QCM : Communication nerveuse et réflexes — 17 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle propriété caractérise un réflexe ?

Une réponse hormonale apparaissant après plusieurs minutes
Une contraction volontaire déclenchée par une consigne verbale
Une réaction involontaire et très rapide à un stimulus
Une décision consciente et progressive après une réflexion

Une réaction involontaire et très rapide à un stimulus

Explication

Un réflexe est une réponse involontaire et rapide produite par un stimulus. Une décision consciente implique un contrôle volontaire et ne correspond donc pas à cette définition.

2. Quel événement déclenche directement un réflexe myotatique ?

L’augmentation de la température du muscle sollicité
La stimulation visuelle d’un mouvement à proximité
L’étirement du muscle squelettique concerné
La compression du tendon d’un muscle antagoniste

L’étirement du muscle squelettique concerné

Explication

Le réflexe myotatique est une contraction immédiate provoquée par l’étirement du muscle lui-même. La stimulation visuelle ne constitue pas le stimulus spécifique de ce réflexe.

3. Quelle fonction le réflexe myotatique assure-t-il notamment ?

Il transforme un stimulus sensoriel en perception consciente.
Il contribue au maintien inconscient de la posture et de l’équilibre.
Il déclenche la sécrétion d’hormones régulant la croissance musculaire.
Il commande la production consciente d’un mouvement volontaire.

Il contribue au maintien inconscient de la posture et de l’équilibre.

Explication

Le réflexe myotatique participe inconsciemment au maintien de la posture et de l’équilibre. Il ne correspond pas à une commande volontaire ni à une perception consciente du stimulus.

4. Dans quel ordre les éléments interviennent-ils dans un arc-réflexe ?

Récepteur, fibres sensorielles, centre nerveux, fibres motrices, effecteur
Centre nerveux, récepteur, fibres sensorielles, effecteur, fibres motrices
Récepteur, fibres motrices, centre nerveux, fibres sensorielles, effecteur
Effecteur, fibres motrices, centre nerveux, fibres sensorielles, récepteur

Récepteur, fibres sensorielles, centre nerveux, fibres motrices, effecteur

Explication

L’arc-réflexe suit la succession allant du récepteur sensoriel vers les voies sensorielles, le centre nerveux, les voies motrices puis l’effecteur musculaire. Le muscle effecteur réalise la réponse, tandis que le récepteur détecte le stimulus.

5. Dans le réflexe myotatique, comment le message nerveux se dirige-t-il ?

Il circule du muscle à la moelle par deux neurones moteurs successifs.
Il va du muscle à la moelle par un neurone moteur, puis revient au muscle par un neurone sensoriel.
Il va du muscle à la moelle par un neurone sensoriel, puis revient au muscle par un neurone moteur.
Il circule de la moelle au muscle par deux neurones sensoriels successifs.

Il va du muscle à la moelle par un neurone sensoriel, puis revient au muscle par un neurone moteur.

Explication

Le neurone sensoriel conduit le message du muscle vers la moelle épinière, puis le neurone moteur le conduit vers le muscle. Inverser ces rôles revient à confondre les directions fonctionnelles des deux neurones.

6. Quel rôle la moelle épinière joue-t-elle dans le réflexe myotatique ?

Elle forme l’effecteur qui produit la contraction en réponse au message nerveux.
Elle constitue le récepteur qui détecte l’étirement des fibres musculaires.
Elle constitue le centre nerveux où le neurone sensoriel communique avec le neurone moteur par une synapse.
Elle regroupe les fibres motrices dans le tendon avant la contraction musculaire.

Elle constitue le centre nerveux où le neurone sensoriel communique avec le neurone moteur par une synapse.

Explication

La moelle épinière est le centre nerveux du réflexe myotatique, et une synapse y permet le passage du neurone sensoriel au neurone moteur. Le récepteur se situe dans le muscle et l’effecteur est le muscle lui-même.

