[PDF] Épreuve de Sciences Naturelles (groupe N°1) Durée : 2 Heures





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La base du système de régulation est le cycle ovarien (pour comprendre le schéma-bilan il vaut donc mieux commencer sa lecture au niveau ovarien) Vocabulaire 



Schéma bilan : régulation hormonale de la femme - SVT Dijon

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La régulation du cycle ovarien - Corpus - Réseau Canopé

15 avr 2015 · Le cycle ovarien est régulé par toute une série d'hormones antagonistes dont la quantité présente Durée : 3:01Postée : 15 avr 2015

  • Comment se fait la régulation du cycle menstruel chez la femme ?

    Le cycle menstruel est régulé par les hormones. Le cycle menstruel est régulé par des hormones : les hormones lutéinisante et folliculo-stimulante, produites par l'hypophyse favorisent l'ovulation et stimulent les ovaires pour créer les œstrogènes et la progestérone.
  • Comment est régulé le taux des hormones ovariennes ?

    Le cycle ovarien est régulé par toute une série d'hormones antagonistes dont la quantité présente dans le sang varie tout au long des 28 jours du cycle.
  • Quel organe produit la LH et la FSH ?

    L'hypophyse
    Sa partie antérieure, l'adénohypophyse, joue un rôle essentiel dans le cycle menstruel en sécrétant deux hormones spécifiques appelées gonadotrophines : la FSH (hormone folliculostimulante) et la LH (hormone lutéinisante).
  • La LH et la FSH favorisent l'ovulation et stimulent la sécrétion des hormones sexuelles, l'œstradiol (un œstrogène) et la progestérone, par les ovaires. Dans le sang circulant, les œstrogènes et la progestérone sont pratiquement toujours liés à des protéines plasmatiques.
1/4

Exercice 1 : Reproduction humaine (6 points)

La connaissance de la fonction de reproduction chez la femme a permis la mise au point de contraceptifs hormonaux efficaces.

1. Donnez la composition chimique des pilules combinées.

2. Présentez sous forme d'un schéma fonctionnel simple la régulation du cycle sexuel chez la

femme en indiquant les modifications de cette régulation lors de la prise des pilules combinées.

Exercice 2 : Activité musculaire (8 points)

On se , pour ce faire, on réalise les

séries suivantes :

1ère

A- Le tableau (document 1) donne la concentration de dioxygène, de dioxyde de carbone, de glucose et d'acide lactique dans le sang artériel arrivant au muscle et dans le sang veineux partant du muscle pendant un exercice physique. Paramètres sanguins Sang artériel Sang veineux

Teneur en O2 (ml/100 ml) 21,2 5,34

Teneur en CO2 (ml/100 ml) 45 60

Teneur en glucose (m.mol/l) 4 2

Teneur en acide lactique (m.mol/l) < 1 2,8

1. documents 1 et 2 mises en

relation avec vos connaissances, nommez les réactions énergétiques en rapport avec , écrivez leurs équations globales et précisez les conditions des voies métaboliques responsables de P. B- Des myofibrilles, éléments contractiles des fibres musculaires, sont isolées. On mesure la force de contraction de ces myofibrilles suite à l'ajout successif de deux substances : l'ATP, puis le salyrgan, qui est un poison bloquant l'utilisation de l'ATP (document 2). Note : n'étant pas stocké dans les cellules, il doit être régénéré en permanence.

Document 1 : Modification

Épreuve de Sciences Naturelles (groupe N°1)

Durée : 2 Heures Coefficient : 2

Université de Monastir

Concours de Réorientation Session 201

Temps (s)

Document 2 : ATP et du salyrgan

sur la force de contraction musculaire

Salyrgan ATP

Début de stimulation

Force de contraction

(Unité arbitraire) 2 1

0 1 2 3 4 5 6

2/4

Myofibrilles

contenant les protéines contractiles (Actines et myosine)

2ème

C- Le document 3 montre quelques caractéristiques de fibres musculaires squelettiques striées nommées F(I) de couleur rouge et F(II) de couleur blanche. D- Des fibres F(I) et F(II) sont soumises à des stimulations qui provoquent leurs contractions. Ces stimulations sont prolongées pendant une trentaine de secondes. On détermine le nombre de capillaires sanguins, la proportion de la myoglobine par fibre et on dose avant et après la contraction (document 4).

