QCM : Cellules excitables et influx nerveux — 11 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle propriété distingue une cellule excitable d’une cellule non excitable après une stimulation ?

Elle peut modifier son activité électrique
Elle peut produire davantage de protéines
Elle peut changer sa forme de manière permanente
Elle peut augmenter durablement sa taille

Elle peut modifier son activité électrique

Explication

Une cellule excitable possède une membrane électriquement excitable qui lui permet de modifier son activité électrique après une stimulation. La production de protéines, la croissance ou le changement permanent de forme ne définissent pas cette propriété.

2. Qu'est-ce qu'une cellule excitables ?

Une cellule qui ne réagit pas aux stimuli électriques mais uniquement chimiques.
Une cellule qui transmet uniquement des signaux chimiques sans modification électrique.
Une cellule qui ne possède pas de membrane et ne peut pas générer de potentiel électrique.
Une cellule capable de modifier son activité électrique après une stimulation grâce à une membrane électriquement excitable.

Une cellule capable de modifier son activité électrique après une stimulation grâce à une membrane électriquement excitable.

Explication

Une cellule excitables peut modifier son activité électrique suite à une stimulation grâce à une membrane spécialisée. Les autres options décrivent des cellules non excitables ou incorrectes.

3. Quel mécanisme permet à une cellule excitable de produire une activité électrique ?

Des gradients ioniques et une perméabilité membranaire sélective
Une diffusion libre des molécules et une absence de canaux ioniques
Une égalité des concentrations ioniques et une membrane rigide
Une accumulation de protéines et une membrane totalement imperméable

Des gradients ioniques et une perméabilité membranaire sélective

Explication

L’activité électrique repose sur des gradients ioniques transmembranaires et sur la perméabilité sélective assurée par les canaux ioniques. Une membrane totalement imperméable ou dépourvue de canaux empêcherait les échanges ioniques nécessaires.

4. Quel est le principal mécanisme qui permet aux cellules excitables de modifier leur activité électrique ?

La synthèse d'ATP dans la mitochondrie.
La dégradation des neurotransmetteurs dans la fente synaptique.
Les gradients ioniques transmembranaires et la perméabilité sélective de la membrane.
L'activation des récepteurs hormonaux à la surface cellulaire.

Les gradients ioniques transmembranaires et la perméabilité sélective de la membrane.

Explication

Les cellules excitables modifient leur activité électrique grâce aux gradients ioniques maintenus par la cellule et à la perméabilité sélective de la membrane via des canaux ioniques. La dégradation des neurotransmetteurs ou l'activation hormonale ne sont pas directement responsables de cette modification électrique.

5. Quelles fonctions générales sont assurées par le système nerveux ?

La digestion, la croissance osseuse et la production des cellules sanguines
La perception sensorielle, la pensée et la régulation de l’organisme
La circulation du sang, la filtration rénale et la contraction cardiaque
La protection mécanique, le stockage énergétique et la production d’hormones

La perception sensorielle, la pensée et la régulation de l’organisme

Explication

Le système nerveux intervient dans la perception sensorielle, l’élaboration de la pensée et la régulation des fonctions de l’organisme. Les autres propositions regroupent des fonctions principalement attribuées à d’autres systèmes ou organes.

6. Quelle est la fonction principale du système nerveux central dans l'organisme ?

Assurer la perception sensorielle, élaborer la pensée et réguler les fonctions de l’organisme
Contrôler uniquement la motricité volontaire
Gérer exclusivement la régulation hormonale
Coordonner la digestion et la respiration

Assurer la perception sensorielle, élaborer la pensée et réguler les fonctions de l’organisme

Explication

Le système nerveux central est responsable de la perception sensorielle, de l'élaboration de la pensée et de la régulation des fonctions de l’organisme. La régulation hormonale et la digestion sont contrôlées par d'autres systèmes ou parties du système nerveux.

7. Quelle structure appartient au système nerveux central ?

Un nerf spinal
Un nerf crânien
La moelle épinière
Un ganglion périphérique

La moelle épinière

Explication

Le système nerveux central est constitué de l’encéphale et de la moelle épinière. Les nerfs crâniens, les nerfs spinaux et les ganglions situés en dehors de ces structures relèvent du système nerveux périphérique.

