QCM : Bases du système nerveux — 28 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle fonction du système nerveux consiste à recevoir et percevoir les informations provenant de l’organisme ou de l’environnement ?

La fonction glandulaire
La fonction intégrative
La fonction motrice
La fonction sensorielle

La fonction sensorielle

Explication

La fonction sensorielle reçoit et perçoit les informations. La fonction intégrative les traite et les interprète, tandis que la fonction motrice produit une réponse adaptée.

2. Quel rôle général le système nerveux joue-t-il dans l’organisme ?

Il produit les nutriments et régule directement la température du milieu
Il assure les échanges gazeux et élimine les déchets cellulaires
Il forme les tissus de soutien et protège les organes contre les chocs
Il contrôle les fonctions de l’organisme et coordonne la communication

Il contrôle les fonctions de l’organisme et coordonne la communication

Explication

Le système nerveux constitue un centre de régulation et de communication qui contrôle les fonctions de l’organisme. Les autres propositions décrivent principalement des rôles digestifs, respiratoires ou structuraux.

3. Quels sont les deux principaux types de cellules qui composent le tissu nerveux ?

Les cellules musculaires et les cellules épithéliales
Les neurones et les cellules gliales
Les motoneurones et les récepteurs
Les axones et les dendrites

Les neurones et les cellules gliales

Explication

Le tissu nerveux comprend des neurones et des cellules gliales. Les axones et les dendrites sont des parties du neurone, tandis que les autres associations ne correspondent pas aux deux types cellulaires du tissu nerveux.

4. Quelle caractéristique définit le mieux un neurone ?

Une cellule excitable et conductrice spécialisée dans la transmission nerveuse
Une cellule renouvelée par mitose pour remplacer les tissus endommagés
Une cellule contractile qui répond aux commandes des motoneurones
Une cellule de soutien qui nourrit et protège les fibres nerveuses

Une cellule excitable et conductrice spécialisée dans la transmission nerveuse

Explication

Le neurone est une cellule excitable et conductrice spécialisée dans la transmission du message nerveux, et il ne se divise pas par mitose. La fonction de soutien et de protection correspond surtout aux cellules gliales.

5. Quelle association entre le type de neurone et sa fonction est correcte ?

Le neurone sensitif conduit un stimulus vers le système nerveux central
L’interneurone transmet une commande intégrée vers un muscle effecteur
Le motoneurone conduit un stimulus sensoriel vers un récepteur périphérique
Le neurone sensitif relie principalement deux neurones dans le système nerveux central

Le neurone sensitif conduit un stimulus vers le système nerveux central

Explication

Les neurones sensitifs transmettent les stimuli vers le système nerveux central. Les motoneurones conduisent les commandes vers les effecteurs, tandis que les interneurones relient les neurones entre eux.

6. Quel énoncé décrit correctement la névroglie ?

Elle regroupe des cellules qui soutiennent, nourrissent et protègent les neurones
Elle désigne les prolongements qui conduisent les messages à partir du neurone
Elle correspond aux neurones chargés de transmettre les commandes aux muscles
Elle regroupe des cellules qui déclenchent et conduisent les influx nerveux

Elle regroupe des cellules qui soutiennent, nourrissent et protègent les neurones

Explication

La névroglie est l’ensemble des cellules gliales qui entourent, soutiennent, nourrissent et protègent les neurones. Le déclenchement et la transmission des influx nerveux relèvent des neurones.

7. Quel est le rôle principal du système nerveux central dans le traitement d’une information sensorielle ?

Il transmet l’information entre les récepteurs périphériques et les muscles
Il soutient les neurones et les protège contre les contraintes mécaniques
Il reçoit, intègre l’information et élabore une réponse vers un effecteur
Il produit les influx sensoriels avant leur réception par l’organisme

Il reçoit, intègre l’information et élabore une réponse vers un effecteur

Explication

Le système nerveux central reçoit et intègre les informations sensitives et sensorielles, puis élabore une réponse adaptée vers les effecteurs. La transmission entre la périphérie et le centre relève principalement du système nerveux périphérique.

