QCM : Histologie du tissu nerveux — 27 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la composition et les fonctions du tissu nerveux :

Le tissu conjonctif est particulièrement abondant dans le système nerveux périphérique.
Les neurones transmettent l’information, tandis que les cellules gliales la soutiennent et la protègent.
Les cellules souches neurales appartiennent aux éléments cellulaires du tissu nerveux.
Les cellules gliales constituent les principales structures responsables de la transmission de l’information nerveuse.
Le tissu nerveux comprend des neurones, des cellules de la névroglie et des cellules souches neurales.

Le tissu conjonctif est particulièrement abondant dans le système nerveux périphérique. · Les neurones transmettent l’information, tandis que les cellules gliales la soutiennent et la protègent. · Les cellules souches neurales appartiennent aux éléments cellulaires du tissu nerveux. · Le tissu nerveux comprend des neurones, des cellules de la névroglie et des cellules souches neurales.

Explication

Le tissu nerveux associe neurones, cellules gliales et cellules souches neurales. Le tissu conjonctif y est particulièrement abondant dans le système nerveux périphérique, tandis que les neurones transmettent l’information et les cellules gliales la soutiennent et la protègent.

2. Concernant la distinction entre système nerveux central et périphérique, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Le système nerveux central comprend les nerfs crâniens et les nerfs spinaux.
La boîte crânienne protège les nerfs périphériques issus de la moelle épinière.
Le rachis protège les structures principales du système nerveux périphérique.
Le système nerveux périphérique comprend les nerfs périphériques, dont les nerfs crâniens.
Le système nerveux central comprend le cerveau et la moelle épinière.

Le système nerveux périphérique comprend les nerfs périphériques, dont les nerfs crâniens. · Le système nerveux central comprend le cerveau et la moelle épinière.

Explication

Le système nerveux central comprend le cerveau et la moelle épinière, protégés par la boîte crânienne et le rachis. Le système nerveux périphérique comprend les nerfs périphériques, notamment les nerfs crâniens.

3. Les fonctions du système nerveux comprennent :

Le recueil et l’intégration des informations sensitives.
La régulation de fonctions globales comme le cycle veille-sommeil.
La participation aux fonctions cognitives et au traitement sensoriel.
La production de réponses motrices adaptées.
La digestion enzymatique des nutriments dans le tube digestif.

Le recueil et l’intégration des informations sensitives. · La régulation de fonctions globales comme le cycle veille-sommeil. · La participation aux fonctions cognitives et au traitement sensoriel. · La production de réponses motrices adaptées.

Explication

Le système nerveux recueille et intègre les informations sensitives, assure le traitement sensoriel et produit des réponses motrices. Il participe aussi aux fonctions cognitives et à la régulation du cycle veille-sommeil.

4. À propos des dendrites, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les dendrites conduisent des potentiels post-synaptiques vers le soma.
Les dendrites conduisent des potentiels d’action vers les boutons synaptiques.
Les dendrites sont généralement des prolongements multiples et courts.
Les dendrites sont habituellement myélinisées sur toute leur longueur.
Les dendrites peuvent conduire des potentiels post-synaptiques excitateurs ou inhibiteurs.

Les dendrites conduisent des potentiels post-synaptiques vers le soma. · Les dendrites sont généralement des prolongements multiples et courts. · Les dendrites peuvent conduire des potentiels post-synaptiques excitateurs ou inhibiteurs.

Explication

Les dendrites sont généralement multiples, courtes et non myélinisées, et conduisent vers le soma des potentiels post-synaptiques excitateurs ou inhibiteurs. Elles se distinguent de l’axone, qui conduit des potentiels d’action vers les terminaisons synaptiques.

5. Concernant l’axone :

L’axone est un prolongement neuronal unique, souvent long et myélinisé.
L’axone conduit des potentiels post-synaptiques vers le soma neuronal.
L’axone transmet les potentiels d’action vers les boutons synaptiques.
L’axone est généralement formé de plusieurs prolongements courts et non myélinisés.
L’axone prend naissance au niveau du cône d’implantation du soma.

