QCM : Physiologie de la santé au travail — 37 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle définition correspond à un oligo-élément ?

Un élément minéral présent dans les liquides biologiques à une masse inférieure à 1 mg/kg
Un élément minéral présent dans les liquides biologiques à une masse supérieure à 10 g/kg
Une molécule organique stockée dans les muscles à une masse proche de 1 g/kg
Un ion énergétique présent dans le sang à une concentration comprise entre 135 et 145 mmol/L

Un élément minéral présent dans les liquides biologiques à une masse inférieure à 1 mg/kg

Explication

Un oligo-élément est un élément minéral présent en très petite quantité, avec une masse inférieure à 1 mg/kg dans les liquides biologiques. Les valeurs en mmol/L et les grandes masses caractérisent d’autres substances ou d’autres catégories minérales.

2. Comment le dioxygène passe-t-il des alvéoles pulmonaires vers les cellules ?

Il passe activement dans les veines, puis atteint les tissus sous forme de glucose
Il est propulsé par les bronches, rejoint la lymphe puis circule avec les leucocytes
Il diffuse selon un gradient de pression, rejoint le sang puis est transporté par l’hémoglobine
Il traverse les alvéoles grâce aux plaquettes puis se fixe aux lipides plasmatiques

Il diffuse selon un gradient de pression, rejoint le sang puis est transporté par l’hémoglobine

Explication

Le dioxygène traverse la paroi alvéolaire selon un gradient de pression, entre dans le sang et se lie ensuite à l’hémoglobine. Les plaquettes et la lymphe n’assurent pas ce transport respiratoire.

3. Quelle complication peut résulter d’une hyperkaliémie sévère ?

Des troubles du rythme cardiaque pouvant évoluer jusqu’à l’arrêt cardiaque
Une augmentation de la densité osseuse accompagnée d’une meilleure minéralisation
Une accélération de la coagulation entraînant une production excessive de plaquettes
Une stimulation de la respiration cellulaire provoquant une hausse durable de l’énergie

Des troubles du rythme cardiaque pouvant évoluer jusqu’à l’arrêt cardiaque

Explication

Une hyperkaliémie sévère perturbe l’activité électrique cardiaque et peut provoquer des troubles du rythme allant jusqu’à l’arrêt cardiaque. Elle n’améliore pas directement la minéralisation osseuse ni la production de plaquettes.

4. Dans quel ordre les deux étapes de la synthèse des protéines se déroulent-elles ?

Formation d’une protéine, puis transcription de cette protéine en ARN messager
Transcription de l’ADN en ARN messager, puis traduction de l’ARN messager en protéine
Transcription de l’ARN messager en ADN, puis traduction de l’ADN en protéine
Traduction de l’ADN en protéine, puis transcription de la protéine en ARN messager

Transcription de l’ADN en ARN messager, puis traduction de l’ARN messager en protéine

Explication

La transcription produit d’abord un ARN messager à partir de l’ADN, puis la traduction utilise cet ARN pour former une protéine. La traduction ne transforme pas directement l’ADN en protéine et une protéine ne sert pas de matrice à la transcription.

5. Quelle organisation décrit correctement un triglycéride ?

Deux chaînes d’acides gras sont liées à un phosphate pour former une bicouche.
Trois acides gras sont estérifiés par les trois groupements alcool d’un glycérol.
Trois molécules de glucose sont hydrolysées pour former une réserve lipidique.
Un seul acide gras est fixé à un glycérol qui porte deux groupements phosphate.

Trois acides gras sont estérifiés par les trois groupements alcool d’un glycérol.

Explication

Un triglycéride contient un glycérol dont les trois groupements alcool sont estérifiés par des acides gras et sert de réserve énergétique dans les cellules adipeuses. La structure à deux chaînes et à phosphate correspond plutôt à un phospholipide.

6. Quelle proposition identifie correctement un acide aminé essentiel chez l’être humain ?

La leucine, qui doit être apportée par l’alimentation
L’alanine, qui peut être synthétisée par l’organisme
L’asparagine, qui peut être formée par l’organisme
La glutamine, qui peut être produite par l’organisme

La leucine, qui doit être apportée par l’alimentation

Explication

La leucine fait partie des neuf acides aminés essentiels et doit donc être fournie par l’alimentation. La glutamine, l’alanine et l’asparagine sont ici présentées comme des acides aminés non essentiels pouvant être produits par l’organisme.

