QCM : Système endocrinien — 28 questions

Questions et réponses du QCM

1. Par quel moyen le système endocrinien assure-t-il la communication entre les cellules et la coordination des grandes fonctions de l’organisme ?

Par la transmission d’influx nerveux entre les neurones
Par la libération d’hormones dans l’organisme
Par l’échange direct de substances entre cellules voisines
Par la production d’anticorps dans les tissus lymphoïdes

Par la libération d’hormones dans l’organisme

Explication

Le système endocrinien coordonne les fonctions de l’organisme grâce aux hormones produites par les glandes endocrines. Les influx nerveux relèvent principalement du système nerveux central et non du mode de communication endocrinien.

2. Quelle définition correspond au métabolisme ?

L’ensemble des processus chimiques transformant les substances ingérées en énergie
La transmission d’informations entre les organes par des influx nerveux
L’augmentation progressive de la taille et du nombre des tissus
La production de cellules reproductrices par les organes spécialisés

L’ensemble des processus chimiques transformant les substances ingérées en énergie

Explication

Le métabolisme regroupe les processus chimiques et les voies qui transforment les substances ingérées afin de produire de l’énergie. L’augmentation et le développement des tissus correspondent plutôt à la croissance.

3. Quelles fonctions font notamment partie de celles régulées par le système endocrinien ?

La digestion mécanique, la mastication et la phonation
Le métabolisme, la croissance et la reproduction
La filtration rénale, la ventilation et la coagulation
La vision, l’audition et l’équilibre postural

Le métabolisme, la croissance et la reproduction

Explication

Le système endocrinien participe notamment à la régulation du métabolisme, de la croissance et de la reproduction. Les autres groupes associent des fonctions qui ne constituent pas l’ensemble caractéristique demandé ici.

4. Quelle différence distingue principalement une glande exocrine d’une glande endocrine ?

Une glande exocrine déverse sa sécrétion vers une surface, tandis qu’une glande endocrine la libère dans le sang
Une glande exocrine libère sa sécrétion dans le sang, tandis qu’une glande endocrine l’évacue vers une surface
Une glande exocrine produit des hormones, tandis qu’une glande endocrine produit des enzymes digestives
Une glande exocrine agit sur des cellules cibles, tandis qu’une glande endocrine agit sur des muqueuses

Une glande exocrine déverse sa sécrétion vers une surface, tandis qu’une glande endocrine la libère dans le sang

Explication

Les glandes exocrines déversent leurs sécrétions à la surface de la peau ou d’une muqueuse, alors que les glandes endocrines les libèrent dans le sang. L’évacuation vers une surface et la libération sanguine sont donc inversées dans la deuxième proposition.

5. Qu’est-ce qu’une hormone ?

Une enzyme libérée dans le tube digestif pour transformer les aliments
Une sécrétion déversée par une glande exocrine sur la peau ou une muqueuse
Une substance produite par une glande endocrine et transportée par le sang vers des cellules cibles
Un influx nerveux transmis d’un neurone à une cellule voisine

Une substance produite par une glande endocrine et transportée par le sang vers des cellules cibles

Explication

Une hormone est produite par une glande endocrine puis transportée par le sang jusqu’à des cellules cibles. Une sécrétion exocrine est dirigée vers une surface, ce qui ne correspond pas au transport hormonal sanguin.

6. Dans quelle condition une hormone peut-elle agir sur une cellule ?

Lorsque la cellule appartient au même tissu que la glande endocrine
Lorsque la cellule possède des récepteurs capables de fixer cette hormone
Lorsque la cellule reçoit simultanément un influx nerveux excitateur
Lorsque la cellule se trouve près de la glande qui produit cette hormone

Lorsque la cellule possède des récepteurs capables de fixer cette hormone

Explication

Une hormone agit sur une cellule lorsque celle-ci possède des récepteurs capables de la fixer. La proximité anatomique ou l’appartenance au même tissu ne suffit pas à rendre une cellule sensible à cette hormone.

