1
Q

Après une hémorragie de 1 litre, la restitution du volume perdu par injection IV de NaCl isotonique entraîne l’augmentation du volume du compartiment interstitiel.

A

Vrai

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2
Q

La perfusion d’1 L de solution de NaCl 9 g/L en IV augmente le liquide interstitiel de 1 L.

A

Faux

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3
Q

La perfusion d’1 L de solution de glucose 5% en eau distillée augmente principalement le volume du LEC.

A

Faux

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4
Q

L’hématocrite augmente en cas de réduction du nombre des globules rouges.

A

Faux

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5
Q

Le trou anionique est la différence entre les cations et les anions plasmatiques non dosés en routine.

A

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6
Q

Le plasma contient 7 g/dl de protéines dont 4 g/dl d’albumine.

A

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7
Q

Au niveau d’un capillaire continu, la filtration d’équilibre n’est jamais atteinte.

A

Faux

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8
Q

La filtration capillaire nette quotidienne est de 2 à 4 L vers le compartiment interstitiel et est récupérée par le réseau lymphatique.

A

Vrai

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9
Q

Dans chaque compartiment liquidien, la somme des cations est égale à la somme des anions.

A

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10
Q

Le couplage énergétique associe un processus endergonique (ΔG > 0) à un processus exergonique (ΔG < 0) et la somme des ΔG des 2 réactions couplées doit être > 0.

A

Faux

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11
Q

La thermodynamique permet de prévoir la direction et la vitesse des transformations chimiques ou physiques mais ne renseigne pas sur leurs mécanismes moléculaires.

A

Faux

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12
Q

La cellule eucaryote est un système ouvert, en état d’équilibre.

A

Faux

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13
Q

Le pool d’un ion représente la quantité échangeable de cet ion dans l’organisme.

A

Faux

Stock total d’un ion dans l’organisme = Pool échangeable (mobilisable) + Pool non échangeable (non mobilisable)

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14
Q

L’osmolalité plasmatique (Posm) peut être estimée par la relation: Posm = 2 x PNa.

A

Vrai

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15
Q

La pression oncotique plasmatique est principalement exercée par l’albumine et est égale à 25 mmHg au niveau des capillaires.

A

Vrai

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16
Q

A la valeur du potentiel d’équilibre d’un ion, le flux net de l’ion n’est pas nul

A

Faux

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17
Q

Un rapport Posm/Pd = 1 est en faveur de l’existence de pores aqueux membranaires.

A

Faux

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18
Q

Le potentiel de Nernst est un potentiel d’équilibre qui se maintient indéfiniment sans apport d’énergie extérieure.

A

Vrai

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19
Q

Le flux d’eau à travers une membrane biologique peut se produire par diffusion et par convection.

A

Vrai

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20
Q

Les dérivés mercuriels (HgCl2) inhibent irréversiblement l’AQP1.

A

Faux

pas irréversiblement

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21
Q

La valeur du potentiel d’équilibre d’un ion ne dépend que de la nature de l’ion et des concentrations de l’ion de part et d’autre de la membrane

A

Vrai

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22
Q

Le développement d’un potentiel de jonction respecte l’électroneutralité.

A

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23
Q

Selon Overton, à coefficient de partage identique, la perméabilité membranaire est inversement proportionnelle à la taille des molécules.

A

Vrai

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24
Q

Le développement d’une différence de potentiel transmembranaire de 100 mV résulte d’un déséquilibre ionique de l’ordre de 10^-2 à 10-3 moles d’ions.

A

Faux’

10^-15 a 10^-18 moles d’ions seulement

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25
Q

Le SGLT1 intestinal (2Na+/1glucose) reste fonctionnel lors des diarrhées sécrétoires infectieuses..

A

Vrai

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26
Q

La bande 3 est la protéine majeure de la membrane du globule rouge.

A

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27
Q

La stœchiométrie 2Na+:1Ca2+ permet à l’échangeur Na+/Ca2+ de générer un gradient de Ca2+ de 10.000 (10^-7M cytoplasmique vs 10^-3M extracellulaire).

A

Faux

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28
Q

Un courant de 1 pA correspond au passage de ±106 ions par sec.

A

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29
Q

Dans les conditions physiologiques, une cellule épithéliale s’hyperpolarise lorsque les canaux K s’ouvrent.

A

Vrai

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30
Q

Un canal cationique rectifiant entrant a une conductance plus élevée pour les courants positifs.

A

Faux

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31
Q

Lorsque le courant total membranaire (Im) est différent de 0, le potentiel de repos est stable.

A

Faux

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32
Q

Le potentiel de repos est un potentiel d’équilibre.

A

Faux

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33
Q

L’inhibition de la Na+,K+-ATPase par l’ouabaïne abolit immédiatement le potentiel de repos de la cellule.

A

Faux

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34
Q

Le canal HERG est un canal K qui intervient lors de la phase 3 du potentiel d’action du cardiomyocyte.

