QCM : Bases du système nerveux — 27 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle association entre les parties d’un neurone et leurs fonctions est correcte ?

L’axone assure le métabolisme et le corps cellulaire transmet le message aux cellules voisines
Le corps cellulaire reçoit les informations et les dendrites produisent la myéline
Les dendrites reçoivent les informations et l’axone conduit le message vers d’autres cellules
Les dendrites conduisent le message et l’axone assure le métabolisme du corps cellulaire

Les dendrites reçoivent les informations et l’axone conduit le message vers d’autres cellules

Explication

Les dendrites reçoivent les informations, tandis que l’axone conduit le message nerveux vers d’autres cellules; le corps cellulaire assure le fonctionnement et le métabolisme du neurone. Attribuer le métabolisme à l’axone ou la conduction aux dendrites inverse ces fonctions.

2. Quel rôle permet aux deux hémisphères cérébraux d’échanger et de fonctionner en interaction ?

Le tronc cérébral transforme les deux hémisphères en une seule structure.
Le corps calleux relie l’hémisphère droit à l’hémisphère gauche.
Le cervelet relie l’hémisphère droit à l’hémisphère gauche.
La moelle épinière sépare les deux hémisphères pour coordonner leurs activités.

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

Explication

Le corps calleux est la structure qui assure la communication entre les hémisphères cérébraux droit et gauche. Les hémisphères sont eux-mêmes les deux parties du cerveau, et non une structure de liaison.

3. Lorsqu’une personne retire rapidement sa main après avoir touché une surface douloureuse, comment la moelle épinière contribue-t-elle à cette réaction ?

Elle transforme directement la douleur en souvenir avant de commander le retrait de la main.
Elle attend l’analyse consciente par l’encéphale avant de déclencher la contraction musculaire.
Elle bloque les informations sensitives afin d’empêcher toute réponse motrice immédiate.
Elle intègre le réflexe de retrait avant que l’analyse consciente par l’encéphale soit achevée.

Elle intègre le réflexe de retrait avant que l’analyse consciente par l’encéphale soit achevée.

Explication

La moelle épinière peut intégrer certains réflexes, dont le retrait après un contact douloureux, sans attendre l’analyse consciente par l’encéphale. Une réponse réflexe rapide ne dépend donc pas d’une analyse consciente achevée avant son déclenchement.

4. Lors d’un mouvement réflexe ou volontaire, dans quelles directions circulent les deux grands types d’informations par rapport à la moelle épinière ?

Les informations sensitives vont vers les muscles, tandis que les commandes motrices vont vers l’encéphale.
Les informations sensitives vont vers les ganglions, tandis que les commandes motrices restent dans l’encéphale.
Les informations sensitives restent dans la moelle, tandis que les commandes motrices vont vers les récepteurs.
Les informations sensitives vont vers l’encéphale, tandis que les commandes motrices vont vers les muscles.

Les informations sensitives vont vers l’encéphale, tandis que les commandes motrices vont vers les muscles.

Explication

La moelle épinière transmet les informations sensitives des récepteurs vers l’encéphale et les commandes motrices de l’encéphale vers les muscles par l’intermédiaire des nerfs. L’inversion de ces directions constitue la confusion principale à éviter.

5. Quelle séquence décrit le mieux le rôle général du système nerveux lors d’une situation stimulante ?

Réception des informations, analyse, intégration, réponse et régulation
Production d’une réponse, réception des informations, digestion et excrétion
Régulation des organes, absorption des nutriments, analyse et locomotion
Analyse des informations, formation des os, réponse et circulation sanguine

Réception des informations, analyse, intégration, réponse et régulation

Explication

Le système nerveux reçoit et traite les informations avant de produire une réponse, tout en régulant de nombreuses fonctions de l’organisme. Les autres séquences introduisent des fonctions qui ne correspondent pas à l’organisation générale de cette activité nerveuse.

