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41.E : Régulation osmotique et excrétion (exercices)

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    41.1 : Osmorégulation et équilibre osmotique

    Questions de révision

    Lorsqu'un patient humain déshydraté doit recevoir des liquides par voie intraveineuse, on lui donne :

    1. l'eau, qui est hypotonique par rapport aux fluides corporels
    2. solution saline à une concentration isotonique par rapport aux fluides corporels
    3. glucose parce que c'est un non-électrolyte
    4. sang
    Réponse

    B

    L'ion sodium est à la concentration la plus élevée dans :

    1. liquide intracellulaire
    2. liquide extracellulaire
    3. plasma sanguin
    4. rien de ce qui précède
    Réponse

    B

    Les cellules présentes dans une solution hypertonique ont tendance à :

    1. rétrécissement dû à la perte d'eau
    2. gonflement dû à la prise d'eau
    3. restent de la même taille en raison du fait que l'eau entre et sort de la cellule à la même vitesse
    4. rien de ce qui précède
    Réponse

    UN

    Réponse gratuite

    Pourquoi l'excrétion est-elle importante pour atteindre l'équilibre osmotique ?

    Réponse

    L'excrétion permet à un organisme de se débarrasser des molécules de déchets qui pourraient être toxiques si on les laisse s'accumuler. Il permet également à l'organisme de maintenir l'équilibre entre la quantité d'eau et les solutés dissous.

    Pourquoi les ions électrolytes se déplacent-ils à travers les membranes par transport actif ?

    Réponse

    Les ions électrolytes nécessitent souvent des mécanismes spéciaux pour traverser les membranes semi-perméables du corps. Le transport actif est le mouvement à l'encontre d'un gradient de concentration.

    41.2 : Les reins et les organes osmorégulateurs

    Questions de révision

    La macula densa est/sont :

    1. présent dans la moelle rénale.
    2. tissu dense présent dans la couche externe du rein.
    3. cellules présentes dans le DCT et les tubules collecteurs.
    4. présent dans les capillaires sanguins.
    Réponse

    C

    L'osmolarité des fluides corporels est maintenue à ________.

    1. 100 mSm
    2. 300 mSm
    3. 1000 mSm
    4. il n'est pas maintenu en permanence
    Réponse

    B

    La glande située au sommet du rein est la glande ________.

    1. surrénal
    2. hypophyse
    3. thyroïde
    4. thymus
    Réponse

    UN

    Réponse gratuite

    Pourquoi l'anse de Henle et le vasa recta sont-ils importants pour la formation d'urines concentrées ?

    Réponse

    L'anse de Henle fait partie du tubule rénal qui s'enroule dans la moelle rénale. Dans la boucle de Henle, le filtrat échange des solutés et de l'eau avec la moelle rénale et le vasa recta (le réseau capillaire péritubulaire). Le vasa recta fait office d'échangeur à contre-courant. Les reins maintiennent l'osmolalité du reste du corps à une valeur constante de 300 mOsm en concentrant le filtrat lorsqu'il traverse la boucle de Henle.

    Décrivez la structure du rein.

    Réponse

    Extérieurement, les reins sont entourés de trois couches. La couche la plus externe est une couche de tissu conjonctif résistante appelée fascia rénal. La deuxième couche est appelée capsule graisseuse périrénale, qui aide à ancrer les reins en place. La troisième couche, la plus interne, est la capsule rénale. À l'intérieur, le rein comporte trois régions : un cortex externe, une médulla au milieu et le bassin rénal dans la région appelée hile du rein, qui est la partie concave de la forme en « haricot ».

    41.3 : Systèmes d'excrétion

    Questions de révision

    Le transport actif de K + dans les tubules malpighiens garantit que :

    1. l'eau suit le K+ pour produire de l'urine
    2. l'équilibre osmotique est maintenu entre les déchets et les fluides corporels
    3. à la fois a et b
    4. ni a ni b
    Réponse

    C

    Vacuoles contractiles chez les microorganismes :

    1. exercer exclusivement une fonction excrétoire
    2. peut remplir de nombreuses fonctions, dont l'excrétion des déchets métaboliques
    3. proviennent de la membrane cellulaire
    4. à la fois b et c
    Réponse

    D

    Les cellules de flamme sont des organes excréteurs primitifs que l'on trouve dans ________.

    1. arthropodes
    2. annélides
    3. mammifères
    4. ascarides
    Réponse

    D

    Réponse gratuite

    Pourquoi des organes spécialisés ont-ils évolué pour l'excrétion des déchets ?

    Réponse

    L'élimination des déchets, qui pourraient autrement être toxiques pour un organisme, est extrêmement importante pour la survie. Le fait d'avoir des organes spécialisés dans ce processus et qui fonctionnent séparément des autres organes constitue une mesure de sécurité pour l'organisme.

    Expliquez deux systèmes excréteurs différents autres que les reins.

