QCM : Système endocrinien et exercice — 29 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle affirmation décrit le lien entre l’exercice aigu et la régulation hormonale de la performance ?

L’exercice aigu réduit les réponses hormonales mais améliore la performance par une autre voie
L’exercice aigu modifie de nombreuses réponses hormonales liées à la capacité de performance
L’exercice aigu modifie quelques hormones sans incidence notable sur la capacité de performance
L’exercice aigu stabilise les réponses hormonales sans relation étroite avec la performance

L’exercice aigu modifie de nombreuses réponses hormonales liées à la capacité de performance

Explication

L’exercice aigu modifie de nombreuses réponses hormonales, et la capacité de performance est étroitement liée au système de régulation hormonale. Affirmer que ces réponses n’ont pas de lien notable avec la performance contredit cette relation fonctionnelle.

2. Que peut provoquer une combinaison de fortes charges d’entraînement et d’une alimentation insuffisante chez certaines athlètes ?

Une augmentation régulière de la fréquence menstruelle liée à l’intensification de l’entraînement
Une perturbation du cycle menstruel pouvant conduire à une aménorrhée ou une oligoménorrhée
Une accélération du cycle menstruel conduisant à une production accrue de gonadotrophines
Une stabilisation du cycle menstruel grâce à une augmentation durable des réserves énergétiques

Une perturbation du cycle menstruel pouvant conduire à une aménorrhée ou une oligoménorrhée

Explication

De fortes charges d’entraînement associées à une alimentation insuffisante peuvent perturber le cycle menstruel et entraîner une aménorrhée ou une oligoménorrhée. Une amélioration du cycle supposerait plutôt une disponibilité énergétique suffisante.

3. Dans quelle condition une cellule peut-elle répondre spécifiquement à une hormone ?

Lorsqu’elle est située dans le même tissu que la glande endocrine
Lorsqu’elle reçoit une concentration élevée de toute hormone
Lorsqu’elle possède le récepteur spécifique de cette hormone
Lorsqu’elle contient une grande quantité de protéines plasmatiques

Lorsqu’elle possède le récepteur spécifique de cette hormone

Explication

La spécificité hormonale dépend de la présence d’un récepteur adapté, situé dans la membrane ou à l’intérieur de la cellule cible. La proximité anatomique ou une concentration élevée ne suffit pas à rendre une cellule sensible à une hormone.

4. Quels mécanismes peuvent participer à la régulation de la sécrétion hormonale ?

La quantité de conduits, la position des glandes et la densité osseuse
La taille des organes, la forme des cellules et la viscosité des membranes
La concentration de substances, la rétroaction négative et le contrôle neuronal
La température extérieure, la couleur des tissus et la pression atmosphérique

La concentration de substances, la rétroaction négative et le contrôle neuronal

Explication

La sécrétion hormonale peut être modulée par les concentrations d’ions, de nutriments ou d’hormones, par une rétroaction négative et par le contrôle neuronal du système nerveux central. Les autres facteurs proposés ne constituent pas les mécanismes de régulation hormonale décrits.

5. Quelle association entre une catégorie hormonale et son origine de synthèse est correcte ?

Les polypeptides proviennent de la tyrosine et les stéroïdes du code génétique
Les polypeptides proviennent des lipides membranaires et les stéroïdes des glucides
Les polypeptides proviennent du code génétique et les stéroïdes du cholestérol
Les polypeptides proviennent du cholestérol et les stéroïdes de la tyrosine

Les polypeptides proviennent du code génétique et les stéroïdes du cholestérol

Explication

La synthèse des polypeptides dépend du code génétique, tandis que les hormones stéroïdiennes sont dérivées du cholestérol. La tyrosine constitue l’origine de certaines hormones dérivées d’acides aminés, et non celle des stéroïdes.

6. Quelle hormone pancréatique contribue directement à faire baisser la glycémie ?

L’insuline
Le glucagon
La calcitonine
L’adrénaline

L’insuline

Explication

L’insuline est l’hormone hypoglycémiante sécrétée par le pancréas. Le glucagon exerce l’effet inverse en augmentant la glycémie, tandis que les deux autres hormones appartiennent à d’autres glandes.