8. Quel ensemble forme l’axe cérébro-spinal ?

Le cervelet et les ganglions sensitifs
Le tronc cérébral et les muscles effecteurs
L’encéphale et la moelle épinière
Le cerveau et les nerfs périphériques

L’encéphale et la moelle épinière

Explication

L’axe cérébro-spinal est constitué de l’encéphale et de la moelle épinière. L’encéphale comprend le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet, tandis que les nerfs périphériques et les muscles n’en font pas partie.

9. Quelle description définit le mieux le système nerveux périphérique ?

La partie du système nerveux qui analyse les informations sensorielles dans le cortex
La partie du système nerveux qui commande directement les muscles squelettiques
La partie du système nerveux formée par l’encéphale et la moelle épinière
La partie du système nerveux située hors du système nerveux central et reliant la périphérie au SNC

La partie du système nerveux située hors du système nerveux central et reliant la périphérie au SNC

Explication

Le système nerveux périphérique se trouve à l’extérieur du système nerveux central et comprend les nerfs reliant la périphérie au SNC. L’encéphale et la moelle épinière appartiennent au système nerveux central, ce qui écarte la deuxième proposition.

10. À quelles structures sont rattachés respectivement les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens ?

Les nerfs crâniens au tronc cérébral et les nerfs rachidiens à la moelle épinière
Les nerfs crâniens à la moelle épinière et les nerfs rachidiens au tronc cérébral
Les deux types de nerfs à la moelle épinière, avec des fonctions différentes
Les deux types de nerfs au tronc cérébral, avec des fonctions différentes

Les nerfs crâniens au tronc cérébral et les nerfs rachidiens à la moelle épinière

Explication

Les nerfs crâniens sont rattachés au tronc cérébral, tandis que les nerfs rachidiens sont rattachés à la moelle épinière. Inverser ces rattachements constitue la confusion la plus fréquente.

11. Lorsqu’une information provenant d’un récepteur cutané est conduite vers la moelle épinière, quelle voie est mobilisée ?

La voie autonome sympathique
La voie sensorielle, ou afférente
La voie motrice, ou efférente
La voie motrice somatique

La voie sensorielle, ou afférente

Explication

La voie sensorielle, dite afférente, conduit les informations des récepteurs vers le système nerveux central. La voie motrice, dite efférente, transporte au contraire les ordres du SNC vers les effecteurs.

12. Quelle distinction oppose correctement les systèmes nerveux somatique et autonome ?

Le somatique agit pendant le repos, tandis que l’autonome prépare principalement l’organisme aux situations d’urgence
Le somatique traite les informations sensorielles, tandis que l’autonome conduit les informations vers le système nerveux central
Le somatique commande surtout les muscles squelettiques volontairement, tandis que l’autonome régule des fonctions involontaires des organes
Le somatique régule les organes involontaires, tandis que l’autonome commande les mouvements volontaires des muscles squelettiques

Le somatique commande surtout les muscles squelettiques volontairement, tandis que l’autonome régule des fonctions involontaires des organes

Explication

Le système somatique est associé aux mouvements volontaires des muscles squelettiques, alors que le système autonome régule des fonctions involontaires des muscles lisses et des organes. La préparation à l’urgence et le repos décrivent plutôt les branches sympathique et parasympathique.

13. Pourquoi un arc réflexe peut-il produire une réponse très rapide à un stimulus ?

Parce qu’un nerf somatique relie directement les muscles volontaires à la moelle épinière sans passer par l’encéphale
Parce que les muscles squelettiques répondent spontanément sans recevoir de signal nerveux
Parce qu’un nerf autonome transmet l’information directement des organes vers le cortex cérébral
Parce que l’encéphale analyse consciemment le stimulus avant d’envoyer une commande musculaire

Parce qu’un nerf somatique relie directement les muscles volontaires à la moelle épinière sans passer par l’encéphale

Explication

L’arc réflexe utilise une connexion somatique directe avec la moelle épinière, ce qui permet une réponse involontaire rapide sans intervention préalable de l’encéphale. Un mouvement somatique ordinaire implique au contraire un contrôle conscient.

14. Quelle réponse décrit correctement l’action respective des systèmes sympathique et parasympathique ?

Le sympathique ralentit les rythmes et favorise la digestion, tandis que le parasympathique dilate les pupilles
Le sympathique domine au repos, tandis que le parasympathique augmente la pression et accélère le cœur
Le sympathique commande les muscles volontaires, tandis que le parasympathique transmet les sensations cutanées
Le sympathique prépare à l’urgence, tandis que le parasympathique domine au repos et stimule la digestion

Le sympathique prépare à l’urgence, tandis que le parasympathique domine au repos et stimule la digestion

Explication

Le système sympathique augmente notamment la tension artérielle, les rythmes cardiaque et respiratoire et la dilatation pupillaire. Le parasympathique domine au repos, ralentit ces paramètres et stimule la digestion.

15. Quelle répartition ionique et quel potentiel caractérisent un neurone au repos ?

Le Na+ est surtout intracellulaire, le K+ surtout extracellulaire, et le potentiel est proche de -75 mV
Le Na+ est surtout extracellulaire, le K+ surtout intracellulaire, et le potentiel est proche de -75 mV
Le Na+ et le K+ sont surtout intracellulaires, et le potentiel est proche de -50 mV
Le Na+ et le K+ sont surtout extracellulaires, et le potentiel est proche de +40 mV

Le Na+ est surtout extracellulaire, le K+ surtout intracellulaire, et le potentiel est proche de -75 mV

Explication

Au repos, le sodium se trouve majoritairement à l’extérieur de la cellule, le potassium à l’intérieur, et le potentiel membranaire vaut environ -75 mV. La valeur positive proche de +40 mV correspond à la dépolarisation, pas à l’état de repos.

16. Que se produit-il lorsqu’une stimulation dépasse le seuil situé au-dessus de -50 mV ?

Les canaux Na+ se ferment, le Na+ sort et la membrane revient immédiatement vers -75 mV
Les canaux K+ s’ouvrent d’abord, le K+ entre massivement et la membrane atteint environ -80 mV
La pompe NaK-ATPase cesse d’agir, ce qui maintient la membrane autour de -50 mV
Les canaux Na+ voltage-dépendants s’ouvrent, le Na+ entre massivement et la membrane se dépolarise vers +40 mV

Les canaux Na+ voltage-dépendants s’ouvrent, le Na+ entre massivement et la membrane se dépolarise vers +40 mV

Explication

Le dépassement du seuil ouvre les canaux sodiques voltage-dépendants, provoque une entrée importante de Na+ et entraîne une dépolarisation pouvant atteindre environ +40 mV. L’hyperpolarisation vers -80 mV survient plus tard et résulte principalement de la sortie de K+.

17. Dans quel ordre les principales phases du potentiel d’action neuronal se succèdent-elles ?

Dépolarisation, repolarisation par sortie de K+, hyperpolarisation, puis retour au repos
Hyperpolarisation, dépolarisation, retour au repos, puis repolarisation par sortie de K+
Dépolarisation, hyperpolarisation, repolarisation par entrée de K+, puis retour au repos
Repolarisation, dépolarisation, hyperpolarisation, puis maintien durable du potentiel négatif

Dépolarisation, repolarisation par sortie de K+, hyperpolarisation, puis retour au repos

Explication

Le potentiel d’action commence par une dépolarisation, suivie d’une repolarisation due à la sortie de K+, d’une hyperpolarisation, puis d’un retour au potentiel de repos grâce à la pompe NaK-ATPase. La repolarisation précède donc l’hyperpolarisation.

