QCM : Milieu intérieur et homéostasie (17 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle répartition de l’eau corporelle est correcte chez un adulte ?

Environ 20 % dans le compartiment intracellulaire et 40 % dans le compartiment extracellulaire
Environ 40 % dans le compartiment intracellulaire et 20 % dans le compartiment extracellulaire
Environ 30 % dans le compartiment intracellulaire et 30 % dans le compartiment extracellulaire
Environ 60 % dans le compartiment intracellulaire et 40 % dans le compartiment extracellulaire

Environ 40 % dans le compartiment intracellulaire et 20 % dans le compartiment extracellulaire

Explication

L’eau représente environ 60 % du poids corporel, dont 40 % sous forme de liquide intracellulaire et 20 % sous forme de liquide extracellulaire. La confusion fréquente consiste à inverser les proportions des deux compartiments.

2. Comment peut-on définir le milieu intérieur de l’organisme ?

L’ensemble des liquides intracellulaires qui assurent les échanges entre le cytoplasme et les organes
L’ensemble des liquides extracellulaires qui servent d’intermédiaire entre les cellules et le milieu extérieur
L’ensemble des organes qui contrôlent les échanges entre le sang et les cellules
Le contenu des cellules qui relie directement le noyau au milieu extérieur

L’ensemble des liquides extracellulaires qui servent d’intermédiaire entre les cellules et le milieu extérieur

Explication

Le milieu intérieur regroupe les liquides extracellulaires et assure l’intermédiaire entre les cellules et le milieu extérieur. Le cytoplasme appartient au liquide intracellulaire et ne fait donc pas partie du milieu intérieur.

3. Quels compartiments constituent le liquide extracellulaire ?

Le compartiment nucléaire et le compartiment canalisé contenant le cytoplasme
Le plasma intracellulaire et la lymphe présente dans le cytoplasme
Le compartiment interstitiel et le compartiment canalisé contenant le plasma et la lymphe
Le cytoplasme cellulaire et le compartiment interstitiel contenant le plasma

Le compartiment interstitiel et le compartiment canalisé contenant le plasma et la lymphe

Explication

Le liquide extracellulaire comprend le liquide interstitiel, où baignent les cellules, ainsi qu’un compartiment canalisé formé du plasma et de la lymphe canalisée. Le cytoplasme est intracellulaire et ne constitue donc pas un compartiment extracellulaire.

4. Que devient principalement le plasma après sa filtration au niveau des capillaires ?

Il reste dans le compartiment interstitiel après avoir été filtré du côté veineux
Il est réabsorbé du côté veineux, tandis qu’environ 10 % rejoint les capillaires lymphatiques
Il est entièrement dirigé vers les capillaires lymphatiques après la filtration artérielle
Il est réabsorbé du côté artériel, tandis qu’environ 10 % rejoint les capillaires lymphatiques

Il est réabsorbé du côté veineux, tandis qu’environ 10 % rejoint les capillaires lymphatiques

Explication

Le plasma est filtré du côté artériel des capillaires puis principalement réabsorbé du côté veineux, tandis qu’environ 10 % rejoint les capillaires lymphatiques. La filtration artérielle ne signifie donc pas que la réabsorption s’effectue de ce côté.

5. Quel rôle le liquide interstitiel joue-t-il auprès des cellules ?

Il les protège des échanges, concentre l’oxygène et fabrique leurs protéines
Il les entoure, leur apporte des matières et facilite l’élimination de leurs déchets
Il les sépare du plasma, stocke leurs réserves et produit leurs hormones
Il les détruit, transporte leur noyau et bloque la diffusion des nutriments

Il les entoure, leur apporte des matières et facilite l’élimination de leurs déchets

Explication

Le liquide interstitiel entoure les cellules, leur fournit des matières nécessaires et recueille leurs déchets. Il ne constitue pas un milieu de stockage hormonal ni une barrière empêchant les échanges.

6. Quelle association entre organes et fonctions correspond aux échanges avec le milieu extérieur ?

Les poumons et le tube digestif apportent des ressources, tandis que les poumons et les reins éliminent des déchets
Les reins et le foie apportent le dioxygène, tandis que le tube digestif élimine les déchets métaboliques
Les poumons et les reins stockent les molécules excédentaires, tandis que le foie filtre l’air inspiré
Le tube digestif et le tissu adipeux apportent le dioxygène, tandis que les poumons stockent les nutriments

Les poumons et le tube digestif apportent des ressources, tandis que les poumons et les reins éliminent des déchets

Explication

Les poumons et le tube digestif apportent respectivement du dioxygène et des nutriments, tandis que les poumons et les reins éliminent des déchets. Le tissu adipeux et le foie ont plutôt un rôle de stockage des molécules en excès.

