, de la vitamine D et des œstrogènes sur le métabolisme osseux ?

La parathormone stocke le calcium dans l’os, la vitamine D bloque son passage intestinal et les œstrogènes activent les ostéoclastes.
La parathormone mobilise le calcium osseux, la vitamine D augmente son absorption intestinale et les œstrogènes freinent la résorption.
La parathormone augmente l’absorption intestinale, la vitamine D mobilise le calcium osseux et les œstrogènes stimulent la résorption.
La parathormone freine la résorption, la vitamine D diminue l’absorption intestinale et les œstrogènes libèrent le calcium osseux.

La parathormone mobilise le calcium osseux, la vitamine D augmente son absorption intestinale et les œstrogènes freinent la résorption.

Explication

La parathormone augmente la calcémie en mobilisant le calcium osseux, la vitamine D favorise son absorption intestinale et les œstrogènes limitent la résorption osseuse. La proposition concurrente inverse les actions de ces hormones sur l’absorption, la mobilisation et la résorption.

11. Quelle catégorie d’articulation offre généralement la plus grande mobilité ?

Les articulations cartilagineuses
Les articulations fibreuses
Les articulations synoviales
Les articulations soudées par ossification

Les articulations synoviales

Explication

Les articulations synoviales possèdent une grande mobilité, contrairement aux articulations fibreuses et cartilagineuses. Les articulations fibreuses ont une mobilité nulle ou très faible, tandis que les articulations cartilagineuses ont une mobilité faible.

12. Quelle caractéristique permet d’identifier une articulation synoviale ?

Une couche cartilagineuse reliant directement les os
Une insertion tendineuse entre deux segments osseux
Une cavité contenant du liquide synovial
Une jonction osseuse dépourvue d’espace

Une cavité contenant du liquide synovial

Explication

Une articulation synoviale comprend une capsule et une cavité remplie de liquide synovial, ce qui favorise une grande mobilité. Une jonction dépourvue d’espace correspond plutôt à une articulation fibreuse, tandis que le cartilage caractérise les articulations cartilagineuses.

13. Lorsqu’un mouvement articulaire doit être stabilisé, quelle structure relie deux os et contribue à cette stabilité ?

Le cartilage articulaire
Le tendon
La membrane synoviale
Le ligament

Le ligament

Explication

Le ligament relie deux os et stabilise l’articulation. Le tendon relie un muscle à un os, tandis que le cartilage articulaire réduit les frottements et que la membrane synoviale participe à la lubrification et à la nutrition du cartilage.

14. Quel mouvement éloigne un segment de l’axe du corps ?

L’abduction
L’adduction
La flexion
L’extension

L’abduction

Explication

L’abduction éloigne un segment de l’axe du corps, alors que l’adduction l’en rapproche. La flexion et l’extension décrivent respectivement le rapprochement et l’éloignement de deux segments.

15. Quelle association décrit correctement les trois grands types de muscles ?

Squelettique rythmique, lisse rapide, cardiaque fatigable
Squelettique involontaire, lisse volontaire, cardiaque volontaire
Squelettique volontaire, lisse involontaire, cardiaque involontaire
Squelettique soutenu, lisse fatigable, cardiaque volontaire

Squelettique volontaire, lisse involontaire, cardiaque involontaire

Explication

Le muscle strié squelettique est volontaire, tandis que les muscles lisse et cardiaque sont involontaires. Le muscle lisse est lent et soutenu, alors que le muscle cardiaque est rythmique et infatigable.

16. Quelle organisation décrit correctement la structure hiérarchique d’un muscle ?

Sarcomères, myofibrilles, faisceaux, fibres entourées d’épimysium, muscle
Épimysium, faisceaux entourés de périmysium, fibres, myofibrilles, sarcomères
Épimysium, myofibrilles, faisceaux, sarcomères, fibres musculaires
Périmysium, muscle entier entouré d’épimysium, sarcomères, fibres, myofibrilles

Épimysium, faisceaux entourés de périmysium, fibres, myofibrilles, sarcomères

Explication

Le muscle est entouré d’épimysium, ses faisceaux de périmysium, puis les fibres contiennent des myofibrilles formées d’une chaîne de sarcomères. Les autres propositions inversent plusieurs niveaux de cette organisation.