7. À charge de travail identique, quelle différence oppose la réponse d’ACTH du sportif à celle du non-sportif ?

Le sportif présente une hausse d’ACTH plus faible, traduisant une meilleure économie physiologique
Le sportif présente une hausse d’ACTH plus forte, traduisant une moindre sensibilité hormonale
Le sportif présente une baisse d’ACTH, car l’exercice bloque la sécrétion hypophysaire
Le sportif présente une réponse d’ACTH identique, car l’entraînement ne modifie pas cet axe

Le sportif présente une hausse d’ACTH plus faible, traduisant une meilleure économie physiologique

Explication

À charge égale, l’augmentation d’ACTH est moindre chez le sportif, ce qui traduit une plus grande sensibilité et une meilleure économie de l’organisme. Cette adaptation ne signifie pas que l’exercice bloque complètement la sécrétion d’ACTH.

8. Pourquoi la disparition des réponses hormonales et la présence de taux circulants trop faibles sont-elles préoccupantes chez un sportif ?

Elles montrent une activation hormonale accrue destinée à soutenir l’intensification de l’entraînement
Elles témoignent d’une réponse aiguë normale favorisant la croissance musculaire
Elles peuvent signaler un surentraînement et refléter une protection de la survie de l’organisme
Elles indiquent une adaptation optimale et une augmentation de la capacité de performance

Elles peuvent signaler un surentraînement et refléter une protection de la survie de l’organisme

Explication

La disparition des réponses hormonales et des taux circulants trop faibles constituent des signaux de surentraînement et peuvent correspondre à un mécanisme protecteur de survie. Une adaptation optimale se traduit plutôt par une régulation hormonale améliorée et économisée.

9. Quelle différence caractérise les réponses du cortisol et des catécholamines lors d’un exercice aigu ?

Le cortisol augmente rapidement, tandis que les catécholamines apparaissent plus tardivement
Le cortisol augmente plus tardivement, tandis que les catécholamines répondent rapidement
Le cortisol diminue, tandis que les catécholamines restent constantes pendant l’effort
Le cortisol et les catécholamines atteignent leur maximum au même moment

Le cortisol augmente plus tardivement, tandis que les catécholamines répondent rapidement

Explication

Le cortisol présente une augmentation plus tardive que les catécholamines, qui réagissent rapidement lorsque l’intensité suffisante est dépassée. Leur temporalité de réponse constitue donc la distinction essentielle entre ces deux groupes hormonaux.

10. Chez des sportifs soumis à un surentraînement, quelle évolution hormonale peut apparaître ?

Une hausse de la testostérone accompagnée d’une diminution de la LH et de la FSH
Une forte baisse de la testostérone accompagnée d’une hausse de la LH et de la FSH
Une stabilité de la testostérone accompagnée d’une hausse de la LH et de la FSH
Une forte baisse de la testostérone accompagnée d’une diminution de la LH et de la FSH

Une forte baisse de la testostérone accompagnée d’une diminution de la LH et de la FSH

Explication

Le surentraînement peut entraîner une diminution très importante de la testostérone associée à une baisse de la LH et de la FSH. Une augmentation de la testostérone correspond davantage à certaines réponses de l’exercice de force qu’à l’état de surentraînement.

11. Quelle adaptation résulte principalement d’un entraînement chronique bien établi sur le système de régulation hormonale ?

Une amélioration de l’amplitude, de l’économie, de l’efficacité et des adaptations morphologiques
Une diminution de l’amplitude, de l’économie, de l’efficacité et des adaptations morphologiques
Une amélioration de l’amplitude avec une perte progressive de l’économie des réponses
Une conservation des réponses initiales sans modification de l’efficacité hormonale

Une amélioration de l’amplitude, de l’économie, de l’efficacité et des adaptations morphologiques

Explication

L’entraînement chronique améliore plusieurs dimensions de la régulation hormonale, notamment l’amplitude, l’économie, l’efficacité et les adaptations morphologiques. La diminution de ces caractéristiques correspond plutôt aux conséquences possibles du surentraînement.