7. Quelle association entre le type de récepteur et la nature de l’hormone est correcte ?

Récepteur membranaire avec une hormone liposoluble
Récepteur membranaire avec une hormone hydrosoluble
Récepteur nucléaire avec une hormone déversée par une glande exocrine
Récepteur intracellulaire avec une hormone hydrosoluble

Récepteur membranaire avec une hormone hydrosoluble

Explication

Les hormones hydrosolubles sont associées à des récepteurs situés sur la membrane plasmique, tandis que les hormones liposolubles concernent généralement des récepteurs intracellulaires. La deuxième et la troisième associations inversent cette distinction.

8. Comment l’hypothalamus contrôle-t-il le fonctionnement de l’hypophyse ?

Il lui fournit des hormones produites par les glandes endocrines périphériques
Il lui transmet des influx sensoriels par les nerfs périphériques
Il reçoit ses hormones de l’hypophyse par les vaisseaux du système porte
Il lui transmet des hormones stimulantes ou inhibitrices par le système porte hypothalamo-hypophysaire

Il lui transmet des hormones stimulantes ou inhibitrices par le système porte hypothalamo-hypophysaire

Explication

L’hypothalamus contrôle l’hypophyse grâce à des hormones stimulantes ou inhibitrices transportées par le système porte hypothalamo-hypophysaire. L’hypophyse relaie ensuite cette commande vers des glandes endocrines périphériques, plutôt que de la transmettre à l’hypothalamus.

9. Quel rôle général associe correctement l’hypothalamus et l’hypophyse ?

Ils assurent surtout la filtration du sang et l’équilibre hydrique
Ils constituent un centre majeur de régulation endocrine
Ils constituent un relais sensoriel entre les récepteurs et le cortex
Ils forment principalement un centre de commande de la motricité volontaire

Ils constituent un centre majeur de régulation endocrine

Explication

L’hypothalamus et l’hypophyse forment un centre très important de régulation endocrine. Les autres propositions attribuent à cet ensemble des fonctions principalement motrices, rénales ou sensorielles.

10. Quelle distinction anatomique et fonctionnelle oppose l’adénohypophyse à la neurohypophyse ?

L’adénohypophyse reçoit les hormones périphériques, tandis que la neurohypophyse commande l’hypothalamus
L’adénohypophyse appartient à l’hypothalamus, tandis que la neurohypophyse appartient au thalamus
L’adénohypophyse est le lobe postérieur, tandis que la neurohypophyse est le lobe antérieur
L’adénohypophyse est le lobe antérieur, tandis que la neurohypophyse est le lobe postérieur

L’adénohypophyse est le lobe antérieur, tandis que la neurohypophyse est le lobe postérieur

Explication

L’adénohypophyse correspond au lobe antérieur de l’hypophyse, alors que la neurohypophyse correspond au lobe postérieur. La confusion la plus fréquente consiste à inverser les positions antérieure et postérieure de ces deux lobes.

11. Où la thyroïde est-elle principalement située dans le cou ?

Dans le médiastin supérieur et devant le sternum
Au-dessus du cartilage thyroïde et derrière l’œsophage
Sous les lobes thyroïdiens et derrière la trachée
Sous le cartilage cricoïde et devant la trachée

Sous le cartilage cricoïde et devant la trachée

Explication

La thyroïde se trouve sous le cartilage cricoïde, en position antérieure par rapport à la trachée. Les parathyroïdes, et non la thyroïde, sont situées en arrière des lobes thyroïdiens.

12. Quelle organisation décrit correctement les glandes parathyroïdes ?

Six glandes réparties autour de la thyroïde et derrière l’œsophage
Quatre glandes, deux supérieures et deux inférieures, derrière les lobes thyroïdiens
Deux glandes, une supérieure et une inférieure, devant les lobes thyroïdiens
Une seule glande médiane, sous la trachée et devant le larynx

Quatre glandes, deux supérieures et deux inférieures, derrière les lobes thyroïdiens

Explication

L’organisme possède quatre parathyroïdes : deux supérieures et deux inférieures, placées en arrière des lobes thyroïdiens. La thyroïde, à l’inverse, constitue une seule glande.

