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WorksheetsChapitre 6 Interactions
Total questions: 72
Worksheet time: 36mins
Liquide issu de la filtration du plasma et qui occupe l’espace entre les cellules et les capillaires sanguins.
Liquide interstitiel
Plasma
Lymphe
Sang
Quelle est la composition du liquide interstitiel et de la
lymphe ?
Semblable au plasma (eau, nutriments, déchets, hormones) .
Semblable au sang (eau, nutriments, déchets, hormones) avec des globules rouges, globules blancs et plaquettes.
Semblable au plasma (eau, nutriments, déchets, hormones) avec des globules blancs et des anticorps.
Semblable à de l'eau.
Quelle est la fonction du liquide interstitiel ?
Ne sert qu'à remplir l'espace entre les cellules.
Sert de milieu de transfert des substances entre le sang et les cellules.
Sert de milieu de stockage des substances.
Sert de milieu pour rejeter des déchets.
Liquide drainé par les vaisseaux lymphatiques pour y être filtré par les ganglions et retourné au système circulatoire sanguin.
Le sang
Le liquide interstitiel
Le plasma
La lymphe
Quelle est la fonction de la lymphe ?
Joue un rôle essentiel dans le système immunitaire en raison des globules blancs et des anticorps qu'elle contient.
N'a pas de rôle, on doit juste le retourner dans le sang.
Joue un rôle dans la concentration du sang.
Joue un rôle dans l'évacuation des déchets.
Substance ou microorganisme capable de provoquer une maladie ou un déréglement du corps.
Anticorps
Globule blanc
Lymphocyte
Agent pathogène
Capacité de l’organisme à se protéger contre l’action
d’agents pathogènes.
Excrétion
Immunité
Homéostasie
Anticorps
Mécanisme de défense qui agit toujours de la même manière, peu importe l’agent pathogène qui tente d’entrer dans l’organisme.
Immunité active (spécifique)
Immunité acquise
Immunité innée (ou non spécifique)
Immunité générale
Pourquoi dit-on que les mécanismes de défense non spécifiques sont innés ?
Car ils sont présents dès la naissance.
Car ils proviennent des parents.
Car on les construit au fur et à mesure qu'on est exposé à des agents pathogènes.
Car on les obtient par la vaccination.
Structures qui constituent la première ligne de défense en bloquant l’entrée aux agents pathogènes (barrière physique).
La réaction d'inflammation : Rougeurs, enflure, douleur, fièvre et phagocytose par les phagocytes (globules blancs).
La phagocytose
La peau et les muqueuses avec leurs poils, cils vibratiles et sécrétions (mucus, larmes).
La production d'anticorps par les globules blancs.
Mécanismes de défense non spécifiques internes qui constituent
la 2ième ligne de défense en détruisant les agents pathogènes
qui réussissent à entrer dans l’organisme.
La réaction d'inflammation: Rougeurs, enflure, douleur, fièvre et phagocytose par les phagocytes (globules blancs).
La phagocytose
La peau et les muqueuses avec leurs poils, cils vibratiles et sécrétions (mucus, larmes).
La production d'anticorps par les globules blancs.
Mécanisme par lequel les globules blancs phagocytes réussissent à passer entre les cellules des capillaires pour aller dans les tissus.
Le pseudopode
La diapédèse
La phagocytose
La diffusion
Mécanisme par lequel les globules blancs entourent les agents pathogènes et les digèrent.
La diapédèse
Les pseudopodes
La digestion
La phagocytose
Comment nomme-t-on les prolongements du globule blanc qui entourent les agents pathogènes ?
Les villosités
Les prolongements
Les pseudopodes
Les phagocyteurs
Mécanismes de défense constituant la 3ième ligne de défense et qui permet d’identifier les agents pathogènes et d’élaborer une attaque sur mesure contre eux.
L'immunité innée (non spécifique)
L'immunité active (ou spécifique)
L'immunité passive
L'immunité générale
Pourquoi dit-on que les mécanismes de défense spécifiques sont acquis ?
Parce qu'on les construit au fur et à mesure qu'on est exposé à différents agents pathogènes.
Parce qu'on les a déjà à la naissance.
Parce qu'ils sont donnés par la mère durant la grossesse.
Parce qu'elle apparaît en vieillissant.
Grosses molécules spécialisée produite par des globules blancs lymphocytes B et capable de reconnaître et de neutraliser un agent pathogènes précis.