12. Après une période d’entraînement, quelle adaptation caractérise la réponse des tissus à l’insuline ?

Les tissus conservent leur sensibilité avec des concentrations hormonales inchangées
Les tissus augmentent leur production d’insuline sans modifier leur sensibilité
Les tissus deviennent moins sensibles à l’insuline malgré des concentrations plus élevées
Les tissus deviennent plus sensibles à l’insuline malgré des concentrations plus faibles

Les tissus deviennent plus sensibles à l’insuline malgré des concentrations plus faibles

Explication

L’entraînement réduit les concentrations d’insuline au repos et pendant l’exercice tout en améliorant la sensibilité des tissus à cette hormone. Une hausse de l’insuline accompagnée d’une moindre sensibilité décrit l’évolution opposée.

13. Quelle description correspond à l’organisation fonctionnelle de l’hypophyse ?

Une glande cervicale reliée à la thyroïde et composée de plusieurs follicules
Une structure cérébrale formée d’un seul lobe contrôlant les glandes périphériques
Une glande située dans le pancréas et divisée en deux régions sécrétrices
Une glande à la base du cerveau reliée à l’hypothalamus et composée de deux lobes

Une glande à la base du cerveau reliée à l’hypothalamus et composée de deux lobes

Explication

L’hypophyse se trouve à la base du cerveau, est reliée à l’hypothalamus et comprend un lobe postérieur ainsi qu’un lobe antérieur. Elle ne correspond donc ni à une structure pancréatique ni à une glande cervicale.

14. Comment les hormones peptidiques et stéroïdiennes se distinguent-elles principalement dans le sang ?

Les deux catégories circulent exclusivement liées à des protéines plasmatiques
Les deux catégories circulent exclusivement sous forme libre dans le plasma
Les peptidiques sont liées, tandis que les stéroïdiennes circulent sous forme libre
Les peptidiques sont libres, tandis que les stéroïdiennes circulent sous forme libre et liée

Les peptidiques sont libres, tandis que les stéroïdiennes circulent sous forme libre et liée

Explication

Les hormones peptidiques hydrosolubles circulent sous forme libre. Les hormones stéroïdiennes, comme les hormones thyroïdiennes, possèdent une fraction libre et une fraction liée à des protéines plasmatiques.

15. Quelle comparaison décrit correctement l’étendue des cibles des catécholamines et de l’ADH ?

Les catécholamines ciblent certaines cellules rénales, tandis que l’ADH agit sur de nombreux tissus
Les deux hormones agissent avec la même étendue sur l’ensemble des tissus
Les deux hormones ont une action limitée aux mêmes cellules rénales
Les catécholamines agissent sur de nombreux tissus, tandis que l’ADH cible certaines cellules rénales

Les catécholamines agissent sur de nombreux tissus, tandis que l’ADH cible certaines cellules rénales

Explication

Les catécholamines ont une spécificité relativement large et peuvent agir sur de nombreux tissus. L’ADH possède une cible plus limitée, notamment certaines cellules rénales.

16. Quelles catégories chimiques peuvent regrouper les hormones ?

Glucides, acides nucléiques et sels minéraux
Polypeptides, dérivés d’acides aminés et stéroïdes
Acides gras, nucléotides et fibres protéiques
Lipides, vitamines et pigments respiratoires

Polypeptides, dérivés d’acides aminés et stéroïdes

Explication

Les hormones présentent une nature chimique variable et comprennent notamment les polypeptides, les dérivés d’acides aminés et les stéroïdes. Les autres regroupements proposés ne correspondent pas aux trois grandes catégories hormonales indiquées.

17. Quelle caractéristique distingue une hormone d’un signal limité à la cellule qui le produit ?

Elle reste confinée dans la cellule qui la synthétise
Elle déclenche une réponse identique dans tous les tissus
Elle agit à distance sur des cellules cibles spécifiques
Elle circule uniquement à l’intérieur du tissu producteur

Elle agit à distance sur des cellules cibles spécifiques

Explication

Une hormone est libérée dans le liquide extracellulaire et peut atteindre à distance des cellules possédant les caractéristiques nécessaires pour y répondre. Un signal limité à la cellule productrice n’exerce pas cette action à distance.

