Cours 8 Flashcards

1
Q

Quelle pression sanguine minimale est nécessaire pour que les reins puissent fonctionner correctement ?
• a) 40 mmHg
• b) 50 mmHg
• c) 60 mmHg

A

b) 50 mmHg

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2
Q

Qu’est-ce que la goutte, en termes de pathologie ?
• a) Accumulation d’acide lactique
• b) Cristallisation de l’acide urique dans les articulations
• c) Excès d’acide citrique dans le sang

A

b) Cristallisation de l’acide urique dans les articulations

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3
Q

Quel est le rôle principal du rein dans le maintien de l’équilibre hydrique de l’organisme ?
• a) Réabsorption de l’eau
• b) Excrétion de l’eau
• c) Contrôle de la quantité d’eau absorbée

A

a) Réabsorption de l’eau

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4
Q

Quelle est la fonction principale du volume plasmatique dans le corps ?
• a) Maintien de la température corporelle
• b) Maintien de la pression sanguine
• c) Contrôle de la glycémie

A

b) Maintien de la pression sanguine

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5
Q

Quelle hormone est sécrétée par le rein pour réguler la synthèse des globules rouges ?
• a) Insuline
• b) Érythropoïétine
• c) Vasopressine

A

b) Érythropoïétine

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6
Q

À quoi sert la pression hydrostatique intracapsulaire de Bowman ?
• a) Favorise la filtration sanguine
• b) Contrebalance la filtration sanguine
• c) Diminue la pression sanguine

A

b) Contrebalance la filtration sanguine

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7
Q

Quelle est la pression minimale nécessaire pour assurer la filtration rénale ?
• a) 45 mmHg
• b) 50 mmHg
• c) 55 mmHg

A

B) 50 mmHg

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8
Q

Quelle proportion du plasma filtré est réabsorbée par le rein ?
• a) 10%
• b) 50%
• c) 99%

A

c) 99%

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9
Q

Quel est le principal mécanisme régulateur du débit de filtration glomérulaire ?
• a) La pression sanguine
• b) La résistance des artérioles
• c) Le taux de protéines plasmatiques

A

b) La résistance des artérioles

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10
Q

Qu’est-ce qui se passe si la résistance de l’artériole afférente diminue ?
• a) Le débit de filtration glomérulaire diminue
• b) Le débit de filtration glomérulaire augmente
• c) Aucun effet sur le débit de filtration

A

b) Le débit de filtration glomérulaire augmente

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11
Q

Quelle hormone régule la quantité de sang dans le glomérule en modulant la résistance des artérioles ?
• a) Angiotensine II
• b) Vasopressine
• c) Rénine

A

A) Angiotensine II : L’angiotensine II régule la quantité de sang dans le glomérule en modulant la résistance des artérioles. Elle provoque la vasoconstriction de l’artériole efférente, permettant ainsi d’augmenter la pression dans le glomérule. Cette augmentation de pression favorise la filtration glomérulaire, contribuant ainsi au contrôle de la quantité de sang dans le glomérule et au maintien de la fonction rénale.

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12
Q

Qu’est-ce qui régule principalement la filtration autonome dans le glomérule ?
• a) Les cellules mésangiales
• b) Les cellules de la macula densa
• c) Les artérioles afférentes

A

b) Les cellules de la macula densa : Ces cellules détectent la concentration en chlorure de sodium (NaCl) dans le tube distal et sécrètent, en réponse, des substances paracrines

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13
Q

Q u’est-ce qui détermine la pression hydrostatique du glomérule ?
• a) Résistance du sang
• b) Pression sanguine
• c) Pression intra capillaire rénale

A

c) Pression intra capillaire rénale

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14
Q

Quelle est la fonction principale des cellules juxtaglomérulaires ?
• a) Sécrétion de rénine
• b) Réabsorption de l’eau
• c) Filtration des protéines

A

a) Sécrétion de rénine

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15
Q

Quel est le rôle des cellules mésangiales dans le glomérule ?
• a) Régulation de la filtration
• b) Production d’érythropoïétine
• c) Contrôle de la pression sanguine

A

a) Régulation de la filtration

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16
Q

Comment la pression sanguine affecte-t-elle le débit de filtration glomérulaire ?
• a) Diminution de la pression, augmentation du débit
• b) Augmentation de la pression, augmentation du débit
• c) Aucun lien entre pression et débit

A

b) Augmentation de la pression, augmentation du débit de filtration glomérulaire

17
Q

Qu’est-ce qui se produit lorsque la résistance efférente augmente ?
• a) Le débit de filtration glomérulaire diminue
• b) Le débit de filtration glomérulaire augmente
• c) La pression hydrostatique du plasma diminue

A

a) Le débit de filtration glomérulaire diminue

18
Q

Comment le rein réagit-il en cas de baisse de pression sanguine ?
• a) Il augmente la filtration
• b) Il diminue la filtration
• c) Il n’affecte pas la filtration

A

b) Il diminue la filtration

19
Q

Que se passe-t-il si le débit de filtration glomérulaire est réduit ?
• a) Les substances essentielles sont éliminées
• b) Il y a une accumulation de substances dans le sang
• c) Le rein n’absorbe rien