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

Le cortex, les nerfs crâniens et la moelle épinière
Le cervelet, les ganglions et le tronc cérébral
Le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral
Le cerveau, la moelle épinière et les nerfs

Le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral

Explication

L’encéphale comprend le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. La moelle épinière, les nerfs et les ganglions appartiennent à d’autres subdivisions du système nerveux.

7. Comment le système nerveux autonome contribue-t-il au maintien de l’homéostasie ?

Il adapte les fonctions cardiovasculaires lorsque les paramètres internes varient.
Il transforme les signaux sensoriels en mouvements volontaires des muscles squelettiques.
Il bloque les variations cardiovasculaires afin de conserver une activité physiologique inchangée.
Il coordonne principalement la motricité intestinale sans intervenir dans la circulation.

Il adapte les fonctions cardiovasculaires lorsque les paramètres internes varient.

Explication

Le système nerveux autonome participe à l’homéostasie en ajustant les fonctions cardiovasculaires selon les changements de l’environnement interne. La motricité intestinale relève notamment du système entérique, tandis que les mouvements volontaires dépendent du système somatique.

8. Quelle réponse correspond à l’activation du système sympathique pendant un effort intense ?

Une fréquence cardiaque accrue, des bronches dilatées et une digestion réduite.
Une récupération digestive accrue, des pupilles contractées et une mobilisation énergétique réduite.
Une fréquence cardiaque réduite, des bronches contractées et une digestion stimulée.
Une salivation accrue, des pupilles contractées et un stockage énergétique renforcé.

Une fréquence cardiaque accrue, des bronches dilatées et une digestion réduite.

Explication

Le sympathique prépare l’organisme à l’action en augmentant la fréquence cardiaque, en dilatant les bronches et en diminuant l’activité digestive. La stimulation de la digestion et la réduction de la fréquence cardiaque correspondent davantage à l’action parasympathique.

9. Quelle caractéristique de la myéline favorise la transmission du message nerveux ?

Elle forme une gaine autour de certains axones et est interrompue par des nœuds de Ranvier
Elle remplit les ventricules cérébraux et amortit les mouvements du cerveau
Elle recouvre les dendrites et empêche la réception des informations provenant des autres cellules
Elle relie les corps cellulaires et produit les messages transmis par les neurones

Elle forme une gaine autour de certains axones et est interrompue par des nœuds de Ranvier

Explication

La myéline est une gaine entourant certains axones, avec des interruptions appelées nœuds de Ranvier, ce qui facilite et accélère la transmission. Les dendrites, les ventricules et les corps cellulaires n’ont pas les fonctions attribuées à la myéline dans les autres réponses.

10. Comment un message est-il transmis d’un neurone présynaptique à une cellule postsynaptique ?

La cellule postsynaptique produit un courant qui traverse directement la fente synaptique.
Le neurone présynaptique libère des neurotransmetteurs qui se fixent sur des récepteurs postsynaptiques.
L’axone postsynaptique libère des hormones qui se fixent sur des récepteurs présynaptiques.
Le neurone présynaptique transmet le signal par contraction de ses fibres vers la cellule voisine.

Le neurone présynaptique libère des neurotransmetteurs qui se fixent sur des récepteurs postsynaptiques.

Explication

La transmission synaptique repose sur la libération de neurotransmetteurs dans la fente synaptique, puis sur leur fixation aux récepteurs de la cellule postsynaptique. L’axone propage plutôt le signal électrique à l’intérieur du neurone, sans assurer à lui seul la transmission entre les deux cellules.

11. Quels sont les trois niveaux qui protègent le système nerveux central ?

Le crâne et la colonne vertébrale, les méninges et le liquide cérébrospinal
La peau et les muscles, les ventricules et les ganglions
La colonne vertébrale et les tendons, les synapses et le plasma
Le crâne et les muscles, les nerfs périphériques et le sang

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

Explication

Le système nerveux central bénéficie de la protection osseuse du crâne et de la colonne vertébrale, des méninges et du liquide cérébrospinal. Les autres réponses remplacent ces protections par des structures qui n’assurent pas ces trois niveaux de protection.

12. Lorsqu’une personne se lève brusquement, quelle finalité poursuit l’adaptation cardiovasculaire déclenchée par le système nerveux autonome ?

Maintenir une pression artérielle suffisante malgré le changement de posture.
Réduire la fréquence cardiaque pour favoriser immédiatement la récupération.
Provoquer une dilatation bronchique afin d’améliorer les échanges respiratoires.
Augmenter la digestion afin de compenser la redistribution du sang.

Maintenir une pression artérielle suffisante malgré le changement de posture.

Explication

Lors d’un lever brutal, le système nerveux autonome déclenche une adaptation cardiovasculaire destinée à préserver une pression artérielle suffisante. Les modifications digestives ou bronchiques peuvent relever d’autres réponses autonomes, mais elles ne constituent pas la finalité principale de cet exemple.

13. Quelle structure nerveuse coordonne directement une grande partie de la motricité et des sécrétions du tube digestif ?

Le système nerveux entérique, modulé par les systèmes sympathique et parasympathique.
Le système nerveux somatique, spécialisé dans les mouvements volontaires des muscles squelettiques.
Le système parasympathique, qui remplace les circuits locaux de la paroi intestinale.
Le système sympathique, qui commande l’ensemble des fonctions digestives sans modulation externe.

Le système nerveux entérique, modulé par les systèmes sympathique et parasympathique.

Explication

Le système nerveux entérique contrôle une grande partie de la motricité intestinale, des sécrétions et de la coordination digestive. Son activité reste modulée par les systèmes sympathique et parasympathique, contrairement à l’idée d’un contrôle digestif entièrement autonome de ces derniers.

14. Quelle fonction caractérise principalement le système nerveux autonome ?

Il commande les mouvements volontaires des muscles squelettiques.
Il contrôle de nombreuses fonctions involontaires de l’organisme.
Il analyse les informations sensorielles provenant de l’environnement extérieur.
Il produit les neurotransmetteurs responsables de la communication synaptique.

Il contrôle de nombreuses fonctions involontaires de l’organisme.

Explication

Le système nerveux autonome, aussi appelé système végétatif, régule de nombreuses fonctions involontaires. La motricité volontaire est plutôt associée au système nerveux somatique, ce qui rend cette proposition moins appropriée.

15. Que se produit-il lorsqu’un neurone atteint son seuil d’activation ?

Il libère du liquide cérébrospinal autour de son corps cellulaire
Il transforme son axone en cellule gliale et interrompt la transmission du message
Il déclenche un potentiel d’action qui se propage électriquement le long de l’axone
Il cesse de recevoir les informations provenant des récepteurs sensoriels

Il déclenche un potentiel d’action qui se propage électriquement le long de l’axone

Explication

L’atteinte du seuil d’activation déclenche un potentiel d’action, lequel se propage électriquement le long de l’axone. Ce phénomène ne transforme pas le neurone et n’est pas lié à la production de liquide cérébrospinal.

16. Quelle fonction du liquide cérébrospinal contribue directement à la protection du tissu nerveux ?

Il remplace les méninges et forme une barrière osseuse autour du cerveau
Il amortit les chocs et aide à maintenir un environnement chimique adapté aux neurones
Il contracte les muscles voisins et augmente la pression exercée sur le crâne
Il produit les potentiels d’action et transmet les messages le long des axones

Il amortit les chocs et aide à maintenir un environnement chimique adapté aux neurones

Explication

Le liquide cérébrospinal protège mécaniquement le tissu nerveux et contribue à maintenir des conditions chimiques favorables aux neurones. La production des potentiels d’action relève des neurones, tandis que les os et les méninges assurent d’autres formes de protection.