18. Quelle combinaison hormonale caractérise principalement la réponse du pancréas pendant un exercice aigu ?

Une diminution de l’insuline et une augmentation du glucagon
Une augmentation simultanée de l’insuline et du glucagon
Une diminution simultanée de l’insuline et du glucagon
Une augmentation de l’insuline et une diminution du glucagon

Une diminution de l’insuline et une augmentation du glucagon

Explication

Pendant l’exercice, la sécrétion d’insuline baisse tandis que celle du glucagon augmente afin de soutenir le maintien de la glycémie. La combinaison inverse confond les effets respectifs de ces deux hormones sur la glycémie.

19. Comment l’entraînement modifie-t-il la réponse des catécholamines à une même charge de travail ?

Il provoque une augmentation plus forte que celle de l’exercice aigu isolé
Il transforme leur rôle métabolique en fonction principalement thyroïdienne
Il réduit leur augmentation par rapport à celle observée avant entraînement
Il retarde leur apparition jusqu’à la fin de la récupération

Il réduit leur augmentation par rapport à celle observée avant entraînement

Explication

L’exercice aigu augmente rapidement les catécholamines, mais l’entraînement réduit cette hausse pour une charge identique. Cette diminution de la réponse ne supprime pas leur mobilisation lors de l’effort.

20. Quelle adaptation hormonale contribue au maintien du volume plasmatique pendant un exercice d’endurance ?

La diminution de la GH
L’inhibition de l’ocytocine
La baisse de la prolactine
L’augmentation de l’ADH

L’augmentation de l’ADH

Explication

L’ADH augmente pendant l’exercice d’endurance afin de contribuer au maintien du volume plasmatique. Les autres propositions ne décrivent pas le mécanisme hypophysaire associé à cette régulation hydrique.

21. Comment une glande endocrine libère-t-elle ses hormones ?

Dans le tube digestif après stockage dans une vésicule
Dans le sang ou la lymphe, sans utiliser de conduit
Dans une cavité par l’intermédiaire d’un conduit spécialisé
À la surface de la peau par l’intermédiaire d’un canal

Dans le sang ou la lymphe, sans utiliser de conduit

Explication

Une glande endocrine est une glande à sécrétion interne : ses cellules libèrent les hormones dans le sang ou la lymphe. Une glande exocrine se caractérise plutôt par l’utilisation d’un conduit pour acheminer sa sécrétion.

22. Quelle différence distingue la réponse de la testostérone à l’exercice d’endurance et à l’exercice de force ?

Les deux formes d’exercice diminuent la testostérone par des mécanismes comparables
L’endurance l’augmente nettement, tandis que la force peut la diminuer
L’endurance ne l’augmente pas nettement, tandis que la force peut l’augmenter
Les deux formes d’exercice augmentent la testostérone avec des effets similaires

L’endurance ne l’augmente pas nettement, tandis que la force peut l’augmenter

Explication

L’exercice d’endurance n’augmente pas nettement la sécrétion de testostérone, alors que l’exercice et l’entraînement de force peuvent l’accroître avec des effets anabolisants. Assimiler les deux réponses ignore la distinction entre les types d’exercice.

23. Pourquoi l’hypothalamus est-il considéré comme une glande endocrine malgré sa nature cérébrale ?

Ses terminaisons neuronales libèrent des hormones dans l’organisme
Ses neurones produisent des enzymes digestives dans le sang
Ses cellules filtrent les hormones provenant de l’hypophyse
Ses vaisseaux transportent les hormones vers les muscles

Ses terminaisons neuronales libèrent des hormones dans l’organisme

Explication

L’hypothalamus est considéré comme une glande endocrine parce que les terminaisons de ses neurones libèrent des hormones. Sa fonction endocrine repose donc sur une libération hormonale par des cellules nerveuses, et non sur la digestion ou la filtration.

24. Après combien de temps environ la GH commence-t-elle à augmenter lors d’un exercice aigu suffisamment intense ?

Après plusieurs jours d’entraînement régulier
Après une à deux heures suivant l’arrêt de l’exercice
Après quelques secondes dès le début de l’exercice
Après cinq à dix minutes d’exercice

Après cinq à dix minutes d’exercice

Explication

Lorsqu’un exercice aigu atteint une intensité suffisante, la GH augmente généralement après cinq à dix minutes. Cette réponse est donc plus rapide qu’une adaptation apparaissant après plusieurs jours, mais elle n’est pas instantanée dès les premières secondes.