L’axone est un prolongement neuronal unique, souvent long et myélinisé. · L’axone transmet les potentiels d’action vers les boutons synaptiques. · L’axone prend naissance au niveau du cône d’implantation du soma.

Explication

L’axone est un prolongement neuronal unique, souvent long et myélinisé. Il naît du soma au cône d’implantation et transmet les potentiels d’action vers les boutons synaptiques.

6. Un neurone sensitif en T présente les caractéristiques suivantes :

Le prolongement pseudo-dendritique conduit un potentiel d’action afférent.
Le prolongement pseudo-dendritique est souvent myélinisé.
Le prolongement pseudo-dendritique conduit des potentiels post-synaptiques vers le soma.
Son prolongement pseudo-dendritique est unique et généralement long.
Le prolongement pseudo-dendritique correspond à une vraie dendrite ramifiée.

Le prolongement pseudo-dendritique conduit un potentiel d’action afférent. · Le prolongement pseudo-dendritique est souvent myélinisé. · Son prolongement pseudo-dendritique est unique et généralement long.

Explication

Dans les neurones sensitifs en T, le prolongement pseudo-dendritique est unique, long et souvent myélinisé. Il conduit un potentiel d’action afférent et ne correspond donc pas à une vraie dendrite.

7. Concernant la localisation du corps cellulaire neuronal, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Les neurones moteurs ont leur corps cellulaire hors du système nerveux central.
Les neurones d’association ont leur corps cellulaire hors du système nerveux central.
Les neurones végétatifs peuvent avoir leur corps cellulaire hors du système nerveux central.
Les neurones sensitifs peuvent avoir leur corps cellulaire hors du système nerveux central.
Les neurones sensitifs et végétatifs sont concernés par cette localisation périphérique.

Les neurones végétatifs peuvent avoir leur corps cellulaire hors du système nerveux central. · Les neurones sensitifs peuvent avoir leur corps cellulaire hors du système nerveux central. · Les neurones sensitifs et végétatifs sont concernés par cette localisation périphérique.

Explication

Les neurones sensitifs et les neurones végétatifs sont les catégories dont le corps cellulaire se situe en dehors du système nerveux central. Les neurones moteurs n’entrent pas dans cette description générale.

8. Concernant le soma neuronal, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les corps de Nissl sont constitués de réticulum endoplasmique granuleux.
Le soma neuronal contient généralement un gros noyau sphérique.
Le soma neuronal contient les principaux corps de Nissl de la cellule.
Les corps de Nissl sont présents dans les axones sur toute leur longueur.
Les corps de Nissl sont présents dans le soma et les dendrites.

Les corps de Nissl sont constitués de réticulum endoplasmique granuleux. · Le soma neuronal contient généralement un gros noyau sphérique. · Le soma neuronal contient les principaux corps de Nissl de la cellule. · Les corps de Nissl sont présents dans le soma et les dendrites.

Explication

Le soma contient un gros noyau sphérique et des corps de Nissl formés de réticulum endoplasmique granuleux. Ces corps sont présents dans le soma et les dendrites, mais absents des axones.

9. Les classifications morphologiques des neurones comprennent :

Les neurones pseudo-unipolaires possèdent des branches afférente et efférente.
Les neurones unipolaires possèdent un seul prolongement qui se ramifie.
Les neurones bipolaires possèdent un axone et plusieurs prolongements dendritiques.
Les neurones multipolaires possèdent un axone et plusieurs dendrites.
Les neurones bipolaires possèdent un axone et un prolongement dendritique.

Les neurones pseudo-unipolaires possèdent des branches afférente et efférente. · Les neurones unipolaires possèdent un seul prolongement qui se ramifie. · Les neurones multipolaires possèdent un axone et plusieurs dendrites. · Les neurones bipolaires possèdent un axone et un prolongement dendritique.