17. Comment définit-on un sarcomère ?

Un ensemble de fibres reliant un muscle à un tendon
Une enveloppe entourant chaque faisceau musculaire
Une unité contractile située entre deux stries Z
Une cavité contenant le liquide nécessaire à la contraction

Une unité contractile située entre deux stries Z

Explication

Le sarcomère est l’unité contractile comprise entre deux stries Z et constituée de filaments d’actine et de myosine. Le périmysium entoure les faisceaux, tandis qu’un tendon relie le muscle à l’os et qu’une cavité liquidienne appartient aux articulations synoviales.

18. Que se passe-t-il au niveau des filaments pendant le raccourcissement d’un sarcomère ?

Les filaments de myosine s’éloignent du centre sans glissement
Les filaments se détachent des stries Z avant la contraction
Les filaments d’actine glissent vers le centre sans raccourcir
Les filaments d’actine et de myosine raccourcissent ensemble

Les filaments d’actine glissent vers le centre sans raccourcir

Explication

Les têtes de myosine tirent l’actine vers le centre du sarcomère, ce qui provoque le glissement des filaments et le raccourcissement du sarcomère. Les filaments eux-mêmes ne raccourcissent pas pendant ce mécanisme.

19. Quel rôle combiné jouent le calcium et l’ATP dans la contraction musculaire ?

Le calcium fournit le dioxygène et l’ATP lubrifie les articulations
Le calcium détache la myosine et l’ATP masque les sites de l’actine
Le calcium expose les sites de l’actine et l’ATP permet le pivotement ainsi que le détachement
Le calcium raccourcit les filaments et l’ATP construit les sarcomères

Le calcium expose les sites de l’actine et l’ATP permet le pivotement ainsi que le détachement

Explication

Le calcium démasque les sites de fixation de l’actine, tandis que l’ATP fournit l’énergie du pivotement et permet notamment le détachement de la myosine. L’ATP ne masque pas les sites de l’actine et le calcium ne raccourcit pas directement les filaments.

20. Quelle structure relie directement un muscle à un os ?

Le ligament
Le cartilage articulaire
Le périmysium
Le tendon

Le tendon

Explication

Le tendon relie un muscle à un os et transmet la force produite par le muscle. Le ligament relie deux os et participe à la stabilité d’une articulation, tandis que le périmysium et le cartilage ont d’autres fonctions.

21. Quelle filière énergétique fournit rapidement de l’ATP pendant environ les dix premières secondes d’un effort ?

La glycolyse anaérobie
La phosphocréatine
La dégradation prolongée des lipides
La voie aérobie

La phosphocréatine

Explication

La phosphocréatine régénère immédiatement l’ATP pendant environ dix secondes. La glycolyse anaérobie intervient rapidement jusqu’à une à deux minutes, tandis que la voie aérobie est durable et nécessite du dioxygène.

22. Quelle définition décrit correctement une unité motrice ?

Un motoneurone associé aux fibres musculaires qu’il innerve et qui se contractent ensemble
Un muscle entier associé à tous les motoneurones qui commandent ses différentes régions
Un groupe de muscles associés aux nerfs qui transmettent les informations proprioceptives
Une fibre musculaire associée aux neurones sensoriels qui détectent son étirement

Un motoneurone associé aux fibres musculaires qu’il innerve et qui se contractent ensemble

Explication

Une unité motrice regroupe un motoneurone et toutes les fibres musculaires qu’il innerve, lesquelles se contractent simultanément. Un muscle entier peut cependant recevoir l’innervation de plusieurs unités motrices distinctes.

23. Comment le système nerveux augmente-t-il la force produite par un muscle ?

En recrutant davantage d’unités motrices et en augmentant la fréquence des influx nerveux
En augmentant la longueur des fibres musculaires et en réduisant leur consommation énergétique
En diminuant le nombre d’unités motrices actives et en ralentissant les influx nerveux
En activant les muscles antagonistes et en interrompant les influx destinés aux muscles agonistes

En recrutant davantage d’unités motrices et en augmentant la fréquence des influx nerveux

Explication

La force musculaire augmente grâce au recrutement progressif de nouvelles unités motrices et à l’élévation de la fréquence des influx nerveux. La diminution du recrutement et de la fréquence réduirait au contraire l’activation musculaire.