17. Quelle description correspond au liquide cérébrospinal ?

Un liquide rouge contenu dans les artères qui irriguent le cerveau et la moelle épinière
Un gel opaque situé entre les muscles et les os de la colonne vertébrale
Un liquide clair et incolore présent dans les ventricules et autour du cerveau et de la moelle épinière
Une substance dense produite par les neurones à l’intérieur des synapses

Un liquide clair et incolore présent dans les ventricules et autour du cerveau et de la moelle épinière

Explication

Le liquide cérébrospinal est clair et incolore, et se trouve dans les ventricules cérébraux ainsi qu’autour du cerveau et de la moelle épinière. Le sang circule dans les vaisseaux, tandis que les autres substances décrites ne correspondent pas à ce liquide.

18. Quel neurotransmetteur diminue l’excitabilité neuronale dans le système nerveux central ?

Le glutamate, qui renforce l’excitation neuronale et la plasticité cérébrale.
Le GABA, qui exerce une action inhibitrice sur les neurones centraux.
La dopamine, qui intervient notamment dans la motivation et la récompense.
La sérotonine, qui participe notamment à la régulation de l’humeur et du sommeil.

Le GABA, qui exerce une action inhibitrice sur les neurones centraux.

Explication

Le GABA est le principal neurotransmetteur inhibiteur mentionné pour le système nerveux central et réduit l’excitabilité neuronale. Le glutamate a au contraire une action excitatrice, notamment impliquée dans l’apprentissage et la mémoire.

19. Après une lésion cérébrale, une personne présente une difficulté à traiter les sons mais conserve la vision : quelle association anatomique correspond le mieux à cette situation ?

Le cervelet est concerné, tandis que le lobe temporal est associé à la motricité volontaire.
Le lobe temporal est concerné, tandis que le lobe occipital est associé à la vision.
Le lobe occipital est concerné, tandis que le lobe temporal est associé à l’équilibre.
Le lobe frontal est concerné, tandis que le lobe occipital est associé à la mémoire.

Le lobe temporal est concerné, tandis que le lobe occipital est associé à la vision.

Explication

Le lobe temporal participe notamment à l’audition et à la mémoire, alors que le lobe occipital participe à la vision. Les autres associations attribuent ces fonctions à des structures qui ne correspondent pas aux rôles indiqués.

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

Parce qu’il maintient principalement l’environnement chimique des autres cellules
Parce qu’il produit le liquide présent dans les ventricules cérébraux
Parce qu’il est spécialisé dans la transmission d’un message nerveux
Parce qu’il forme une enveloppe protectrice autour de la moelle épinière

Parce qu’il est spécialisé dans la transmission d’un message nerveux

Explication

Le neurone constitue l’unité fonctionnelle du système nerveux en raison de sa spécialisation dans la transmission du message nerveux. Le soutien de l’environnement neuronal relève surtout des cellules gliales, tandis que les enveloppes et le liquide cérébrospinal ont d’autres fonctions.

21. Quelle distinction décrit correctement les rôles des neurones et des cellules gliales ?

Les neurones reçoivent et transmettent l’information, tandis que les cellules gliales soutiennent et protègent les neurones
Les neurones nourrissent les cellules gliales, tandis que les cellules gliales produisent les messages sensoriels
Les neurones isolent les axones, tandis que les cellules gliales intègrent les informations sensorielles
Les neurones forment les os protecteurs, tandis que les cellules gliales remplissent les ventricules cérébraux

Les neurones reçoivent et transmettent l’information, tandis que les cellules gliales soutiennent et protègent les neurones

Explication

Les neurones sont spécialisés dans la réception, l’intégration et la transmission de l’information, alors que les cellules gliales assurent notamment le soutien et la protection. La nutrition et la myélinisation font partie des fonctions gliales, mais les messages nerveux sont produits et transmis par les neurones.

22. Quelle combinaison d’effets est associée au système parasympathique pendant une phase de repos ?

Une activité digestive réduite, une récupération limitée et une contraction cardiaque renforcée.
Une fréquence cardiaque augmentée, une digestion ralentie et des bronches dilatées.
Une mobilisation des réserves énergétiques, une salivation réduite et des pupilles dilatées.
Une fréquence cardiaque diminuée, une digestion stimulée et une salivation accrue.