13. Dans quelle structure et à partir de quelle molécule se déroule la synthèse des hormones thyroïdiennes iodées ?

Dans le sang, à partir d’acides aminés transportés par l’albumine
Dans la colloïde, à partir de thyroglobulines riches en résidus de tyrosine
Dans les parathyroïdes, à partir de molécules de thyroxine déjà formées
Dans les cellules parafolliculaires, à partir de protéines dépourvues d’iode

Dans la colloïde, à partir de thyroglobulines riches en résidus de tyrosine

Explication

Après la synthèse de la thyroglobuline et la captation des iodures, les hormones thyroïdiennes iodées sont formées dans la colloïde sur des thyroglobulines contenant de nombreuses tyrosines. Les autres propositions déplacent le processus vers un compartiment ou un précurseur inadapté.

14. Quel effet les hormones thyroïdiennes exercent-elles sur le métabolisme basal ?

Elles accélèrent le métabolisme basal
Elles bloquent la production de chaleur métabolique
Elles diminuent le métabolisme basal
Elles transforment le métabolisme basal en activité digestive

Elles accélèrent le métabolisme basal

Explication

Les hormones thyroïdiennes stimulent l’activité métabolique générale et accélèrent ainsi le métabolisme basal. Une diminution du métabolisme basal correspondrait à l’effet inverse de celui décrit.

15. Comment distinguer les fonctions endocrine et exocrine du pancréas ?

La fonction endocrine concerne la digestion intestinale, tandis que la fonction exocrine régule la glycémie
La fonction endocrine forme la bile, tandis que la fonction exocrine produit des hormones métaboliques
Les îlots de Langerhans assurent la fonction endocrine, tandis que la fonction exocrine libère des enzymes dans le duodénum
Les îlots de Langerhans libèrent des enzymes dans le duodénum, tandis que la fonction exocrine produit des hormones dans le sang

Les îlots de Langerhans assurent la fonction endocrine, tandis que la fonction exocrine libère des enzymes dans le duodénum

Explication

Le pancréas est une glande mixte : ses îlots de Langerhans libèrent des hormones, tandis que sa partie exocrine déverse des enzymes digestives dans le duodénum. La libération d’enzymes correspond donc à la fonction exocrine et non endocrine.

16. Quelles hormones majeures du métabolisme sont sécrétées notamment par les îlots de Langerhans ?

L’insuline et le glucagon
Les œstrogènes et la progestérone
La thyroxine et la calcitonine
L’adrénaline et le cortisol

L’insuline et le glucagon

Explication

Les îlots de Langerhans sécrètent notamment l’insuline et le glucagon, qui participent à la régulation du métabolisme. L’adrénaline et le cortisol proviennent des glandes surrénales, tandis que les hormones thyroïdiennes et ovariennes ont d’autres origines.

17. Quelles actions le glucagon stimule-t-il lors d’un besoin de mobilisation des réserves énergétiques ?

La synthèse du glycogène hépatique ainsi que le stockage des lipides dans les tissus adipeux
La glycogénolyse et la néoglucogenèse hépatiques ainsi que la lipolyse dans les tissus adipeux
La fixation du glucose dans les cellules ainsi que la formation de triglycérides alimentaires
La dégradation des protéines musculaires ainsi que la sécrétion d’enzymes digestives pancréatiques

La glycogénolyse et la néoglucogenèse hépatiques ainsi que la lipolyse dans les tissus adipeux

Explication

Le glucagon stimule dans le foie la glycogénolyse et la néoglucogenèse, et favorise la lipolyse dans les tissus adipeux. La synthèse du glycogène et le stockage énergétique sont plutôt associés à l’action de l’insuline.

18. Quelle est la fonction caractéristique des gonades ?

Produire les enzymes digestives libérées dans le duodénum
Produire les hormones thyroïdiennes nécessaires au métabolisme basal
Produire les lymphocytes T responsables de la réponse immunitaire
Produire les gamètes, c’est-à-dire les spermatozoïdes ou les ovocytes

Produire les gamètes, c’est-à-dire les spermatozoïdes ou les ovocytes

Explication

Les gonades sont les organes qui produisent les gamètes : spermatozoïdes chez l’homme et ovocytes chez la femme. Elles sécrètent aussi des hormones sexuelles, mais cette fonction endocrine ne définit pas à elle seule les gamètes.

