QCM : Pression osmotique et mouvements de l’eau — 17 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel énoncé décrit correctement l’osmose à travers une membrane imperméable au soluté ?

Le solvant diffuse dans les deux sens à la même vitesse sans modification de la composition.
Le soluté migre vers le milieu le plus dilué, tandis que le solvant reste immobile.
Le transport des solutés se fait du milieu où ils sont le moins concentrés vers le milieu où ils sont le plus concentrés.
Le transport du solvant se fait du milieu où le soluté est le moins concentré vers le milieu où il est le plus concentré.

Le transport du solvant se fait du milieu où le soluté est le moins concentré vers le milieu où il est le plus concentré.

Explication

L’osmose correspond au transport du solvant de part et d’autre d’une membrane imperméable au soluté. La diffusion, elle, concerne le transport des solutés.

2. Quel effet physiologique correspond aux mouvements osmotiques de l’eau entre deux compartiments séparés par une membrane ?

Ils empêchent tout échange d’eau dès lors que la membrane est imperméable au soluté.
Ils produisent une pression osmotique constante indépendamment des concentrations.
Ils modifient le volume des compartiments séparés par la membrane.
Ils laissent le volume inchangé car l’eau ne fait que traverser sans effet mécanique.

Ils modifient le volume des compartiments séparés par la membrane.

Explication

Les mouvements osmotiques de l’eau modifient le volume des compartiments séparés par la membrane. Les autres propositions n’en rendent pas compte ou attribuent un effet inexact.

3. Dans la formule de Van’t Hoff pour la pression osmotique, quelle concentration doit-on utiliser ?

La concentration du solvant.
La concentration du soluté imperméant.
La concentration totale (soluté + solvant)
La concentration en ions produits par la dissolution complète, quel que soit le soluté.

La concentration du soluté imperméant.

Explication

La pression osmotique s’exprime avec Csoluté, la concentration du soluté imperméant. En revanche, utiliser la concentration du solvant ou une autre grandeur conduit à une valeur incorrecte.

4. À partir de la loi de Van’t Hoff, quelle pression osmotique correspond à 300 mM intracellulaire et 300 mM extracellulaire ?

15,26 atmosphères
7,63 atmosphères
0,76 atmosphère
3,81 atmosphères

7,63 atmosphères

Explication

Avec 300 mM pour les milieux intra- et extracellulaires, la loi de Van’t Hoff donne une pression osmotique de 7,63 atmosphères. Les autres valeurs ne correspondent pas à ce résultat numérique.

5. Quelle affirmation distingue correctement le rôle de la perméabilité du soluté sur la différence de pression osmotique ?

Une membrane imperméable au soluté supprime la différence de pression osmotique.
Une membrane perméable au soluté maintient toujours une différence maximale de pression osmotique.
Une membrane perméable au soluté et au solvant ne maintient pas de différence de pression osmotique, tandis qu’une membrane imperméable au soluté permet une différence maximale liée à la concentration.
Une membrane perméable au solvant et imperméable au soluté annule immédiatement toute différence osmotique.

Une membrane perméable au soluté et au solvant ne maintient pas de différence de pression osmotique, tandis qu’une membrane imperméable au soluté permet une différence maximale liée à la concentration.

Explication

Quand la membrane est perméable au soluté et au solvant, la différence de pression osmotique n’est pas maintenue; à l’inverse, l’imperméabilité au soluté permet une différence maximale selon les concentrations. Les distracteurs inversent ces rôles.

6. Que signifie un coefficient de réflexion σ égal à 0 selon sa relation avec la perméabilité au soluté ?

La membrane est perméable au soluté.
La membrane maintient une différence osmotique maximale indépendamment de la concentration.
La membrane est également imperméable au solvant et au soluté.
La membrane est imperméable au soluté.

La membrane est perméable au soluté.

Explication

Le coefficient de réflexion σ vaut 0 pour une membrane perméable au soluté. À σ=1, on aurait au contraire une membrane imperméable au soluté.