25. Une hormone peptidique et une hormone stéroïdienne sont libérées au même moment : quelle différence de délai de réponse est généralement attendue ?

La réponse peptidique est retardée, tandis que celle aux stéroïdes est immédiate
Les deux réponses apparaissent après plusieurs jours de manière comparable
La réponse peptidique survient en heures, celle aux stéroïdes en secondes
La réponse peptidique survient en secondes ou minutes, celle aux stéroïdes en minutes ou heures

La réponse peptidique survient en secondes ou minutes, celle aux stéroïdes en minutes ou heures

Explication

Les hormones peptidiques provoquent généralement une réponse rapide, de quelques secondes à quelques minutes, alors que les hormones stéroïdiennes entraînent une réponse plus lente, de quelques minutes à quelques heures. La différence ne signifie pas que toutes les réponses stéroïdiennes prennent plusieurs jours.

26. Quel objectif général le système endocrinien poursuit-il en régulant les métabolismes ?

Maintenir la constance du milieu intérieur
Coordonner les mouvements des muscles squelettiques
Accélérer la croissance de chaque type cellulaire
Augmenter la concentration de toutes les substances sanguines

Maintenir la constance du milieu intérieur

Explication

La fonction essentielle du système endocrinien est de contribuer à l’homéostasie, c’est-à-dire au maintien de conditions relativement constantes dans le milieu intérieur. La régulation hormonale concerne plusieurs métabolismes et ne se réduit pas à la croissance ou au mouvement.

27. Quel est le rôle principal de l’augmentation massive de l’aldostérone pendant l’exercice ?

Accroître directement la dégradation des graisses et des sucres dans les muscles
Maintenir le volume plasmatique et contribuer à l’équilibre hydrique et électrolytique
Réduire la glycémie en favorisant l’entrée du glucose dans les cellules
Stimuler la production d’ADH par le lobe antérieur de l’hypophyse

Maintenir le volume plasmatique et contribuer à l’équilibre hydrique et électrolytique

Explication

L’aldostérone augmente fortement pendant l’exercice afin de participer au maintien du volume plasmatique et de l’équilibre hydrique et électrolytique. La mobilisation des substrats énergétiques et la baisse de la glycémie relèvent d’autres hormones.

28. Quelle association entre le lobe hypophysaire et ses hormones est correcte ?

Lobe postérieur : insuline et glucagon ; lobe antérieur : adrénaline et noradrénaline
Lobe postérieur : ADH et ocytocine ; lobe antérieur : GH, TSH et ACTH
Lobe postérieur : cortisol et aldostérone ; lobe antérieur : T3 et T4
Lobe postérieur : GH et TSH ; lobe antérieur : ADH et ocytocine

Lobe postérieur : ADH et ocytocine ; lobe antérieur : GH, TSH et ACTH

Explication

Le lobe postérieur sécrète l’ADH et l’ocytocine, tandis que le lobe antérieur sécrète notamment la GH, la TSH et l’ACTH. Les autres associations attribuent à l’hypophyse des hormones provenant du pancréas, des surrénales ou de la thyroïde.

29. Que peut déclencher la liaison d’une hormone peptidique à son récepteur spécifique ?

La disparition immédiate de tous les récepteurs de la cellule cible
La transformation de l’hormone peptidique en hormone stéroïdienne
L’arrêt général des échanges entre la cellule et son environnement
Des changements cellulaires comprenant l’activation d’un second messager

Des changements cellulaires comprenant l’activation d’un second messager

Explication

La liaison d’une hormone peptidique à son récepteur spécifique transmet un signal qui peut activer un second messager et modifier l’activité cellulaire. Sans récepteur adapté, cette transmission hormonale ne se produit pas par ce mécanisme.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 56 flashcards sur Système endocrinien et exercice.

Qu'est-ce qu'une hormone ?

Une substance chimique sécrétée dans le liquide extracellulaire avec un effet spécifique sur des cellules cibles.

Quelle est la fonction essentielle du système endocrinien ?

Réguler les métabolismes pour assurer l'homéostasie.

À quelles natures chimiques appartiennent les hormones ?

Aux polypeptides, dérivés d'acides aminés et stéroïdes.

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Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Système endocrinien et exercice.

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