QCM : Conduction de l’influx nerveux — 13 questions

Questions et réponses du QCM

1. Que désigne la conduction de l’influx nerveux ?

La rapidité avec laquelle un influx traverse une fibre nerveuse
La propagation de l’influx le long d’un nerf ou d’une fibre nerveuse
La variation d’amplitude observée entre plusieurs potentiels d’action
La production d’un influx au niveau d’une électrode stimulatrice

La propagation de l’influx le long d’un nerf ou d’une fibre nerveuse

Explication

La conduction correspond à la propagation de l’influx le long d’un nerf ou d’une fibre nerveuse. La rapidité de cette propagation désigne plutôt la vitesse de conduction, et non la conduction elle-même.

2. Un même influx nerveux se propageant dans deux fibres de types différents peut-il avoir des vitesses différentes ?

Non, car la vitesse est identique pour toutes les fibres nerveuses
Oui, car la vitesse dépend du type de fibre et de facteurs du milieu
Oui, mais la vitesse dépend uniquement de la distance parcourue
Non, car seuls les paramètres de stimulation déterminent la vitesse

Oui, car la vitesse dépend du type de fibre et de facteurs du milieu

Explication

La vitesse de conduction varie selon le type de fibre et peut aussi être modifiée par plusieurs facteurs du milieu. La distance parcourue ou les paramètres de stimulation ne constituent donc pas les seuls déterminants pertinents.

3. Comment la méthode de Helmholtz permet-elle de mesurer la vitesse de conduction nerveuse ?

En comparant les différences de distance et de temps entre deux enregistrements
En stimulant simultanément deux points séparés puis en observant une seule réponse
En calculant le rapport entre une distance fixe et la durée totale de l’expérience
En mesurant l’amplitude d’un potentiel après une stimulation unique

En comparant les différences de distance et de temps entre deux enregistrements

Explication

La méthode de Helmholtz consiste à stimuler une fibre, à enregistrer sa réponse à deux distances, puis à comparer les écarts de distance et de temps. La stimulation simultanée de deux points relève d’une autre méthode.

4. Deux enregistrements donnent des distances d1d_1 et d2d_2, ainsi que des temps t1t_1 et t2t_2 ; quelle expression permet de calculer la vitesse de conduction ?

V=d1+d2t1+t2V = \frac{d_1+d_2}{t_1+t_2}
V=d2t1V = \frac{d_2}{t_1}
V=t2t1d2d1V = \frac{t_2-t_1}{d_2-d_1}
V=d2d1t2t1V = \frac{d_2-d_1}{t_2-t_1}

$$V = \frac{d_2-d_1}{t_2-t_1}$$

Explication

La vitesse de conduction est le rapport entre la variation de distance et la variation de temps, soit V=d2d1t2t1V = \frac{d_2-d_1}{t_2-t_1}. Une distance ou un temps pris isolément ne permet pas d’obtenir la vitesse entre les deux mesures.

5. Que signifie une conduction équivoque dans un nerf ?

L’influx nerveux se propage avec une vitesse identique dans toutes les fibres
L’influx nerveux se propage uniquement vers les électrodes réceptrices
L’influx nerveux se bloque lorsqu’il atteint une bifurcation du nerf
L’influx nerveux peut se propager dans les deux sens

L’influx nerveux peut se propager dans les deux sens

Explication

Une conduction équivoque signifie que la fibre nerveuse ou le nerf conduit l’influx dans les deux sens. Elle ne correspond donc pas à une propagation limitée vers un seul point.

6. Que se passe-t-il lorsque les électrodes excitatrices et réceptrices sont éloignées ?

Un potentiel d’action unique révèle que le nerf contient plusieurs fibres
Aucun potentiel d’action ne peut être enregistré entre les électrodes
Un seul potentiel d’action d’amplitude constante peut être enregistré
Plusieurs potentiels d’action d’amplitudes variables peuvent être enregistrés

Plusieurs potentiels d’action d’amplitudes variables peuvent être enregistrés

Explication

L’éloignement des électrodes permet d’enregistrer plusieurs potentiels d’action dont les amplitudes varient. Un enregistrement unique lorsque les électrodes sont proches ne prouve pas qu’une seule fibre constitue le nerf.

7. Que montre l’enregistrement de plusieurs potentiels d’action d’amplitudes variables dans un nerf ?

Le nerf contient plusieurs fibres conduisant à des vitesses différentes
Le nerf contient une seule fibre dont la vitesse change pendant l’expérience
Le nerf produit plusieurs réponses identiques après une stimulation unique
Le nerf conduit un influx dans une direction déterminée par l’amplitude

Le nerf contient plusieurs fibres conduisant à des vitesses différentes

Explication

Des potentiels d’action d’amplitudes variables indiquent la présence de plusieurs fibres de nature variable, dont les vitesses de conduction diffèrent. Une seule fibre ne suffit donc pas à expliquer ce profil d’enregistrement.

