Questions examens Physio Flashcards

1
Q

Quel est le lien entre la DEQR (dépense énergétique quotidienne de repos) et la masse maigre ?

A

La DEQR dépend de la masse maigre. Elle est proportionnelle à la masse maigre.

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2
Q

Au niveau de la mer, quelles sont les valeurs de la Patm, la FiO2 et donc de la PiO2 ?

A

Patm = 760 mmHg, FiO2 = 21 % donc PiO2 = 160 mmHg

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3
Q

Lors d’une activité physique dans des conditions de confort thermique, comment évolue la température de la peau ?

A

Elle diminue

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4
Q

Comment est diminuée la diurèse lors de l’activité physique ?

A

Par une augmentation de la vasopressine et la l’aldostérone et une diminution de l’hormone atriale natriurétique

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5
Q

Citez trois facteurs de performance

A

VO2 max, proportion de VO2 max au seuil lactate et l’économie de déplacement

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6
Q

Quelle protéine disparaît en premier lors de la destructuration progressive de la fibre musculaire ?

A

La dystrophine

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7
Q

Conséquences de trop d’autophagie ? De pas assez ?

A

Trop d’autophagie : fonte musculaire
Pas assez d’autophagie : pas de renouvellement des structures : myopathie

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8
Q

Comment évolue le glucagon lors de l’effort intense ?

A

Il augmente

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9
Q

Si 1/2 vie du lactate = 15 min alors élimination complète en …. ?

A

90 minutes

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10
Q

De quoi est composé l’ATP ?

A

D’une base de purine (adénine) + 1 ribose + 3 groupements phosphates

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11
Q

Famille d’enzymes qui s’occupe de l’apoptose ?

A

Caspases

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12
Q

Expliquez le lien entre l’AMPk, ACC et le malonyl-CoA lors de l’exercice

A

L’AMPk inhibe ACC par phosphorylation donc diminution du malonyl-CoA et activation de la dégradation des acides gras

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13
Q

Soit une réaction avec un effet Q10 = 4 avec 5mmol/L/min. Comment évolue la réaction si on passe de 25 à 35 °C ?

A

20mmol/L/min

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14
Q

Comment évolue le delta G d’une réaction si on augmente la température ?

A

Il devient plus négatif

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15
Q

Comment évolue le delta G d’une réaction si on active une enzyme en la phosphorylant ?

A

Il ne change pas

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16
Q

Comment évolue le taux de lactate pour un exercice sous-maximal après une longue période en altitude ?

A

Il est augmenté

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17
Q

Comment évolue le taux de lactate pour un exercice maximal après une longue période en altitude ?

A

Il est diminué

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18
Q

Où se fait l’absorption du glucose ?

A

Duodénum

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19
Q

Comment évolue les AGNE plasmatique au cours d’un exercice d’endurance ?

A

Diminution puis augmentation au-dessus de la valeur basale

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20
Q

Lors d’un exercice d’intensité croissante, comment évolue la différence artérioveineuse du glucose au niveau de l’artère fémorale ?

A

Elle augmente

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21
Q

2 coureurs lors d’un marathon (un récréatif et un athlète). Qu’en est-il de leur RER à leur intensité max. ? RER si ils courent à une même vitesse ?

A

A intensité max. : RER de l’athlète est supérieur
A même vitesse : RER du coureur récréatif est supérieur

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22
Q

Quelle est l’allure de la courbe de la dépense énergétique (Y) par rapport à la masse corporelle (X) ?

A

Linéaire croissante

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23
Q

Quelle est l’allure de la courbe de la dépense énergétique (Y) par rapport à la vitesse du vent (X) ?

A

Linéaire par rapport AU CARRE de la vitesse du vent

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24
Q

Formule du rendement mécanique net ?

A

Rendement mécanique net = énergie mécanique externe / énergie métabolique uniquement liée à l’activité physique

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25
Q

Origine de de l’ammoniac NH3 lors d’un exercice bref et intense ?

A

Désamination de l’AMP en IMP par le cycle des purines

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26
Q

Comment varie le SuccynilCoA après un séjour en altitude ?

A

Il diminue

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27
Q

La régulation de la température centrale par la respiration se fait par … et ….

A

par l’évaporation et la convection

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28
Q

Les échanges de chaleur par convection sanguine se font grâce à ?

A

à la différence de température entre le centre et la peau et le débit sanguin cutané

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29
Q

Air expiré lorsqu’il sort des voies respiratoires ?

A

BTPS

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30
Q

Origine des protons responsables de la diminution du pH lors d’un exercice intense ?

A

Hydrolyse de l’ATP et glycolyse

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31
Q

Relation entre la profondeur d’une plongée (X) et la pression exercée sur le corps du plongeur (Y) ?

A

Linéaire croissante

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32
Q

Comment le noyau central peut-il échanger de la chaleur avec l’environnement ?

A

Par l’évaporation et la convection sanguine

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33
Q

On se refroidit plus vite dans l’eau que l’air. Pourquoi ?