8. Quelle est la principale différence entre une fibre nerveuse myélinisée et une fibre non myélinisée en termes de vitesse de conduction de l'influx nerveux ?

Les fibres non myélinisées conduisent l’influx à une vitesse supérieure à celle des fibres myélinisées.
Les fibres myélinisées ont une conduction plus lente en raison de leur gaine de myéline.
La conduction saltatoire des fibres myélinisées atteint jusqu’à 140 mètres par seconde, tandis que la conduction continue des fibres non myélinisées est d’environ 12 mètres par seconde.
Les fibres myélinisées conduisent l’influx à une vitesse inférieure à celle des fibres non myélinisées.

La conduction saltatoire des fibres myélinisées atteint jusqu’à 140 mètres par seconde, tandis que la conduction continue des fibres non myélinisées est d’environ 12 mètres par seconde.

Explication

Les fibres nerveuses myélinisées utilisent la conduction saltatoire, ce qui leur permet d’atteindre des vitesses jusqu’à 140 mètres par seconde, beaucoup plus rapides que la conduction continue des fibres non myélinisées, qui est d’environ 12 mètres par seconde.

9. En quoi la conduction saltatoire des fibres nerveuses myélinisées diffère-t-elle de la conduction continue des fibres non myélinisées ?

La conduction saltatoire permet une vitesse de propagation beaucoup plus rapide en sautant d'un nœud de Ranvier à l'autre, tandis que la conduction continue progresse point par point le long de l'axone.
La conduction saltatoire utilise uniquement des ions sodium, alors que la conduction continue utilise à la fois des ions sodium et potassium.
La conduction saltatoire est spécifique aux neurones moteurs, alors que la conduction continue concerne uniquement les neurones sensoriels.
La conduction saltatoire nécessite une dépense énergétique moindre, car elle ne sollicite pas la pompe sodium-potassium, contrairement à la conduction continue.

La conduction saltatoire permet une vitesse de propagation beaucoup plus rapide en sautant d'un nœud de Ranvier à l'autre, tandis que la conduction continue progresse point par point le long de l'axone.

Explication

La conduction saltatoire permet une propagation plus rapide en sautant d'un nœud de Ranvier à l'autre grâce à la myéline, contrairement à la conduction continue qui se fait point par point. La vitesse de conduction est ainsi significativement augmentée dans les fibres myélinisées.

10. Qui est crédité de la formulation de la loi du tout ou rien concernant la génération du potentiel d’action dans les neurones ?

Alan Hodgkin et Andrew Huxley
Santiago Ramón y Cajal
Hugo de Vries
Camillo Golgi

Alan Hodgkin et Andrew Huxley

Explication

Alan Hodgkin et Andrew Huxley ont formulé la loi du tout ou rien en étudiant la propagation du potentiel d’action. Santiago Ramón y Cajal a contribué à la structure neuronale, mais pas à cette loi spécifique.

11. Quelle est la conséquence principale de la présence de la myéline sur la vitesse de conduction de l'influx nerveux dans un axone ?

Elle modifie la direction de la propagation de l'influx nerveux sans changer sa vitesse.
Elle ralentit la conduction en isolant l'axone et en empêchant la passage des ions.
Elle augmente considérablement la vitesse de conduction grâce à la conduction saltatoire.
Elle n'a aucun effet sur la vitesse de conduction, mais améliore la précision.

Elle augmente considérablement la vitesse de conduction grâce à la conduction saltatoire.

Explication

La myéline permet une conduction saltatoire, ce qui augmente la vitesse de propagation de l'influx nerveux. Sans myéline, la conduction est plus lente et continue.

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Qu'est-ce qu'une cellule excitable ?

Une cellule capable de modifier son activité après stimulation grâce à une membrane électriquement excitable.

Cellules excitables : propriété

Capacité de modifier leur activité après stimulation

Sur quoi repose l'activité électrique des cellules excitables ?

Sur les gradients ioniques transmembranaires et la perméabilité sélective de la membrane.

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