8. Dans une fibre amyélinisée, comment l’influx nerveux se propage-t-il ?

Par déplacement de proche en proche grâce à des courants locaux
Par saut entre les nœuds de Ranvier grâce à la myéline
Par transmission directe d’un nœud de Ranvier vers la membrane suivante
Par diffusion simultanée des charges sur toute la longueur de la fibre

Par déplacement de proche en proche grâce à des courants locaux

Explication

Dans une fibre amyélinisée, l’excitation crée des courants locaux qui déplacent les charges de proche en proche. La progression entre les nœuds de Ranvier caractérise plutôt la conduction saltatoire des fibres myélinisées.

9. Quel mécanisme caractérise la conduction saltatoire dans une fibre myélinisée ?

La diffusion de l’excitation dans une fibre dépourvue de gaine isolante
Le déplacement des charges d’un nœud de Ranvier au suivant
La propagation des charges sur chaque portion contiguë de membrane
La création de courants locaux sur toute la surface membranaire

Le déplacement des charges d’un nœud de Ranvier au suivant

Explication

La gaine de myéline isole les segments entre les nœuds, ce qui permet à l’influx de progresser d’un nœud de Ranvier au suivant. Une propagation de proche en proche sur toute la membrane correspond à la conduction continue.

10. Quelle comparaison décrit correctement les vitesses des deux modes de conduction ?

Les deux modes présentent généralement une vitesse de propagation comparable
La conduction continue est beaucoup plus rapide que la conduction saltatoire
La conduction saltatoire est beaucoup plus rapide que la conduction continue
La vitesse dépend du mode de conduction, mais aucune différence nette n’est établie

La conduction saltatoire est beaucoup plus rapide que la conduction continue

Explication

La conduction saltatoire est beaucoup plus rapide, car l’influx progresse entre les nœuds de Ranvier dans une fibre myélinisée. La conduction continue, qui avance de proche en proche, est donc la plus lente des deux.

11. Chez les mammifères, à température identique, quelle vitesse de conduction correspond à une fibre myélinique de diamètre 20 μm ?

60 m/s
30 m/s
2 m/s
120 m/s

120 m/s

Explication

Une fibre myélinique de mammifère de diamètre 20 μm conduit à 120 m/s dans les conditions indiquées. La valeur de 60 m/s correspond à une fibre myélinique de diamètre 10 μm.

12. Chez la grenouille, comment la température modifie-t-elle la vitesse d’une fibre myélinique de diamètre 20 μm ?

Elle augmente de 2 m/s à 20 °C jusqu’à 120 m/s à 30 °C
Elle reste proche de 30 m/s malgré l’élévation de température
Elle passe de 60–80 m/s à 20 °C à 30 m/s à 30 °C
Elle passe de 30 m/s à 20 °C à 60–80 m/s à 30 °C

Elle passe de 30 m/s à 20 °C à 60–80 m/s à 30 °C

Explication

Chez la grenouille, cette fibre conduit à 30 m/s à 20 °C et à 60–80 m/s à 30 °C, ce qui montre l’effet de la température sur la vitesse. L’inversion des valeurs proposée dans une autre réponse attribue à chaque température la vitesse opposée.

13. Une expérience montre qu’une fibre myélinisée conduit plus rapidement qu’une fibre amyélinisée ; quels autres facteurs peuvent aussi modifier la vitesse de conduction ?

La longueur de la fibre, sa forme et la quantité de neurotransmetteurs libérés
La couleur de la gaine, la position de la fibre et la nature du récepteur sensoriel
Le diamètre, la température, l’oxygène et le pH du milieu
La fréquence des mouvements musculaires, la pression artérielle et la masse corporelle

Le diamètre, la température, l’oxygène et le pH du milieu

Explication

Outre la présence de myéline, le diamètre, la température, l’oxygène et le pH du milieu influencent la vitesse de conduction. La vitesse ne s’explique donc pas par la myéline seule, et les autres ensembles de facteurs proposés ne correspondent pas aux facteurs établis ici.

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Mémorisez les réponses avec 21 flashcards sur Conduction de l’influx nerveux.

Qu'est-ce que la conduction de l'influx nerveux ?

La propagation de l'influx le long d'un nerf ou d'une fibre nerveuse.

De quoi dépend la vitesse de conduction de l'influx nerveux ?

Du type de fibre nerveuse et de plusieurs facteurs du milieu.

Comment la méthode de Helmholtz mesure-t-elle la vitesse de conduction ?

En stimulant une fibre et enregistrant la réponse à deux distances différentes.

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