QCM 6 Flashcards

1
Q

L’activation du canal HERG assure la repolarisation du cardiomyocyte lors d’un potentiel d’action.

A

VRAI

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2
Q

Lorsque ii =10pA, Ni =100 et Po =0,5 , la valeur de Ii est égale à 500pA

A

VRAI

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3
Q

Lorsque γi =10pS, Ni =200 et Po =0,4 , la valeur de gi est égale à 800 pS

A

VRAI

500pS a l’examen….

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4
Q

La gramicidine A est ionophore canal pour cations divalents.

A

FAUX
pas divalents

GRAMICIDINE A. H+ > Rb+> K+>Na+ >Li+. (Cations monovalents).

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5
Q

Les gap junction channels sont des canaux hautement sélectifs.

A

FAUX
Les Gap Junction sont des canaux non sélectifs permettant un passage passif d’ions et de petites molécules entre deux cellules adjacentes

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6
Q

L’activation du canal GIRK de la cellule sinusale rapproche Vm de EK

A

VRAI

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7
Q

Lorsque ΔpH = –1,5 et Δψ = -150 mV, Δp = -240 mV

A

VRAI

Δp= 0,06.ΔpH + ΔΨ
= 0,06. -1,5 + -0,150
= -90 + -150 = 240 mV

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8
Q

Les complexes I, II et IV de la chaîne respiratoire sont des pompes redox.

A

FAUX

I, III, IV

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9
Q

Dans la relation ΔG = 2,3 R.T.ΔpH + z.F.Δψ , Δψ représente la différence de potentiel au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, le potentiel de l’espace intermembranaire étant la référence fixée à 0

A

VRAI

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10
Q

La mobilité d’un soluté non chargé est sa vitesse par unité de force qui s’exprime en [cm2.mole.J-1.min-1]

A

VRAI

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11
Q

Si Di = 1cm2.sec-1 et t = 4 sec, la distance parcourue par un soluté neutre par diffusion dans 2 dimensions est de 4 cm

A

VRAI

d= 2Di.t

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12
Q

Lorsque, pour un soluté non chargé, β= 1, sa concentration dans la membrane est identique à sa concentration en phase aqueuse.

A

VRAI

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13
Q

La dissipation d’un gradient de concentration d’un soluté neutre, en fonction du temps s’exprime selon une
relation exponentielle de la forme:
∆C (t)= ∆C (t0). e(-(Pi.S.t)/V)

A

VRAI

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14
Q

Le plus souvent les flux transmembranaires de solutés sont mesurés à l’aide d’isotopes radioactifs qui permettent de déterminer expérimentalement Di

A

FAUX

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15
Q

La sélectivité d’une membrane donnée à différents solutés est déterminée par le rapport de leur perméabilité qui permet de ne pas devoir connaître l’épaisseur de la membrane.

A

VRAI

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16
Q

La PMCA est présente au niveau de la membrane plasmique de toutes les cellules.

A

VRAI

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17
Q

Au niveau de toutes les cellules, le gradient de Ca2+ entre le réticulum endoplasmique et le cytoplasme peut être considérable et atteindre la valeur de 100.000:1

A

FAUX
Au niveau de toutes les cellules gradient de 10.000:1

Au niveau du réticulum sarcoplasmique des cell musculaires le gradient peut atteindre 100.000:1 (Ca2+ intrareticulum atteint 10^-2M)

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18
Q

L’activité de la PMCA est inhibée par le complexe Ca-calmoduline.

A

FAUX

Activé par complexe Calmoduline-Ca2+ qui favorise la relaxation musculaire.

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19
Q

Pour une stœchiométrie 1Na+:1H+ et un gradient de Na+ de 100, l’échangeur NHE1 permet de concentrer le H+ 10 fois et de générer une différence d’1 unité de pH.

A

FAUX

Le gradient théorique maximal que peut établir NHE1 a l’équilibre est d’une unité de pH (soit une concentration de H+ de 10 fois). Lorsque le pH atteint 7,4, le pH intracellulaire pourrait theoriQuement atteindre 8,4 à l’équilibre. Donc 1 unité de pH

MAIS Pour un gradient de Na+ ext/Na+ in = 140/14= 10

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20
Q

Lors du transport actif tertiaire d’un soluté, la deuxième protéine de transport est systématiquement un symport.

A

FAUX

La 3ème

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21
Q

Les solutions orales de réhydratation doivent contenir du glucose ou du Na+.

