QCM : Fonctionnement du système nerveux — 20 questions

Questions et réponses du QCM

1. Comment fonctionne classiquement l’organisation d’un champ récepteur cortical simple ?

Toute la zone périphérique excite de la même manière
Le centre excite et la périphérie inhibe
Le neurone répond sans relation avec la zone stimulée
Le centre inhibe et la périphérie excite

Le centre excite et la périphérie inhibe

Explication

De nombreux neurones corticaux simples présentent un centre excitateur et une périphérie inhibitrice. Une stimulation au centre augmente l’activité, alors qu’une stimulation périphérique tend à la diminuer.

2. Quel événement déclenche directement l’exocytose des neurotransmetteurs à la terminaison synaptique ?

La recapture du glutamate par les astrocytes
L’entrée de calcium dans la terminaison présynaptique
La dégradation de l’acétylcholine dans la fente synaptique
La fermeture des canaux potassiques de la membrane postsynaptique

L’entrée de calcium dans la terminaison présynaptique

Explication

L’arrivée du potentiel d’action ouvre des mécanismes dépendants du calcium, et l’entrée de Ca2+ déclenche la fusion des vésicules avec la membrane présynaptique. La dégradation ou la recapture interviennent après la libération.

3. Quel exemple illustre le mieux la plasticité développementale du système nerveux ?

La conduction saltatoire dans un axone myélinisé
La dégradation de l’acétylcholine dans une synapse
L’absence précoce de certaines vibrisses chez le raton
La décussation des voies motrices

L’absence précoce de certaines vibrisses chez le raton

Explication

Chez le raton, l’absence précoce de vibrisses entraîne une réorganisation des zones du cortex somesthésique, avec extension des aires restantes. Il s’agit d’un exemple de plasticité liée au développement et à l’expérience.

4. Dans un axone myélinisé, où se concentrent surtout les canaux sodiques et potassiques voltage-dépendants ?

Dans la gaine de myéline
Dans la fente synaptique
Dans les dendrites du neurone voisin
Aux nœuds de Ranvier

Aux nœuds de Ranvier

Explication

Les canaux Na+ et K+ voltage-dépendants sont surtout localisés aux nœuds de Ranvier, ce qui permet le saut du potentiel d’action de nœud en nœud. La gaine de myéline sert surtout d’isolant.

5. Pourquoi la période réfractaire empêche-t-elle qu’un nouveau potentiel d’action soit déclenché immédiatement ?

Parce que la membrane devient définitivement positive
Parce que le calcium est totalement absent de l’axone
Parce que la myéline bloque les courants locaux
Parce que les canaux sodiques voltage-dépendants sont inactivés

Parce que les canaux sodiques voltage-dépendants sont inactivés

Explication

La période réfractaire est liée à l’inactivation des canaux sodiques voltage-dépendants, ce qui empêche un nouveau potentiel d’action pendant quelques millisecondes. Elle limite aussi la propagation en arrière du signal.

6. Quel facteur augmente principalement la vitesse de conduction dans un axone myélinisé ?

La disparition des canaux voltage-dépendants
La présence de myéline entre les nœuds de Ranvier
La diminution du diamètre de l’axone
L’augmentation de la durée de la période réfractaire

La présence de myéline entre les nœuds de Ranvier

Explication

La myéline permet une conduction saltatoire, où le potentiel d’action progresse de nœud en nœud de Ranvier plus rapidement. Les canaux voltage-dépendants restent concentrés aux nœuds, ils ne disparaissent pas.

7. Quelle structure relie les deux hémisphères cérébraux et assure leur communication ?

Le tronc cérébral
La moelle épinière
Le ganglion spinal
Le corps calleux

Le corps calleux

Explication

Le corps calleux relie les deux hémisphères et permet la communication interhémisphérique. Le tronc cérébral et la moelle épinière ont d’autres fonctions de passage et de relais.

8. Quel changement cortical est observé après un apprentissage sensorimoteur comme le jonglage ?

Un épaississement des aires visuelles et motrices
Une disparition des aires auditives
Une inversion de la décussation
Une réduction durable de toute activité corticale

Un épaississement des aires visuelles et motrices

Explication

L’apprentissage du jonglage s’accompagne d’un épaississement des aires visuelles et motrices, puis d’une régression partielle quand l’entraînement cesse. Cela illustre une plasticité dépendante de l’expérience.

9. Après une lésion, qu’est-ce qui permet souvent le retour progressif d’une fonction corticale ?

La repousse des axones ou des dendrites
La disparition complète de toute activité électrique
L’arrêt de toute stimulation sensorielle
La transformation des neurones en cellules gliales

La repousse des axones ou des dendrites

Explication

Après une atteinte, une zone peut d’abord devenir silencieuse, puis être reconquise lors de la repousse nerveuse. La récupération repose donc sur des remaniements structuraux et fonctionnels.

10. Quel ensemble correspond au système nerveux central ?

Les nerfs et les ganglions
Les muscles striés et les glandes
Le cerveau et la moelle épinière
Les récepteurs sensoriels et les effecteurs

Le cerveau et la moelle épinière

Explication

Le système nerveux central comprend le cerveau et la moelle épinière, où s’effectuent l’intégration des informations et l’élaboration des commandes. Les nerfs et les ganglions relèvent du système nerveux périphérique.