Explication

Les neurones unipolaires possèdent un prolongement ramifié, les pseudo-unipolaires un prolongement se divisant en branches afférente et efférente. Les bipolaires ont un axone et un prolongement dendritique, tandis que les multipolaires ont un axone et plusieurs dendrites.

10. Concernant les neurones de projection et les interneurones, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Les interneurones assurent principalement des connexions locales.
Les neurones de projection transmettent l’information sur de longues distances.
Les neurones de projection et les interneurones ont des rôles identiques dans les circuits locaux.
Les neurones de projection possèdent généralement un axone long.
Les interneurones possèdent habituellement un axone long destiné aux connexions éloignées.

Les interneurones assurent principalement des connexions locales. · Les neurones de projection transmettent l’information sur de longues distances. · Les neurones de projection possèdent généralement un axone long.

Explication

Les neurones de projection possèdent un axone long et transmettent l’information sur de longues distances. Les neurones d’association, ou interneurones, ont un axone court et assurent principalement des connexions locales.

11. À propos des principaux types de neurones du système nerveux central :

Les neurones GABAergiques sont principalement inhibiteurs.
Les neurones glutamatergiques sont principalement excitateurs.
Les neurones glutamatergiques représentent environ 50 % des neurones.
Les neurones cholinergiques représentent environ 10 % des neurones et participent notamment aux fonctions mnésiques.
Les neurones GABAergiques représentent environ 30 % des neurones.

Les neurones GABAergiques sont principalement inhibiteurs. · Les neurones glutamatergiques sont principalement excitateurs. · Les neurones glutamatergiques représentent environ 50 % des neurones. · Les neurones cholinergiques représentent environ 10 % des neurones et participent notamment aux fonctions mnésiques. · Les neurones GABAergiques représentent environ 30 % des neurones.

Explication

Les neurones glutamatergiques représentent environ 50 % des neurones du système nerveux central et sont principalement excitateurs. Les neurones GABAergiques représentent environ 30 % et sont principalement inhibiteurs; les neurones cholinergiques représentent environ 10 % et participent notamment aux fonctions mnésiques.

12. Concernant la composition et les fonctions du cytosquelette neuronal :

Les neurofilaments contribuent au maintien de la forme neuronale.
Les microfilaments sont constitués de tubuline α et β.
Les neurofilaments participent principalement au transport axonal.
Les microtubules sont constitués de tubulines α et β.
Les microtubules assurent principalement la résistance mécanique neuronale.

Les neurofilaments contribuent au maintien de la forme neuronale. · Les microtubules sont constitués de tubulines α et β.

Explication

Les microtubules, constitués de tubulines α et β, participent principalement au transport intracellulaire. Les neurofilaments contribuent surtout à la résistance mécanique et au maintien de la forme neuronale ; l’actine complète le cytosquelette neuronal.

13. Quelles sont les réponses exactes au sujet de la polarité des microtubules neuronaux ?

Les microtubules dendritiques possèdent une polarité mixte.
Les microtubules dendritiques ont une polarité uniforme vers les terminaisons.
Les extrémités positives axonales sont orientées vers le soma.
Les microtubules axonaux présentent une polarité uniforme.
Les extrémités positives axonales sont orientées vers les terminaisons.

Les microtubules dendritiques possèdent une polarité mixte. · Les microtubules axonaux présentent une polarité uniforme. · Les extrémités positives axonales sont orientées vers les terminaisons.

Explication

Les microtubules axonaux présentent une polarité uniforme, avec leurs extrémités positives dirigées vers les terminaisons. Dans les dendrites, leur polarité est mixte, contrairement à l’organisation axonale.

14. Un neurone présente différents flux axonaux ; cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le transport axonal rapide peut être rétrograde.
Le transport axonal rapide peut être antérograde.
Le transport axonal lent est exclusivement antérograde.
Le transport axonal lent progresse à 100 à 400 mm par jour.
Le transport axonal rapide atteint environ 1 à 3 mm par jour.