A

FAUX

Glc ET Na+

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22
Q

L’excrétion quotidienne nette de H+ est égale à la production quotidienne d’acides fixes et volatils

A

FAUX

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23
Q

En cas d’acidose chronique, le tampon NH4+/NH3 est le tampon urinaire majeur.

A

VRAI

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24
Q

Aux valeurs du pH urinaire, la quasi totalité du couple NH3/NH4+ est sous la forme de NH4+ qui est facilement titré à pH 7,4 par une base forte.

A

FAUX

Ne fait pas partie de l’acidité titrable

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25
Q

Dans le muscle squelettique, l’augmentation de la concentration cytoplasmique de Ca2+ provient de la libération de Ca2+ par le réticulum sarcoplasmique via les canaux RYR1.

A

VRAI

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26
Q

La diminution de la concentration cytoplasmique de Ca2+ est plus lente que dans le m. squelettique et explique la relaxation plus lente du m. lisse.

A

VRAI

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27
Q

Au repos, la troponine du m. lisse masque les sites de liaison de l’actine pour la myosine.

A

FAUX

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28
Q

La diffusion facilitée est le transport passif, par un uniport, d’un seul soluté selon son gradient électrochimique.

A

VRAI

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29
Q

Une variation de la glycémie proche du Km d’un transporteur GLUT influence faiblement la captation de glucose par ce transporteur GLUT.

A

FAUX

fortement

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30
Q

Lors d’un repas, l’incorporation de glucose dans les cellules musculaires, les adipocytes et les hépatocytes est favorisée par une augmentation du nombre de GLUT4 au niveau de leur membrane plasmique.

A

FAUX

pas les hépatocytes

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31
Q

Le métabolisme de base d’un adulte en bonne santé et ayant une activité physique normale, représente 60 à 75% de sa dépense énergétique globale quotidienne.

A

VRAI

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32
Q

L’état stationnaire est un état stable qui se rapproche de l’équilibre.

A

FAUX

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33
Q

Lorsque ΔH > 0 et ΔS < 0, la réaction est exergonique càd non spontanée à toutes températures.

A

FAUX

endergonique

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34
Q

Le couple (O2/H2O) a un pouvoir réducteur faible càd un pouvoir oxydant fort.

A

VRAI

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35
Q

Le CN bloque la chaîne respiratoire au niveau du complexe I et permet de mettre en évidence le couplage entre oxydation et synthèse d’ATP.

A

FAUX

cplx IV

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36
Q

La thermogénine est un agent découplant physiologique.

A

VRAI

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37
Q

Un steak de bœuf de 200g contenant 50g de protéines et 20g de lipides apporte 380 kcal

A

VRAI

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38
Q

La calorimétrie indirecte permet de déterminer la valeur énergétique totale d’un nutriment.

A

FAUX

directe

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39
Q

La mesure de l’O2 consommé par un individu lors d’un exercice aérobie mesure directement sa dépense énergétique.

A

FAUX

indirectement

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40
Q

Le coefficient de partage d’un soluté i, qui s’exprime en mol.cm-2, est déterminé selon la formule: Kp,i = (Ci huile /Ci eau)

A

FAUX

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41
Q

En tout point de la solution, le flux du soluté i (Ji) est égale à sa concentration en ce point (Ci) multipliée par sa vitesse moyenne orientée (vi)

A

VRAI

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42
Q

Lorsqu’il faut le quart du temps pour couvrir la moitié de la distance, cela signifie que la relation lie le temps écoulé au carré de la distance moyenne parcourue.

A

VRAI

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43
Q

La diffusion simple est un transport non saturable.

A

VRAI

44
Q

L’hypothèse du champ constant repose notamment sur un coefficient de diffusion de l’ion i (Di) dans la membrane qui est constant.

A

VRAI

45
Q

Lors d’un potentiel de Nernst, la driving force qui s’exerce sur l’ion perméant est nulle.

A

VRAI

46
Q

Le potentiel de diffusion qui se développe au niveau de l’interface séparant 2 compartiments liquidiens est appelé potentiel de jonction liquide.

A

VRAI

47
Q

Par convention, un courant positif est un courant entrant de charges positives qui dépolarise la membrane.

A

FAUX

c’est un courant négatif

48
Q

Le potentiel d’équilibre où le courant est nul est également le potentiel d’inversion.

A

VRAI

49
Q

Po varie entre 0 et 1 et est la probabilité de fermeture d’un canal, durant un temps donné et dans des conditions déterminées.