19. Quelle association entre gonade et hormone sexuelle est correcte ?

Les ovaires sécrètent principalement la testostérone, tandis que les testicules sécrètent les œstrogènes et la progestérone
Les ovaires sécrètent la thymosine, tandis que les testicules sécrètent les hormones thyroïdiennes iodées
Les ovaires sécrètent l’insuline, tandis que les testicules sécrètent le glucagon et la somatostatine
Les ovaires sécrètent les œstrogènes et la progestérone, tandis que les testicules sécrètent notamment la testostérone

Les ovaires sécrètent les œstrogènes et la progestérone, tandis que les testicules sécrètent notamment la testostérone

Explication

Les ovaires produisent notamment les œstrogènes et la progestérone, alors que les testicules sécrètent notamment la testostérone. Les autres associations attribuent à tort des hormones pancréatiques, thymiques ou thyroïdiennes aux gonades.

20. Quel rôle la thymosine produite par le thymus joue-t-elle principalement ?

Elle assure la maturation des ovocytes dans les follicules ovariens
Elle contribue à la production et au développement des lymphocytes T
Elle stimule la production des hormones thyroïdiennes iodées
Elle déclenche la libération du glucagon par les îlots de Langerhans

Elle contribue à la production et au développement des lymphocytes T

Explication

La thymosine est une hormone thymique qui contribue à la production et au développement des lymphocytes T. Elle ne régule donc pas directement la fonction thyroïdienne, pancréatique ou ovarienne.

21. Selon leur propriété chimique, quelles sont les deux grandes catégories d’hormones ?

Les hormones hydrosolubles et liposolubles
Les hormones minérales et vitaminiques
Les hormones nerveuses et musculaires
Les hormones digestives et respiratoires

Les hormones hydrosolubles et liposolubles

Explication

La classification chimique distingue les hormones hydrosolubles des hormones liposolubles. Les autres propositions regroupent des catégories qui ne correspondent pas à cette distinction hormonale.

22. Quel effet décrit le mieux l’action de l’insuline sur la glycémie et les cellules ?

Elle augmente la glycémie en stimulant la libération de glucose par les réserves hépatiques.
Elle diminue la calcémie en favorisant le dépôt de calcium dans les tissus osseux.
Elle diminue la glycémie en favorisant l’entrée du glucose dans les cellules et la synthèse de glycogène.
Elle augmente le métabolisme basal en stimulant la production d’hormones thyroïdiennes.

Elle diminue la glycémie en favorisant l’entrée du glucose dans les cellules et la synthèse de glycogène.

Explication

L’insuline est hypoglycémiante : elle facilite l’utilisation du glucose par les cellules et sa mise en réserve sous forme de glycogène. Le glucagon, et non l’insuline, est associé à l’augmentation de la glycémie par libération de glucose.

23. Quel effet la thyroxine T4 et la tri-iodothyronine T3 exercent-elles principalement sur l’organisme ?

Elles favorisent la réabsorption de l’eau dans les tubules rénaux.
Elles réduisent la concentration sanguine de calcium.
Elles accélèrent directement la coagulation du sang.
Elles stimulent le métabolisme basal et le métabolisme cellulaire.

Elles stimulent le métabolisme basal et le métabolisme cellulaire.

Explication

La T4 et la T3 stimulent le métabolisme basal ainsi que l’activité métabolique des cellules. La réabsorption de l’eau relève de l’hormone antidiurétique, tandis que la calcémie et la coagulation concernent d’autres mécanismes.

24. Quels effets cardiovasculaires l’adrénaline et la noradrénaline produisent-elles ?

Elles ralentissent le rythme cardiaque, diminuent la contraction du cœur et abaissent la pression artérielle.
Elles accélèrent le rythme cardiaque, renforcent la contraction du cœur et élèvent la pression artérielle.
Elles diminuent la calcémie, ralentissent le cœur et stimulent la réabsorption rénale de l’eau.
Elles réduisent la glycémie, favorisent le stockage du glucose et abaissent la pression artérielle.

Elles accélèrent le rythme cardiaque, renforcent la contraction du cœur et élèvent la pression artérielle.