Antigène
Toxine
Anticorps
Gène
Quels sont les globules blancs qui gardent en mémoire les informations pour produire les anticoprs spécifiques à un antigène ?
Lympbocytes B
Phagocytes
Globules blancs
Lymphocytes T
Quel type particulier de globules blancs produisent les anticorps ?
Lymphocytes B
Globules blancs
Phagocytes
Lymphocytes T
Quels sont les deux manières d’acquérir l’immunité ?
En attrapant une maladie ou en utilisant les anticorps transmis lors de la grossesse.
En fabriquant des anticorps permettant de combattre les antigènes rencontrés lors d'une infection ou grâce à la vaccination.
En héritant de celle de nos parents et par la vaccination.
En se faisant injecter des anticorps et en en produisant soi-même.
Processus qui consiste à introduire une substance qui stimule le système immunitaire afin qu’il fabrique des anticorps spécifiques pour immuniser l’organisme contre une maladie donnée.
La vaccination
L'infection
L'immunité
l'inflammation
À quoi sert la vaccination ?
À immuniser seulement les personnes vulnérables
contre des maladies graves.
À immuniser seulement les personnes vulnérables
et à éviter les épidémies.
À immuniser chaque personne individuellement et à protéger des populations contre des maladies pour lesquelles il n’y a aucun traitement.
À immuniser chaque personne individuellement,
à protéger des populations contre des maladies pour lesquelles il n’y a aucun traitement et à éviter les épidémies.
Quel est le type de vaccin qui contient un pathogène vivant qui a perdu son pouvoir infectieux ?
Vaccin vivant inactivé
Vaccin inerte inactivé
Vaccin vivant atténué
Vaccin inerte atténué
Quel est le type de vaccin qui contient un pathogène tué ou fragmenté rendu inoffensif mais qui entraîne quand même une réponse immunitaire ?
Vaccin vivant inactivé
Vaccin inerte inactivé
Vaccin vivant atténué
Vaccin inerte atténué
Ensemble d’organes qui assurent la circulation et la filtration de la lymphe et joue un rôle important dans la défense immunitaire de l’organisme.
Système excréteur
Système lymphatique
Système urinaire
Système plasmatique
De quoi est constitué le système lymphatique ?
De la lymphe et des vaisseaux lymphatiques
Des vaisseaux lymphatiques et ganglions lymphatiques
Des ganglions lymphatiques, de la rate et du thymus
De la lymphe, des amygdales, de la rate, du thymus, des ganglions et des vaisseaux lymphatiques.
Tissus du pharynx qui contiennent des globules blancs qui capturent les agents pathogènes de l’air et des aliments.
Amygdales
Rate
Ganglions
Thymus
Organe dans lequel les lymphocytes T acquièrent leur capacité immunitaire et leur capacité à reconnaître les antigènes étrangers.
Amygdales
Rate
Ganglions
Thymus
Organe qui élimine les globules rouges et les plaquettes détériorés et qui est le site de multiplication des lymphocytes T et B.
Amygdales
Rate
Ganglions
Thymus
Renflements des vaisseaux lymphatiques qui filtrent les débris de cellules mortes de la lymphe et qui sont remplis de lymphocytes qui surveillent les agents pathogènes pour déclencher la réponse immunitaire.
Amygdales
Rate
Ganglions
Thymus
Vaisseaux semblables aux veines et dans lesquels circulent la lymphe. Ils sont parsemés de petits renflements (ganglions).
Vaisseaux ganglionnaires
Vaisseaux lymphatiques
Vaisseaux plasmatiques
Vaisseaux veineux
Ensemble d’organes et de cellules responsables de la défense de l’organisme faisant intervenir les vaisseaux et les organes du système lymphatique.
Système immunitaire
Système lymphatique
Système leucocytaire
Système circulatoire
Comment se fait la circulation lymphatique ?
1- La lymphe sort des vaisseaux sanguins,
2- Elle est drainée par les vaisseaux lymphatiques.
3- Elle retourne dans le sang.
1- La lymphe se promène entre les cellules.
2- Elle traverse les vaisseaux sanguins pour retourner dans le sang.
1- Du plasma sort des vaisseaux sanguins (devient le liquide interstitiel).
2- Une partie du liquide interstitiel est drainé par les vaisseaux lymphatiques (devient la lymphe).
3- La lymphe passe dans les ganglions lymphatiques.
4- La lymphe retourne dans la circulation sanguine.