Paramètres

P

Fibres

P1 : Nombre

de capillaires irriguant chaque fibre

P2 : Proportion de

la myoglobine par fibre

P3 : Quantité

d'ATP dans la cellule au début et en fin de stimulation

P4 : Force de contraction

F(I)

4 à 5

80% à 95%

Identique à

celle de départ F(II)

2 à 3

75%

Très faible par

rapport à celle de départ Document 4 : Résultats de quelques mesures effectuées sur des fibres musculaires Note : la myoglobine est une protéine musculaire capable de stocker temporairement du dioxygène dans la cellule.

2. À des données des documents 3 et 4, déduisez les

particularités structurales et physiologiques des fibres F(I) et F(II) en rapport avec leurs performances métaboliques et mécaniques.

Document 3a (× 16000)

Électronographie pe

longitudinale partielle de F(I)

Détail

Document 3b (× 16000)

Électronographie

longitudinale partielle de F(II) Document 3 : Quelques caractéristiques des fibres F(I) et F(II)

0 5 10 15 20 25 30

Temps (s)

Début de stimulation

F (II)

Force de contraction

(Unité arbitraire) 2 1 F(I) 3/4

3ème

E- Le document 5 montre la production d'acide lactique et la consommation de dioxygène par

les cellules musculaires un individu non entraîné et un individu entraîné, pour un exercice

de puissance donnée.

Note : On considère que les changements constatés à l'échelle de l'organisme sont dus

principalement à l'activité des muscles pendant l'exercice.

3. Exploitez les informations apportées par l'étude du document 5 pour préciser les voies

métaboliques favorisées par les cellules musculaires des deux individus. F- Le document 6 montre les proportions des fibres F(I) et F(II) dans les muscles oureur de fond (10000 m), de demi-fond (1500 m) et de sprint (100 m).

Note :

- les courses de fond s'effectuent sur des distances supérieures à 3000 m, - les courses de demi-fond s'effectuent sur des distances de 800 m à 3000 m, - les courses de sprint s'effectuent sur des distances de 60 m à 400 m.

4. À partir des données du document 6, déduisez selon

70 60 55

0% 10% 20% 30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Coureur de

fond (10000m)

Coureur de

demi-fond (1500m)

Coureur de

sprint (100m)

Proportions

Des fibres F(I) et F(II)

Spécialités sportives

Fibres F (II)

Fibres F (I)

Document 6 : proportions des

fibres F(I) et F(II) chez 3 coureurs

Document 5: Production dO2 chez deux individus.

lactique produite en m.mol/l (de sang)

Consommation de

dioxygène en l/minute 6 5,5 2,5 12 Individu entraîné Individu non entraîné 4/4 Exercice 3 : Génétique des diploïdes (6 points)

On croise entre elles deux plantes (parents de départ) présentant les mêmes phénotypes: fleurs

jaunes et graines douces. La descendance obtenue dite D1 est composée de plantes à fleurs fleurs incolores et à graines amères. Les résultats sont ainsi : Résultat 1 : ¼ des croisements donnent 405 plantes à fleurs jaunes et à graines douces.

Résultat 2 : ¼ des croisements donnent :

- 184 plantes à fleurs jaunes et à graines amères, - 186 plantes à fleurs incolores et à graines douces, - 16 plantes à fleurs jaunes et graines douces, - 14 plantes à fleurs incolores et à graines amères.

Résultat 3 : ¼ des croisements donnent :

- 311plantes à fleurs jaunes et graines douces, - 309 plantes à fleurs incolores et à graines douces,

Résultat 4 : ¼ des croisements donnent :

- 312 plantes à fleurs jaunes et graines douces, - 313 plantes à fleurs jaunes et à graines amères, -il ? -il de dominance (s) et de récessivité (s) ou de codominance (s).

3/ Précisez le (les) couple (sdant un symbole à chaque allèle.

4/ Quelles informations supplémentaires apporte le résultat 2.

5/ Donnez :

a- le (les) génotypes de la descendance D1, b- les génotypes des parents de départ, c- la carte génétique.quotesdbs_dbs43.pdfusesText_43
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