7. Que désigne le potentiel de repos d’une membrane ?

Une augmentation de la fréquence des messages nerveux après stimulation
Une différence de potentiel transmembranaire d’environ -70 mV sans stimulation
Une inversion transitoire de polarisation provoquée par une stimulation
Une différence de potentiel d’environ 100 mV durant plusieurs secondes

Une différence de potentiel transmembranaire d’environ -70 mV sans stimulation

Explication

Le potentiel de repos est la différence de potentiel mesurée à travers la membrane en l’absence de stimulation, avec une valeur voisine de -70 mV. L’inversion transitoire de polarisation correspond plutôt au potentiel d’action.

8. Quelle description correspond à un potentiel d’action ?

Une différence stable d’environ -70 mV maintenue en l’absence de stimulation
Une modification durable de la membrane qui persiste plusieurs minutes après le stimulus
Une inversion très brève de la polarisation membranaire, d’environ 100 mV et durant près d’une milliseconde
Une variation lente de la membrane dont l’amplitude augmente avec chaque stimulus

Une inversion très brève de la polarisation membranaire, d’environ 100 mV et durant près d’une milliseconde

Explication

Le potentiel d’action est une inversion brusque et brève de la polarisation, d’une amplitude proche de 100 mV et d’une durée de l’ordre de la milliseconde. Le maintien autour de -70 mV décrit le potentiel de repos, non le potentiel d’action.

9. Comment l’intensité d’un stimulus est-elle principalement codée par les potentiels d’action ?

Par une variation de leur amplitude, tandis que leur fréquence reste constante
Par une variation de leur durée, tandis que leur fréquence reste constante
Par une variation simultanée de leur amplitude et de leur durée
Par une variation de leur fréquence, tandis que leur amplitude reste constante

Par une variation de leur fréquence, tandis que leur amplitude reste constante

Explication

Un stimulus plus intense augmente le nombre de potentiels d’action par unité de temps, alors que leur amplitude demeure constante. Confondre fréquence et amplitude conduit donc à un codage incorrect de l’intensité.

10. Quelle structure détecte l’étirement du muscle dans le réflexe myotatique ?

Le fuseau neuromusculaire, formé de fibres particulières entourées par des dendrites sensorielles
Le tendon, formé de fibres motrices entourées par des dendrites sensorielles
Le ganglion rachidien, formé de corps cellulaires entourés par des fibres musculaires
La plaque motrice, formée de fibres musculaires entourées par des axones moteurs

Le fuseau neuromusculaire, formé de fibres particulières entourées par des dendrites sensorielles

Explication

Le fuseau neuromusculaire est un mécanorécepteur constitué de fibres musculaires particulières entourées par les dendrites de neurones sensoriels. Le tendon et le ganglion rachidien ne sont pas les récepteurs musculaires spécialisés de l’étirement.

11. Comment se propage un message nerveux le long d’un axone ou d’une dendrite ?

En augmentant lorsque la distance parcourue devient plus grande
De proche en proche, sans diminution de son intensité
En diminuant progressivement après chaque segment parcouru
En restant localisé près du corps cellulaire après son déclenchement

De proche en proche, sans diminution de son intensité

Explication

Le message nerveux se propage de proche en proche sans s’atténuer le long des dendrites ou des axones. La diminution de l’intensité concerne plutôt le stimulus, dont l’importance est codée par la fréquence des potentiels d’action.

12. Quelle comparaison décrit correctement la direction de conduction dans une cellule nerveuse ?

La dendrite conduit vers le corps cellulaire et l’axone depuis celui-ci
La dendrite et l’axone conduisent tous deux depuis le corps cellulaire
La dendrite conduit depuis le corps cellulaire et l’axone vers celui-ci
La dendrite et l’axone conduisent tous deux vers le corps cellulaire

La dendrite conduit vers le corps cellulaire et l’axone depuis celui-ci

Explication

La dendrite dirige le message nerveux vers le corps cellulaire, tandis que l’axone l’éloigne du corps cellulaire. Confondre ces directions inverse le rôle fonctionnel des deux prolongements neuronaux.

