QCM : Fonctions et pathologies du cerveau — 11 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel rôle correspond le mieux aux neurones ?

Former la gaine de myéline autour des axones
Assurer la défense immunitaire du cerveau
Réguler uniquement l’activité des synapses
Traiter et transmettre les messages nerveux

Traiter et transmettre les messages nerveux

Explication

Les neurones sont les cellules spécialisées dans le traitement et la transmission des messages nerveux. La myéline est produite par les oligodendrocytes, et la défense immunitaire relève de la microglie.

2. Qu'est-ce qu'un neurone dans le système nerveux ?

Une cellule qui traite et transmet les messages nerveux
Une cellule qui soutient le fonctionnement du système nerveux
Une cellule qui fournit une défense immunitaire au cerveau
Une cellule qui régule l’activité des synapses

Une cellule qui traite et transmet les messages nerveux

Explication

Un neurone est une cellule spécialisée dans le traitement et la transmission des messages nerveux, contrairement aux cellules gliales qui soutiennent le système nerveux.

3. Quelle fonction est principalement assurée par les oligodendrocytes ?

Transmettre les messages nerveux entre deux aires corticales
Réguler l’activité synaptique et protéger les neurones
Déclencher les potentiels d’action musculaires
Produire la myéline autour de certains axones

Produire la myéline autour de certains axones

Explication

Les oligodendrocytes fabriquent la gaine de myéline autour de certains axones, ce qui accélère la conduction des messages nerveux. La régulation des synapses et la protection des neurones sont surtout attribuées aux astrocytes.

4. Quelle cellule du cerveau est principalement responsable de la formation de la gaine de myéline autour de l’axone ?

Neurone
Oligodendrocyte
Microglie
Astrocyte

Oligodendrocyte

Explication

L’oligodendrocyte est la cellule qui forme la gaine de myéline autour des axones dans le système nerveux central, ce qui accélère la conduction des messages nerveux. Les astrocytes régulent l’activité synaptique, la microglie assure la défense immunitaire, et les neurones transmettent les messages.

5. Que permet l’IRMf lorsqu’un individu réalise un mouvement volontaire ?

Détecter les zones du cerveau responsables de la mémoire
Mesurer directement la force de contraction des muscles
Identifier les aires cérébrales actives pendant ce mouvement
Remplacer la commande motrice envoyée vers les motoneurones

Identifier les aires cérébrales actives pendant ce mouvement

Explication

L’IRMf sert à localiser les aires cérébrales actives lors d’un mouvement volontaire. Elle n’évalue pas directement la force musculaire et ne remplace pas la commande motrice.

6. Quelle est la fonction principale des voies motrices croisées dans le système nerveux central ?

Permettre la communication entre les deux hémisphères cérébraux
Réguler l'activité des muscles lisses autonomes
Transmettre les messages nerveux du cerveau à la moelle épinière en passant par le côté opposé
Coordonner les mouvements involontaires du corps

Transmettre les messages nerveux du cerveau à la moelle épinière en passant par le côté opposé

Explication

Les voies motrices croisées acheminent les messages du cortex moteur vers la moelle épinière en changeant de côté dans le bulbe rachidien, ce qui explique que l'hémisphère droit contrôle la partie gauche du corps.

7. Comment la carte motrice cérébrale est-elle organisée ?

Elle associe une zone précise du cortex moteur à une région du corps
Elle relie chaque muscle à une seule cellule gliale
Elle répartit au hasard les mouvements dans le cortex
Elle place les mouvements volontaires uniquement dans le cervelet

Elle associe une zone précise du cortex moteur à une région du corps

Explication

La carte motrice cérébrale associe une zone précise du cortex moteur à une région du corps. Plus une partie du corps réalise des mouvements fins et complexes, plus sa représentation corticale est grande.

8. Quand les axones des neurones moteurs changent-ils de côté dans le système nerveux central ?

Lors de la formation des synapses excitatrices
Lors de la conduction de l'influx nerveux dans le nerf périphérique
Au niveau du bulbe rachidien
Pendant la transmission du message dans la jonction neuromusculaire

Au niveau du bulbe rachidien

Explication

Les axones des neurones moteurs changent de côté dans le bulbe rachidien, ce qui explique la croisement des voies motrices. Les autres options concernent d'autres aspects de la transmission nerveuse ou de la synapse.

9. En quoi la destruction des oligodendrocytes dans la système nerveux central diffère-t-elle de la dégénérescence neuronale observée dans la maladie d’Alzheimer ?

La destruction des oligodendrocytes provoque une perte de neurones dans le cortex moteur, alors que la maladie d’Alzheimer ne touche que le système limbique.
La destruction des oligodendrocytes est une réaction inflammatoire, alors que la maladie d’Alzheimer est une infection virale du cerveau.
Les oligodendrocytes sont responsables de la transmission synaptique, ce qui est différent de la dégénérescence neuronale qui détruit les axones.
La destruction des oligodendrocytes entraîne une perte de myéline, ralentissant la conduction nerveuse, tandis que la maladie d’Alzheimer implique une dégénérescence neuronale affectant principalement la mémoire.

La destruction des oligodendrocytes entraîne une perte de myéline, ralentissant la conduction nerveuse, tandis que la maladie d’Alzheimer implique une dégénérescence neuronale affectant principalement la mémoire.

Explication

La destruction des oligodendrocytes entraîne une perte de myéline, ce qui ralentit la conduction nerveuse, contrairement à la dégénérescence neuronale dans Alzheimer qui concerne principalement la perte de neurones.

10. Qui est crédité de la formulation de la théorie de la plasticité cérébrale, soulignant que le cerveau peut modifier ses connexions en réponse à l’apprentissage et à l’expérience?

Donald Hebb
Eric Kandel
Jean Piaget
Santiago Ramón y Cajal

Donald Hebb

Explication

Donald Hebb est connu pour avoir proposé la théorie de la plasticité cérébrale, selon laquelle les connexions neuronales se renforcent ou s'affaiblissent en fonction de l'activité, ce qui sous-tend l'apprentissage et la récupération.

11. Quelles sont les conséquences principales de l'activation du circuit de la récompense par une substance psychoactive sur le comportement de l'individu ?

Elle diminue la production de dopamine, réduisant ainsi la motivation.
Elle favorise la libération de neurotransmetteurs inhibiteurs, ce qui calme l'individu.
Elle bloque la transmission nerveuse, provoquant une anesthésie.
Elle augmente la sensation de plaisir et peut conduire à une recherche répétée de la substance.

Elle augmente la sensation de plaisir et peut conduire à une recherche répétée de la substance.

Explication

L'activation du circuit de la récompense augmente la libération de dopamine, ce qui génère une sensation de plaisir et peut encourager la répétition de la consommation, menant à l'addiction. Les autres options ne correspondent pas à l'effet de cette activation.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 10 flashcards sur Fonctions et pathologies du cerveau.

Cellules du cerveau — types ?

Neurones et cellules gliales

Neurones : rôle

Cellules traitant et transmettant messages nerveux

Astrocytes — rôle ?

Régulent synapses, protègent et nourrissent neurones

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