7. Quelle répartition correspond approximativement au bilan hydrique quotidien d’un adulte ?

3,5 L d’entrées, dont 1,2 L de boissons, et 2,5 L de sorties, dont 1,5 L d’urines.
2,5 L d’entrées, dont 1,5 L de boissons, et 2,5 L de sorties, dont 1,2 L d’urines.
2,5 L d’entrées, dont 1,2 L de boissons, et 2,5 L de sorties, dont 1,5 L d’urines.
2,5 L d’entrées, dont 1 L de boissons, et 1,5 L de sorties, dont 0,5 L d’urines.

2,5 L d’entrées, dont 1,2 L de boissons, et 2,5 L de sorties, dont 1,5 L d’urines.

Explication

Le bilan quotidien comprend environ 2,5 L d’entrées et 2,5 L de sorties, avec 1,2 L provenant des boissons et 1,5 L éliminés par les urines. Les autres propositions modifient soit le volume total, soit la contribution respective des boissons et des urines.

8. Dans un organisme animal, où trouve-t-on principalement le glycogène de réserve ?

Dans les graines et les tubercules
Dans le foie et les muscles
Dans les membranes des cellules adipeuses
Dans les parois cellulaires végétales

Dans le foie et les muscles

Explication

Le glycogène est le sucre de réserve des animaux et se trouve notamment dans le foie et les muscles. L’amidon joue le rôle de réserve glucidique chez les plantes, notamment dans les graines et les tubercules.

9. Quelle combinaison correspond au potassium ionisé K+ ?

Il est principalement intracellulaire, avec environ 140 mmol/L dans les cellules et 3,5 à 4,5 mmol/L dans le plasma
Il est surtout osseux, avec environ 4 mmol/L dans les cellules et 140 mmol/L dans le plasma
Il est principalement extracellulaire, avec environ 140 mmol/L dans le plasma et 3,5 à 4,5 mmol/L dans les cellules
Il est principalement plasmatique, avec environ 3,5 mmol/L dans les cellules et 4,5 mmol/L dans les tissus

Il est principalement intracellulaire, avec environ 140 mmol/L dans les cellules et 3,5 à 4,5 mmol/L dans le plasma

Explication

Le potassium est le principal cation intracellulaire : sa concentration atteint environ 140 mmol/L dans les cellules, contre 3,5 à 4,5 mmol/L dans le plasma. Le sodium présente l’organisation inverse, avec une prédominance extracellulaire.

10. Quelle propriété physique caractérise généralement les lipides ?

Ils sont insolubles dans l’eau et solubles dans les solvants organiques.
Ils sont insolubles dans l’eau et dans les solvants organiques.
Ils sont solubles dans l’eau et insolubles dans les solvants organiques.
Ils sont solubles dans l’eau et dans les solvants organiques.

Ils sont insolubles dans l’eau et solubles dans les solvants organiques.

Explication

Les lipides sont principalement insolubles dans l’eau, mais ils se dissolvent dans des solvants organiques. Cette propriété les distingue de nombreuses molécules hydrophiles solubles dans l’eau.

11. Comment se répartit approximativement l’eau entre les compartiments intracellulaire et extracellulaire ?

Environ 50 % du poids corporel dans le compartiment intracellulaire et 10 % dans le compartiment extracellulaire.
Environ 20 % du poids corporel dans le compartiment intracellulaire et 40 % dans le compartiment extracellulaire.
Environ 40 % du poids corporel dans le compartiment intracellulaire et 20 % dans le compartiment extracellulaire.
Environ 30 % du poids corporel dans chaque compartiment, avec une répartition égale entre les deux.

Environ 40 % du poids corporel dans le compartiment intracellulaire et 20 % dans le compartiment extracellulaire.

Explication

Le compartiment intracellulaire contient environ 40 % du poids corporel total en eau, contre environ 20 % pour le compartiment extracellulaire. Ce dernier comprend notamment le plasma et la lymphe, mais il ne représente pas la fraction la plus importante.

12. Quelle association entre un disaccharide et ses constituants est correcte ?

Le lactose est formé de glucose et de galactose.
Le saccharose est formé de deux molécules de galactose.
Le lactose est formé de deux molécules de fructose.
Le maltose est formé de glucose et de fructose.

Le lactose est formé de glucose et de galactose.

Explication

Le lactose associe une molécule de glucose et une molécule de galactose. Le saccharose associe le glucose et le fructose, tandis que le maltose est constitué de deux glucoses.