7. Pourquoi la pression hydrostatique est-elle quasi nulle dans les cellules humaines et animales ?

Parce que les solutés dissous neutralisent la force mécanique exercée par le liquide
Parce que la membrane plasmique est souple et se déforme pour éviter une accumulation importante de pression
Parce que l’osmolarité intracellulaire est toujours identique à l’osmolarité extracellulaire
Parce que la pression osmotique compense automatiquement toute pression hydrostatique résiduelle

Parce que la membrane plasmique est souple et se déforme pour éviter une accumulation importante de pression

Explication

La pression hydrostatique y est quasi nulle car la membrane est souple et peut se déformer pour empêcher l’accumulation de pression. Les autres propositions confondent compensation osmotique ou facteurs non liés à la pression hydrostatique.

8. En quoi la tonicité se distingue-t-elle de l’osmolarité ?

L’osmolarité dépend de la concentration totale des solutés, tandis que la tonicité dépend de leur effet sur le volume cellulaire selon leur perméabilité membranaire
La tonicité est déterminée uniquement par les solutés non perméants, l’osmolarité uniquement par les solutés perméants
L’osmolarité dépend de l’effet des solutés sur le volume cellulaire, tandis que la tonicité dépend de la concentration totale
L’osmolarité et la tonicité sont synonymes : elles dépendent toutes deux exclusivement de la concentration totale

L’osmolarité dépend de la concentration totale des solutés, tandis que la tonicité dépend de leur effet sur le volume cellulaire selon leur perméabilité membranaire

Explication

La tonicité tient compte de l’effet des solutés sur le volume cellulaire en fonction de la perméabilité, alors que l’osmolarité ne fait intervenir que la concentration totale. Une confusion fréquente est de penser qu’un soluté perméant suffit à créer un effet osmotique permanent sur le volume.

9. Quelle définition correspond à la pression hydrostatique ?

Résultante de la différence de pression osmotique entre le capillaire et l’interstitium
Pression liée uniquement aux protéines plasmatiques volumineuses
Effet des solutés sur le déplacement de l’eau à travers une membrane
Force qu’un liquide exerce sur les parois de la surface qui le contient

Force qu’un liquide exerce sur les parois de la surface qui le contient

Explication

La pression hydrostatique est une force mécanique exercée par un liquide sur les parois du contenant. La pression osmotique, elle, est liée aux solutés en solution.

10. Que décrit l’équation de Starling dans les échanges transcapillaires ?

Le transport actif des protéines à travers la membrane capillaire grâce à un gradient électrique
L’absorption uniquement déterminée par la pression osmotique interstitielle
La diffusion du glucose selon un gradient de concentration uniquement
Le flux transcapillaire comme la résultante des différences de pression hydrostatique et osmotique à travers la paroi capillaire

Le flux transcapillaire comme la résultante des différences de pression hydrostatique et osmotique à travers la paroi capillaire

Explication

L’équation de Starling relie le flux transcapillaire aux différences de pressions hydrostatique et osmotique de part et d’autre de la paroi capillaire. Elle ne décrit pas un transport actif ni une diffusion basée uniquement sur la concentration.

11. Dans l’expression du flux transcapillaire Jv = Kf[(Pc − Pi) − σ(πc − πi)], à quoi correspond Kf ?

À la perméabilité relative au soluté σ
À la pression osmotique capillaire πc
À une constante de filtration liée à la capacité de la paroi à filtrer
À la différence de pressions hydrostatiques (Pc − Pi)

À une constante de filtration liée à la capacité de la paroi à filtrer

Explication

Kf est la constante de filtration apparaissant dans l’équation du flux transcapillaire. La perméabilité relative au soluté est représentée par σ, et πc correspond à une pression osmotique.

12. Quelles pressions déterminent la direction favorisant la filtration dans la formule de Starling simplifiée ?

Pc + πi
Pi + πc
Pc − πc
Pi − πi

Pc + πi

Explication

La pression favorisant la filtration est Pc + πi. Les combinaisons menant à l’absorption sont du type Pi + πc, ce qui correspond à la confusion classique entre directions de flux.