A

Car le coefficient de convection est 30x supérieur dans l’eau que dans l’air

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34
Q

Comment agit l’hormone atriale natriurétique sur l’aldostérone ?

A

L’hormone atriale natriurétique inhibe la production d’aldostérone

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35
Q

WBGT = 0,1 x DBT + 0,7 x WBT + 0,2 x GT. A quoi correspond DBT, WBT et GT ?

A

DBT (Dry Bulb Temperature) = température sèche “normale”
WBT (Wet Bulb Temperature) = température mouillée. L’évaporation de l’eau va refroidir le thermomètre. Dans un endroit sec, WBT diminue car l’eau peut s’évaporer et donc différence importante entre DBT et WBT. WBT influence le plus l’équation.
GT (Globe Temperature) : thermomètre dans une sphère noire, qui absorbe l’entièreté de
la chaleur radiante.

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36
Q

Que stimule le cortisol à l’exercice (3 choses) ?

A

Protéolyse, lipolyse et néoglucogénèse hépatique

37
Q

Qu’est ce qu’est la créatine et à partir de quoi est-elle synthétisée ?

A

Guanidinoacide synthétisé à partir d’arginine, glycine et méthionine

38
Q

Au repos, quel organe consomme le plus d’énergie ?

A

Foie

39
Q

Origine du glucose libéré par le foie lors d’un exercice d’endurance de moins d’une heure ?

A

Glycogénolyse

40
Q

Carnitine à l’exercice : comment évolue la concentration totale, l’acylcarnitine et la carnitine libre ?

A

Concentration en carnitine totale reste la même, la carnitine libre diminue et l’acylcarnitine augmente

41
Q

Formule du RER et valeur du RER protéique ?

A

RER = VCO2 / VO2. C’est le rapport des échanges des respiratoires. RER protéique = 0,8

42
Q

Que représente la droite de la relation entre la VO2 (X) et la puissance (Y) ?

A

L’inverse du rendement

43
Q

Si une réaction possède un delta négatif < 0. De quel type est la réaction ?

A

Exergonique

44
Q

VRAI / FAUX. Les protéines produisent moins d’énergie par L / O2 consommé que les lipides et les glucides.

A

VRAI

45
Q

PENDANT l’exercice, comment évolue la concentration des corps cétoniques chez le sujet à jeun et le sujet nourri ?

A

Elle reste la même

46
Q

Activateurs de la glycogénolyse à l’exercice physique ?

A

Glucagon, AMP et Pi

47
Q

Quelle est la réaction régulation par la créatine kinase CK ?

A

PCr + ADP + H+ -> ATP + Cr (elle a lieu dans les deux sens)

48
Q

Comment évolue la PaCO2 lors de l’exercice physique ?

A

Elle diminue à cause de l’hyperventilation pour tamponner l’acidose (dû à la diminution du pH)

49
Q

3 destinés du pyruvate produit dans la cellule musculaire durant l’exercice ?

A

Lactate, acétylCoA et alanine

50
Q

Cause d’un accident de fluage en plongée ?

A

Remontée trop rapide

51
Q

VRAI / FAUX. On synthétise des protéine dans le muscle pendant un exercice d’endurance.

A

FAUX. Pas de synthèse protéique car on est en situation catabolique

52
Q

Au sommet de l’Everest, la Patm est divisée par 3. Comment évolue la PiO2 ?

A

Elle est aussi divisée par 3

53
Q

Relation entre la vitesse de course (X) et et la consommation d’O2 (Y) ?

A

croissante mais pas linéaire (d’abord marche puis course)

54
Q

Soit une une activité physique de 5 MET pendant 1 heure et réalisée 3 fois par semaine. Calculez les MET totaux sur une semaine.

A

15 MET.h / semaine

55
Q

Des chaussures avec des semelles en carbone améliorent la performance en course à pied. Pourquoi ?

A

Car elles améliorent l’économie de course (aspect biomécanique et économie de
déplacement)

56
Q

Quel est (sont) le(s) facteur(s) limitant(s) de la consommation d’oxygène à l’exercice chez le sédentaire ? Chez l’athlète ?

A

Sédentaire : système cardio-vasculaire (débit cardiaque)
Athlète : systèmes périphériques (mitochondrie, muscle)

57
Q

Evolution de T3 à l’exercice ?

A

Diminution

58
Q

En plongée, à quoi est dû la narcose de Henry aussi appelée ivresse des profondeurs ?

A

Diffusion accrue d’azote N2 dans le sang et les tissus.

59
Q

Comment évolue l’utilisation des triglycérides intramyocitaires à l’exercice ?

A

Ils sont peu utilisés à faible intensité ; très utilisés à intensité moyenne puis peu utilisés à haute intensité (courbe en U inversée).

60
Q

Pourquoi les obèses ont tendance à “chauffer” rapidement ?

A

Parce que le tissu gras a une chaleur spécifique plus faible. Il faut donc amener moins d’énergie pour élever 1kg de graisse d’un degré.