Le transport axonal rapide peut être rétrograde. · Le transport axonal rapide peut être antérograde. · Le transport axonal lent est exclusivement antérograde.

Explication

Le transport axonal lent est exclusivement antérograde et progresse à environ 1 à 3 mm par jour. Le transport rapide peut être antérograde ou rétrograde, avec une vitesse de 100 à 400 mm par jour.

15. À propos des moteurs moléculaires du transport axonal rapide :

La dynéine participe au transport rétrograde vers le soma.
La dynéine transporte les cargos vers l’extrémité positive.
La dynéine assure le transport vers l’extrémité négative des microtubules.
La kinésine dirige les cargos vers l’extrémité négative.
La kinésine assure le transport rapide antérograde.

La dynéine participe au transport rétrograde vers le soma. · La dynéine assure le transport vers l’extrémité négative des microtubules. · La kinésine assure le transport rapide antérograde.

Explication

La kinésine déplace les cargos rapidement vers l’extrémité positive des microtubules, dans le sens antérograde. La dynéine assure le transport rétrograde vers l’extrémité négative et le soma.

16. Concernant la définition et l’organisation générale d’une synapse interneuronale :

Une synapse interneuronale transmet l’information nerveuse.
Une synapse interneuronale permet la communication entre deux neurones.
Une synapse interneuronale met en relation un neurone et un capillaire.
Une synapse interneuronale associe souvent une terminaison axonale et une dendrite.
Une synapse interneuronale relie généralement deux corps cellulaires.

Une synapse interneuronale transmet l’information nerveuse. · Une synapse interneuronale permet la communication entre deux neurones. · Une synapse interneuronale associe souvent une terminaison axonale et une dendrite.

Explication

Une synapse interneuronale met en communication deux neurones pour transmettre l’information nerveuse. Elle relie le plus souvent une terminaison axonale à une dendrite, et non deux somas.

17. Les éléments ultrastructuraux d’une synapse comprennent :

Un élément postsynaptique recevant le signal.
Des vésicules synaptiques localisées dans le bouton présynaptique.
Des jonctions gap constituant la fente synaptique.
Un élément présynaptique appelé bouton synaptique.
Une fente synaptique séparant les deux éléments cellulaires.

Un élément postsynaptique recevant le signal. · Des vésicules synaptiques localisées dans le bouton présynaptique. · Un élément présynaptique appelé bouton synaptique. · Une fente synaptique séparant les deux éléments cellulaires.

Explication

Une synapse comprend un élément présynaptique, une fente synaptique et un élément postsynaptique. La fente sépare les deux éléments, tandis que le bouton présynaptique contient notamment les vésicules synaptiques.

18. Concernant les étapes de la transmission synaptique :

Le recyclage des vésicules intervient après la formation du compartiment endosomal.
La migration des vésicules précède leur arrimage présynaptique.
L’exocytose vésiculaire est déclenchée par le potentiel d’action.
La formation d’un compartiment endosomal participe au recyclage.
L’intégration membranaire précède la formation de vésicules mantelées.

Le recyclage des vésicules intervient après la formation du compartiment endosomal. · La migration des vésicules précède leur arrimage présynaptique. · L’exocytose vésiculaire est déclenchée par le potentiel d’action. · La formation d’un compartiment endosomal participe au recyclage. · L’intégration membranaire précède la formation de vésicules mantelées.

Explication

La transmission synaptique associe la migration et l’arrimage des vésicules, puis leur exocytose déclenchée par le potentiel d’action. Après intégration membranaire, les vésicules mantelées et le compartiment endosomal participent au recyclage.

19. Dans une synapse tripartite, quelles fonctions sont attribuées à l’astrocyte ?

L’astrocyte libère des molécules modulant l’activité synaptique.
L’astrocyte remplace l’élément postsynaptique neuronal.
L’astrocyte s’ajoute aux éléments pré- et postsynaptiques.
L’astrocyte capte l’excès de neurotransmetteurs.
L’astrocyte constitue la fente séparant les deux neurones.

