QCM : Régulation de l’homéostasie — 25 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel énoncé définit le mieux l’homéostasie ?

L’adaptation des organes uniquement aux changements de température extérieure
La production d’hormones destinées à accélérer toutes les fonctions physiologiques
La suppression des variations internes par un fonctionnement constant des cellules
La régulation de paramètres essentiels pour maintenir un milieu interne stable malgré les variations

La régulation de paramètres essentiels pour maintenir un milieu interne stable malgré les variations

Explication

L’homéostasie maintient un environnement interne stable en régulant des paramètres essentiels malgré les variations externes ou internes.

2. Lequel de ces paramètres fait partie de ceux régulés par l’homéostasie ?

La longueur des os chez l’adulte
La couleur des cheveux
La forme des empreintes digitales
La glycémie

La glycémie

Explication

La glycémie, comme la température, le pH, la pression artérielle et l’équilibre hydrique, fait partie des paramètres homéostatiques régulés.

3. Dans un système homéostatique, quelle séquence décrit correctement le fonctionnement général ?

Le centre de contrôle détecte directement la variation, puis les récepteurs déclenchent la correction
Les récepteurs corrigent la variation, puis les effecteurs transmettent l’information au centre de contrôle
Les récepteurs détectent une variation, le centre de contrôle l’interprète, puis les effecteurs corrigent la perturbation
Les effecteurs détectent une variation, les récepteurs l’interprètent, puis le centre de contrôle produit la réponse

Les récepteurs détectent une variation, le centre de contrôle l’interprète, puis les effecteurs corrigent la perturbation

Explication

Les récepteurs détectent la variation, le centre de contrôle l’interprète et les effecteurs produisent la réponse correctrice.

4. Dans quelle situation la libération d’ADH est-elle stimulée ?

Lorsque l’osmolarité augmente ou que le volume sanguin diminue
Lorsque la glycémie baisse après une période de jeûne
Lorsque l’osmolarité diminue ou que le volume sanguin augmente
Lorsque la température cutanée augmente sans modification hydrique

Lorsque l’osmolarité augmente ou que le volume sanguin diminue

Explication

L’ADH, contrôlée par le noyau supraoptique, est libérée en réponse à une augmentation de l’osmolarité ou à une baisse du volume sanguin.

5. Quelle comparaison entre l’ocytocine et l’ADH est correcte concernant leur rétrocontrôle ?

Les deux hormones exercent un rétrocontrôle négatif afin de réduire leur propre libération
L’ocytocine exerce un rétrocontrôle positif, tandis que l’ADH exerce un rétrocontrôle négatif
L’ocytocine exerce un rétrocontrôle négatif, tandis que l’ADH exerce un rétrocontrôle positif
Les deux hormones exercent un rétrocontrôle positif jusqu’à la fin du stimulus

L’ocytocine exerce un rétrocontrôle positif, tandis que l’ADH exerce un rétrocontrôle négatif

Explication

L’ocytocine présente un rétrocontrôle positif lors de la stimulation de l’utérus ou des seins, alors que l’ADH est associée à un rétrocontrôle négatif.

6. Quel rôle les thermorécepteurs jouent-ils dans la régulation de la température ?

Ils produisent la chaleur en déclenchant les frissons et l’augmentation du métabolisme
Ils provoquent la vasodilatation cutanée en libérant directement des hormones thyroïdiennes
Ils interprètent les variations thermiques et commandent directement les réponses de l’organisme
Ils détectent les changements de température interne et externe dans la peau et le cerveau

Ils détectent les changements de température interne et externe dans la peau et le cerveau

Explication

Les thermorécepteurs de la peau et du cerveau détectent les variations de température, tandis que l’hypothalamus commande les réponses adaptées.

7. Quel est le rôle principal de l’hypothalamus dans la régulation thermique ?

Remplacer les thermorécepteurs en assurant seul la détection et la correction des variations
Produire directement les frissons et la sudation sans faire intervenir d’autres effecteurs
Détecter uniquement la température extérieure et empêcher toute variation de la température interne
Agir comme un thermostat et commander les réponses qui maintiennent la température autour d’une valeur optimale

Agir comme un thermostat et commander les réponses qui maintiennent la température autour d’une valeur optimale

Explication

L’hypothalamus agit comme un thermostat : il intègre les informations thermiques et commande les réponses permettant de maintenir une température optimale.

8. Quelle réponse favorise la perte de chaleur lorsque la température corporelle est trop élevée ?

La sudation associée à la vasodilatation cutanée
Les frissons associés à la vasoconstriction cutanée
La vasoconstriction cutanée associée à une augmentation du métabolisme
La diminution de la circulation cutanée associée à la conservation de la chaleur

La sudation associée à la vasodilatation cutanée

Explication

En cas de température excessive, la sudation et la vasodilatation cutanée favorisent la dissipation de chaleur. La vasoconstriction contribue au contraire à la conserver.

9. Quelles réponses sont attendues lorsque la température corporelle est trop basse ?

La vasodilatation, la sudation et une réduction de la production de chaleur
La suppression des contractions musculaires et l’augmentation de la perte thermique cutanée
Les frissons, la vasoconstriction et une augmentation possible du métabolisme
La sudation, la vasodilatation et une diminution du métabolisme

Les frissons, la vasoconstriction et une augmentation possible du métabolisme

Explication

Lorsque la température est trop basse, les frissons et l’augmentation possible du métabolisme produisent de la chaleur, tandis que la vasoconstriction la conserve.

10. Quelle proportion approximative du poids corporel est constituée d’eau chez l’adulte ?

Environ 60 %
Environ 80 %
Environ 40 %
Environ 20 %

Environ 60 %

Explication

L’eau représente environ 60 % du poids corporel. Elle se répartit entre les compartiments intracellulaire et extracellulaire, notamment le sang et le liquide interstitiel.

11. Quelle association entre un électrolyte et son compartiment principal est correcte ?

Le sodium est principalement extracellulaire et le potassium intracellulaire
Le sodium est principalement intracellulaire et le potassium extracellulaire
Le sodium et le potassium sont principalement extracellulaires
Le sodium et le potassium sont principalement intracellulaires

Le sodium est principalement extracellulaire et le potassium intracellulaire

Explication

Le sodium se trouve principalement dans le compartiment extracellulaire, tandis que le potassium est surtout intracellulaire.

12. Dans quelle direction l’eau se déplace-t-elle par osmose à travers une membrane semi-perméable ?

Du compartiment intracellulaire vers le compartiment extracellulaire uniquement
Du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré
Du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré
Dans le sens du déplacement des particules dissoutes

Du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré

Explication

L’osmose correspond au déplacement de l’eau du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré afin de réduire la différence de concentration. Elle concerne l’eau, contrairement à la diffusion des particules.

13. Lors d’une déshydratation, quel enchaînement contribue principalement à réduire les pertes urinaires d’eau ?

Hausse de l’osmolarité, stimulation de l’ADH et augmentation de la réabsorption d’eau
Baisse de l’osmolarité, diminution de l’ADH et augmentation de l’excrétion urinaire
Baisse de l’osmolarité, stimulation de l’ADH et augmentation de l’excrétion urinaire
Hausse de l’osmolarité, inhibition de l’ADH et diminution de la réabsorption d’eau

Hausse de l’osmolarité, stimulation de l’ADH et augmentation de la réabsorption d’eau

Explication

La déshydratation augmente l’osmolarité, ce qui stimule la libération d’ADH. L’ADH accroît alors la réabsorption d’eau par les tubules rénaux et réduit l’excrétion urinaire.

14. Quelle réponse caractérise l’acidose métabolique ou respiratoire du point de vue de la régulation du pH ?

Une accélération respiratoire et une élimination rénale accrue des ions H⁺
Un ralentissement respiratoire et une réabsorption accrue des bicarbonates
Un ralentissement respiratoire et une élimination accrue des bicarbonates
Une accélération respiratoire et une réabsorption accrue des ions H⁺

Une accélération respiratoire et une élimination rénale accrue des ions H⁺

Explication

L’acidose correspond à un pH sanguin trop bas. Elle entraîne notamment une accélération respiratoire, une élimination rénale accrue des ions H⁺ et une réabsorption accrue des bicarbonates.