1- Du plasma sort des vaisseaux sanguins (devient le liquide interstitiel).
2- Une partie du liquide interstitiel est drainé par les vaisseaux sanguins (devient la lymphe).
3- La lymphe passe dans les ganglions lymphatiques.
4- La lymphe va dans les vaisseaux lymphatiques.
À quel endroit la lymphe retourne-t-elle dans la circulation sanguine ?
Par les veines sous-clavières
Par l'oreillette droite
Par l'aorte
Par la veine cave inférieure
Propriétés caractéristiques qui sont propres à une substance et en permettent l’identification. On peut les observer sans modifier la nature (atome ou molécule) de la substance.
Propriétés non caractéristiques chimiques
Propriétés caractéristiques chimiques
Propriétés caractéristiques physiques
Propriétés non caractéristiques physiques
Température à laquelle une substance passe de l’état solide à l’état liquide.
Point de solidification
Point de condensation
Point de d'ébullition
Point de fusion
Température à laquelle une substance passe de l’état liquide à l’état gazeux.
Point de solidification
Point de condensation
Point de d'ébullition
Point de fusion
Masse d’une substance par
unité de volume
(en g/cm3 ou g/ml ou g/L)
Solubilité
Masse volumique
Concentration
Dilution
Quelle est la formule pour calculer la masse volumique d’une substance ?
C = m soluté /
V solution
p = m / V
s = m soluté /
V solvant
C1V1 = C2V2
Que signifie le « m » dans la formule de la masse volumique (p = m / V)
et quelle est son unité ?
La masse de la substance en grammes (g)
La masse du soluté en grammes (g)
La masse du solvant en grammes (g)
La masse de la solution en grammes (g)
Que signifie le « V » dans la formule de la masse volumique (p = m / V) et
quelle est son unité ?
Le volume du solvant en
(ml ou L) pour les liquides et gaz
ou en (cm3) pour les solides.
Le volume de la solution en
(ml ou L) pour les liquides et gaz
ou en (cm3) pour les solides.
Le volume du soluté en
(ml ou L) pour les liquides et gaz
ou en (cm3) pour les solides.
Le volume de la substance en
(ml ou L) pour les liquides et gaz
ou en (cm3) pour les solides.
Quantité maximale de soluté pouvant être dissoute dans un volume de solvant donné (en g/100ml) à une température donnée.
La masse volumique
La concentration
La solubilité
La dilution
Facteurs qui font varier la masse volumique d’une même substance.
La pression et la température
La pression et la quantité de la substance
La température et quantité de substance
La pression et le volume de la substance
Quelle est la formule pour calculer la solubilité d’une substance ?
C = m soluté /
V solution
p = m / V
s = m soluté /
V solvant
C1V1 = C2V2
Si la solubilité d’une substance, à une température donnée, se trouve sous la courbe, comment sera la solution ?
La solution sera saturée sans dépôt
La solution sera non saturée
La solution sera saturée avec dépôt
La solution sera insaturée avec dépôt
Si la solubilité d’une substance, à une température donnée, se trouve au-dessus de la courbe, comment sera la solution ?
La solution sera saturée sans dépôt
La solution sera non saturée
La solution sera saturée avec dépôt
La solution sera insaturée avec dépôt
Changement au cours duquel une substance passe d’un aspect à l’autre sans modification de son unité de base (atome ou molécule) conservant ainsi ses propriétés caractéristiques.
Changement chimique
Changement physique
Changement électrique
Changement nucléaire
Nomme 4 types de changements physiques.
1- Les changements d’état.
2- Les changements de forme
3- Les mélanges et séparations de mélange
4- La dissolution
1- Les changements d'état.
2- Les changements de phase
3- La dissolution
4- La dilution
1- Les changements d’état.
2- Les changements de phase
3- Les mélanges et séparations de mélange
4- La dilution
1- Les changements d’état.
2- Les changements de forme
3- Les mélanges et séparations de mélange
4- La dilution
Processus qui consiste à ajouter un solvant (eau) à la solution initiale (concentrée) pour obtenir une solution finale (diluée) de concentration inférieure.
La masse volumique
La concentration
La solubilité
La dilution
Quel est la formule de la loi de la dilution ?
C = m soluté /
V solution
p = m / V
s = m soluté /
V solvant
C1V1 = C2V2
Que signifie le C1 et le V1 dans
la formule de la dilution ?
