REPONSES

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REPONSES UE3B juin 2011

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REPONSES. UE3B juin 2011. Pr QUIGNARD 1 cellule pancréatique. Non : l’ouverture des canaux K+ induit une repolarisation, et même ici une hyperpolarisation (de -65 mV à -90 mV) Non, la fermeture des canaux potassiques (spontanément actifs) induira une dépolarisation - PowerPoint PPT Presentation

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REPONSES

UE3B juin 2011

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Pr QUIGNARD 1 cellule pancréatiqueA. Non : l’ouverture des canaux K+ induit une repolarisation,

et même ici une hyperpolarisation (de -65 mV à -90 mV)B. Non, la fermeture des canaux potassiques

(spontanément actifs) induira une dépolarisationC. Non, dépolarisation : les ions Ca++ se déplacent pour

ramener le potentiel vers leur potentiel d’équilibre (+100 mV) : le calcium entre, la membrane se dépolarise

D. Non, les canaux potassiques se ferment, la dépolarisation de la membrane déclenche la sécrétion d’insuline

E. Oui, donc

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2 cellule pancréatiqueA. Non, fermeture du canal K-ATP : dépolarisation et

sécrétion d’insulineB. Oui, ce canal potassique est sensible à une

augmentation de l’ATP et se fermeC. Non, canal calcique dépendant du voltageD. Non, le courant calcique est nul, non pas à 0 mV, mais

au potentiel d’équilibre (+100 mV)E. Non N B si R = 1 giga ohm, la conductance g vaut 1 nS

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3 Canal potassique voltage-dépendantA. Non, activé par le voltage (voltage dépendant)B. Non, une petite dépolarisation est nécessaireC. Oui, bonne coordination avec 4 atomes

d’oxygèneD. Non, l’ouverture du canal potassique initie la

repolarisation et termine la phase d’excitationE. Non

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4 La tétrodotoxine

A. Oui, inhibe l’activité des canaux sodiquesB. Non, pas les symports, les canauxC. Oui, paralysie et altérationD. Oui, pas d’entrée de Na+ = pas de

dépolarisation (si Na+ entre, on va vers Veq = 61 à 100 mV )

E. Non, du coup

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Question 5 Propagation du PA

A. Oui, la propagation est unidirectionelleB. Oui, inactivé donne fermé puis ouvertC. Non, la propagation saltatoire est plus rapideD. Oui, la gaine de myéline est indispensableE. NON, du coup

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6 Symport glucose sodium

A. Non, pas la concentration du glucose mais…B. Oui, la différence de concentration du sodiumC. Oui, la pompe fait rentrer le potassium, sortir

le sodiumD. Oui, c’est le but : faire entrer le glucoseE. Non, donc

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Potentiels d’équilibre, typiquement

• K+ - 100 mV• Na+ + 100 mV• Cl- - 60 mV• Ca++ + 60 mV

• Canaux potassiques dans les neurones :PA et potentiel de repos

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Question 7 diffusion• S’ = Jd / (D . dC / dx) = 18 10-7/( 6 10-6 3 10-2)• S’ = 10 m2 = 10 104 cm2

A. Non, pas 20 cm2

B. NonC. Non, D dépend de la taille, D = K T / 6 π η r

formule donnée page 10 avec R/N = K (Boltzmann)D. Non, plus grande : si r >, D <, S’ > E. Oui donc

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8 Perméabilités et canaux ioniques

A. Oui: canaux sodiques, canaux potassiquesB. Non, c’est un canal ionique, pas un

récepteurC. Non dysfonctionnement du transport du

CHLORE, pas du potassium D. Oui, altération des gènes des canaux

potassiques ( pb lors de la repolarisation)E. Non, donc

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Pr BARAT 9 Équation de Bernoulli

A. Oui si ρ varie, l’équation page 10 ne marche pas

B. Non, tube rigide, sinon v(t) varieC. Oui le débit doit être constant, c’est le

régime permanentD. Non, Q = S v, v = la vitesse, pas le volume V E. Non, c’est un terme de l’équation

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Artère

Le Le manomètre à mercuremanomètre à mercure

P artère = P2 = P3 = Patm + ρgh

2 3

1

h

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10 Manomètre à mercure

A. NonB. NonC. Oui, la différence : ρgh = P artère – Patm

D. Non, pas diviséeE. Non, non, non !

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11 Loi de Poiseuille, fluide visqueuxA. Non, si le fluide est parfait : pas de perte de

charge (voir équation de Bernoulli), ΔP = 0B. Oui, laminaire (turbulent, on ne sait pas calculer)

C. Oui, fluide incompressible, ρ reste constanteD. Non, la charge chute de ΔPE. Non, la pression hydrostatique peut varier avec h

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Question12

• Rayon divisé par 2 donc S divisée par 4, donc v est x 4 donc NR est x 2 . Idem pour 3

A. Non pas toujoursB. Oui, NR x 3

C. Oui, NR x 3

D. Non, on passe en dessous de la vitesse critique (NR est divisé par 2)

E. Non, donc

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13 taux de cisaillement et viscosité

A. Oui, c’est vrai et le sang est non newtonienB. Oui, pour la raison ci-dessus C. Oui, n’est plus parabolique mais aplatiD. Non, parabolique (Plat = fluide parfait)E. Non, le taux de cisaillement est Δv / Δx

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Courant axial

manchon

Aux forts taux de cisaillement, les GR se rassemblent au centre du vaisseau

Les GR sont entourés d’un manchon de plasma moins visqueux

Dans ces conditions le profil des vitesses est aplati

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Question 14 résistances vasculaires

• Bonne réponse D, résistances hydrauliques• artérioles • Capillaires• artères moyennes • Gros tronc• veines

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Elément vasculaire R (% ) du total

Aorte, gros troncs Artères moyennes

Artérioles Capillaires

Veinules et veines

10 15 40 30 5

En admettant que l’écoulement laminaire et que leséléments sont disposés en série

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Question 15 Le pouls

• La vitesse de propagation de l’onde de pression est 4 m /s donc pour parcourir 1 m elle met ¼ de seconde

• Soit D =0,25 s

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Dr GUEHL 16 L’acétylcholine (Ach)

A. Non, récepteur canal sodique Ach dépendantB. Non, il faut 2 molécules d’Ach pour ouvrir C. Non, provoque l’entrée du sodium dans la fibre

musculaireD. OUI, l’entrée de sodium dépolarise la fibreE. Oui, c’est le rôle de l’acétylcholinestérase

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17 La contraction musculaireA. Oui, dépolarise le tubule T et change la

conformation du DHPR, qui alors ouvre le RyRB. Non, les DHPR sont dans la membrane du

tubule T (1 triade = 1 tubule T + 2 citernes terminales)

C. Oui, le récepteur à la ryanodine RyR est une classe de canaux calciques sensible au calcium et qui le laisse sortir (rétrocontrôle +)

D. Oui, le calcium qui sort accélère l’activation des RyR

E. Non FIN