13. Quelle affirmation caractérise correctement le sodium ionisé dans l’organisme ?

Na+ est le principal cation extracellulaire, avec une concentration plasmatique normale de 135 à 145 mmol/L
Na+ est le principal cation intracellulaire, avec une concentration plasmatique normale de 3,5 à 4,5 mmol/L
Na+ est un cation surtout osseux, avec une concentration plasmatique normale proche de 140 g/L
Na+ est le principal anion extracellulaire, avec une concentration plasmatique normale de 20 à 30 mmol/L

Na+ est le principal cation extracellulaire, avec une concentration plasmatique normale de 135 à 145 mmol/L

Explication

Le sodium ionisé est le principal cation extracellulaire et sa concentration plasmatique normale se situe entre 135 et 145 mmol/L. La concentration de 3,5 à 4,5 mmol/L correspond plutôt au potassium plasmatique.

14. Quels éléments représentent ensemble environ 96 % de la composition de l’organisme animal ?

L’oxygène, le carbone, l’hydrogène et l’azote.
L’hydrogène, le chlore, le fer et le silicium.
Le calcium, le sodium, le potassium et le magnésium.
Le carbone, le phosphore, le soufre et le calcium.

L’oxygène, le carbone, l’hydrogène et l’azote.

Explication

L’organisme animal est composé à environ 96 % d’oxygène, de carbone, d’hydrogène et d’azote. Les autres groupes proposés associent des éléments présents en quantité moindre ou ne correspondant pas à cette proportion globale.

15. Dans quelles molécules ou structures le fer intervient-il principalement ?

Dans l’hémoglobine, la myoglobine et des enzymes nécessaires à la respiration cellulaire
Dans l’ADN, les neurotransmetteurs et les fibres élastiques des artères
Dans les phospholipides, les hormones thyroïdiennes et les sels biliaires digestifs
Dans le collagène, l’insuline et les anticorps produits par les cellules immunitaires

Dans l’hémoglobine, la myoglobine et des enzymes nécessaires à la respiration cellulaire

Explication

Le fer entre dans la composition de l’hémoglobine, de la myoglobine et d’enzymes impliquées dans la respiration cellulaire ; l’organisme en contient environ 4 g chez l’homme et 2,5 g chez la femme. Les phospholipides et les sels biliaires ne constituent pas les principales structures citées pour le fer.

16. Quelle description correspond à la définition complète de la santé ?

Un état de complet bien-être physique, mental et social.
Une absence de maladie accompagnée d’un fonctionnement physique satisfaisant.
Un équilibre physiologique permettant de limiter les troubles corporels.
Une capacité à résister aux infections tout en conservant une activité normale.

Un état de complet bien-être physique, mental et social.

Explication

La santé comprend un bien-être physique, mental et social complet. La réduire à l’absence de maladie reprend une conception limitée qui ne tient pas compte des dimensions mentale et sociale.

17. Quelle science étudie la vie sous toutes ses formes et englobe les disciplines consacrées aux êtres vivants ?

La pathologie
La biologie
La physiologie
La biochimie

La biologie

Explication

La biologie étudie la vie dans toutes ses formes et regroupe les sciences portant sur les êtres vivants. La physiologie se concentre plus précisément sur les fonctions normales des organismes.

18. Quelle distinction décrit correctement l’hypoxémie, l’hypoxie et l’anoxie ?

L’hypoxémie touche les tissus, l’hypoxie le sang et l’anoxie correspond à une hausse importante de l’apport cellulaire
L’hypoxémie désigne un manque de glucose, l’hypoxie une baisse du pH et l’anoxie une perte de chaleur tissulaire
L’hypoxémie concerne les hormones, l’hypoxie les os et l’anoxie correspond à une augmentation de l’oxygène sanguin
L’hypoxémie touche le sang, l’hypoxie l’apport cellulaire et l’anoxie correspond à une diminution très importante de cet apport aux tissus

L’hypoxémie touche le sang, l’hypoxie l’apport cellulaire et l’anoxie correspond à une diminution très importante de cet apport aux tissus

Explication

L’hypoxémie désigne une diminution de l’oxygène sanguin, tandis que l’hypoxie concerne l’apport insuffisant aux cellules et l’anoxie une diminution très importante de cet apport aux tissus. Confondre le sang avec les cellules inverse les deux premières définitions.

