QCM : Cellule excitable et influx nerveux — 9 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle succession décrit correctement les phases du potentiel d’action ?

La dépolarisation reste à -70 mV, puis la repolarisation atteint +40 mV
La dépolarisation descend jusqu’à -70 mV, puis la repolarisation remonte
La dépolarisation monte jusqu’à +40 mV, puis la repolarisation redescend
La dépolarisation atteint zéro, puis la repolarisation maintient le courant ascendant

La dépolarisation monte jusqu’à +40 mV, puis la repolarisation redescend

Explication

La dépolarisation correspond à la phase ascendante jusqu’à +40 mV, puis la repolarisation correspond à la phase descendante. Le potentiel de repos à -70 mV ne décrit donc pas la phase ascendante du courant.

2. Qu'est-ce que la myéline dans le contexte du neurone?

Une zone de la membrane neuronale où se produisent les échanges ioniques.
Une substance qui décompose le neurone lors de la dégénérescence.
Une structure isolante du neurone qui accélère la conduction nerveuse.
Une protéine responsable de la synthèse des neurotransmetteurs.

Une structure isolante du neurone qui accélère la conduction nerveuse.

Explication

La myéline est une couche isolante qui entoure certains neurones, permettant une conduction saltatoire plus rapide de l'influx nerveux. Contrairement aux autres options, elle ne participe pas directement à la synthèse ou à la dégradation du neurone.

3. Quelle propriété distingue le neurone d’une cellule capable de se diviser ?

Il ne réalise pas de mitose, car il ne se divise pas
Il se divise lorsque sa gaine de myéline est endommagée
Il remplace ses dendrites par des cellules nouvellement formées
Il réalise une mitose complète après chaque stimulation

Il ne réalise pas de mitose, car il ne se divise pas

Explication

Le neurone est une cellule qui ne se divise pas et ne réalise donc pas de mitose. La présence de stimulations ou d’une gaine de myéline ne transforme pas le neurone en cellule capable de se diviser.

4. Quelle structure isolante du neurone est responsable de la conduction saltatoire de l'influx nerveux?

Le soma
Les dendrites
La myéline
L'axone

La myéline

Explication

La myéline est une couche isolante qui permet la conduction saltatoire, accélérant la transmission de l'influx nerveux. Les dendrites, le soma et l'axone ont d'autres fonctions, mais ne sont pas responsables de cette conduction.

5. Quelle proposition décrit correctement la différence entre dégénérescence et plasticité neuronales ?

La plasticité désigne la disparition des dendrites et des connexions existantes
La plasticité empêche les neurones de modifier leurs prolongements cellulaires
La dégénérescence correspond à la formation de dendrites et de nouvelles connexions
La dégénérescence s’oppose à la plasticité, qui forme de nouvelles connexions

La dégénérescence s’oppose à la plasticité, qui forme de nouvelles connexions

Explication

La plasticité neuronale permet la formation de nouvelles dendrites et de nouvelles connexions, tandis que la dégénérescence neuronale correspond au phénomène opposé. La disparition des dendrites décrit donc une perte, et non un mécanisme de plasticité.

6. Quel est le rôle principal de la pompe sodium-potassium dans le fonctionnement du neurone?

Rétablir le potentiel de repos en échangeant 3 Na⁺ sortants contre 2 K⁺ entrants
Générer le potentiel d’action en permettant l’entrée massive de Na⁺ dans la cellule
Faciliter la conduction saltatoire en isolant électriquement l’axone
Permettre la libération de neurotransmetteurs au niveau des synapses

Rétablir le potentiel de repos en échangeant 3 Na⁺ sortants contre 2 K⁺ entrants

Explication

La pompe sodium-potassium utilise l’ATP pour faire sortir 3 Na⁺ et faire entrer 2 K⁺, ce qui permet de rétablir le potentiel de repos. Elle ne génère pas directement le potentiel d’action ni ne facilite la conduction saltatoire, mais maintient la charge électrique nécessaire au fonctionnement neuronal.

7. Quel événement est directement associé au potentiel d’action au niveau d’une synapse ?

La formation de nouvelles dendrites
Le maintien du potentiel de repos à -70 mV
La production de myéline autour du neurone
La libération de neurotransmetteurs

La libération de neurotransmetteurs

Explication

Le potentiel d’action est un courant électrique qui provoque la libération de neurotransmetteurs au niveau des synapses. La formation de dendrites relève de la plasticité neuronale, tandis que le potentiel de repos et la myéline correspondent à d’autres caractéristiques neuronales.

8. À quelle étape de la transmission nerveuse la dépolarisation se produit-elle généralement, et dans quel ordre chronologique des événements cela intervient-il?

La dépolarisation survient après la repolarisation, lors de la phase ascendante du potentiel d’action.
Elle intervient uniquement lors de la phase de repos, avant toute dépolarisation ou repolarisation.
Elle se produit avant la repolarisation, lors de la phase descendante du potentiel d’action.
Elle se produit simultanément à la repolarisation, lors de la phase de retour au potentiel de repos.

Elle se produit avant la repolarisation, lors de la phase descendante du potentiel d’action.

Explication

La dépolarisation se produit lors de la phase ascendante du potentiel d’action, précédant la repolarisation qui correspond à la phase descendante. La chronologie est donc : repos, dépolarisation, repolarisation, puis retour au repos.

9. En quoi la conduction saltatoire diffère-t-elle de la conduction continue dans la transmission de l'influx nerveux?

La conduction saltatoire est caractéristique des dendrites, alors que la conduction continue concerne uniquement l'axone.
La conduction saltatoire est plus énergivore que la conduction continue, car elle nécessite plus d'ATP pour maintenir la vitesse de propagation.
La conduction saltatoire se produit uniquement dans les neurones myélinisés, tandis que la conduction continue se produit dans tous les neurones, qu'ils soient myélinisés ou non.
La conduction saltatoire permet à l'influx de sauter d'un nœud de Ranvier à l'autre, accélérant la transmission, contrairement à la conduction continue qui se propage uniformément le long de l'axone.

La conduction saltatoire permet à l'influx de sauter d'un nœud de Ranvier à l'autre, accélérant la transmission, contrairement à la conduction continue qui se propage uniformément le long de l'axone.

Explication

La conduction saltatoire consiste à faire sauter l'influx d'un nœud de Ranvier à l'autre, ce qui accélère la transmission et économise de l'énergie. La conduction continue, en revanche, se propage uniformément le long de l'axone sans sauts.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 11 flashcards sur Cellule excitable et influx nerveux.

Qu'est-ce que la conduction saltatoire dans un neurone ?

L'influx nerveux saute d'un nœud de Ranvier à l'autre.

Myéline: rôle

Isolante, accélère conduction nerveuse.

Quels sont les avantages de la conduction saltatoire ?

Elle accélère la conduction électrique et économise énergie et espace.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Cellule excitable et influx nerveux.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM