QCM : Bases du système nerveux — 26 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle association entre neurotransmetteur et fonction est correcte ?

La dopamine intervient principalement dans la contraction des bronches.
Le GABA diminue l’excitabilité neuronale du système nerveux central.
La sérotonine mobilise les réserves énergétiques lors d’un effort.
Le glutamate diminue l’excitabilité neuronale du système nerveux central.

Le GABA diminue l’excitabilité neuronale du système nerveux central.

Explication

Le GABA exerce une action inhibitrice dans le système nerveux central, tandis que le glutamate favorise l’excitation neuronale, l’apprentissage et la mémoire. Les autres associations attribuent à tort des fonctions autonomes ou métaboliques à la dopamine et à la sérotonine.

2. Quelle structure permet la communication entre les deux hémisphères cérébraux ?

Le corps calleux relie l’hémisphère droit à l’hémisphère gauche
Le cervelet coordonne directement les deux hémisphères cérébraux
Le tronc cérébral sépare l’hémisphère droit de l’hémisphère gauche
Le lobe pariétal constitue la jonction entre les deux hémisphères

Le corps calleux relie l’hémisphère droit à l’hémisphère gauche

Explication

Le corps calleux assure la communication entre les hémisphères cérébraux droit et gauche, qui fonctionnent en interaction. Les hémisphères sont les deux parties cérébrales elles-mêmes et ne constituent pas la structure de liaison.

3. Une personne décide de lever volontairement le bras : quelle division fonctionnelle est principalement mobilisée ?

Le système nerveux autonome, associé à la régulation involontaire
Le système nerveux central, défini par l’encéphale et la moelle
Le système nerveux périphérique, défini par les ganglions
Le système nerveux somatique, associé à la motricité volontaire

Le système nerveux somatique, associé à la motricité volontaire

Explication

Le système somatique intervient dans la sensibilité somatique et la motricité volontaire, comme lors d’un mouvement décidé consciemment. Le système autonome régule plutôt les fonctions involontaires et les organes.

4. Lors d’un réflexe de retrait, quel énoncé décrit correctement l’ordre des événements ?

Le muscle détecte le stimulus, puis l’encéphale transmet directement la réponse par un nerf sensitif
La moelle bloque le message douloureux, tandis que l’encéphale provoque ensuite le mouvement réflexe
L’encéphale analyse d’abord consciemment la douleur, puis la moelle déclenche la contraction musculaire
La moelle organise rapidement la réponse motrice, puis l’encéphale permet la prise de conscience de la douleur

La moelle organise rapidement la réponse motrice, puis l’encéphale permet la prise de conscience de la douleur

Explication

Dans un réflexe de retrait, le message passe par un nerf sensitif et la moelle, qui organise rapidement la réponse via un nerf moteur; l’encéphale reçoit ensuite l’information et permet la conscience de la douleur. La réponse réflexe ne dépend donc pas d’une analyse consciente préalable par l’encéphale.

5. Pourquoi la conduction du potentiel d’action est-elle plus rapide dans un axone myélinisé ?

Parce que le signal progresse par sauts successifs entre les nœuds de Ranvier
Parce que les dendrites conduisent le message à la place de l’axone
Parce que le signal est produit directement par les cellules gliales
Parce que la fente synaptique devient continue le long de l’axone

Parce que le signal progresse par sauts successifs entre les nœuds de Ranvier

Explication

Dans un axone myélinisé, le potentiel d’action se propage rapidement par conduction saltatoire d’un nœud de Ranvier au suivant. La myéline ne produit pas le signal et la fente synaptique ne s’étend pas le long de l’axone.

6. Quelles sont les trois grandes structures qui composent l’encéphale ?

Le tronc cérébral, les nerfs rachidiens et les ventricules
Le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral
Le cervelet, les ganglions et le corps calleux
Le cerveau, la moelle épinière et les nerfs crâniens

Le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral

Explication

L’encéphale comprend le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. La moelle épinière et les nerfs appartiennent à d’autres éléments du système nerveux, tandis que le corps calleux est une structure située dans le cerveau.

7. Pourquoi le neurone est-il considéré comme l’unité fonctionnelle du système nerveux ?

Parce qu’il nourrit et protège les autres cellules nerveuses
Parce qu’il produit le liquide présent dans les ventricules cérébraux
Parce qu’il reçoit, intègre et transmet les messages nerveux
Parce qu’il forme les membranes qui entourent le cerveau

Parce qu’il reçoit, intègre et transmet les messages nerveux

Explication

Le neurone est spécialisé dans la réception, l’intégration et la transmission du message nerveux, ce qui justifie son rôle d’unité fonctionnelle. Le soutien, la protection et la nutrition des neurones sont principalement assurés par les cellules gliales.

8. Quels éléments assurent conjointement la protection du système nerveux central ?

Les muscles, les tendons, les nerfs périphériques et le sang
La peau, les os des membres, les articulations et le liquide synovial
Le crâne, la colonne vertébrale, les méninges et le liquide cérébrospinal
Les ventricules, les dendrites, les axones et les cellules gliales

Le crâne, la colonne vertébrale, les méninges et le liquide cérébrospinal

Explication

Le système nerveux central bénéficie d’une protection osseuse, membraneuse et liquidienne grâce au crâne, à la colonne vertébrale, aux méninges et au liquide cérébrospinal. Les autres ensembles associent des structures qui ne constituent pas les protections principales de l’encéphale et de la moelle épinière.

9. Quelle combinaison décrit le mieux les fonctions des cellules gliales ?

Soutenir, protéger, nourrir les neurones et maintenir leur environnement
Former les os protecteurs et remplir les ventricules de liquide cérébrospinal
Remplacer les axones et transmettre les messages entre deux neurones
Recevoir les messages sensoriels, les intégrer et déclencher les contractions musculaires

Soutenir, protéger, nourrir les neurones et maintenir leur environnement

Explication

Les cellules gliales accompagnent les neurones en assurant notamment leur soutien, leur protection, leur nutrition, le maintien de leur environnement et leur myélinisation. Elles ne remplacent pas les axones et ne réalisent pas l’ensemble des fonctions caractéristiques du neurone.

10. Où trouve-t-on le liquide cérébrospinal ?

Dans les muscles et les articulations qui entourent les nerfs périphériques
Dans les ventricules cérébraux et l’espace sous-arachnoïdien autour du cerveau et de la moelle épinière
Dans le corps cellulaire et les dendrites de chaque neurone du système nerveux central
Dans les vaisseaux sanguins et les espaces situés entre les vertèbres

Dans les ventricules cérébraux et l’espace sous-arachnoïdien autour du cerveau et de la moelle épinière

Explication

Le liquide cérébrospinal est présent dans les ventricules cérébraux et dans l’espace sous-arachnoïdien entourant l’encéphale et la moelle épinière. Les dendrites, les muscles et les vaisseaux sanguins ne constituent pas ses principaux lieux de présence.

11. Quelle association entre le lobe frontal et ses fonctions est correcte ?

Motricité volontaire, fonctions exécutives, comportement et production du langage
Vision, reconnaissance des couleurs, équilibre et apprentissage moteur
Audition, mémoire, compréhension du langage et perception des sons
Sensibilité corporelle, intégration sensorielle et représentation du corps

Motricité volontaire, fonctions exécutives, comportement et production du langage

Explication

Le lobe frontal participe à la motricité volontaire, aux fonctions exécutives, au comportement et à la production du langage. L’audition et la compréhension du langage relèvent notamment du lobe temporal.

12. Quelle séquence décrit correctement une transmission synaptique ?

Les récepteurs libèrent des neurotransmetteurs dans la fente, puis le neurone présynaptique les absorbe.
Les neurotransmetteurs restent dans le neurone présynaptique et activent directement ses propres récepteurs.
Le message atteint le neurone présynaptique, qui libère des neurotransmetteurs se fixant sur les récepteurs du neurone suivant.
Le message atteint le neurone postsynaptique, qui libère des neurotransmetteurs se fixant sur les récepteurs du neurone précédent.

Le message atteint le neurone présynaptique, qui libère des neurotransmetteurs se fixant sur les récepteurs du neurone suivant.

Explication

Le message provoque la libération de neurotransmetteurs par l’extrémité présynaptique; ceux-ci traversent la fente et se lient aux récepteurs du neurone suivant. La réponse opposée inverse les rôles des neurones émetteur et récepteur.

13. Un neurone doit transmettre un message à un muscle : quelle structure conduit ce message depuis le corps cellulaire ?

La dendrite
La gaine de myéline
Le noyau
L’axone

L’axone

Explication

L’axone est un prolongement long qui conduit le message nerveux du corps cellulaire vers une autre cellule, notamment un muscle. Les dendrites reçoivent les informations, le noyau participe au fonctionnement cellulaire et la myéline entoure certains axones sans conduire seule le message.

14. Quelle séquence décrit le mieux le rôle général du système nerveux dans l’organisme ?

Il transmet les hormones, digère les nutriments, produit les cellules et filtre le sang
Il reçoit les informations, les intègre, produit une réponse et régule diverses fonctions
Il produit les informations, les stocke, bloque les réponses et immobilise les organes
Il protège les tissus, forme les os, distribue l’oxygène et élimine les déchets

Il reçoit les informations, les intègre, produit une réponse et régule diverses fonctions

Explication

Le système nerveux reçoit et analyse les informations, les intègre, élabore une réponse et participe à la régulation de nombreuses fonctions. La digestion et la filtration du sang relèvent principalement d’autres systèmes physiologiques.

15. Dans quel ordre les méninges sont-elles disposées de l’extérieur vers l’intérieur ?

Pie-mère, arachnoïde, dure-mère
Arachnoïde, pie-mère, dure-mère
Dure-mère, arachnoïde, pie-mère
Dure-mère, pie-mère, arachnoïde

Dure-mère, arachnoïde, pie-mère

Explication

La dure-mère est la membrane externe et résistante, suivie de l’arachnoïde puis de la pie-mère, située au contact du tissu nerveux. Inverser la dure-mère et la pie-mère confond leurs positions et leurs caractéristiques respectives.

16. Lors d’un effort intense, quelle réponse correspond à l’activation du système sympathique ?

La salivation augmente, les pupilles se contractent et les réserves énergétiques sont stockées.
La fréquence cardiaque augmente, les bronches se dilatent et l’activité digestive diminue.
La fréquence cardiaque diminue, les bronches se contractent et la digestion s’intensifie.
La digestion et la récupération s’intensifient tandis que la mobilisation énergétique diminue.

La fréquence cardiaque augmente, les bronches se dilatent et l’activité digestive diminue.

Explication

Le sympathique prépare l’organisme à l’action en accélérant le cœur, en dilatant les bronches et en réduisant l’activité digestive. Les autres réponses décrivent surtout des effets parasympathiques ou inversent la mobilisation des ressources énergétiques.

17. Quel rôle caractérise principalement les dendrites d’un neurone ?

Assurer le métabolisme cellulaire grâce au noyau et aux organites
Conduire le message nerveux du corps cellulaire vers une cellule cible
Produire la myéline qui entoure les axones voisins
Recevoir des informations provenant d’autres neurones ou de récepteurs sensoriels

Recevoir des informations provenant d’autres neurones ou de récepteurs sensoriels

Explication

Les dendrites sont des prolongements courts et ramifiés spécialisés dans la réception d’informations. La conduction vers d’autres cellules est assurée par l’axone, tandis que la myélinisation et le métabolisme relèvent d’autres structures cellulaires.

18. Quelle correspondance entre les lobes cérébraux et leurs fonctions est exacte ?

Le lobe temporal intervient dans la vision, tandis que l’occipital participe à la mémoire et au langage
Le lobe temporal contrôle la posture, tandis que l’occipital commande la motricité volontaire
Le lobe temporal participe à l’audition et à la mémoire, tandis que l’occipital intervient dans la vision
Le lobe temporal représente le corps, tandis que l’occipital coordonne les mouvements précis

Le lobe temporal participe à l’audition et à la mémoire, tandis que l’occipital intervient dans la vision

Explication

Le lobe temporal intervient notamment dans l’audition, la mémoire et la compréhension du langage, tandis que le lobe occipital est associé à la vision. La représentation du corps et la coordination motrice correspondent à d’autres structures cérébrales.

19. Quelle modification physiologique indique une activation du système parasympathique après un repas ?

La digestion diminue, tandis que les réserves énergétiques sont mobilisées.
La fréquence cardiaque augmente, les bronches et les pupilles se dilatent.
La fréquence cardiaque diminue, la digestion et la salivation sont stimulées.
La salivation diminue, les bronches se contractent et l’organisme se prépare à l’effort.

La fréquence cardiaque diminue, la digestion et la salivation sont stimulées.

Explication

Le parasympathique favorise le repos, la récupération et la digestion, notamment en ralentissant le cœur et en stimulant la salivation et les fonctions digestives. La dilatation des bronches et des pupilles avec accélération cardiaque correspond plutôt à la réponse sympathique.

20. Quelle distinction anatomique oppose correctement le système nerveux central et le système nerveux périphérique ?

Le système central commande les muscles, tandis que le périphérique régule les fonctions involontaires des organes
Le système central reçoit les sensations, tandis que le périphérique produit les réponses motrices conscientes
Le système central comprend les nerfs et les ganglions, tandis que le périphérique comprend l’encéphale et la moelle
Le système central comprend l’encéphale et la moelle, tandis que le périphérique comprend les nerfs et les ganglions

Le système central comprend l’encéphale et la moelle, tandis que le périphérique comprend les nerfs et les ganglions

Explication

Anatomiquement, le système nerveux central regroupe l’encéphale et la moelle épinière, alors que le système périphérique regroupe les nerfs et les ganglions. La commande motrice et la régulation involontaire correspondent plutôt à une distinction fonctionnelle.

21. Où se situe la moelle épinière et quelle est sa fonction principale ?

Dans les ganglions périphériques, où elle produit les commandes destinées aux muscles
Dans la boîte crânienne, où elle analyse les informations issues des organes sensoriels
Dans le canal vertébral, où elle sécrète les hormones régulant les organes
Dans le canal vertébral, où elle transmet les informations entre les nerfs et l’encéphale

Dans le canal vertébral, où elle transmet les informations entre les nerfs et l’encéphale

Explication

La moelle épinière se trouve dans le canal vertébral et assure la transmission des informations entre les nerfs et l’encéphale. Elle ne se situe pas dans la boîte crânienne et n’a pas pour fonction principale de sécréter des hormones.

22. Quelle succession décrit correctement la naissance et la propagation d’un message nerveux dans un neurone ?

Réception aux dendrites, intégration dans le corps cellulaire, déclenchement au seuil puis conduction dans l’axone
Intégration dans les muscles, déclenchement dans les cellules gliales, puis diffusion dans les ventricules cérébraux
Réception dans l’axone, intégration dans les terminaisons, déclenchement dans les dendrites puis conduction vers le corps cellulaire
Réception dans la synapse, production par la myéline, puis propagation dans les méninges

Réception aux dendrites, intégration dans le corps cellulaire, déclenchement au seuil puis conduction dans l’axone

Explication

Le neurone reçoit d’abord l’information aux dendrites, l’intègre dans le corps cellulaire et déclenche un potentiel d’action si le seuil est atteint; le signal se propage ensuite le long de l’axone jusqu’aux terminaisons. Les autres séquences attribuent ces étapes à des structures qui n’ont pas ces fonctions.

23. Quel trajet suit correctement une information sensitive provenant d’un récepteur cutané ?

Récepteur, nerf moteur, moelle épinière, puis muscle
Récepteur, nerf sensitif, moelle épinière, puis encéphale
Muscle, nerf moteur, moelle épinière, puis encéphale
Encéphale, moelle épinière, nerf sensitif, puis récepteur

Récepteur, nerf sensitif, moelle épinière, puis encéphale

Explication

Une information sensitive progresse du récepteur vers le nerf sensitif, la moelle épinière et enfin l’encéphale. Le nerf moteur appartient au trajet des commandes motrices qui partent de l’encéphale vers le muscle.

24. Quelle fonction du liquide cérébrospinal contribue directement à limiter les contraintes physiques exercées sur le tissu nerveux ?

Il déclenche les potentiels d’action dans les axones
Il amortit les chocs et allège le poids du cerveau
Il remplace la myéline autour des prolongements nerveux
Il contracte les muscles afin de stabiliser la colonne vertébrale

Il amortit les chocs et allège le poids du cerveau

Explication

Le liquide cérébrospinal protège mécaniquement le tissu nerveux et contribue à alléger le poids du cerveau, ce qui réduit les contraintes physiques. Le déclenchement des potentiels d’action et la myélinisation relèvent du fonctionnement neuronal et glial, non de ce liquide.

25. Quel ensemble de fonctions relève principalement du système nerveux autonome ?

La coordination consciente de la marche, de la préhension et des gestes précis.
La régulation du cœur, des bronches, de la digestion et du diamètre des pupilles.
La planification consciente des mouvements, de la parole et de l’écriture.
La mémorisation volontaire, l’attention et l’interprétation des sensations.

La régulation du cœur, des bronches, de la digestion et du diamètre des pupilles.

Explication

Le système nerveux autonome régule de nombreuses fonctions involontaires, notamment cardiovasculaires, respiratoires, digestives et pupillaires. Les autres ensembles décrivent des activités volontaires ou cognitives davantage associées au système somatique et aux fonctions cérébrales supérieures.

26. À quel endroit l’information passe-t-elle d’une cellule nerveuse à la cellule suivante ?

Au niveau de la synapse, entre la terminaison du neurone et la cellule suivante
Le long de l’axone, entre deux nœuds de Ranvier successifs
Dans le corps cellulaire, entre le noyau et les organites du neurone
Dans la gaine de myéline, entre l’axone et la cellule gliale

Au niveau de la synapse, entre la terminaison du neurone et la cellule suivante

Explication

La synapse comprend la terminaison du neurone, la fente synaptique et la cellule suivante; elle constitue la zone de transmission entre deux cellules. La propagation électrique se fait le long de l’axone, mais le passage d’une cellule à l’autre se réalise au niveau synaptique.

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Mémorisez les réponses avec 51 flashcards sur Bases du système nerveux.

Quelles sont les étapes principales du traitement de l'information par le système nerveux ?

Il reçoit, analyse, intègre l'information, produit une réponse et régule des fonctions.

Quels organes composent le système nerveux central ?

L'encéphale et la moelle épinière.

Quels éléments forment le système nerveux périphérique ?

Les nerfs et les ganglions.

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