19. Quel rôle peut être assuré par un oligo-élément essentiel ?

Remplacer l’eau dans le plasma, produire les globules rouges et contrôler directement la pression artérielle
Dissoudre les os, inhiber les enzymes et empêcher la synthèse des hormones
Agir comme cofacteur enzymatique, participer à la structure d’une hormone ou renforcer certains tissus
Servir de source principale d’énergie, former les fibres musculaires et dégrader tous les lipides

Agir comme cofacteur enzymatique, participer à la structure d’une hormone ou renforcer certains tissus

Explication

Les oligo-éléments peuvent intervenir comme cofacteurs enzymatiques, contribuer à la structure des hormones et renforcer des tissus tels que les os et les dents. Ils ne constituent pas la source énergétique principale et n’assurent pas à eux seuls toutes les fonctions sanguines.

20. Quelle différence structurale distingue un acide gras saturé d’un acide gras insaturé ?

Le saturé contient un phosphate, tandis que l’insaturé contient trois groupements alcool.
Le saturé forme une bicouche, tandis que l’insaturé constitue un polymère de glucose.
Le saturé ne possède que des liaisons simples, tandis que l’insaturé possède au moins une double liaison.
Le saturé possède au moins une double liaison, tandis que l’insaturé ne possède que des liaisons simples.

Le saturé ne possède que des liaisons simples, tandis que l’insaturé possède au moins une double liaison.

Explication

Un acide gras saturé ne comporte que des liaisons simples entre ses carbones, alors qu’un acide gras insaturé possède une ou plusieurs doubles liaisons carbone-carbone. La présence d’une double liaison est donc le critère de distinction essentiel.

21. Quelle quantité d’énergie l’oxydation d’un gramme de lipide fournit-elle ?

4 Kcal
7 Kcal
12 Kcal
9 Kcal

9 Kcal

Explication

L’oxydation d’un gramme de lipide fournit 9 Kcal. Les autres valeurs proposées ne correspondent pas à la valeur énergétique indiquée pour les lipides.

22. Quel classement des vitamines liposolubles est correct ?

Les vitamines A, D, E et K sont liposolubles.
Les vitamines B1, B2, B3 et C sont liposolubles.
Les vitamines B5, B6, B8 et B12 sont liposolubles.
Les vitamines C, D, E et B12 sont liposolubles.

Les vitamines A, D, E et K sont liposolubles.

Explication

Les vitamines A, D, E et K appartiennent au groupe des vitamines liposolubles. Les vitamines du groupe B ainsi que la vitamine C sont hydrosolubles.

23. Quelle fonction des glucides concerne directement les interactions entre les cellules ?

Ils forment les doubles liaisons des acides gras membranaires.
Ils catalysent la plupart des réactions enzymatiques du cytoplasme.
Ils assurent la contraction des muscles par stockage du calcium.
Ils participent à la reconnaissance entre les cellules.

Ils participent à la reconnaissance entre les cellules.

Explication

Les glucides peuvent constituer des molécules de reconnaissance impliquées dans les interactions cellulaires. Leur rôle ne consiste pas à former les doubles liaisons des acides gras ni à catalyser les réactions enzymatiques.

24. Quelle caractéristique distingue les oses des osides ?

Les oses sont des sucres simples non hydrolysables, tandis que les osides sont des sucres complexes hydrolysables.
Les oses sont des polymères hydrolysables, tandis que les osides sont des sucres simples non hydrolysables.
Les oses sont des sucres de réserve animaux, tandis que les osides sont des sucres de réserve végétaux.
Les oses sont des lipides non hydrolysables, tandis que les osides sont des protéines complexes hydrolysables.

Les oses sont des sucres simples non hydrolysables, tandis que les osides sont des sucres complexes hydrolysables.

Explication

Les oses sont des sucres simples qui ne peuvent pas être hydrolysés, alors que les osides sont des structures complexes constituées de plusieurs oses et hydrolysables. La confusion fréquente consiste à inverser ces propriétés.

25. Quelle caractéristique définit une vitamine sur le plan nutritionnel ?

C’est une substance organique nécessaire au métabolisme, sans valeur énergétique propre.
C’est une substance organique de réserve qui libère de l’énergie lors de son oxydation.
C’est une protéine produite en quantité suffisante par l’organisme pour assurer le métabolisme.
C’est une molécule minérale indispensable qui fournit une énergie directement utilisable.

C’est une substance organique nécessaire au métabolisme, sans valeur énergétique propre.

Explication

Une vitamine est une substance organique indispensable au métabolisme, mais elle n’apporte pas d’énergie. Les glucides et les lipides, contrairement aux vitamines, peuvent fournir une valeur énergétique.