A

Vrai

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35
Q

Le canal HCN est activé par la dépolarisation et par la liaison avec l’AMPc.

A

Faux

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36
Q

Au niveau des cellules béta du pancréas, une élévation de la glycémie entraîne l’ouverture de canaux potassiques ATP-dépendant.

A

Faux

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37
Q

La distribution de Gibbs-Donnan génère une inégalité osmotique.

A

Vrai

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38
Q

L’inhibition de la Na+,K+-ATPase par l’ouabaïne induit une diminution du volume cellulaire.

A

Faux

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39
Q

Le RVD (regulatory volume decrease) permet le retour du volume cellulaire par le gain de solutés osmotiquement actifs (en général K+, Cl- et osmolytes).

A

Faux

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40
Q

La driving force indique le sens du mouvement d’un ion et renseigne sur le mécanisme du déplacement.

A

Faux

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41
Q

Le courant unitaire est fonction de la conductance unitaire et de la driving force qui s’exerce sur l’ion.

A

Vrai

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42
Q

Lorsque Vm = -80 mV et E(K+) = -90 mV, la driving force est positive et le K+ entre dans la cellule.

A

Faux

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43
Q

Lors d’un potentiel de diffusion, le signe de la ddp dépend de la charge de l’ion dont la perméabilité est la plus faible.

A

Faux

44
Q

Le potentiel de repos se situe généralement entre -90 et -60 mV pour la plupart des cellules, l’intérieur de la cellule étant positif par rapport à l’extérieur.

A

Faux

45
Q

Le gradient de concentration est la driving force nécessaire à la séparation de charges.

A

Vrai

46
Q

1 mole/L de CaCl2 correspond à 3 mosmoles/L.

A

Faux

47
Q

La différence de mobilité des ions en solution permet la séparation des charges et la formations de dipôles.

A

Vrai

48
Q

Le nombre de molécules d’eau autour d’un ion donné dépend de la dimension de l’ion et de sa charge électrique.

A

Vrai

49
Q

L’activité de la Na+,K+-ATPase assure l’asymétrie de composition en Na+ et K+ entre le LIC et le LEC.

A

Vrai

50
Q

Le milieu intracellulaire est riche en Na+, en protéines et en phosphates organiques.

A

Faux

51
Q

La masse grasse d’un individu de 70 kg et en bonne santé représente environ 15% de son poids corporel.

A

Vrai

52
Q

La pression osmotique efficace (Πeff ) est exprimée par la relation suivante: Πeff = i. R. T. C

A

Faux

53
Q

Les solutions de NaCl 150 mM et de Na2SO4 100 mM ont une osmolalité différente mais la même concentration équivalente.

A

Faux

54
Q

2 Eq de Ca2+ = 1 mole de Ca2+

A

Vrai

55
Q

Le LIC représente 1/3 de l’eau corporelle totale.

A

Faux

56
Q

L’eau corporelle totale représente 60% du poids corporel.

A

Vrai

57
Q

Le plasma représente ±20% du LEC, soit ±3L pour un individu de 70 kg.

A

Vrai

58
Q

Pour des solutions très diluées, le coefficient d’activité (γ) est égal à 1 et l’activité est équivalente à la concentration.

A

Vrai

59
Q

La pression osmotique exercée par une solution est fonction du nombre de particules libres en solution qu’elle contient et dépend de leur taille, de leur masse ou de leur valence.

A

Faux

60
Q

La relation de Van’t Hoff relie la pression osmotique (Π) à la concentration du soluté perméant.

A

Faux

61
Q

Le 2,4-dinitrophénol est un protonophore découplant qui inhibe la synthèse d’ATP dans les globules rouges.

A

Faux

62
Q

La synthèse d’ATP se produit lorsque les protons retournent passivement selon leur gradient électrochimique vers la matrice mitochondriale, via l’ATP synthase.

A

Vrai

63
Q

Dans certaines conditions expérimentales, l’ATP synthase mitochondriale peut fonctionner comme une ATPase à protons.

A

Vrai

64
Q

Les macronutriments sont dégradés dans la cellule lors de réactions de réduction.

A

Faux

65
Q

Par mole, les lipides libèrent plus d’énergie que les glucides.

A

Vrai

66
Q

La néguentropie de la biosphère augmente en permanence et favorise l’organisation.

A

Vrai

67
Q

Le quotient respiratoire (QR) est le rapport entre l’O2 consommé et le CO2 produit.

A

Faux

68
Q

La kcal est une unité d’énergie qui tient également compte de la valeur nutritionnelle d’un aliment.

A

Faux

69
Q

Le gradient de potentiel électrochimique (Δμi) s’exprime en J.min-1.

A

Faux

70
Q

Un travailleur a un métabolisme de 5000 kcal/j. Pour rester en état stationnaire: il doit ingérer 800 gr de graisses.