18. Selon la règle du tout ou rien, comment l’intensité d’un signal nerveux est-elle principalement codée ?

Par la concentration extracellulaire de K+, qui détermine la présence de chaque potentiel d’action
Par l’amplitude de chaque potentiel d’action, qui augmente progressivement avec la stimulation
Par la fréquence des potentiels d’action, puisque leur amplitude reste constante au-dessus du seuil
Par la durée de la dépolarisation, qui varie selon chaque intensité située sous le seuil

Par la fréquence des potentiels d’action, puisque leur amplitude reste constante au-dessus du seuil

Explication

Un potentiel d’action déclenché au-dessus du seuil conserve une amplitude constante ; l’intensité du signal dépend donc de la fréquence des potentiels d’action. Une stimulation inférieure au seuil ne produit pas un potentiel d’action de faible amplitude.

19. Dans une synapse, quelle cellule reçoit le signal transmis par la terminaison axonale ?

La cellule post-synaptique
La cellule gliale voisine
La cellule présynaptique
La cellule musculaire émettrice

La cellule post-synaptique

Explication

La cellule post-synaptique reçoit le signal au niveau de la synapse, tandis que la cellule présynaptique l’émet depuis sa terminaison axonale. Confondre ces deux rôles inverse donc le sens de la transmission synaptique.

20. Quelle différence distingue principalement une synapse électrique d’une synapse chimique ?

La synapse électrique dépend de vésicules, tandis que la synapse chimique transmet le signal par des jonctions communicantes.
La synapse électrique utilise des jonctions communicantes, tandis que la synapse chimique libère des neurotransmetteurs dans une fente.
La synapse électrique agit par une protéine G, tandis que la synapse chimique ouvre directement des canaux ioniques.
La synapse électrique libère des neurotransmetteurs, tandis que la synapse chimique relie directement les cytoplasmes cellulaires.

La synapse électrique utilise des jonctions communicantes, tandis que la synapse chimique libère des neurotransmetteurs dans une fente.

Explication

Le signal passe directement par des jonctions communicantes dans une synapse électrique, alors qu’il traverse indirectement la fente synaptique grâce aux neurotransmetteurs dans une synapse chimique. Les vésicules et les neurotransmetteurs caractérisent donc la transmission chimique, et non électrique.

21. Quelle succession d’événements décrit correctement la transmission dans une synapse chimique ?

Fusion des vésicules, entrée de calcium, fixation aux récepteurs, libération des neurotransmetteurs.
Entrée de calcium, fusion des vésicules, libération des neurotransmetteurs, fixation aux récepteurs.
Libération des neurotransmetteurs, arrivée de l’influx, entrée de calcium, migration des vésicules.
Fixation aux récepteurs, entrée de calcium, fusion des vésicules, arrivée de l’influx.

Entrée de calcium, fusion des vésicules, libération des neurotransmetteurs, fixation aux récepteurs.

Explication

L’arrivée de l’influx ouvre les canaux calciques, puis l’entrée de calcium déclenche la migration et la fusion des vésicules avant la fixation des neurotransmetteurs aux récepteurs post-synaptiques. La fixation aux récepteurs intervient donc après la libération dans la fente synaptique.

22. Quelle définition décrit le mieux un neurotransmetteur ?

Une protéine membranaire qui reçoit un message et déclenche directement un potentiel d’action.
Un signal électrique qui se propage le long de l’axone sans interaction avec un récepteur.
Une jonction cellulaire qui met en contact les cytoplasmes de deux neurones voisins.
Un messager chimique qui se fixe à un récepteur spécifique pour transmettre une information.

Un messager chimique qui se fixe à un récepteur spécifique pour transmettre une information.

Explication

Un neurotransmetteur est un messager chimique libéré par un neurone et reconnu par un récepteur spécifique sur une autre cellule. L’influx nerveux, en revanche, correspond à un signal de nature électrique.

23. Une réponse synaptique apparaît rapidement après la fixation d’un neurotransmetteur, car le récepteur ouvre directement un canal ionique. De quel type de récepteur s’agit-il ?

Un récepteur activant un second messager
Un récepteur métabotrope
Un récepteur ionique
Un récepteur couplé à une protéine G

Un récepteur ionique

Explication

Un récepteur ionique agit directement sur un canal après la fixation du neurotransmetteur, ce qui produit une réponse rapide. Un récepteur métabotrope passe par une protéine G et un second messager, entraînant une réponse indirecte et amplifiée.