A

b) Il y a une accumulation de substances dans le sang

20
Q

Quel effet a la dilatation des artérioles sur la pression dans le rein ?
• a) Diminution de la pression
• b) Augmentation de la pression
• c) Aucun effet sur la pression

A

a) Diminution de la pression

21
Q

Quelle est la quantité approximative d’urine produite par jour ?
• a) 2 litres
• b) 1 litre
• c) 1,5 litres

A

c) 1,5 litres

22
Q

Comment les artérioles réagissent-elles à la dilatation (réflexe élastique) ?
• a) Elles se contractent
• b) Elles se dilatent davantage
• c) Aucun effet sur leur diamètre

A

a) Elles se contractent

23
Q

Quelle quantité approximative de sang est filtrée par les reins chaque jour ?
• a) 22 litres
• b) 180 litres
• c) 360 litres

A

B) 180 litres

24
Q

Quel est le rôle de la rénine dans le rein ?

A

La rénine est une enzyme produite par les cellules juxta-glomérulaire qui joue un rôle central dans le contrôle de la pression artérielle en convertissant l’angiotensinogène en angiotensine I dans la circulation sanguine.

25
Q

Comment la rénine affecte-t-elle la pression artérielle ?

A

En convertissant l’angiotensinogène en angiotensine I, la rénine contribue à l’activation du système rénine-angiotensine-aldostérone, ce qui augmente la vasoconstriction et la rétention de sodium et d’eau, donc l’augmentation de la pression artérielle.

26
Q

Quelle est la fonction principale de la vasopressine dans le rein ?

A

La vasopressine, également connue sous le nom d’hormone antidiurétique (ADH), régule la réabsorption de l’eau dans les tubules rénaux, augmentant ainsi la concentration d’urine et la rétention d’eau dans le corps.

27
Q

Comment la vasopressine exerce-t-elle son effet sur le rein ?

A

Elle agit en augmentant la perméabilité des tubules rénaux à l’eau, ce qui favorise sa réabsorption dans la circulation sanguine, réduisant ainsi la quantité d’eau perdue dans l’urine.

28
Q

Quelle est la fonction de l’angiotensine II dans le rein ?

A

L’angiotensine II, formée à partir de l’angiotensine I par l’enzyme de conversion, favorise la vasoconstriction des artérioles, augmente la réabsorption de sodium et d’eau, stimule la libération d’aldostérone et contribue à augmenter la pression artérielle.

29
Q

Comment l’angiotensine II affecte-t-elle la réabsorption de sodium dans le rein ?

A

Elle agit en stimulant les tubules rénaux pour augmenter la réabsorption de sodium, contribuant ainsi à la rétention de sodium et d’eau dans le corps.

30
Q

Quel est le lien entre la vasopressine et les aquaporines dans le rein ?

A

La vasopressine est une hormone qui régule la perméabilité des tubules rénaux en influençant la translocation des aquaporines vers la membrane cellulaire, permettant ainsi la réabsorption d’eau. Les aquaporines sont des protéines membranaires qui agissent comme des canaux facilitant le passage de l’eau à travers la membrane des cellules tubulaires du rein, en réponse à la vasopressine.

31
Q

Quelle est la pression minimale nécessaire pour permettre la filtration rénale dans le glomérule ?

A

La pression minimale pour assurer la filtration rénale est de 55 mmHg.

32
Q
  1. Quel impact a une baisse de la pression sanguine sur la filtration rénale ?
A

Une diminution de la pression sanguine en dessous de 55 mmHg peut entraver la filtration rénale car les reins sont très sensibles à la pression sanguine.

33
Q

Quel est le rôle de la pression hydrostatique intracapsulaire de Bowman dans la filtration glomérulaire ?

A

La pression hydrostatique intracapsulaire de Bowman, d’une valeur de 15 mmHg, agit contre la filtration du sang.

34
Q

Comment est calculé le “jeu” de pression pour la filtration glomérulaire ?

A

Le “jeu” de pression pour la filtration glomérulaire est obtenu en soustrayant la pression colloïdale plasmatique (30 mmHg) et la pression hydrostatique intracapsulaire de Bowman (15 mmHg) de la pression sanguine (55 mmHg), soit 10 mmHg.

35
Q

Quelles sont les trois grandes fonctions rénales ?

A

Les trois grandes fonctions rénales sont la filtration glomérulaire, la réabsorption tubulaire et la sécrétion tubulaire.

36
Q

Quel est l’effet du système sympathique sur les vaisseaux sanguins du rein ?

A

Le système sympathique peut modifier le diamètre des artérioles rénales, augmentant ou diminuant ainsi le débit sanguin rénal.

37
Q

Quelle est l’influence du système parasympathique sur la fonction rénale ?

A

Contrairement au système sympathique, le système parasympathique n’a aucun effet sur la fonction rénale.

38
Q

Qu’est-ce que l’autorégulation rénale et comment est-elle assurée ?

A

L’autorégulation rénale est la capacité du rein à maintenir une filtration constante. Elle est assurée par les cellules juxtaglomérulaires et mésangiales dans le glomérule.