15. Quelle réponse rénale et respiratoire est associée à l’alcalose ?

Une accélération respiratoire et une élimination accrue des ions H⁺
Un ralentissement respiratoire et une réabsorption accrue des ions H⁺
Une accélération respiratoire et une réabsorption accrue des bicarbonates
Un ralentissement respiratoire et une élimination accrue des ions H⁺

Un ralentissement respiratoire et une réabsorption accrue des ions H⁺

Explication

L’alcalose correspond à un pH sanguin trop élevé. Elle s’accompagne d’un ralentissement respiratoire, d’une réabsorption accrue des ions H⁺ et d’une élimination des bicarbonates.

16. Quelle différence distingue principalement les chémorécepteurs centraux des chémorécepteurs périphériques ?

Les centraux et les périphériques détectent exactement les mêmes variations
Les centraux détectent l’oxygène sanguin, tandis que les périphériques détectent seulement le pH
Les centraux détectent le CO₂ et le pH du liquide cérébrospinal, tandis que les périphériques détectent aussi l’O₂
Les centraux détectent uniquement le pH sanguin, tandis que les périphériques détectent uniquement le CO₂

Les centraux détectent le CO₂ et le pH du liquide cérébrospinal, tandis que les périphériques détectent aussi l’O₂

Explication

Les chémorécepteurs centraux, situés près du bulbe, surveillent surtout le CO₂ et le pH du liquide cérébrospinal. Les chémorécepteurs périphériques carotidiens et aortiques détectent également les variations d’O₂.

17. Après une élévation de la glycémie, quelle action est principalement déclenchée par l’insuline ?

La transformation immédiate de tout le glucose sanguin en ions minéraux
L’entrée du glucose dans les cellules et son stockage sous forme de glycogène
La libération de glucagon par le foie et la production de glucose
La décomposition du glycogène hépatique et la libération de glucose

L’entrée du glucose dans les cellules et son stockage sous forme de glycogène

Explication

L’insuline est libérée lorsque la glycémie est élevée. Elle favorise l’entrée du glucose dans les cellules ainsi que son stockage sous forme de glycogène dans le foie et les muscles.

18. Que se produit-il principalement lorsque la glycémie devient basse ?

Le glucagon stimule le foie à décomposer le glycogène et à libérer du glucose
L’insuline stimule les muscles à libérer du glycogène dans le sang
Le glucagon favorise l’entrée du glucose dans les cellules et son stockage
Les îlots de Langerhans cessent toute sécrétion hormonale

Le glucagon stimule le foie à décomposer le glycogène et à libérer du glucose

Explication

Lorsque la glycémie est basse, le pancréas libère du glucagon. Celui-ci stimule le foie à dégrader le glycogène et à libérer du glucose dans le sang.

19. Quel rôle les îlots de Langerhans jouent-ils dans la régulation de la glycémie ?

Ils stockent tout le glucose excédentaire sous forme de glycogène musculaire
Ils produisent uniquement des hormones lorsque la glycémie est basse
Ils détectent les variations de glycémie et commandent la sécrétion d’insuline ou de glucagon
Ils filtrent directement le glucose dans les reins

Ils détectent les variations de glycémie et commandent la sécrétion d’insuline ou de glucagon

Explication

Les îlots de Langerhans détectent les variations de la glycémie et coordonnent la sécrétion d’insuline ou de glucagon selon que celle-ci augmente ou diminue.