24. Quel effet caractérise un neurotransmetteur inhibiteur sur la cellule post-synaptique ?

Il bloque la fixation de tous les neurotransmetteurs sur leurs récepteurs.
Il provoque une dépolarisation qui augmente la possibilité d’un potentiel d’action.
Il déclenche la fusion des vésicules dans la terminaison présynaptique.
Il provoque une hyperpolarisation qui réduit la possibilité d’un potentiel d’action.

Il provoque une hyperpolarisation qui réduit la possibilité d’un potentiel d’action.

Explication

Un neurotransmetteur inhibiteur provoque une hyperpolarisation, ce qui empêche ou réduit la transmission d’un potentiel d’action. La dépolarisation favorisant la naissance d’un potentiel d’action correspond plutôt à l’action excitatrice.

25. Quel est l’objectif principal de l’examen neurologique avant le recours éventuel à des examens complémentaires ?

Localiser une anomalie à partir des symptômes, de l’évaluation neurologique et des antécédents.
Identifier directement la cause moléculaire d’une maladie grâce à une analyse du liquide céphalo-rachidien.
Enregistrer l’activité cérébrale afin de mesurer les variations électriques des neurones.
Visualiser une lésion anatomique au moyen d’une technique d’imagerie médicale.

Localiser une anomalie à partir des symptômes, de l’évaluation neurologique et des antécédents.

Explication

L’examen neurologique cherche d’abord à localiser l’anomalie en mettant en relation les symptômes, l’évaluation neurologique et les antécédents. Les examens complémentaires servent ensuite à préciser la cause ou la nature de cette anomalie.

26. Lequel de ces ensembles correspond à des éléments pouvant être évalués lors d’un examen neurologique ?

La glycémie, la fonction rénale, la densité osseuse, la vision et le bilan lipidique.
La température corporelle, la capacité pulmonaire, le transit digestif et la pression intraoculaire.
La composition sanguine, la mobilité articulaire, la capacité auditive et la filtration hépatique.
Les nerfs crâniens, la motricité, la sensibilité, les réflexes et la coordination.

Les nerfs crâniens, la motricité, la sensibilité, les réflexes et la coordination.

Explication

L’examen neurologique peut porter sur les nerfs crâniens, les fonctions motrices et sensitives, les réflexes, l’équilibre et la coordination, ainsi que sur les antécédents. Les autres ensembles regroupent principalement des évaluations générales ou relevant d’autres spécialités.

27. Quel examen permet d’identifier une infection, une tumeur ou une hémorragie dans le liquide céphalo-rachidien ?

La ponction lombaire
L’électroencéphalographie
L’imagerie par résonance magnétique
L’échographie cérébrale

La ponction lombaire

Explication

La ponction lombaire prélève et analyse le liquide céphalo-rachidien afin d’y rechercher notamment des infections, des tumeurs ou des hémorragies. L’électroencéphalographie a une autre fonction : elle enregistre l’activité électrique du cerveau.

28. Un patient présente des signes évoquant une infection du système nerveux central et le médecin souhaite analyser le liquide céphalo-rachidien. Quel examen est le plus directement indiqué ?

Un test de conduction nerveuse
Une ponction lombaire
Un électroencéphalogramme
Une radiographie du crâne

Une ponction lombaire

Explication

La ponction lombaire permet de recueillir le liquide céphalo-rachidien pour rechercher des indices d’infection, de tumeur ou d’hémorragie. Un électroencéphalogramme mesure l’activité cérébrale électrique, mais n’analyse pas directement ce liquide.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 56 flashcards sur Bases du système nerveux.

Quelle fonction principale le système nerveux contrôle-t-il dans l'organisme ?

Toutes les fonctions de l’organisme.

Quelles sont les trois fonctions principales du système nerveux ?

Fonction sensorielle, fonction intégrative et fonction motrice.

Que fait la fonction sensorielle du système nerveux ?

Elle reçoit et perçoit les informations.

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