QCM : Introduction à la neuroanatomie et la plasticité cérébrale — 12 questions

Questions et réponses du QCM

1. Que désigne la sclérose latérale amyotrophique dans ce cours ?

Une infection aiguë du cerveau provoquant une inflammation des méninges
Une maladie neurodégénérative où dégénèrent notamment des motoneurones
Une lésion limitée du cortex moteur sans atteinte des neurones moteurs
Une maladie vasculaire entraînant surtout une rupture du corps calleux

Une maladie neurodégénérative où dégénèrent notamment des motoneurones

Explication

La sclérose latérale amyotrophique y est définie comme une maladie neurodégénérative touchant notamment les motoneurones. Les autres propositions décrivent d’autres types d’atteintes qui ne correspondent pas à cette définition.

2. Quelle différence distingue le mieux les substances exogènes du circuit de la récompense ?

Les substances exogènes et le circuit de la récompense désignent tous deux des structures cérébrales chargées de transmettre l’information motrice.
Les substances exogènes sont des régions cérébrales spécialisées, tandis que le circuit de la récompense est un neurotransmetteur libéré par les neurones.
Les substances exogènes sont des molécules étrangères qui modifient la transmission nerveuse, tandis que le circuit de la récompense est un réseau cérébral impliqué dans le renforcement des comportements.
Les substances exogènes sont produites par l’organisme pour renforcer les comportements, tandis que le circuit de la récompense désigne une famille de molécules étrangères.

Les substances exogènes sont des molécules étrangères qui modifient la transmission nerveuse, tandis que le circuit de la récompense est un réseau cérébral impliqué dans le renforcement des comportements.

Explication

Les substances exogènes sont définies comme des molécules non synthétisées par l’organisme qui modifient la transmission nerveuse. Le circuit de la récompense, lui, est un réseau cérébral qui participe au renforcement des comportements grâce notamment à la dopamine.

3. En quoi le corps calleux et les méninges diffèrent-ils le plus ?

Le corps calleux appartient aux lobes cérébraux, tandis que les méninges traitent les stimuli sensoriels
Le corps calleux relie les deux hémisphères, tandis que les méninges protègent l’encéphale
Le corps calleux protège l’encéphale, tandis que les méninges relient les deux hémisphères
Le corps calleux se situe sous les lobes cérébraux, tandis que les méninges forment la carte motrice

Le corps calleux relie les deux hémisphères, tandis que les méninges protègent l’encéphale

Explication

Le corps calleux est une structure de liaison entre les deux hémisphères, alors que les méninges sont des membranes protectrices qui enveloppent l’encéphale. Les autres propositions inversent ou mélangent leurs fonctions.

4. Si le seuil d’excitabilité d’un motoneurone n’est pas atteint, quelle conséquence se produit pour le muscle qu’il innerve ?

Le message moteur est transformé en influx sensitif
Aucun message efférent moteur n’est émis et la contraction ne démarre pas
Une contraction maximale est déclenchée immédiatement
La fibre musculaire reçoit un ordre de plusieurs motoneurones à la fois

Aucun message efférent moteur n’est émis et la contraction ne démarre pas

Explication

Sans franchissement du seuil, le motoneurone ne déclenche pas de potentiel d’action efférent, donc il n’envoie pas d’ordre moteur au muscle. Les autres propositions décrivent des mécanismes qui ne correspondent pas au fonctionnement du motoneurone.

5. Chez quel groupe la zone corticale de commande de l’auriculaire gauche est-elle plus étendue ?

Chez les musiciens
Chez les personnes âgées sans apprentissage musical
Chez les témoins non musiciens
Chez les patients atteints d’AVC récent

Chez les musiciens

Explication

La plasticité cérébrale permet au cerveau de réorganiser ses connexions selon l’expérience, et l’exemple donné montre une zone de commande plus étendue chez le musicien. Les témoins non musiciens servent ici de comparaison, pas de groupe augmenté.

6. Lors d’un bilan préopératoire pour repérer la zone cérébrale mobilisée par un mouvement volontaire de la main gauche, quel résultat est le plus attendu en IRM fonctionnelle ?