13. Quelle structure peut relier un neurone à un autre neurone ou à une fibre musculaire ?

Une gaine de myéline entourant les membranes des deux cellules
Un axone continu dépourvu de séparation entre les deux cellules
Une synapse séparée par une fente de 20 à 50 nanomètres
Une dendrite reliant directement les cytoplasmes des deux cellules

Une synapse séparée par une fente de 20 à 50 nanomètres

Explication

Une synapse est une zone de connexion entre deux neurones ou entre un neurone et une fibre musculaire, séparés par une fente de 20 à 50 nanomètres. La gaine de myéline accélère la conduction, mais elle ne constitue pas une zone de connexion synaptique.

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

Les potentiels d’action provoquent l’exocytose, puis l’acétylcholine se fixe aux récepteurs post-synaptiques
Les récepteurs post-synaptiques expulsent l’acétylcholine, puis l’élément pré-synaptique déclenche la réponse
Les potentiels d’action détruisent l’acétylcholine, puis les récepteurs produisent les vésicules synaptiques
Les récepteurs pré-synaptiques libèrent l’acétylcholine, puis les vésicules la captent dans la fente

Les potentiels d’action provoquent l’exocytose, puis l’acétylcholine se fixe aux récepteurs post-synaptiques

Explication

L’arrivée des potentiels d’action déclenche l’exocytose des vésicules et la libération d’acétylcholine par l’élément pré-synaptique, avant sa fixation sur les récepteurs post-synaptiques. Les récepteurs ne libèrent pas le neurotransmetteur : ils le reconnaissent et participent à la réponse post-synaptique.

15. Quel neurotransmetteur intervient dans le circuit nerveux du réflexe myotatique ?

La myéline
Le calcium
L’acétylcholine
L’acétylcholinestérase

L’acétylcholine

Explication

L’acétylcholine est le neurotransmetteur du circuit nerveux du réflexe myotatique. L’acétylcholinestérase est une enzyme qui met fin à l’action de ce neurotransmetteur, et non un neurotransmetteur lui-même.

16. Comment la concentration d’acétylcholine influence-t-elle le codage du message au niveau d’une synapse ?

Une concentration plus élevée augmente la fréquence des potentiels d’action post-synaptiques
Une concentration plus élevée diminue la fréquence des potentiels d’action post-synaptiques
Une concentration plus élevée modifie la vitesse de propagation dans l’axone présynaptique
Une concentration plus élevée empêche la fixation du neurotransmetteur aux récepteurs post-synaptiques

Une concentration plus élevée augmente la fréquence des potentiels d’action post-synaptiques

Explication

Au niveau synaptique, l’intensité du message est codée par la concentration en neurotransmetteur : davantage d’acétylcholine augmente la fréquence des potentiels d’action post-synaptiques. La concentration ne diminue pas la fréquence et ne bloque pas, dans cette règle, la fixation aux récepteurs.

17. Quel mécanisme relie les potentiels d’action membranaires à la contraction d’une fibre musculaire ?

Ils ouvrent des canaux ioniques, libèrent du calcium et déclenchent la contraction
Ils dégradent l’acétylcholine, bloquent les canaux ioniques et empêchent la contraction
Ils libèrent de la myéline, activent les récepteurs et remplacent le calcium cytosolique
Ils ferment les canaux ioniques, stockent le calcium et interrompent la contraction

Ils ouvrent des canaux ioniques, libèrent du calcium et déclenchent la contraction

Explication

Après la synapse neuromusculaire, les potentiels d’action ouvrent des canaux ioniques et provoquent la libération de calcium par le réticulum sarcoplasmique, ce qui déclenche la contraction. L’acétylcholine transmet le signal synaptique, mais c’est l’augmentation du calcium cytosolique qui active directement la contraction.

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Qu'est-ce qu'un réflexe ?

Une réaction involontaire, très rapide, en réponse à un stimulus.

Que provoque le réflexe myotatique ?

La contraction immédiate d’un muscle squelettique à son étirement.

À quoi contribue le réflexe myotatique inconsciemment ?

Au maintien de la posture et de l’équilibre du corps.

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