QCM : Système endocrinien généralités — 20 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle caractéristique distingue principalement le système endocrinien du système nerveux ?

Le système endocrinien agit sans participer à l’homéostasie
Le système endocrinien communique par des hormones messagères
Le système endocrinien communique principalement par des influx nerveux
Le système endocrinien transmet uniquement des signaux électriques

Le système endocrinien communique par des hormones messagères

Explication

Le système endocrinien est un système de communication chimique fondé sur la libération d’hormones par des glandes endocrines. Le système nerveux communique principalement par des influx nerveux.

2. Une structure libère sa sécrétion dans un canal relié à l’extérieur. Comment doit-elle être classée ?

Comme une glande endocrine
Comme une glande exocrine
Comme une glande amphicrine
Comme une cellule cible hormonale

Comme une glande exocrine

Explication

Une glande exocrine déverse sa sécrétion vers l’extérieur ou dans une cavité reliée à l’extérieur par un canal excréteur. Une glande endocrine libère ses hormones dans le sang ou la lymphe sans canal.

3. Quelle condition permet à une cellule de répondre spécifiquement à une hormone ?

Elle produit nécessairement la même hormone
Elle possède le récepteur spécifique de cette hormone
Elle possède un canal excréteur adapté
Elle reçoit uniquement des influx nerveux

Elle possède le récepteur spécifique de cette hormone

Explication

Une hormone agit sur les cellules cibles qui possèdent le récepteur spécifique correspondant. La présence de ce récepteur détermine donc la capacité de réponse de la cellule.

4. Que peut provoquer la fixation d’une hormone sur son récepteur ?

Une modification de l’activité physiologique ou métabolique de la cellule
L’arrêt obligatoire de toute synthèse protéique
La suppression de tous les récepteurs membranaires de la cellule
La transformation systématique de la cellule en glande endocrine

Une modification de l’activité physiologique ou métabolique de la cellule

Explication

La fixation hormonale peut modifier l’activité de la cellule, par exemple en activant ou inhibant des enzymes, en favorisant la synthèse de protéines ou en déclenchant une sécrétion ou une division cellulaire.

5. Quel mécanisme caractérise généralement l’action d’une hormone hydrophile ?

Elle traverse la membrane plasmique et se lie à un récepteur intracellulaire
Elle reste hors de la cellule et agit par un récepteur transmembranaire
Elle circule principalement liée à des protéines vectrices
Elle est synthétisée à partir du cholestérol dans le réticulum lisse

Elle reste hors de la cellule et agit par un récepteur transmembranaire

Explication

Les hormones hydrophiles, comme les hormones peptidiques et les catécholamines, ne traversent pas la membrane plasmique et agissent généralement via des récepteurs transmembranaires.

6. Quelle association décrit correctement les hormones hydrophobes ?

Catécholamines, absence de passage membranaire et exocytose
Hormones stéroïdiennes ou thyroïdiennes, passage membranaire et récepteurs intracellulaires
Hormones peptidiques, récepteurs transmembranaires et stockage en vésicules
Hormones hydrophiles, synthèse à partir du cholestérol et transport libre

Hormones stéroïdiennes ou thyroïdiennes, passage membranaire et récepteurs intracellulaires

Explication

Les hormones hydrophobes comprennent les hormones stéroïdiennes et thyroïdiennes. Elles traversent généralement la membrane plasmique et se lient à des récepteurs intracellulaires.

7. Dans la voie de signalisation par l’AMPc, quelle succession d’événements se produit après la fixation de l’hormone à son récepteur ?

La protéine G active l’adénylate cyclase, qui transforme l’ATP en AMPc activant une protéine kinase
L’hormone pénètre dans le noyau, se lie à l’ADN et déclenche directement la traduction
L’AMPc se fixe à l’hormone, puis le récepteur transforme directement le calcium en ATP
La phospholipase C transforme le PIP2 en AMPc, qui libère le calcium du réticulum

La protéine G active l’adénylate cyclase, qui transforme l’ATP en AMPc activant une protéine kinase

Explication

La fixation de l’hormone active une protéine G, puis l’adénylate cyclase produit l’AMPc à partir de l’ATP. L’AMPc agit comme second messager intracellulaire en activant une protéine kinase.