A

FAUX

probabilité d’ouverture du caal

50
Q

Un courant élémentaire est un courant mesuré au niveau d’un seul canal et de l’ordre du nA

A

FAUX

pA

51
Q

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

A

VRAI

52
Q

La capacité de transport d’un canal est de l’ordre de 10^6 à 10^8 ions par sec

A

VRAI

53
Q

L’activation du canal GIRK des cellules sinusales est un exemple de gating direct qui induit un effet chronotrope négatif.

A

FAUX

gating indirect

54
Q

Au niveau du segment externe des cellules à bâtonnets de la rétine, la lumière favorise la liaison entre le GMPc et un canal cationique, induisant l’ouverture de ce canal et la dépolarisation de la cellule.

A

FAUX

55
Q

La valinomycine est un ionophore transporteur du potassium et du sodium, dont le turnover est de l’ordre de 30.000 ions transportés par seconde.

A

FAUX

seul le K+

56
Q

La spécificité d’un uniport signifie qu’il transporte un seul soluté à la fois (ou parfois plusieurs solutés apparentés mais chaque fois séparément) avec une affinité donnée.

A

VRAI

57
Q

Le GLUT1 est un uniport asymétrique, le Km de l’entrée du glucose dans la cellule étant inférieur au Km de la sortie de glucose

A

VRAI

58
Q

Les cellules gluco-dépendantes, comme le neurone et le globule rouge, ont des GLUT différents mais qui fonctionnent près de leur Jmax à la glycémie physiologique interprandiale.

A

VRAI

59
Q

Le transport actif diminue lorsque la température diminue ou en anaérobiose.

A

VRAI

60
Q

Lorsque le gradient de Na+ est stationnaire, la distribution du Na+ est proche de l’équilibre.

A

FAUX

61
Q

La protéine FXYD2 est la sous-unité γ de la Na+,K+ ATPase.

A

VRAI

62
Q

La densité de Na+,K+-ATPase est très variable selon les cellules, étant notamment très faible au niveau des globules rouges.

A

VRAI

63
Q

Dans les conditions physiologiques, [Na+]int est le principal déterminant de la fonction de la Na+,K+- ATPase.

A

VRAI

64
Q

Le phospholamban déphosphorylé inhibe l’activité de la SERCA.

A

VRAI

65
Q

La toxicité des glycosides cardiaques est augmentée en cas d’hyperkaliémie

A

FAUX

hypokaliémie

66
Q

L’adrénaline libérée par la médullosurrénale lors d’un exercice physique et les agonistes β2 adrénergiques augmentent l’activité de la Na+,K+-ATPase.

A

VRAI

67
Q

Le SUR et le CFTR sont des ABC transporteurs atypiques qui lient et hydrolysent l’ATP mais assurent un transport passif.

A

VRAI

68
Q

La sécrétion biliaire est composée d’acides biliaires, de phospholipides et de cholestérol, transportés par des ABC transporteurs et des ATPases situés au niveau de la membrane canaliculaire de l’hépatocyte.

A

FAUX

pas ATPases

69
Q

Le symport DMT1 est présent au niveau des endosomes tardifs et permet de récupérer le Fe2+ qui peut être transporté vers le cytoplasme.

A

VRAI

70
Q

Certaines formes de diabète insipide néphrogénique peuvent être liée à des mutations de AQP1.

A

FAUX

AQP2

71
Q

Le gradient de potentiel chimique de l’eau (Δμw), en mole.cm-2, dépend à la fois d’un gradient de pression hydrostatique et d’un gradient de pression osmotique.

A

FAUX

72
Q

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

A

FAUX

73
Q

L’échangeur NCX1 favorise l’entrée de Ca2+ dans le cardiomyocyte lors de la phase de plateau du potentiel d’action

A

FAUX

pas phase de plateau.

74
Q

Le potentiel de repos reste stable grâce à l’activité de la Na+,K+-ATPase.

A

VRAI

75
Q

De faibles variations de la kaliémie influencent fortement Vm.

A

VRAI

76
Q

Le modèle électrique de la membrane indique que lorsqu’une conductance ionique prédomine nettement, Vm se rapproche du potentiel d’équilibre de l’ion considéré.

A

VRAI

77
Q

L’inhibition de la Na+,K+-ATPase par l’ouabaïne réduit rapidement Vm par la dissipation des gradients ioniques.

A

FAUX

lentement

78
Q

Lorsque la driving force qui s’exerce sur l’ion est nulle ou très proche de 0, l’ion est distribué passivement.