Explication

L’adrénaline et la noradrénaline renforcent l’activité cardiovasculaire en accélérant le cœur, en augmentant sa contraction et en élevant la pression artérielle. La diminution de la calcémie est associée à la calcitonine, et la régulation de la glycémie dépend notamment de l’insuline et du glucagon.

25. Dans quel ordre général se déroule le mode d’action hormonal ?

Réception par la cellule cible, libération, transport sanguin, commande de sécrétion, réponse cellulaire
Transport sanguin, commande de sécrétion, réponse cellulaire, libération, réception par la cellule cible
Commande de sécrétion, libération, transport sanguin, réception par la cellule cible, réponse cellulaire
Libération, réponse cellulaire, commande de sécrétion, réception, transport sanguin

Commande de sécrétion, libération, transport sanguin, réception par la cellule cible, réponse cellulaire

Explication

Le processus commence par la commande de sécrétion, puis l’hormone est libérée et transportée par le sang avant d’être reçue par une cellule cible qui répond. La réponse cellulaire intervient donc après la réception de l’hormone.

26. Après un repas, quelle réponse hormonale contribue à ramener une glycémie élevée vers sa valeur de référence ?

Les cellules alpha du pancréas sécrètent le glucagon, qui favorise la libération de glucose.
Les cellules thyroïdiennes sécrètent la TSH, qui favorise l’entrée du glucose dans les cellules.
Les cellules hypothalamiques sécrètent la TRH, qui transforme directement le glucose en glycogène.
Les cellules bêta du pancréas sécrètent l’insuline, qui favorise le stockage du glucose.

Les cellules bêta du pancréas sécrètent l’insuline, qui favorise le stockage du glucose.

Explication

Après un repas, l’élévation de la glycémie stimule les cellules bêta, qui libèrent l’insuline et favorisent le stockage du glucose. Le glucagon correspond à la réponse hormonale associée à une baisse de la glycémie, notamment pendant un jeûne.

27. Lors d’un jeûne, quelle séquence hormonale aide à corriger une baisse de la glycémie ?

L’hypophyse sécrète la TRH, qui stimule directement la production de glucose par les muscles.
Les cellules alpha du pancréas sécrètent le glucagon, qui favorise la libération de glucose.
La thyroïde sécrète la TSH, qui provoque directement la libération de glucose hépatique.
Les cellules bêta du pancréas sécrètent l’insuline, qui favorise le stockage de glucose.

Les cellules alpha du pancréas sécrètent le glucagon, qui favorise la libération de glucose.

Explication

Pendant un jeûne, la baisse de la glycémie stimule les cellules alpha pancréatiques à sécréter le glucagon, lequel favorise la libération de glucose. L’insuline intervient dans la situation inverse, lorsque la glycémie augmente après un repas.

28. Quelle succession décrit correctement l’axe thyroïdien et son rétrocontrôle ?

TSH hypothalamique, puis TRH hypophysaire, puis production de T3 et T4, avec rétrocontrôle positif de T3 et T4.
TRH hypothalamique, puis TSH hypophysaire, puis production de T3 et T4, avec rétrocontrôle négatif de T3 et T4.
TRH thyroïdienne, puis TSH pancréatique, puis production de T3 et T4, avec rétrocontrôle rénal.
T3 et T4 hypothalamiques, puis TRH thyroïdienne, puis production de TSH, avec inhibition de la thyroïde.

TRH hypothalamique, puis TSH hypophysaire, puis production de T3 et T4, avec rétrocontrôle négatif de T3 et T4.

Explication

L’hypothalamus libère la TRH, qui stimule l’hypophyse à sécréter la TSH ; celle-ci stimule ensuite la thyroïde à produire T3 et T4. Ces hormones thyroïdiennes exercent ensuite un rétrocontrôle négatif sur les centres hypothalamo-hypophysaires.

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Qu'assure le système endocrinien dans l'organisme ?

La communication entre cellules et la coordination des fonctions par les hormones.

Qu'est-ce que le métabolisme ?

L'ensemble des processus chimiques transformant les substances ingérées en énergie.

Quelles fonctions régule le système endocrinien ?

Le métabolisme, la croissance et la reproduction.

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