Une activation du lobe pariétal de l’hémisphère gauche
Une activation du lobe frontal de l’hémisphère droit
Une absence totale de variation du signal cérébral
Une activation du lobe occipital de l’hémisphère gauche

Une activation du lobe frontal de l’hémisphère droit

Explication

La source indique que le mouvement de la main gauche active une aire du lobe frontal de l’hémisphère droit. L’IRM fonctionnelle permet précisément d’identifier les zones activées pendant une tâche.

7. Quels éléments caractérisent le trajet des voies de la motricité volontaire ?

Des informations sensitives remontant de la moelle vers le cortex par des faisceaux extrapyramidaux
Des signaux autonomes circulant entre le tronc cérébral et les viscères par des nerfs crâniens
Des messages partant des aires motrices primaires et descendant vers la moelle par des faisceaux pyramidaux
Des commandes motrices passant directement du cervelet aux muscles sans relais médullaire

Des messages partant des aires motrices primaires et descendant vers la moelle par des faisceaux pyramidaux

Explication

Les voies de la motricité volontaire correspondent au trajet des messages moteurs issus des aires motrices primaires et descendant vers les structures médullaires par les faisceaux pyramidaux. Les autres propositions décrivent soit des voies sensitives, soit des circuits autonomes ou incorrects.

8. À quelle période Wilder Penfield a-t-il stimulé localement le cortex moteur ?

Pendant les années 2000
De 1940 à 1950
Entre 1900 et 1910
Au début des années 1980

De 1940 à 1950

Explication

La source indique explicitement la période 1940-1950 pour la stimulation locale du cortex moteur par Wilder Penfield. Les autres propositions ne correspondent pas à ce repère chronologique.

9. Chez une personne qui consomme une substance exogène provoquant une libération de dopamine dans le noyau accumbens, quel effet comportemental est le plus probable ?

Une diminution de l’activité de l’aire tegmentale ventrale
Une suppression durable de toute transmission nerveuse motrice
Une disparition complète du signal d’apprentissage lié au plaisir
Un renforcement de la répétition du comportement associé à la satisfaction

Un renforcement de la répétition du comportement associé à la satisfaction

Explication

La dopamine libérée dans le noyau accumbens renforce les comportements associés à un stimulus gratifiant et favorise leur répétition. Les autres propositions ne correspondent pas au rôle décrit pour ce circuit de récompense.

10. Dans le déroulement de l’IRM, quelle étape survient juste après la perturbation de l’alignement des noyaux d’hydrogène ?

Le cortex moteur est stimulé par un champ électrique
La relaxation des noyaux produit un signal analysable
Les fibres musculaires déclenchent directement le signal
Les tumeurs apparaissent immédiatement sur l’image

La relaxation des noyaux produit un signal analysable

Explication

Après la perturbation par les ondes radio, la relaxation des noyaux d’hydrogène génère un signal qui est ensuite analysé pour former les images. Les autres propositions décrivent des éléments sans lien avec cette succession d’étapes.

11. Quel est le rôle principal de la plasticité cérébrale chez l’être humain ?

Réorganiser les connexions du cerveau en fonction des expériences vécues
Maintenir immuables toutes les synapses après l’apprentissage
Assurer uniquement la protection mécanique de l’encéphale
Produire les signaux nerveux moteurs destinés aux muscles

Réorganiser les connexions du cerveau en fonction des expériences vécues

Explication

La plasticité cérébrale correspond à la capacité du cerveau à modifier et réorganiser ses connexions selon l’expérience. Elle permet notamment l’apprentissage et la récupération après une lésion, contrairement à une organisation figée des synapses.

12. Dans la sclérose en plaques, quelles cellules sont indiquées comme étant en cause ?

Les neurones à dopamine de la substance noire
Les oligodendrocytes
Les motoneurones
Les neurones pyramidaux

Les oligodendrocytes

Explication

La source associe la sclérose en plaques aux oligodendrocytes, cellules impliquées dans la gaine de myéline. Les motoneurones sont plutôt liés à la sclérose latérale amyotrophique.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 12 flashcards sur Introduction à la neuroanatomie et la plasticité cérébrale.

Corps calleux — localisation ?

Dans la fissure longitudinale, relie les hémisphères.

Méninges — rôle ?

Membranes protectrices de l’encéphale.

Lobes cérébraux — organisation ?

Frontal, pariétal, temporal, occipital, insula.

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