    Réponse

    (1) Les microorganismes engloutissent les aliments par endocytose, c'est-à-dire la formation de vacuoles par involution de la membrane cellulaire à l'intérieur des cellules. Les mêmes vacuoles interagissent et échangent des métabolites avec l'environnement intracellulaire. Les déchets cellulaires sont excrétés par exocytose lorsque les vacuoles fusionnent avec la membrane cellulaire et excrètent les déchets dans l'environnement. (2) Les vers plats ont un système excréteur composé de deux tubules. Les cellules des tubules sont appelées cellules à flamme ; elles possèdent un groupe de cils qui propulsent les déchets dans les tubules et hors du corps. (3) Les annélides ont des néphridies qui ont un tubule avec des cils. L'excrétion se fait par un pore appelé néphridiopore. Les annélides possèdent un système de réabsorption tubulaire par un réseau capillaire avant d'être excrétées. (4) Des tubules malpighiens se trouvent chez certaines espèces d'arthropodes. On les trouve généralement par paires et le nombre de tubules varie selon l'espèce d'insecte. Les tubules malpighiens sont alambiqués, ce qui augmente leur surface, et ils sont recouverts de microvillosités pour la réabsorption et le maintien de l'équilibre osmotique. Les déchets métaboliques tels que l'acide urique se diffusent librement dans les tubules. Des pompes à ions potassium tapissent les tubules, qui transportent activement les ions K +, et de l'eau suit pour former de l'urine. L'eau et les électrolytes sont réabsorbés lorsque ces organismes sont confrontés à des environnements à faible teneur en eau, et l'acide urique est excrété sous forme de pâte épaisse ou de poudre. En ne dissolvant pas les déchets dans l'eau, ces organismes préservent l'eau.

    41.4 : Déchets azotés

    Questions de révision

    BUN c'est ________.

    1. azote uréique sanguin
    2. acide urique sanguin (azote)
    3. un indicateur du volume sanguin
    4. un indicateur de la pression artérielle
    Réponse

    UN

    Les êtres humains accumulent ________ avant d'excréter les déchets azotés.

    1. nitrogène
    2. ammoniac
    3. urée
    4. acide urique
    Réponse

    C

    Réponse gratuite

    En termes d'évolution, pourquoi le cycle de l'urée a-t-il évolué dans les organismes ?

    Réponse

    On pense que le cycle de l'urée a évolué pour s'adapter à un environnement changeant lorsque les formes de vie terrestres ont évolué. Les conditions arides ont probablement entraîné l'évolution de la voie de l'acide urique comme moyen de conservation de l'eau.

    Comparez et comparez la formation d'urée et d'acide urique.

    Réponse

    Le cycle de l'urée est le principal mécanisme par lequel les mammifères convertissent l'ammoniac en urée. L'urée est fabriquée dans le foie et excrétée dans les urines. Le cycle de l'urée utilise cinq étapes intermédiaires, catalysées par cinq enzymes différentes, pour convertir l'ammoniac en urée. Les oiseaux, les reptiles et les insectes, quant à eux, transforment l'ammoniac toxique en acide urique au lieu de l'urée. La conversion de l'ammoniac en acide urique nécessite plus d'énergie et est beaucoup plus complexe que la conversion de l'ammoniac en urée.

    41.5 : Contrôle hormonal des fonctions osmorégulatrices

    Questions de révision

    La rénine est fabriquée par ________.

    1. cellules granulaires de l'appareil juxtaglomérulaire
    2. les reins
    3. les néphrons
    4. Tout ce qui précède.
    Réponse

    UN

    Patients atteints de la maladie d'Addison ________.

    1. retenir l'eau
    2. conserver les sels
    3. perdre des sels et de l'eau
    4. avez trop d'aldostérone
    Réponse

    C

    Quelle hormone provoque la réponse « combat ou fuite » ?

    1. épinéphrine
    2. corticoïdes minéraux
    3. hormone antidiurétique
    4. thyroxine
    Réponse

    UN

    Réponse gratuite

    Décrivez comment les hormones régulent la pression artérielle, le volume sanguin et la fonction rénale.

    Réponse

    Les hormones sont de petites molécules qui agissent comme des messagers dans l'organisme. Différentes régions du néphron portent des cellules spécialisées, qui possèdent des récepteurs qui répondent aux messagers chimiques et aux hormones. Les hormones transmettent des messages aux reins. Ces signaux hormonaux aident les reins à synchroniser les besoins osmotiques du corps. Des hormones comme l'épinéphrine, la noradrénaline, la rénine-angiotensine, l'aldostérone, l'hormone antidiurétique et le peptide natriurétique auriculaire aident à réguler les besoins du corps ainsi que la communication entre les différents systèmes organiques.

    Comment fonctionne le mécanisme rénine-angiotensine-aldostérone ? Pourquoi est-il contrôlé par les reins ?

    Réponse

    Le système rénine-angiotensine-aldostérone agit en plusieurs étapes pour produire l'angiotensine II, qui agit pour stabiliser la pression artérielle et le volume. Ainsi, les reins contrôlent directement la pression artérielle et le volume. La rénine agit sur l'angiotensinogène, qui est produit dans le foie et le convertit en angiotensine I. L'ECA (enzyme de conversion de l'angiotensine) convertit l'angiotensine I en angiotensine II. L'angiotensine II augmente la tension artérielle en resserrant les vaisseaux sanguins. Il déclenche la libération d'aldostérone par le cortex surrénalien, qui à son tour stimule les tubules rénaux pour qu'ils réabsorbent davantage de sodium. L'angiotensine II déclenche également la libération d'hormone antidiurétique par l'hypothalamus, ce qui entraîne une rétention d'eau. Il agit directement sur les néphrons et diminue le DFG.