20. De quels principaux facteurs dépend la pression artérielle ?

De la fréquence respiratoire, du pH sanguin et de la température corporelle
De la concentration en glucose, de la masse musculaire et de la ventilation
De la production d’hormones, de la digestion et de la filtration pulmonaire
Du débit cardiaque, du volume sanguin et de l’élasticité des vaisseaux

Du débit cardiaque, du volume sanguin et de l’élasticité des vaisseaux

Explication

La pression artérielle dépend du débit cardiaque, du volume sanguin et de l’élasticité des vaisseaux. Les autres propositions associent des variables qui ne constituent pas les trois déterminants indiqués.

21. Quel rôle les barorécepteurs jouent-ils dans la régulation de la pression artérielle ?

Ils produisent la rénine lorsque la pression augmente dans les artères
Ils mesurent les réserves énergétiques et contrôlent la sensation de faim
Ils détectent les variations de pression et transmettent l’information au bulbe rachidien
Ils détectent les variations de gaz et de pH et déclenchent directement la contraction rénale

Ils détectent les variations de pression et transmettent l’information au bulbe rachidien

Explication

Les barorécepteurs, notamment situés dans les artères du cou et la crosse de l’aorte, détectent les variations de pression et transmettent l’information au bulbe rachidien. La détection des gaz et du pH relève plutôt des chémorécepteurs.

22. Quelle réponse physiologique contribue à rétablir une pression artérielle trop basse ?

Le cœur ralentit, les vaisseaux se dilatent et la réabsorption rénale augmente
Le cœur ralentit, les vaisseaux se contractent et l’élimination d’eau diminue
Le cœur accélère, les vaisseaux se contractent et le rein libère de la rénine
Le cœur accélère, les vaisseaux se dilatent et la rénine est inhibée

Le cœur accélère, les vaisseaux se contractent et le rein libère de la rénine

Explication

En cas de baisse de pression, le cœur accélère, les vaisseaux se contractent et la libération de rénine active le SRAA, ce qui contribue à augmenter la pression artérielle.

23. Comment les chémorécepteurs réagissent-ils à une diminution de l’oxygène sanguin ou à une augmentation du dioxyde de carbone ?

Ils provoquent une diminution immédiate du débit cardiaque
Ils stimulent une respiration plus rapide et plus profonde
Ils réduisent la ventilation afin de conserver davantage de dioxyde de carbone
Ils déclenchent principalement une libération de leptine par les tissus adipeux

Ils stimulent une respiration plus rapide et plus profonde

Explication

Une baisse de l’oxygène ou une hausse du dioxyde de carbone stimule les chémorécepteurs, qui provoquent une respiration plus rapide et plus profonde afin de contribuer au rétablissement des échanges gazeux.

24. Quelle hormone stimule l’appétit lorsque l’organisme manque d’énergie ?

La ghréline
L’adrénaline
La leptine
La rénine

La ghréline

Explication

La ghréline est une hormone de la faim libérée lorsque le corps manque d’énergie ; elle stimule l’appétit et favorise la mobilisation des graisses. La leptine exerce au contraire un effet de satiété.

25. Quelle affirmation décrit correctement la leptine ?

Elle est libérée lorsque les réserves énergétiques sont suffisantes et réduit l’appétit
Elle est libérée lorsque le dioxyde de carbone augmente et accélère la respiration
Elle est libérée lorsque la pression baisse et active le système rénine-angiotensine-aldostérone
Elle est libérée lors d’un manque d’énergie et stimule l’appétit

Elle est libérée lorsque les réserves énergétiques sont suffisantes et réduit l’appétit

Explication

La leptine est une hormone de satiété produite lorsque les réserves énergétiques sont suffisantes ; elle réduit l’appétit. La stimulation de l’appétit lors d’un déficit énergétique correspond à la ghréline.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 55 flashcards sur Régulation de l’homéostasie.

Qu'est-ce que l'homéostasie ?

La régulation de paramètres essentiels pour un environnement interne stable.

Quels paramètres l'homéostasie régule-t-elle ?

La température, l'équilibre hydrique, le pH, la glycémie, la pression artérielle, les gaz sanguins et l'équilibre énergétique.

Quels éléments composent un système homéostatique ?

Des récepteurs, un centre de contrôle et des effecteurs.

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Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Régulation de l’homéostasie.

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