7. Qu’est-ce que l’homéostasie ?

La capacité à maintenir les paramètres du milieu intérieur autour de valeurs de référence malgré les échanges
La capacité à supprimer les échanges avec le milieu extérieur pour stabiliser les cellules
La capacité à maintenir tous les paramètres corporels à une valeur fixe sans aucune variation
La capacité à remplacer les liquides extracellulaires lorsque leurs paramètres s’éloignent des références

La capacité à maintenir les paramètres du milieu intérieur autour de valeurs de référence malgré les échanges

Explication

L’homéostasie correspond au maintien des paramètres du milieu intérieur autour de valeurs de référence malgré les échanges permanents. Elle implique une régulation dynamique et non l’arrêt des échanges ni une valeur parfaitement immuable.

8. Dans une boucle de régulation, quels éléments appartiennent au système réglant ?

Le récepteur, le centre de régulation et l’effecteur
Le paramètre contrôlé, le plasma et le liquide interstitiel
L’effecteur, le paramètre contrôlé et le milieu extérieur
Le paramètre contrôlé, le récepteur et le compartiment extracellulaire

Le récepteur, le centre de régulation et l’effecteur

Explication

Le système réglant comprend un récepteur, un centre de régulation et un effecteur, qui contribuent ensemble à corriger les variations du paramètre. Le paramètre contrôlé correspond au système réglé et ne fait donc pas partie du système réglant.

9. Quelle fonction de l’appareil urinaire contribue directement au maintien de l’homéostasie du plasma ?

Produire les cellules sanguines et réguler la coagulation du plasma
Digérer les nutriments et distribuer l’oxygène aux tissus
Stocker les hormones et contrôler la température corporelle
Éliminer les déchets cellulaires et équilibrer les ions et l’eau du plasma

Éliminer les déchets cellulaires et équilibrer les ions et l’eau du plasma

Explication

L’appareil urinaire maintient l’homéostasie en éliminant les déchets cellulaires et en régulant l’équilibre hydrominéral du plasma. La production des cellules sanguines et la digestion relèvent principalement d’autres fonctions et organes.

10. Quelle association décrit correctement les principaux organes de l’appareil urinaire et leur rôle général ?

Deux reins expulsent l’urine, tandis que deux uretères, la vessie et l’urètre équilibrent les ions du plasma
Deux reins réabsorbent l’urine, tandis que deux uretères, la vessie et l’urètre sécrètent les déchets cellulaires
Deux reins produisent l’urine, tandis que deux uretères, la vessie et l’urètre la transportent ou la stockent
Deux reins stockent l’urine, tandis que deux uretères, la vessie et l’urètre la filtrent et la produisent

Deux reins produisent l’urine, tandis que deux uretères, la vessie et l’urètre la transportent ou la stockent

Explication

Les reins produisent l’urine, alors que les uretères, la vessie et l’urètre assurent son transport ou son stockage. La filtration et la production de l’urine ne sont donc pas les fonctions générales des uretères et de la vessie.

11. Quelle description de l’organisation interne du rein est correcte ?

Le bassinet est périphérique, le cortex est intermédiaire et la médulla centrale produit l’urine avant son passage dans l’urètre
La médulla est périphérique, le bassinet est intermédiaire et le cortex central reçoit l’urine venant de la vessie
Le cortex est périphérique, la médulla est intermédiaire et le bassinet central collecte l’urine avant son passage dans l’uretère
Le cortex est central, la médulla est périphérique et le bassinet intermédiaire filtre le sang avant son arrivée dans l’uretère

Le cortex est périphérique, la médulla est intermédiaire et le bassinet central collecte l’urine avant son passage dans l’uretère

Explication

Le cortex se trouve en périphérie, la médulla occupe une région intermédiaire et le bassinet est central, où il collecte l’urine avant son évacuation par l’uretère. Confondre le cortex périphérique avec le bassinet central inverse l’organisation anatomique du rein.

12. Pourquoi le néphron est-il considéré comme l’unité fonctionnelle du rein ?

Parce qu’il fabrique l’urine et qu’environ un million de néphrons sont présents dans chaque rein
Parce qu’il protège le rein et qu’il constitue une capsule entourant l’organe
Parce qu’il transporte l’urine vers la vessie et qu’il se trouve exclusivement dans la médulla
Parce qu’il stocke l’urine et qu’un seul néphron forme chaque rein chez l’adulte

Parce qu’il fabrique l’urine et qu’environ un million de néphrons sont présents dans chaque rein

Explication

Le néphron est l’unité fonctionnelle qui fabrique l’urine, et chaque rein en contient environ un million répartis dans le cortex et la médulla. Le rein est l’organe qui regroupe les néphrons, tandis que le stockage et le transport dépendent d’autres structures.