Ils représentent la concentration (C2) et le volume (V2) de la solution finale (diluée) obtenue par l’ajout d’eau (dilution) à la solution concentrée.
Ils représentent la concentration (C2) et le volume (V2) de la solution initiale (concentrée) à partir de laquelle on fait la dilution.
Ils représentent la concentration (C1 ) et le volume (V1 ) de la solution initiale (concentrée) à partir de laquelle on fait la dilution.
Ils représentent la concentration (C1 ) et le volume (V1 ) de la solution finale (diluée) obtenue par l'ajout d'eau (dilution) à la solution concentrée.
Que signifie le C2 et le V2 dans
la formule de la dilution ?
Ils représentent la concentration (C2) et le volume (V2) de la solution finale (diluée) obtenue par l’ajout d’eau (dilution) à la solution concentrée.
Ils représentent la concentration (C2) et le volume (V2) de la solution initiale (concentrée) à partir de laquelle on fait la dilution.
Ils représentent la concentration (C1 ) et le volume (V1 ) de la solution initiale (concentrée) à partir de laquelle on fait la dilution.
Ils représentent la concentration (C1 ) et le volume (V1 ) de la solution finale (diluée) obtenue par l'ajout d'eau (dilution) à la solution concentrée.
Comment obtient-on le V2 dans la formule de la dilution ?
V2 = V1
V2 = V1 + eau ajoutée
V2 = V1 - eau ajoutée
V2 = eau ajoutée
Comment varient la concentration et le volume lorsqu'on fait une dilution ?
Le volume et la concentration sont inversément proportionnels (On multiplie le volume par un facteur et la concentration est divisée par ce même facteur)
Le volume et la concentration sont inversément proportionnels (On divise le volume par un facteur et la concentration est multipliée par ce même facteur)
Le volume et la concentration sont directement proportionnels (On multiplie le volume par un facteur et la concentration est multipliée par ce même facteur)
Le volume et la concentration sont directement proportionnels (On divise le volume par un facteur et la concentration est divisée par ce même facteur)
Stabilité des paramètres physiques et chimiques de notre milieu intérieur (sang).
Équilibre
Stabilisation
Homéostasie
Balancement
Ensemble d’organes qui éliminent les substances nuisibles (déchets) ou excédentaires de l’organisme et maintiennent l’homéostasie.
Système excréteur
Système urinaire
Système lymphatique
Système rénal
Nomme les 5 organes/systèmes qui font partie du système excréteur et le déchet qu’ils éliminent.
1- Système urinaire (urine)
2- Système respiratoire (O2)
3- Glandes sudoripares (transpiration)
4- Foie (déchets dans la bile)
5- Intestins (matières fécales)
1- Système urinaire (urée)
2- Système respiratoire (CO2)
3- Glandes sudoripares (transpiration)
4- Foie (déchets dans la bile)
5- Intestins (matières fécales)
1- Système urinaire (urée)
2- Système respiratoire (O2)
3- Glandes sudoripares (acide lactique)
4- Foie (déchets dans la bile)
5- Intestins (matières fécales)
1- Système urinaire (urine)
2- Système respiratoire (CO2)
3- Glandes sudoripares (transpiration)
4- Foie (déchets dans la bile)
5- Intestins (matières fécales)
Ensemble d’organes qui filtrent le sang, fabrique l’urine et l’évacue du corps.
Système excréteur
Système rénal
Système urinaire
Système immunitaire
Quelle autre fonction importante est accomplie par le système urinaire ?
Maintenir l’équilibre sanguin (volume et composition du sang) en éliminant les surplus de minéraux et en retournant au sang les substances utiles à l’organisme.
Maintenir l’équilibre sanguin (volume et composition du sang) en éliminant les surplus de nutriments non utilisés par les cellules.
Maintenir l’équilibre sanguin (volume et composition du sang) en retournant au sang les substances utiles à l’organisme.
Maintenir l’équilibre sanguin (volume et composition du sang) en éliminant les surplus d'eau.
Organes en forme de haricot dont la fonction est de filtrer le sang et produire l’urine.
Vessie
Uretère
Rein
Néphron
Structures microscopiques composant les reins (1 million par rein) et qui sont responsables de la fonction de filtration des reins.
Vessie
Uretère
Rein
Néphron
Sac musculaire extensible permettant d’emmagasiner l’urine (1 L) jusqu’à son évacuation.
Vessie
Urètre
Rein
Néphron
Minces tubes musculaires qui permettent d’acheminer l’urine des reins à la vessie.