11. Que désigne le transport axonal dans ce cours ?

Le croisement des fibres au niveau du tronc cérébral
La libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique
La formation des corps cellulaires dans les ganglions
La propagation du message le long de l’axone

La propagation du message le long de l’axone

Explication

Le transport axonal correspond à la transmission du message le long de l’axone, du site de génération du signal vers ses cibles. La libération des neurotransmetteurs relève plutôt de la transmission synaptique.

12. Quel phénomène explique que l’hémisphère droit contrôle surtout le côté gauche du corps ?

La plasticité développementale
La conduction saltatoire
La sommation spatiale
La décussation des fibres nerveuses

La décussation des fibres nerveuses

Explication

La décussation correspond au croisement partiel des fibres nerveuses, ce qui inverse le lien entre l’hémisphère cérébral et le côté du corps contrôlé. La conduction saltatoire concerne la propagation dans les axones myélinisés.

13. Quel est le rôle principal du système nerveux végétatif ?

Réguler les fonctions involontaires du milieu intérieur
Acheminer uniquement les informations sensorielles visuelles
Contrôler les mouvements volontaires du squelette
Produire les potentiels d’action dans les muscles striés

Réguler les fonctions involontaires du milieu intérieur

Explication

Le système nerveux végétatif agit sur les muscles lisses, le cœur et les glandes pour maintenir l’équilibre du milieu intérieur. Les mouvements volontaires du squelette dépendent du système somatique.

14. Quelle propriété caractérise le mieux un champ récepteur cortical complexe ?

Il n’est présent que dans la moelle épinière
Il est toujours circulaire et uniforme
Il répond seulement à une stimulation très diffuse
Il peut être allongé et sensible à l’orientation du stimulus

Il peut être allongé et sensible à l’orientation du stimulus

Explication

Les champs récepteurs complexes ne sont pas forcément circulaires et peuvent sélectionner des caractéristiques comme l’orientation d’un stimulus. Ils résultent souvent de la combinaison de plusieurs champs récepteurs simples.

15. Quelle affirmation décrit correctement un potentiel d’action ?

Une hyperpolarisation durable de plusieurs secondes
Un signal dont l’amplitude augmente avec l’intensité du stimulus
Une inversion transitoire de la polarité membranaire après dépassement du seuil
Une diminution progressive du potentiel de membrane sous le seuil

Une inversion transitoire de la polarité membranaire après dépassement du seuil

Explication

Un potentiel d’action est une inversion transitoire de la polarité membranaire déclenchée quand la stimulation dépasse le seuil. Selon le principe du tout ou rien, son amplitude ne dépend pas de l’intensité au-dessus du seuil.

16. Que montre surtout la réorganisation corticale après l’amputation d’un doigt chez le singe ?

La zone correspondante peut être réattribuée à d’autres doigts
Les neurones corticaux cessent toute activité dans l’hémisphère opposé
La représentation de la main disparaît définitivement
Le cortex moteur ne change jamais après une lésion

La zone correspondante peut être réattribuée à d’autres doigts

Explication

Après l’amputation, la zone corticale liée au doigt perdu peut être réaffectée à d’autres doigts, ce qui illustre la somatotopie dynamique. Cela montre une plasticité du cortex, et non une disparition totale et définitive.

17. Quel couple neurotransmetteur-effet postsynaptique est correct ?

GABA : potentiel postsynaptique excitateur
Glutamate : potentiel postsynaptique excitateur
Acétylcholine : inhibition par ouverture de canaux chlorure
Glutamate : inhibition par ouverture de canaux chlorure

Glutamate : potentiel postsynaptique excitateur

Explication

Le glutamate provoque un PPSE en ouvrant des canaux permettant notamment l’entrée de Na+. À l’inverse, le GABA est classiquement associé à un PPSI.

18. Quel événement déclenche directement la libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique ?

L’entrée de calcium dans la terminaison présynaptique
La dégradation de l’acétylcholine par une enzyme
La fixation du neurotransmetteur sur la membrane présynaptique
La sortie de sodium hors du neurone postsynaptique

L’entrée de calcium dans la terminaison présynaptique

Explication

L’arrivée du potentiel d’action ouvre des mécanismes dépendants du Ca2+, et l’entrée de calcium déclenche la fusion des vésicules avec la membrane présynaptique. C’est cette exocytose qui libère les neurotransmetteurs.

19. Quelle proposition décrit le mieux un ganglion nerveux ?

Un faisceau d’axones du système nerveux central
Une zone de substance blanche du cerveau
Un amas de corps cellulaires formant un renflement
Une terminaison axonale libérant des neurotransmetteurs

Un amas de corps cellulaires formant un renflement

Explication

Un ganglion nerveux est un amas de corps cellulaires neuronaux formant un renflement, souvent situé le long des racines dorsales. Il ne s’agit pas d’un faisceau d’axones comme la substance blanche.

20. À quoi correspond principalement la substance blanche ?

À des synapses entre neurones corticaux
À des ganglions situés sur les racines dorsales
À des axones regroupés en faisceaux myélinisés
À des amas de corps cellulaires neuronaux

À des axones regroupés en faisceaux myélinisés

Explication

La substance blanche est formée d’axones regroupés en faisceaux, entourés d’une gaine de myéline. Les amas de corps cellulaires appartiennent à la substance grise.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 20 flashcards sur Fonctionnement du système nerveux.

Système nerveux central — composition ?

Cerveau et moelle épinière.

Système nerveux périphérique — composantes ?

Nerfs et ganglions.

Ganglion nerveux — localisation ?

Le long des racines dorsales et certains nerfs crâniens.

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