QCM : Homéostasie du milieu intérieur (10 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel liquide constitue le milieu intérieur dans lequel baignent les cellules de l’organisme ?

Le liquide extracellulaire qui entoure les cellules
Le plasma sanguin présent dans les vaisseaux
Le liquide intracellulaire présent dans les cellules
L’eau de mer qui entoure les organismes marins

Le liquide extracellulaire qui entoure les cellules

Explication

Le milieu intérieur correspond au liquide extracellulaire dans lequel les cellules baignent. L’eau de mer représente le milieu extérieur, et non le milieu intérieur de l’organisme.

2. Quels paramètres doivent être régulés pour contribuer à la constance du milieu intérieur ?

La température, la pression extérieure, les réserves osseuses et la fréquence des mouvements
Les nutriments, l’activité nerveuse, la production de chaleur et la composition de l’air ambiant
La quantité d’eau, des ions, la température, l’oxygène, les nutriments et la circulation sanguine
La quantité d’eau, des hormones, la lumière, les déchets et la digestion des aliments

La quantité d’eau, des ions, la température, l’oxygène, les nutriments et la circulation sanguine

Explication

La constance du milieu intérieur dépend notamment de l’eau, des concentrations en Na⁺, K⁺, Ca²⁺, H⁺ et HCO₃⁻, de la température, de l’O₂, des nutriments et de la circulation sanguine. La pression extérieure et les mouvements ne remplacent pas cet ensemble de paramètres.

3. Que désigne l’homéostasie face aux variations de l’environnement ?

Les processus qui maintiennent le milieu intérieur relativement constant
La stabilisation des conditions extérieures autour de l’organisme
Les changements qui adaptent directement les cellules au milieu extérieur
L’arrêt des échanges entre l’organisme et son environnement

Les processus qui maintiennent le milieu intérieur relativement constant

Explication

L’homéostasie regroupe les processus qui maintiennent une relative constance du milieu intérieur malgré un environnement variable. Elle ne correspond pas à un arrêt des échanges entre l’organisme et son environnement.

4. Quelle différence Walter Cannon établit-il entre homéostasie et stagnation ?

L’homéostasie supprime les variations, tandis que la stagnation maintient l’équilibre
L’homéostasie permet des variations tout en préservant une relative constance
L’homéostasie décrit une adaptation momentanée, tandis que la stagnation décrit un équilibre variable
L’homéostasie concerne le milieu extérieur, tandis que la stagnation concerne les cellules

L’homéostasie permet des variations tout en préservant une relative constance

Explication

Pour Walter Cannon, l’homéostasie est un état qui peut varier tout en demeurant relativement constant, et non une immobilité. La stagnation renvoie plutôt à une absence de variation.

5. Quel rôle la glycémie contribue-t-elle à assurer parmi les fonctions de l’organisme ?

Elle fournit une source d’énergie au cerveau.
Elle maintient le volume des cellules.
Elle participe à l’excitabilité cellulaire.
Elle contribue à l’apport d’oxygène aux cellules.

Elle fournit une source d’énergie au cerveau.

Explication

La glycémie contribue à alimenter le cerveau en énergie. Le maintien du volume cellulaire est plutôt associé à la natrémie.

6. Quels capteurs détectent les variations de la pression artérielle ?

Les chémorécepteurs de la crosse aortique et du cerveau
Les récepteurs de la température présents dans la peau
Les barorécepteurs aortiques et carotidiens
Les osmorécepteurs situés dans le cerveau

Les barorécepteurs aortiques et carotidiens

Explication

Les barorécepteurs de l’aorte et des carotides mesurent la pression artérielle, une variable régulée. Les osmorécepteurs cérébraux sont plutôt associés à la détection de la natrémie.

7. Quel est l’objectif du rétrocontrôle négatif lorsqu’une variable régulée s’écarte de son niveau souhaité ?

Amplifier la variation afin d’accélérer l’évolution de la variable
Maintenir les effecteurs inactifs jusqu’au retour spontané à l’équilibre
Déclencher une réponse qui réduit l’écart en s’opposant à la variation
Remplacer la variable régulée par un paramètre physiologique différent

Déclencher une réponse qui réduit l’écart en s’opposant à la variation

Explication

Le rétrocontrôle négatif active des effecteurs de manière à contrer la variation et à rapprocher la variable de son niveau souhaité. À l’inverse, amplifier la variation correspondrait à une réponse qui renforce l’écart au lieu de s’y opposer.

8. Quel exemple illustre un paramètre effecteur de l’homéostasie plutôt qu’un paramètre régulé en lui-même ?

La température corporelle, maintenue à un niveau compatible avec les fonctions vitales
La concentration sanguine en sodium, maintenue dans une plage adaptée
Le débit urinaire, modulé pour contribuer au maintien de l’équilibre interne
La pression artérielle, maintenue pour soutenir les apports aux cellules

Le débit urinaire, modulé pour contribuer au maintien de l’équilibre interne

Explication

Le débit urinaire fait partie de la composition des urines, qui n’est pas régulée en elle-même, mais constitue un paramètre effecteur modulé pour contribuer à l’homéostasie. À l’inverse, la concentration sanguine en sodium est un paramètre régulé important pour l’organisme.

9. En quoi la disponibilité en oxygène et en nutriments diffère-t-elle de la circulation sanguine parmi les conditions nécessaires au bon fonctionnement cellulaire ?

Elle élimine les déchets métaboliques, tandis que la circulation sanguine produit l’eau nécessaire aux cellules.
Elle règle la température des cellules, tandis que la circulation sanguine fixe les concentrations ioniques.
Elle maintient le pH cellulaire, tandis que la circulation sanguine contrôle la quantité de calcium extracellulaire.
Elle fournit directement des ressources aux cellules, tandis que la circulation sanguine contribue à leur acheminement.

Elle fournit directement des ressources aux cellules, tandis que la circulation sanguine contribue à leur acheminement.

Explication

L’oxygène et les nutriments sont des ressources nécessaires aux cellules, et la circulation sanguine contribue à les leur apporter. La température et les concentrations ioniques sont aussi importantes pour le milieu intérieur, mais elles ne correspondent pas aux rôles comparés ici.

10. Pourquoi le bon fonctionnement des cellules dépend-il d’un milieu intérieur relativement constant ?

Parce que les cellules modifient directement la température de leur environnement extérieur.
Parce que sa stabilité empêche les cellules de recevoir des nutriments depuis le sang.
Parce que ses variations déclenchent la production de déchets métaboliques dans les cellules.
Parce que ses variations peuvent perturber les conditions nécessaires à l’activité cellulaire.

Parce que ses variations peuvent perturber les conditions nécessaires à l’activité cellulaire.

Explication

Les cellules ont besoin de conditions relativement stables, notamment pour l’eau, les ions, la température et la disponibilité en oxygène et en nutriments. La circulation sanguine apporte des ressources aux cellules, mais sa stabilité ne les empêche pas de recevoir ces ressources.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 10 flashcards sur Homéostasie du milieu intérieur.

Qu’est-ce que le milieu intérieur ?

Le liquide extracellulaire dans lequel baignent les cellules de l’organisme.

De quoi dépend le fonctionnement correct des cellules ?

D’un milieu intérieur relativement constant.

Que désigne l’homéostasie ?

Les processus qui maintiennent le milieu intérieur relativement constant malgré un environnement variable.

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