13. Quand le flux transcapillaire est-il une filtration nette ?

Quand la pression de filtration dépasse la pression d’absorption
Quand Pc et Pi sont égales, quelle que soit la pression osmotique
Quand σ devient inférieur à 0,5, quel que soit le gradient de pression
Quand la pression d’absorption dépasse la pression de filtration

Quand la pression de filtration dépasse la pression d’absorption

Explication

Le flux transcapillaire correspond à la différence entre les pressions de filtration et d’absorption : il y a filtration nette quand la filtration dépasse l’absorption. Les autres choix inversent la logique ou introduisent des conditions non définies par cette règle de flux.

14. Comment une augmentation de la pression hydrostatique capillaire Pc influence-t-elle le risque d’œdème ?

Elle n’a d’effet que si la concentration plasmatique d’albumine baisse
Elle diminue immédiatement la filtration et empêche tout œdème
Elle augmente la filtration du liquide et peut favoriser un œdème
Elle agit uniquement sur la pression osmotique et ne modifie pas la filtration

Elle augmente la filtration du liquide et peut favoriser un œdème

Explication

Une hausse de Pc augmente la filtration et peut favoriser un œdème, défini comme une accumulation excessive de liquide. La proposition inverse ne correspond pas au mécanisme décrit.

15. Pourquoi un soluté perméant finit-il par n’avoir plus d’effet osmotique permanent sur le volume cellulaire après un certain temps ?

Parce qu’il empêche la fuite d’eau intracellulaire, ce qui stabilise immédiatement le volume sans équilibre
Parce qu’il provoque une accumulation continue dans la cellule, entraînant une variation permanente du volume
Parce qu’il se transforme en soluté imperméant, ce qui maintient une pression osmotique durable
Parce qu’il s’équilibre de part et d’autre de la membrane plasmique, ce qui annule son effet osmotique et la variation permanente du volume

Parce qu’il s’équilibre de part et d’autre de la membrane plasmique, ce qui annule son effet osmotique et la variation permanente du volume

Explication

Un soluté perméant finit par s’équilibrer de part et d’autre de la membrane, ce qui annule son effet osmotique et supprime la variation permanente du volume. Les solutés ne deviennent pas imperméants par transformation dans ce modèle.

16. Que se passe-t-il pour le volume cellulaire lorsque 0 < σ < 1 ?

Il diminue progressivement sans jamais se rétablir
Il augmente d’emblée et se maintient à un nouveau niveau
Il diminue d’abord par fuite d’eau intracellulaire, puis la situation se rétablit avec le temps
Il reste constant dès le début car il n’y a pas d’échange d’eau

Il diminue d’abord par fuite d’eau intracellulaire, puis la situation se rétablit avec le temps

Explication

Quand 0 < σ < 1, le volume cellulaire baisse d’abord par fuite d’eau intracellulaire, puis revient vers un état rétabli grâce à l’évolution temporelle du système. Une variation irréversible correspond plutôt aux solutés imperméants.

17. Quel rôle les aquaporines jouent-elles dans le contexte des mouvements d’eau à travers les membranes cellulaires ?

Elles assurent uniquement le passage des solutés perméants sans influencer l’eau
Elles participent aux mouvements de l’eau à travers les membranes cellulaires
Elles transforment les solutés perméants en solutés imperméants
Elles bloquent totalement le passage de l’eau pour empêcher toute variation de volume

Elles participent aux mouvements de l’eau à travers les membranes cellulaires

Explication

Les aquaporines participent aux mouvements de l’eau à travers les membranes cellulaires. Les autres propositions confondent leur rôle avec une barrière totale ou avec une transformation des solutés.

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Qu'est-ce que l'osmose ?

Le transport du solvant à travers une membrane imperméable au soluté.

Dans quelle direction l'eau se déplace-t-elle lors de l'osmose ?

De la solution la plus diluée vers la plus concentrée en soluté.

Que modifient les mouvements osmotiques de l'eau ?

Le volume des compartiments séparés par la membrane.

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