8. Quelle étape caractérise spécifiquement la voie de signalisation IP3-Ca2+ ?

La protéine G transforme directement le calcium extracellulaire en protéines kinases
La phospholipase C transforme le PIP2 en IP3, ce qui libère du Ca2+ par le réticulum endoplasmique
Le complexe hormone-récepteur se fixe à l’ADN et stimule la transcription d’un ARNm
L’adénylate cyclase transforme l’ATP en AMPc, qui active une protéine kinase

La phospholipase C transforme le PIP2 en IP3, ce qui libère du Ca2+ par le réticulum endoplasmique

Explication

Dans cette voie, la phospholipase C produit l’IP3 à partir du PIP2. L’IP3 provoque ensuite la libération de Ca2+ par le réticulum endoplasmique et contribue à l’activation de protéines kinases.

9. Comment une hormone hydrophobe peut-elle modifier durablement l’activité d’une cellule ?

Elle active un récepteur membranaire qui transforme l’ATP en AMPc sans modifier l’expression génétique
Son récepteur intracellulaire se lie à l’ADN et active la transcription de gènes permettant la synthèse d’une protéine
Elle provoque uniquement la libération de calcium stocké dans le réticulum endoplasmique
Elle est directement transformée en ARNm par l’appareil de Golgi puis traduite en protéine

Son récepteur intracellulaire se lie à l’ADN et active la transcription de gènes permettant la synthèse d’une protéine

Explication

Le complexe formé par l’hormone hydrophobe et son récepteur intracellulaire se lie à l’ADN. Il active certains gènes, ce qui entraîne la production d’un ARNm puis la synthèse d’une protéine.

10. Quelle association entre l’organe et la voie d’élimination hormonale est correcte ?

Le foie élimine principalement par la bile et le rein par les urines
Le foie et le rein éliminent tous deux principalement par la bile
Le foie et le rein éliminent tous deux principalement par les urines
Le foie élimine principalement par les urines et le rein par la bile

Le foie élimine principalement par la bile et le rein par les urines

Explication

Après captage par les hépatocytes, le foie élimine les hormones par voie biliaire. Le rein les élimine par voie urinaire après leur réabsorption par les cellules tubulaires.

11. Que mesure la clairance hormonale ?

La quantité d’hormone produite par une glande en une journée
La durée nécessaire à une hormone pour se fixer à son récepteur
La concentration d’une hormone dans le noyau d’une cellule cible
Le taux d’élimination d’une hormone par unité de temps

Le taux d’élimination d’une hormone par unité de temps

Explication

La clairance hormonale correspond au taux auquel une hormone est éliminée, exprimé par unité de temps. Elle ne désigne pas directement sa production ni sa fixation au récepteur.

12. Quel exemple illustre un stimulus hormonal de la sécrétion endocrine ?

La TSH stimule la thyroïde, qui produit ensuite les hormones T3 et T4
Une hypocalcémie stimule la libération de parathormone par les glandes parathyroïdes
Une hausse de la glycémie modifie directement la sécrétion d’une hormone pancréatique
Un influx sympathique stimule directement la médullosurrénale à libérer des catécholamines

La TSH stimule la thyroïde, qui produit ensuite les hormones T3 et T4

Explication

Un stimulus hormonal est l’action d’une hormone sur une autre glande endocrine. La TSH agit ainsi sur la thyroïde pour stimuler la production de T3 et de T4.

13. Quelle situation correspond à un stimulus humoral de la sécrétion hormonale ?

La TSH stimule la production de T3 et de T4 par la thyroïde
Une diminution de la concentration sanguine de calcium stimule la libération de parathormone
Une hormone agit sur le noyau d’une cellule et active la transcription d’un gène
Un influx sympathique déclenche la sécrétion d’adrénaline par la médullosurrénale

Une diminution de la concentration sanguine de calcium stimule la libération de parathormone

Explication

Un stimulus humoral est une variation sanguine d’un ion ou d’un métabolite. L’hypocalcémie, c’est-à-dire la baisse du calcium sanguin, stimule la sécrétion de parathormone.

14. Quel est le rôle du rétrocontrôle négatif dans la régulation hormonale ?

Amplifier la sécrétion hormonale afin de maintenir une réponse toujours croissante
Déclencher la sécrétion hormonale uniquement après un influx nerveux
Limiter la sécrétion hormonale lorsque la réponse obtenue est suffisante
Remplacer l’action d’une glande endocrine par une élimination rénale

Limiter la sécrétion hormonale lorsque la réponse obtenue est suffisante

Explication

Le rétrocontrôle négatif réduit la sécrétion lorsque l’effet obtenu est suffisant. Il contribue ainsi à maintenir la stabilité de l’équilibre hormonal.