L’astrocyte libère des molécules modulant l’activité synaptique. · L’astrocyte s’ajoute aux éléments pré- et postsynaptiques. · L’astrocyte capte l’excès de neurotransmetteurs.

Explication

Une synapse tripartite associe les éléments pré- et postsynaptiques à un astrocyte. Celui-ci capte l’excès de neurotransmetteurs et libère des molécules modulant l’activité synaptique.

20. Concernant la différenciation des cellules de la lignée neuronale :

Les neurones matures sont des cellules post-mitotiques.
Les cellules souches neuroépithéliales donnent des cellules souches neurales.
Les progéniteurs neuraux produisent des neuroblastes.
Les neuroblastes se différencient en neurones matures.
Les neurones matures conservent une forte capacité de prolifération.

Les neurones matures sont des cellules post-mitotiques. · Les cellules souches neuroépithéliales donnent des cellules souches neurales. · Les progéniteurs neuraux produisent des neuroblastes. · Les neuroblastes se différencient en neurones matures.

Explication

Les cellules souches neuroépithéliales donnent des cellules souches neurales, puis des progéniteurs neuraux et des neuroblastes. Ceux-ci se différencient en neurones matures post-mitotiques.

21. À propos des deux principaux types morphologiques d’astrocytes :

Les astrocytes fibrillaires possèdent de longs prolongements.
Les astrocytes fibrillaires sont préférentiellement situés dans la substance grise.
Les astrocytes protoplasmiques possèdent des prolongements courts.
Les astrocytes fibrillaires sont riches en GFAP.
Les astrocytes protoplasmiques prédominent dans la substance grise.

Les astrocytes fibrillaires possèdent de longs prolongements. · Les astrocytes protoplasmiques possèdent des prolongements courts. · Les astrocytes fibrillaires sont riches en GFAP. · Les astrocytes protoplasmiques prédominent dans la substance grise.

Explication

Les astrocytes fibrillaires, riches en GFAP et dotés de longs prolongements, se trouvent préférentiellement dans la substance blanche. Les astrocytes protoplasmiques possèdent des prolongements courts et prédominent dans la substance grise.

22. Concernant les contacts fonctionnels établis par les pieds astrocytaires :

Ils établissent des contacts avec les synapses interneuronales.
Ils contactent la membrane basale des capillaires du SNC.
Ils participent à des interactions fonctionnelles avec les capillaires.
Ils établissent des contacts fonctionnels avec des structures vasculaires.
Ils forment directement les éléments présynaptiques neuronaux.

Ils établissent des contacts avec les synapses interneuronales. · Ils contactent la membrane basale des capillaires du SNC. · Ils participent à des interactions fonctionnelles avec les capillaires. · Ils établissent des contacts fonctionnels avec des structures vasculaires.

Explication

Les pieds astrocytaires établissent des contacts fonctionnels avec la membrane basale des capillaires du système nerveux central et avec les synapses interneuronales. Les jonctions gap ne constituent pas la fonction décrite par cette unité.

23. Les principaux gliotransmetteurs astrocytaires et leurs effets comprennent :

Le glutamate astrocytaire peut moduler des éléments présynaptiques.
La glycine figure parmi les principaux gliotransmetteurs astrocytaires.
Les gliotransmetteurs astrocytaires peuvent moduler des éléments postsynaptiques.
L’ATP fait partie des principaux gliotransmetteurs produits par les astrocytes.
La dopamine constitue le principal gliotransmetteur astrocytaire décrit dans cette fonction.

Le glutamate astrocytaire peut moduler des éléments présynaptiques. · La glycine figure parmi les principaux gliotransmetteurs astrocytaires. · Les gliotransmetteurs astrocytaires peuvent moduler des éléments postsynaptiques. · L’ATP fait partie des principaux gliotransmetteurs produits par les astrocytes.