61
Q

Formule du pouls d’oxygène ?

A

Pouls d’O2 = VO2 / FC
Pouls d’O2 = VES x différence artério-veineuse

62
Q

Si insuline diminue ou si AMPK augmente alors comment évolue l’autophagie

A

Elle s’active

63
Q

Soit une réaction avec Q10 = 4. A 17°C la vitesse de réaction est égale à 5mmol/min,
qu’elle sera la vitesse de la réaction à température de 37°C ?

A

A 27°C : 5 x 4 = 20 mmol/min
A 37°C : 20 x 4 = 80 mmol/min

64
Q

Sachant que le deltaG0 de l’oxydation complète du glucose est de -2860 kJ/mol et que celle de la
transformation du glucose en lactate est de -61 kJ/mol. Calculer le delta G de l’oxydation complète du lactate.

A

1 glucose forme 2 lactate (donc on divise
par 2)
(-2860 -(-61)) /2 = (-27990) /2= -1399.5 kJ/mol

65
Q

Quels sont les deux principaux facteurs limitant la consommation maximale d’O2 chez un individu sain au niveau de la mer ?

A

Le débit cardiaque et la capacité du muscle à pouvoir utiliser l’oxygène.

66
Q

Est-il possible que la glycémie augmente lors d’un exercice physique alors que le sportif n’ingère pas de glucides ?

A

OUI c’est possible au début d’un exercice intense car dans cette situation la gluconéogenèse hépatique fournit plus de glucose que le muscle n’en consomme.

67
Q

Durant l’exercice physique, le lactate est en permanence produit et éliminé, quel est le principal mécanisme d’élimination ?

A

Oxydation par le muscle et est utilisé comme substrat énergétique (système principal d’élimination du lactate).

68
Q

Comment évolue le taux d’oxydation de la leucine en fonction de l’intensité de l’exercice ?

A

Il augmente linéairement

69
Q

Quels sont les deux principaux mécanismes de régulation responsable de l’activation de
l’autophagie lors de l’exercice d’endurance ?

A

Diminution de l’insuline et augmentation de l’activité de AMPK.

70
Q

Quels sont les principaux mécanismes responsables de la dégradation des triglycérides
intramyocytaires durant l’exercice d’endurance ?

A

Il y a des signaux endocriniens (augmentation de l’adrénaline, augmentation de la concentration de calcium et augmentation de l’activité de
l’AMPK).
Il y a aussi des signaux liés à l’activité contractile du muscle lui-même.

71
Q

En quoi la diminution de la section transversale des fibres musculaires observée lors d’un séjour
prolongé en altitude peut-elle être considérée comme une adaptation physiologique favorable à la situation ?

A

Ceci réduit la distance de diffusion entre les capillaires et les mitochondries ce qui favorise
l’oxygénation.

72
Q

Quel est l’intérêt de plonger à l’hélium ?

A

Réduire la narcose à l’azote (remplacer l’azote par un autre gaz)

73
Q

Quel enzyme permet la transformation du pyruvate en acetyl coa? Pourquoi est ce un facteur limitant et quels sont les conséquences?

A

PDHa réactions lente donc accumulation de lactate car LDH permet une réaction plus rapide

74
Q

Que permet ALAT ?

A

Transformation Pyruvate en ALANINE

75
Q

Comment évolue la différence arter. - vein. en glucose à l’exercice?

A

Elle augmente

76
Q

Qu’est ce qui active PDH phosphatase? Qu’est ce que ça engendre?

A

Ca++ . Transformation PDHb-p en PDHa.

77
Q

Action de LDH1 et LDH5? Et ou respectivement?

A

LDH1 foie et coeur, lactate en pyruvate. LDH5 muscle, Pyruvate en lactate.

78
Q

Action PCr sur glycolyse?

A

PCr grand inhibitheur glycolyse

79
Q

Transporteur du lactate dans le muscle?

A

MCT1 f. type 1 et MCT4 f. type 2

80
Q

Comment évolue le glycérol à l’exercice et à quoi peut il servir?

A

Il augmente et sert à la gluconéogenèse.

81
Q

Ou se déroule la gluconéogenèse?

A

FOIE

82
Q

Action de PKa? Activé par?

A

Activé par AMPc et active la “glycogène phosphorylase kinase” qui aboutit à la glycogénolyse.

83
Q

Action de AMPK?

A

Inhibe ACC donc aboutit à la B oxydation et la synthèse des prothéines et des lipides.

84
Q

Action de ACC?

A

ACC active la transformation d Acetyle coa en Malonyl coa

85
Q

Action Malonyl coa?

A

Inhibe CPT1 et empeche la B oxydation

86
Q

Action de l’adrenaline dans la lypolyse?

A

AUgmente AMPc et PKA qui se fixe sur SER660

87
Q

Role Cortisol?

A

Lypolyse, Gluconéogenèse et prothéolyse.

88
Q

Ou se situe la CK dans la mithochondrie ?

A

Espace intermembranaire.