Une fréquence cardiaque diminuée, une digestion stimulée et une salivation accrue.

Explication

Le parasympathique favorise le repos et la récupération en diminuant la fréquence cardiaque et en stimulant la digestion ainsi que la salivation. Les effets d’accélération cardiaque et de mobilisation énergétique caractérisent plutôt la réponse sympathique.

23. Une personne décide de lever volontairement le bras tandis que son rythme cardiaque s’ajuste involontairement : quels systèmes sont principalement concernés ?

Le système central pour le bras et le système périphérique pour le rythme cardiaque
Le système périphérique pour le bras et le système central pour le rythme cardiaque
Le système autonome pour le bras et le système somatique pour le rythme cardiaque
Le système somatique pour le bras et le système autonome pour le rythme cardiaque

Le système somatique pour le bras et le système autonome pour le rythme cardiaque

Explication

La motricité volontaire relève du système somatique, tandis que la régulation involontaire du rythme cardiaque relève du système nerveux autonome. Le système central et le système périphérique constituent une distinction anatomique différente.

24. Quelle situation illustre le mieux une fonction du tronc cérébral ?

La production du langage et la motricité volontaire avec la coordination de l’équilibre
La précision des mouvements et l’apprentissage moteur avec la commande des fonctions exécutives
La régulation de la respiration et de la fréquence cardiaque avec la transmission d’informations vers la moelle épinière
La mémorisation de sons et la compréhension du langage avec l’analyse des informations visuelles

La régulation de la respiration et de la fréquence cardiaque avec la transmission d’informations vers la moelle épinière

Explication

Le tronc cérébral relie l’encéphale à la moelle épinière, transmet des informations et participe à la régulation de fonctions vitales comme la respiration et la fréquence cardiaque. Les autres propositions mélangent des fonctions principalement associées aux lobes cérébraux ou au cervelet.

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

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

Dure-mère, arachnoïde, pie-mère

Explication

La dure-mère est la membrane externe et résistante, l’arachnoïde occupe la position intermédiaire et la pie-mère est directement appliquée au tissu nerveux. L’ordre inversé entre la dure-mère et la pie-mère correspond à la confusion la plus fréquente.

26. Dans un axone myélinisé, comment le potentiel d’action se propage-t-il rapidement ?

Par conduction saltatoire, en sautant d’un nœud de Ranvier au suivant
Par diffusion continue à travers le corps cellulaire et les dendrites
Par déplacement du liquide cérébrospinal autour de la gaine de myéline
Par transmission directe entre les noyaux de cellules gliales voisines

Par conduction saltatoire, en sautant d’un nœud de Ranvier au suivant

Explication

Dans un axone myélinisé, la conduction saltatoire fait progresser le potentiel d’action d’un nœud de Ranvier au suivant, ce qui accélère sa propagation. Le liquide cérébrospinal et les noyaux gliaux ne constituent pas la voie de propagation du potentiel d’action.

27. Quelle distinction anatomique oppose correctement le système nerveux central au système nerveux périphérique ?

Le système central commande les muscles, tandis que le périphérique analyse les informations sensitives.
Le système central comprend l’encéphale et la moelle épinière, tandis que le périphérique comprend les nerfs et les ganglions.
Le système central comprend les nerfs et les ganglions, tandis que le périphérique comprend l’encéphale et la moelle épinière.
Le système central régule les organes, tandis que le périphérique produit les mouvements volontaires.

Le système central comprend l’encéphale et la moelle épinière, 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 distinction entre analyse de l’information et communication avec l’organisme décrit leur rôle fonctionnel, pas leur composition anatomique.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 53 flashcards sur Bases du système nerveux.

Quelles sont les étapes principales du fonctionnement du système nerveux ?

Il reçoit, analyse, intègre les informations, produit une réponse et régule des fonctions.

Quels organes composent le système nerveux central ?

L'encéphale et la moelle épinière.

Quels éléments composent le système nerveux périphérique ?

Les nerfs et les ganglions.

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