Explication

La glycine, l’ATP et le glutamate sont les principaux gliotransmetteurs produits par les astrocytes. Ils modulent les éléments pré- et postsynaptiques, et non uniquement les éléments postsynaptiques.

24. Concernant la distinction entre oligodendrocytes myélinisants et satellites, quelles propositions sont exactes ?

Les oligodendrocytes satellites se trouvent près des corps cellulaires neuronaux.
Les oligodendrocytes myélinisants entourent directement les corps cellulaires neuronaux.
Les oligodendrocytes satellites sont localisés entre les axones myélinisés.
Ils forment la gaine de myéline entourant les axones.
Les oligodendrocytes myélinisants se situent entre les axones.

Les oligodendrocytes satellites se trouvent près des corps cellulaires neuronaux. · Ils forment la gaine de myéline entourant les axones. · Les oligodendrocytes myélinisants se situent entre les axones.

Explication

Les oligodendrocytes myélinisants se trouvent entre les axones et forment leur gaine de myéline. Les oligodendrocytes satellites se situent au voisinage des corps cellulaires neuronaux, sans former la gaine axonale décrite ici.

25. À propos de la capacité de myélinisation des oligodendrocytes :

Une cellule de Schwann peut myéliniser plusieurs axones centraux.
Il peut former plusieurs segments de myéline sur un même axone.
Sa capacité de myélinisation concerne plusieurs segments axonaux.
Un oligodendrocyte peut myéliniser plusieurs axones différents.
Un oligodendrocyte est limité à un segment d’un seul axone.

Il peut former plusieurs segments de myéline sur un même axone. · Un oligodendrocyte peut myéliniser plusieurs axones différents.

Explication

Un oligodendrocyte peut myéliniser plusieurs axones et plusieurs segments d’un même axone. L’énoncé concernant un seul segment périphérique décrit plutôt la cellule de Schwann, pas l’organisation oligodendrocytaire du SNC.

26. Concernant les nœuds de Ranvier, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Ils sont constitués d’une épaisse couche continue de myéline.
Ils correspondent à des zones non myélinisées de quelques microns.
Ils contiennent une portion d’axone dénudée.
Ils se caractérisent par une faible expression des canaux sodiques.
Ils présentent une forte expression de canaux sodiques.

Ils correspondent à des zones non myélinisées de quelques microns. · Ils contiennent une portion d’axone dénudée. · Ils présentent une forte expression de canaux sodiques.

Explication

Le nœud de Ranvier est une zone non myélinisée de quelques microns contenant un axone dénudé. Il présente une forte expression de canaux sodiques, ce qui distingue cette région des internodes myélinisés.

27. La composition de la gaine de myéline du SNC comprend :

Les protéines MBP et MOG sont présentes dans cette gaine.
Le galactocéramide fait partie de ses constituants lipidiques.
Environ 70 % de sa composition correspond à des lipides.
La protéine MAG appartient aux protéines de la myéline du SNC.
La myéline du SNC contient environ 70 % de protéines structurales.

Les protéines MBP et MOG sont présentes dans cette gaine. · Le galactocéramide fait partie de ses constituants lipidiques. · Environ 70 % de sa composition correspond à des lipides. · La protéine MAG appartient aux protéines de la myéline du SNC.

Explication

La myéline du SNC contient environ 70 % de lipides, notamment du galactocéramide, ainsi que les protéines MBP, MOG et MAG. La conduction saltatoire et l’augmentation de vitesse relèvent d’autres unités consacrées à la fonction électrique et à l’organisation axonale.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 58 flashcards sur Histologie du tissu nerveux.

Quels types cellulaires composent le tissu nerveux ?

Les neurones, les cellules de la névroglie et les cellules souches neurales.

Quel tissu est particulièrement abondant dans le système nerveux périphérique ?

Le tissu conjonctif.

Quels organes composent le système nerveux central ?

Le cerveau et la moelle épinière.

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