26. Quelle association entre une protéine et sa fonction est correcte ?

L’hémoglobine transporte le dioxygène dans l’organisme
Les enzymes transportent le fer entre les différents compartiments biologiques
La transferrine reconnaît les éléments étrangers pour déclencher la défense
Les immunoglobulines accélèrent les réactions chimiques compatibles avec la vie

L’hémoglobine transporte le dioxygène dans l’organisme

Explication

L’hémoglobine assure le transport du dioxygène. La transferrine transporte le fer, les immunoglobulines reconnaissent les éléments étrangers et les enzymes catalysent les réactions chimiques.

27. Quel domaine étudie les fonctions normales et les propriétés des tissus des organismes vivants ainsi que leurs interactions avec l’environnement ?

La pathologie
La physiologie
La biologie moléculaire
L’anatomie descriptive

La physiologie

Explication

La physiologie analyse le fonctionnement normal des organismes, les propriétés de leurs tissus et leurs interactions avec l’environnement. La pathologie s’intéresse plutôt aux maladies et à leurs mécanismes.

28. Pourquoi le niveau biochimique est-il considéré comme le niveau d’organisation le plus simple du corps humain ?

Parce qu’il décrit l’intégration d’organes organisés en appareils assurant une fonction générale.
Parce qu’il correspond à la combinaison d’atomes formant des molécules comme l’eau, les glucides et les protéines.
Parce qu’il représente les échanges entre l’organisme entier et les conditions de son environnement.
Parce qu’il correspond à l’association de cellules formant des tissus spécialisés dans une fonction commune.

Parce qu’il correspond à la combinaison d’atomes formant des molécules comme l’eau, les glucides et les protéines.

Explication

Le niveau biochimique concerne les atomes qui s’associent pour former des molécules, notamment l’eau, les glucides et les protéines. Les cellules, les tissus et les organes appartiennent à des niveaux d’organisation plus complexes.

29. Quel groupe contient des oligo-éléments essentiels présentant un risque de carence ?

Le manganèse, le silicium, le nickel, l’étain, le sodium et le potassium
L’iode, le fer, le cuivre, le zinc, le sélénium et le chrome
Le fer, le manganèse, le silicium, le nickel, l’étain et le chrome
Le calcium, le phosphore, le magnésium, le sodium, le cuivre et le silicium

L’iode, le fer, le cuivre, le zinc, le sélénium et le chrome

Explication

L’iode, le fer, le cuivre, le zinc, le sélénium et le chrome sont classés parmi les oligo-éléments essentiels à risque de carence. Le manganèse, le silicium, le nickel et l’étain appartiennent au groupe à faible risque de carence.

30. Qu’est-ce qui caractérise une protéine sur le plan moléculaire ?

Une chaîne de nucléotides reliés par des liaisons phosphodiester
Une ou plusieurs chaînes d’acides aminés reliées par des liaisons peptidiques
Une succession de monosaccharides reliés par des liaisons glycosidiques
Un assemblage de lipides reliés par des liaisons ester

Une ou plusieurs chaînes d’acides aminés reliées par des liaisons peptidiques

Explication

Une protéine est constituée d’une ou plusieurs chaînes d’acides aminés unies par des liaisons peptidiques. Une chaîne de nucléotides correspond plutôt à un acide nucléique, tandis que les autres propositions décrivent d’autres familles de biomolécules.

31. Dans quel sens l’eau se déplace-t-elle par osmose à travers une membrane semi-perméable ?

Du compartiment le plus concentré vers le compartiment le moins concentré, jusqu’à une osmolarité identique.
Du compartiment le moins concentré vers le compartiment le plus concentré, jusqu’à une osmolarité identique.
Entre les deux compartiments selon un déplacement actif nécessitant une dépense directe d’énergie cellulaire.
Du compartiment contenant le plus de solutés vers celui qui contient le moins de solutés, sans modification de l’osmolarité.

Du compartiment le moins concentré vers le compartiment le plus concentré, jusqu’à une osmolarité identique.

Explication

L’eau diffuse passivement vers le compartiment le plus concentré afin d’égaliser l’osmolarité de part et d’autre de la membrane. Le déplacement décrit pour les solutés ne doit pas être confondu avec celui de l’eau en osmose.