Bassinet
Urètre
Uretère
Néphron
Mince tube formant l’ouverture du système urinaire et qui permet d’acheminer l’urine de la vessie à l’extérieur.
Bassinet
Urètre
Uretère
Néphron
Comment est produite l’urine ?
Le sang chargé d’urée est amené aux reins par les artères rénales et y est filtré par les néphrons. Les substances utiles sont retournées au sang par les veines rénales. L’urée et les surplus d’eau, minéraux et vitamines forment l’urine
Le sang est filtré par les reins ce qui donne l'urine.
Le sang chargé d’urée est amené aux reins par les artères rénales et y est filtré par les néphrons. L’urée et les surplus d’eau, minéraux et vitamines forment l’urine .
Le sang chargé d’urée est amené aux reins par les artères rénales et y est filtré par les néphrons. Les substances utiles sont retournées au sang par les veines rénales. L’urée et l'eau forment l’urine.
Quelle est l’aspect normal de l’urine et sa composition ?
L’urine est normalement transparente, presque inodore, sans bactéries et d’une couleur jaune. Elle est composée de 95% d’eau et de 5% d'URÉE.
L’urine est normalement brouillée, inodore, sans bactéries et d’une couleur jaune. Elle est composée de 95% d’eau et de 5% de solutés dissous (URÉE, minéraux, créatinine, urochrome).
L’urine est normalement transparente, presque inodore, sans bactéries et d’une couleur jaune. Elle est composée de 95% d’eau et de 5% de solutés dissous (URÉE, minéraux, créatinine, urochrome).
L’urine est normalement transparente, sent l'ammoniac, sans bactéries et d’une couleur jaune. Elle est composée de 95% d’eau et de 5% de solutés dissous (URÉE).
Quelles glandes sécrètent une hormone qui agit sur la quantité d’urine produite par les reins suite au message reçu de l’hypophyse ?
Les glandes surrénales
L'hypophyse
Les amygdales
La rate et le thymus
Quels sont les 3 organes qui permettent de maintenir l’équilibre acido-basique, la concentration en minéraux et le volume du sang ?
Les reins, les glandes sudoripares et la vessie.
Les reins, les poumons et les glandes sudoripares.
Les reins, les poumons et les glandes surrénales.
Les reins, les poumons et le coeur.
Comment les reins maintiennent-ils l’équilibre des minéraux dans le sang ?
Ils n'ont aucune influence sur la concentration de minéraux dans le sang.
Ils éliminent toujours les minéraux peu importe les circonstances.
Ils éliminent toujours l'eau, peu importe les circonstances.
Ils éliminent plus ou moins d'eau et de minéraux selon les circonstances.
Comment les poumons maintiennent-ils l’équilibre acidobasique du sang ?
Le rythme respiratoire diminue pour augmenter la concentration de CO2 si le sang est trop basique ou augmente pour rejeter le CO2 si le sang est trop acide.
Le rythme respiratoire diminue pour augmenter la concentration de O2 si le sang est trop basique ou augmente pour rejeter le O2 si le sang est trop acide.
Le rythme respiratoire diminue pour augmenter la concentration de CO2 si le sang est trop acide ou augmente pour rejeter le CO2 si le sang est trop basique.
Le rythme respiratoire diminue pour augmenter la concentration de O2 si le sang est trop acide ou augmente pour rejeter le O2 si le sang est trop basique.
Comment les glandes sudoripares de la peau affectent-elles
l’équilibre sanguin ?
Elles sécrètent la sueur (99% d’eau) pour rafraîchir le corps ce qui fait perdre de l'urée et les reins doivent éliminer moins d’urée pour rétablir l’équilibre sanguin.
Elles sécrètent la sueur (99% d’eau) pour rafraîchir le corps ce qui fait perdre des minéraux et les reins doivent éliminer plus d'eau pour rétablir l’équilibre sanguin.
Elles sécrètent la sueur (99% d’eau) pour rafraîchir le corps ce qui fait perdre de l’eau et les reins doivent éliminer moins d’eau pour rétablir l’équilibre sanguin.
Elles sécrètent la sueur (99% d’eau) pour rafraîchir le corps ce qui fait perdre de l’eau et les reins doivent éliminer plus de minéraux pour rétablir l’équilibre sanguin.
Comment nomme-t-on l'action d’uriner ?
L'urinage
La miction
L'amiction
La pissée
