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Exercices de Biophysique

PCEM1 - PCEM2
Année universitaire 2001-2002

Jean-François Pernès


2 - Troubles de l’hydratation

Exercice 3/3

1 - Compartiments liquidiens
2 - Troubles de l’hydratation
3 - Equilibre acido-basique
4 - Epuration extra-rénale
5 - Phénomènes électriques et effet Donnan
6 - Electrocardiographie


Tous droits de reproduction réservés aux auteurs


traduction HTML V1.6
V. Morice

Réalisation
J.F. Pernès, V. Brunie
V. Morice


Énoncé

 

Concours 1995 ; 8,5 points

Le milieu intracellulaire est assimilé à un compartiment de volume égal à 28 litres et contenant uniquement 140 mmol.l-1 de chlorure de potassium. Le milieu extracellulaire est assimilé à un compartiment de volume égal à 14 litres et contenant uniquement 140 mmol.l-1 de chlorure de sodium. La membrane cellulaire, perméable à l’eau, est considérée comme strictement imperméable à tous les solutés. On néglige toute métabolisation et toute élimination d’eau et de solutés, ainsi que toute différence de pression hydrostatique entre les deux compartiments.

On rappelle que, lorsque l’on introduit une quantité dm d’une substance donnée dans un compartiment liquidien, le volume de distribution apparent de cette substance est défini comme le rapport dm/dcdc est l’augmentation de la concentration de cette substance dans le compartiment liquidien induite par l’introduction de la quantité dm.

1 On introduit dans le compartiment extracellulaire 84 mmol de mannitol. Calculer, lorsque l’équilibre est atteint l’osmolarité intracellulaire (en mosmol.l-1)
 A:140      B:142      C:280      D:282      E:284      F:144      G:288

2 Calculer lorsque l’équilibre est atteint l’osmolarité extracellulaire (en mosmol.l-1)
 A:140      B:142      C:280      D:282      E:284      F:144      G:288

3 Calculer lorsque l’équilibre est atteint le volume intracellulaire (en litres)
 A:24      B:26,4      C:27,8      D:28,8      E:30,4      F:32,2

4 Calculer lorsque l’équilibre est atteint le volume extracellulaire (en litres)
 A:12,4      B:12,8      C:13,6      D:14,2      E:14,6      F:15,2

5 Calculer lorsque l’équilibre est atteint la concentration extracellulaire du sodium (en mmol.l-1)
 A:136      B:138      C:139,5      D:140      E:141      F:142

6 Calculer lorsque l’équilibre est atteint la concentration extracellulaire du mannitol (en mmol.l-1 )
 A:6,4      B:6,2      C:5,9      D:5,2      E:4,8      F:4,4

7 Calculer lorsque l’équilibre est atteint le volume de distribution apparent du mannitol (en litres)
 A:42      B:27,2      C:20,4      D:14,2      E:12,2      F:10

8 Au lieu d’ajouter 84 mmol de mannitol, on ajoute 42 mmol de chlorure de sodium (totalement dissocié) dans le compartiment extracellulaire. Calculer, lorsque l’équilibre est atteint l’osmolarité intracellulaire (en mosmol.l-1)
 A:140      B:142      C:280      D:282      E:284      F:144      G:288

9 Calculer lorsque l’équilibre est atteint l’osmolarité extracellulaire (en mosmol.l-1)
 A:140      B:142      C:280      D:282      E:284      F:144      G:288

10 Calculer, lorsque l’équilibre est atteint le volume intracellulaire (en litres)
 A:24      B:26,4      C:27,8      D:28,8      E:30,4      F:32,2

11 Calculer, lorsque l’équilibre est atteint le volume extracellulaire (en litres)
 A:12,4      B:12,8      C:13,6      D:14,2      E:14,6      F:15,2

12 Calculer, lorsque l’équilibre est atteint la concentration extracellulaire du sodium (en mmol.l-1)
 A:136      B:138      C:139,5      D:140      E:141      F:142

13 Calculer lorsque l’équilibre est atteint le volume de distribution apparent du sodium (en litres)
 A:12      B:14      C:24      D:28      E:42      F:48

14 Si l’on avait ajouté du chlorure de sodium radioactif dans le compartiment extracellulaire, de manière à pouvoir mesurer la concentration du sodium radioactif par un comptage de radioactivité, quel serait approximativement le volume de distribution apparent du sodium radioactif ?
 A:volume d’eau totale      B:volume d’eau intracellulaire      C:volume d’eau extracellulaire      D:volume d’eau plasmatique

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