24. Quelle succession d’événements se produit lors de la transmission à la jonction neuromusculaire ?

Le motoneurone libère le calcium, l’acétylcholine sort du réticulum sarcoplasmique, puis les tubules T se contractent
Le motoneurone libère l’acétylcholine, le calcium sort du réticulum sarcoplasmique, puis le glissement actine-myosine commence
Le réticulum libère l’acétylcholine, les récepteurs nicotiniques libèrent le calcium, puis le motoneurone se contracte
Le muscle libère l’acétylcholine, le motoneurone fixe le calcium, puis les filaments quittent les tubules T

Le motoneurone libère l’acétylcholine, le calcium sort du réticulum sarcoplasmique, puis le glissement actine-myosine commence

Explication

Le motoneurone libère l’acétylcholine, qui se fixe aux récepteurs nicotiniques et déclenche la propagation du potentiel d’action, puis la libération de calcium par le réticulum sarcoplasmique. Le calcium n’est donc pas libéré par le motoneurone.

25. Quelle séquence décrit l’organisation du mouvement volontaire ?

Initiation par la moelle, programmation par les muscles, puis exécution par les aires associatives et les noyaux gris centraux
Initiation par les noyaux gris centraux, programmation par les muscles, puis exécution par les aires associatives et la moelle
Initiation par les muscles, programmation par le cortex moteur, puis exécution par le cortex prémoteur et les organes sensoriels
Initiation par les aires associatives, programmation par le cortex prémoteur et les noyaux gris centraux, puis exécution par le cortex moteur, la moelle et les muscles

Initiation par les aires associatives, programmation par le cortex prémoteur et les noyaux gris centraux, puis exécution par le cortex moteur, la moelle et les muscles

Explication

Le mouvement volontaire est d’abord initié par les aires associatives, puis programmé par le cortex prémoteur et les noyaux gris centraux, avant son exécution par le cortex moteur, la moelle et les muscles. La moelle et les muscles participent donc à l’exécution plutôt qu’à l’initiation.

26. Quels éléments contribuent principalement au réglage automatique de la posture ?

Les muscles faciaux, surtout les orbiculaires, guidés par la mémoire, le langage et l’attention
Les muscles respiratoires, surtout le diaphragme, guidés par l’audition, l’olfaction et le goût
Les muscles de la main, surtout les fléchisseurs, guidés par la douleur, la température et l’audition
Les muscles antigravitaires, surtout les extenseurs, guidés par la proprioception, le vestibule et la vision

Les muscles antigravitaires, surtout les extenseurs, guidés par la proprioception, le vestibule et la vision

Explication

La posture dépend de l’activité automatique des muscles antigravitaires, notamment des extenseurs, ajustée par les informations proprioceptives, vestibulaires et visuelles. Elle se distingue ainsi du mouvement volontaire, qui est initié consciemment.

27. Comment le réflexe myotatique contribue-t-il au maintien de la posture ?

Il inhibe automatiquement les muscles antigravitaires afin de réduire la pression exercée sur les articulations
Il contracte automatiquement un muscle étiré afin de corriger un déséquilibre, comme lors du réflexe rotulien
Il contracte volontairement un muscle raccourci afin de produire une accélération, comme lors d’un sprint
Il relâche automatiquement un muscle étiré afin de favoriser un mouvement volontaire, comme lors d’un geste précis

Il contracte automatiquement un muscle étiré afin de corriger un déséquilibre, comme lors du réflexe rotulien

Explication

Le réflexe myotatique déclenche la contraction automatique d’un muscle lorsqu’il est étiré, ce qui aide à corriger les déséquilibres posturaux. Le réflexe rotulien en est un exemple, tandis qu’un geste volontaire repose sur une commande consciente.

28. Quelle association entre une atteinte et sa conséquence est correcte ?

Une atteinte du motoneurone provoque principalement une arthrose liée à l’usure du cartilage
Une atteinte de l’os provoque principalement une paralysie par interruption de la commande motrice
Une atteinte de la jonction neuromusculaire peut entraîner une faiblesse apparaissant à l’effort
Une atteinte de l’articulation entraîne principalement une ostéoporose liée à la perte de densité osseuse

Une atteinte de la jonction neuromusculaire peut entraîner une faiblesse apparaissant à l’effort

Explication

Une atteinte de la jonction neuromusculaire peut provoquer une faiblesse particulièrement manifeste lors de l’effort. La paralysie et l’atrophie relèvent plutôt d’une atteinte du motoneurone, l’arthrose d’une atteinte articulaire et l’ostéoporose d’une atteinte osseuse.

Révisez avec les flashcards

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Quels éléments associe la fonction locomotrice pour produire le mouvement ?

Les os, les articulations, les muscles et le système nerveux.

Quel organe commande la contraction du biceps lors de la flexion du coude ?

Le cortex moteur.

Comment le biceps agit-il pour fléchir l'articulation du coude ?

Il tire sur le radius par son tendon.

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