A

Faux

71
Q

Un travailleur a un métabolisme de 5000 kcal/j. Pour rester en état stationnaire: il doit ingérer 500 g de glucides + 300 g de lipides + 75 g de protéines.

A

Vrai

72
Q

Un travailleur a un métabolisme de 5000 kcal/j. Pour rester en état stationnaire: il doit consommer 1000 litres d’oxygène.

A

Vrai

73
Q

Selon la 1ère loi de Fick, le gradient de concentration est la driving force de la diffusion d’un soluté neutre.

A

Vrai

74
Q

Selon la 2ème loi de Fick, le transport par diffusion est efficace pour des distances > 1 mm.

A

Faux

75
Q

Le coefficient de partage, qui s’exprime en mole.ml-1, est supérieur à 1 pour un soluté lipophile.

A

Faux

76
Q

Certaines petites GTPases initient le bourgeonnement vésiculaire.

A

Vrai

77
Q

La diffusion facilitée du glucose présente une saturation progressive lorsque la glycémie augmente.

A

Vrai

78
Q

Un uniport peut transporter un soluté dans les 2 directions (vers l’intérieur ou vers l’extérieur de la cellule), selon le gradient électrochimique du soluté.

A

Vrai

79
Q

L’endocytose par récepteur interposé est un processus hautement sélectif qui suit une cinétique de Michaelis-Menten.

A

Vrai

80
Q

L’insuline favorise l’incorporation de GLUT4 dans la membrane plasmique des adipocytes et des cellules musculaires.

A

Vrai

81
Q

La sécrétion d’insuline par la cellule béta du pancréas est constitutive.

A

Faux

82
Q

L’épithélium de l’intestin grêle et du tubule proximal rénal sont des exemples d’épithélium serrés.

A

Faux

83
Q

Les épithélia serrés ont une conductance transépithéliale plus élevée que les épithélia non serrés.

A

Faux

84
Q

Les épithélia serrés ont des canaux ENaC apicaux et des symports apicaux Na+-dépendants.

A

Faux

85
Q

Les inhibiteurs de la pompe à protons sont actifs sur toutes les K+,H+-ATPases.

A

Faux

86
Q

La H+,K+-ATPase de la cellule pariétale gastrique transporte le H+ et le K+, dans la même direction et de façon électroneutre (rapport 1:1).

A

Faux

direction opposée

87
Q

L’isoforme α1β1 de la Na+,K+-ATPase est prédominante.

A

Vrai

88
Q

Les filaments d’actine et de myosine: forment des ponts de liaison et se contractent.

A

Faux

89
Q

Le muscle lisse peut développer un état verrouillé, càd maintenir une force de contraction élevée, pendant une longue durée, en consommant de très grandes quantités d’ATP.

A

Faux

90
Q

L’automatisme ou la rythmicité caractérisent l’activité pacemaker.

A

Faux

91
Q

La digitaline inhibe la Na+,K+-ATPase et peut être utilisée comme agent inotrope positif.

A

Vrai

92
Q

Dans les conditions physiologiques, l’ATP est un facteur limitant au fonctionnement de la Na+,K+-ATPase.

A

Faux

93
Q

Lorsque le coefficient de Hill (n) = 2, l’équation de Hill devient l’équation de Michaelis-Menten.

A

Faux

94
Q

La sécrétion épithéliale des IgA sécrétoires (IgAs) se produit par transcytose.

A

Vrai

95
Q

La dissociation du complexe transferrine-récepteur à la transferrine se produit au niveau de l’endosome tardif où le pH est acide.

A

Faux

96
Q

L’endocytose fluide non sélective est constitutive dans certaines cellules.

A

Vrai

97
Q

Certains ABC transporteurs lient et hydrolysent l’ATP mais assurent un transport passif d’ions.

A

Vrai

98
Q

La P-glycoprotéine (MDR1) est responsable de la multirésistance aux drogues anti-cancéreuses.

A

Vrai

99
Q

Le complexe TAP est un hétérodimère exprimé au niveau de la membrane plasmique des cellules nucléées.

A

Faux

pas membrane plasmique

100
Q

Le potentiel d’action des cellules sinusales ne comporte pas de phase 0 ni de plateau.

A

Faux

101
Q

La phase 0 du potentiel d’action du cardiomyocyte est liée à l’activation transitoire du canal Nav rapide.

A

Vrai

102
Q

La phase 4 du potentiel d’action de la cellule sinusale est initiée par l’activation du canal HCN.

A

Vrai

103
Q

L’hypokaliémie induit une dépolarisation membranaire pouvant être responsable d’arythmie cardiaque.

A

Faux

104
Q

L’augmentation d’activité de la Na+,K+-ATPase permet de réguler l’hyperkaliémie physiologique lors d’un exercice musculaire intense.

A

Vrai

105
Q

Le potentiel de Gibbs-Donnan n’est pas un potentiel d’équilibre

A

Faux