15. Quelle organisation caractérise l’axe hypothalamo-hypophysaire ?

L’hypothalamus et la thyroïde reliés par le nerf optique
L’hypophyse et les surrénales reliées par la moelle épinière
L’hypothalamus et l’hypophyse reliés par la tige pituitaire
Le cortex cérébral et le pancréas reliés par la circulation lymphatique

L’hypothalamus et l’hypophyse reliés par la tige pituitaire

Explication

L’axe hypothalamo-hypophysaire associe l’hypothalamus et l’hypophyse, reliés par la tige pituitaire, afin de réguler l’activité endocrinienne.

16. Quelle distinction décrit correctement l’adénohypophyse et la neurohypophyse ?

L’adénohypophyse et la neurohypophyse sont deux structures glandulaires qui sécrètent uniquement des hormones thyroïdiennes
L’adénohypophyse et la neurohypophyse sont deux structures neuronales qui produisent les mêmes hormones
L’adénohypophyse sécrète ses hormones, tandis que la neurohypophyse libère des neurohormones produites par l’hypothalamus
L’adénohypophyse libère des neurohormones hypothalamiques, tandis que la neurohypophyse synthétise ses propres hormones

L’adénohypophyse sécrète ses hormones, tandis que la neurohypophyse libère des neurohormones produites par l’hypothalamus

Explication

L’adénohypophyse est une structure glandulaire qui synthétise et sécrète ses hormones. La neurohypophyse est une structure neuronale qui libère des neurohormones synthétisées par l’hypothalamus.

17. Quelle association entre une hormone hypophysaire et sa cible est correcte ?

La TSH stimule le cortex surrénalien, tandis que l’ACTH stimule la thyroïde
La TSH stimule la thyroïde, tandis que l’ACTH stimule le cortex surrénalien
La TSH stimule le foie, tandis que l’ACTH stimule les cartilages de croissance
La TSH stimule les gonades, tandis que l’ACTH stimule les glandes mammaires

La TSH stimule la thyroïde, tandis que l’ACTH stimule le cortex surrénalien

Explication

La TSH stimule la production des hormones thyroïdiennes T3 et T4 par la thyroïde. L’ACTH stimule les glucocorticoïdes du cortex surrénalien.

18. Quelles hormones hypophysaires stimulent les gonades et la sécrétion d’hormones sexuelles ?

La TSH et l’ACTH
La FSH et la LH
La GH et la prolactine
L’ADH et l’ocytocine

La FSH et la LH

Explication

Les cellules gonadotropes sécrètent la FSH et la LH, qui agissent sur les gonades et stimulent notamment la sécrétion d’œstrogènes, de progestérone et de testostérone.

19. Chez une personne présentant une sécrétion accrue de GH, quel effet physiologique est directement attendu ?

Une stimulation de la production de T3 et de T4 par la thyroïde
Une activation de l’éjection du lait dans les canaux galactophores
Une stimulation de la réabsorption d’eau dans le néphron par vasoconstriction
Une stimulation de la production d’IGF-1 favorisant la croissance squelettique et cartilagineuse

Une stimulation de la production d’IGF-1 favorisant la croissance squelettique et cartilagineuse

Explication

La GH stimule la production d’IGF-1 par le foie et les tissus, ce qui favorise notamment la croissance squelettique et cartilagineuse. La réabsorption d’eau relève de l’ADH, tandis que l’éjection du lait relève de l’ocytocine.

20. Quelle proposition décrit correctement l’ADH, ou vasopressine ?

Elle est synthétisée par l’adénohypophyse et stimule la production d’hormones thyroïdiennes
Elle est synthétisée par la neurohypophyse, libérée par l’hypothalamus et stimule la lactation
Elle est synthétisée par le cortex surrénalien et provoque l’éjection du lait
Elle est synthétisée par l’hypothalamus, libérée par la neurohypophyse et stimule la réabsorption de l’eau

Elle est synthétisée par l’hypothalamus, libérée par la neurohypophyse et stimule la réabsorption de l’eau

Explication

L’ADH est synthétisée par l’hypothalamus puis libérée par la neurohypophyse. Elle augmente la réabsorption de l’eau dans le néphron et provoque une vasoconstriction.

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Qu'est-ce que le système endocrinien ?

Un système de communication chimique composé de glandes endocrines.

Quelle est la différence principale entre une glande exocrine et endocrine ?

La glande exocrine libère sa sécrétion vers l'extérieur ou une cavité reliée.

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

Dans le sang ou la lymphe sans canal excréteur.

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