13. Quelle structure appartient à un néphron complet ?

Une vessie et un urètre comprenant un glomérule, une capsule et un tubule collecteur
Un corpuscule de Malpighi et un tubule comprenant les segments proximal, l’anse de Henlé et distal
Une pyramide rénale et un lobe comprenant un glomérule, une artère et un tubule proximal
Un bassinet et un uretère comprenant les segments proximal, l’anse de Henlé et distal

Un corpuscule de Malpighi et un tubule comprenant les segments proximal, l’anse de Henlé et distal

Explication

Un néphron comprend un corpuscule de Malpighi, formé du glomérule et de la capsule de Bowman, ainsi qu’un tubule avec trois segments principaux. Le bassinet, l’uretère, la vessie et l’urètre appartiennent à l’appareil urinaire, mais ne constituent pas un néphron.

14. Lors de la filtration glomérulaire, quelle substance reste principalement dans le plasma au lieu de passer dans la capsule de Bowman ?

Une molécule d’urée de petite taille
Une protéine plasmatique de grande taille
Un ion présent dans l’eau filtrée
Une molécule de glucose dissoute

Une protéine plasmatique de grande taille

Explication

La filtration glomérulaire laisse passer l’eau et de petites molécules comme le glucose, les ions et l’urée, tandis que les protéines et les lipides restent dans le plasma. Une protéine de grande taille constitue donc l’exemple approprié d’une substance retenue.

15. Quelle situation illustre correctement la réabsorption rénale ?

Les protéines plasmatiques passent dans le tubule, tandis que l’urée retourne entièrement vers les capillaires
Le glucose filtré retourne entièrement vers le sang, tandis qu’une partie de l’eau y retourne selon les besoins de l’organisme
Le glucose filtré reste dans l’urine, tandis que toute l’eau filtrée retourne automatiquement vers le sang
Les médicaments quittent le sang vers le tubule, tandis que les ions filtrés sont éliminés sans régulation

Le glucose filtré retourne entièrement vers le sang, tandis qu’une partie de l’eau y retourne selon les besoins de l’organisme

Explication

La réabsorption ramène des substances filtrées vers les capillaires péritubulaires : elle est totale pour le glucose et partielle pour l’eau, selon les besoins de l’organisme. Le passage de molécules du sang vers le tubule relève plutôt de la sécrétion.

16. Quel mécanisme fait passer des médicaments et des toxines du sang vers l’urine dans les tubules rénaux ?

La filtration glomérulaire depuis la capsule de Bowman vers les capillaires péritubulaires
La réabsorption tubulaire depuis l’urine vers les capillaires péritubulaires
La miction depuis la vessie vers les tubules rénaux
La sécrétion tubulaire depuis les capillaires péritubulaires vers l’urine

La sécrétion tubulaire depuis les capillaires péritubulaires vers l’urine

Explication

La sécrétion fait passer certaines molécules, notamment les médicaments et les toxines, du sang des capillaires péritubulaires vers l’urine dans les tubules. La réabsorption correspond au mouvement inverse, de l’urine filtrée vers le sang.

17. Quelle différence caractérise l’urine définitive par rapport à l’urine primitive ?

L’urine définitive, stockée dans la vessie, correspond directement au filtrat avant la réabsorption tubulaire
L’urine définitive, stockée dans la vessie, contient davantage de glucose après la filtration glomérulaire
L’urine définitive, stockée dans la vessie, ne contient plus de glucose après les transformations tubulaires
L’urine définitive, stockée dans la vessie, conserve les protéines retenues dans le plasma durant la filtration

L’urine définitive, stockée dans la vessie, ne contient plus de glucose après les transformations tubulaires

Explication

L’urine définitive diffère de l’urine primitive notamment parce qu’elle ne contient pas de glucose, celui-ci étant réabsorbé au cours du fonctionnement tubulaire. Elle ne correspond donc pas directement au filtrat initial formé dans la capsule de Bowman.

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Quel pourcentage du poids corporel est constitué d'eau ?

60 % du poids corporel.

Comment se répartit l'eau corporelle entre liquide intracellulaire et extracellulaire ?

40 % intracellulaire et 20 % extracellulaire.

Qu'est-ce que le milieu intérieur ?

L'ensemble des liquides extracellulaires de l'organisme.

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