A

VRAI

79
Q

Le RVI (regulatory volume increase) permet à la cellule, placée en milieu hypertonique, de retrouver son volume initial par incorporation lente de solutés osmotiquement actifs et d’eau.

A

FAUX

rapide

80
Q

Le déficit en eau est la cause la plus fréquente d’hypernatrémie.

A

VRAI

81
Q

Une hyponatrémie importante qui s’installe progressivement est mieux tolérée qu’une hyponatrémie modérée qui s’installe rapidement.

A

VRAI

82
Q

Les tight junctions conditionnent l’étanchéité de la voie paracellulaire.

A

VRAI

83
Q

Les épithélia leaky transportent de grandes quantités de solutés et d’eau de façon iso-osmotique mais ne sont pas capables de maintenir un gradient transépithélial.

A

VRAI

84
Q

Au niveau d’un épithélium tight, gshunt &laquo_space;gcell et la ddp transépithéliale est élevée.

A

VRAI

85
Q

Il est courant de considérer que le pH neutre = 7 alors que cette valeur n’est valable que pour l’eau pure, à 25°C.

A

VRAI

86
Q

Une variation de 0,3 unités de pH correspond à un doublement ou à une réduction de moitié de la concentration de H+.

A

VRAI

87
Q

En pratique clinique, le couple H2PO4 -/HPO4 2- est également utilisé pour déterminer le pH du plasma.

A

FAUX

CO2/HCO3-

88
Q

Le pouvoir tampon non CO2/HCO3- du plasma est de ± 25-30 mM/unité de pH.

A

FAUX
CO2/HCO3- représente 55mM/unité de pH plasmatique
HnProt/Prot n- représente 5 mM/unité de pH plasmatique
H2PO4 -/HPO4 2- représente 0,5 mM/unité de pH

89
Q

Sur le plan physiologique, l’équation d’Henderson-Hasselbalch peut s’écrire: pH = pK + (poumon/rein)

A

FAUX

pH= pK + log (rein/poumon)

90
Q

Les différentes protéines du plasma (dont l’albumine) représentent ± 30% des tampons non bicarbonate du LEC.

A

FAUX

5 mM/unité de pH, représentent 80% des tampons non bicarbonates du LEC.

91
Q

La créatinine et l’acide urique participent de façon accessoire à l’acidité titrable.

A

VRAI

92
Q

L’organisme reçoit chaque jour ± 70 mEq/j de H+ sous forme d’acide non volatil provenant d’une double origine: alimentaire et métabolique.

A

FAUX

triple origine: alimentation (20 mEq), métabolisme cell (40 mEq), perte de base par les selles (10 mEq)

93
Q

Pour autant que la perturbation acide-base ne soit pas induite par une pathologie rénale, la compensation rénale est rapide.

A

FAUX

lente

94
Q

Lors d’une perturbation acido-basique, les compensations mises en jeu par l’organisme permettent de revenir au pH normal initial.

A

FAUX

95
Q

La concentration plasmatique artérielle normale de HCO3- se situe entre 15 et 20 mEq/L

A

FAUX

23-27 mEq/L

96
Q

Lors d’une acidose métabolique, la compensation de l’organisme vise à diminuer la PaCO2

A

VRAI

97
Q

Lors d’une contraction isotonique concentrique, un muscle squelettique se raccourcit.

A

VRAI

98
Q

Le NO induit une relaxation du muscle lisse vasculaire par la voie de l’AMPc.

A

FAUX

vasodilatateur, NO induit => hausse du GMPc

99
Q

L’activité pacemaker d’une cellule signifie que son potentiel de repos fluctue spontanément ou de manière périodique.

A

FAUX

Fluctue spontanément ET de manière périodique

100
Q

Les fibres blanches glycolytiques rapides de type IIB ont un métabolisme glycolytique anaérobie rapide, qui génère de l’acide lactique et interviennent lors d’efforts intenses mais de courte durée.

A

VRAI

101
Q

La durée du potentiel d’action de la fibre musculaire squelettique est de 2 à 4 msec.

A

VRAI

102
Q

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

A

VRAI

103
Q

Un agent inotrope positif augmente la contractilité du myocarde.

A

VRAI

104
Q

Au niveau du cardiomyocyte, 20% du Ca2+ cytoplasmique nécessaire à la contraction provient du réticulum sarcoplasmique.

A

FAUX

105
Q

Le couplage pharmacomécanique au niveau du m. lisse fait intervenir un processus de gating direct où la liaison d’un ligand avec un canal calcique permet d’induire la contraction musculaire.

A

FAUX

gating indirect