32. Quelle proportion du dioxygène est présente dans l’air et quel est son rôle cellulaire principal ?

Environ 35 %, pour maintenir la température des tissus
Environ 21 %, pour fournir de l’énergie par respiration cellulaire
Environ ให้ 5 %, pour produire les hormones digestives
Environ 12 %, pour fabriquer directement les protéines cellulaires

Environ 21 %, pour fournir de l’énergie par respiration cellulaire

Explication

Le dioxygène constitue environ 21 % de l’air et permet aux cellules de produire de l’énergie par respiration cellulaire. La fabrication des protéines relève principalement de la synthèse protéique, et non du rôle direct du dioxygène.

33. Quelle distinction décrit correctement une molécule organique et une molécule inorganique ?

Une molécule organique ne contient pas de carbone, tandis qu’une molécule inorganique est produite par un organisme vivant.
Une molécule organique contient du carbone et est produite par un organisme vivant, tandis qu’une molécule inorganique ne contient pas de carbone.
Une molécule organique contient du carbone sans lien avec son origine, tandis qu’une molécule inorganique contient toujours plusieurs éléments minéraux.
Une molécule organique est formée par des cellules, tandis qu’une molécule inorganique appartient nécessairement à un tissu non vivant.

Une molécule organique contient du carbone et est produite par un organisme vivant, tandis qu’une molécule inorganique ne contient pas de carbone.

Explication

Une molécule organique contient du carbone et est produite par un organisme vivant, alors qu’une molécule inorganique ou minérale ne contient pas d’atome de carbone. La simple présence de plusieurs éléments minéraux ne suffit pas à définir une molécule inorganique.

34. Quelle proportion du poids total de l’organisme humain correspond généralement à l’eau ?

Environ 35 à 45 %, avec une proportion proche de 25 % chez le sujet âgé.
Environ 65 à 75 %, avec une proportion proche de 55 % chez le sujet âgé.
Environ 45 à 55 %, avec une proportion proche de 35 % chez le sujet âgé.
Environ 55 à 65 %, avec une proportion proche de 45 % chez le sujet âgé.

Environ 55 à 65 %, avec une proportion proche de 45 % chez le sujet âgé.

Explication

L’eau représente généralement 55 à 65 % du poids corporel, tandis que cette proportion descend autour de 45 % chez le sujet âgé. La diminution liée à l’âge ne correspond donc pas aux autres intervalles proposés.

35. Sous quelles formes le dioxygène est-il principalement transporté dans le sang ?

Environ 98 % dissous dans le plasma et 2 % lié aux leucocytes
Environ 98 % lié à l’hémoglobine et 2 % dissous dans le sang
Environ 75 % lié à l’hémoglobine et 25 % stocké dans les plaquettes
Environ 50 % fixé aux protéines et 50 % transporté par les lipides

Environ 98 % lié à l’hémoglobine et 2 % dissous dans le sang

Explication

La majeure partie du dioxygène, soit environ 98 %, est transportée par l’hémoglobine des hématies, tandis qu’environ 2 % reste dissous dans le sang. Le plasma et les autres cellules sanguines ne représentent pas les principaux modes de transport indiqués.

36. Chez une personne présentant une absorption intestinale réduite du calcium et du phosphore, quelle vitamine joue normalement un rôle stimulant dans cette absorption ?

La vitamine K
La vitamine B12
La vitamine D
La vitamine C

La vitamine D

Explication

La vitamine D stimule l’absorption intestinale du calcium et du phosphore, tout en participant à la construction osseuse et à la réabsorption rénale du calcium. La vitamine K intervient principalement dans la coagulation sanguine.

37. Quelle caractéristique définit le mieux un être vivant ?

Il se nourrit et se reproduit de façon autonome à partir d’éléments extérieurs, tout en possédant au moins une cellule.
Il échange des substances avec son milieu, mais sa reproduction dépend nécessairement d’un autre organisme.
Il est constitué de molécules complexes, sans obligation de disposer d’une structure cellulaire.
Il possède plusieurs organes spécialisés, même lorsque sa croissance s’effectue sans apport extérieur.

Il se nourrit et se reproduit de façon autonome à partir d’éléments extérieurs, tout en possédant au moins une cellule.

Explication

Un être vivant peut se nourrir et se reproduire de manière autonome à partir d’éléments extérieurs, et il comprend au moins une cellule. La présence de plusieurs organes n’est pas requise, car certains êtres vivants sont unicellulaires.

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Qu'est-ce que la biologie étudie ?

La vie sous toutes ses formes.

Qu'est-ce qu'un être vivant capable de faire de façon autonome ?

Se nourrir et se reproduire.

De quoi un être vivant est-il constitué au minimum ?

D'au moins une cellule.

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