QCM : Introduction à la Neurophysiologie Cellulaire — 24 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel mécanisme limite la durée d’action de l’acétylcholine dans la fente synaptique ?

La diffusion du sodium vers le noyau
La myéline qui la recouvre
L’acétylcholinestérase qui la dégrade
Le glucagon qui la neutralise

L’acétylcholinestérase qui la dégrade

Explication

L’acétylcholinestérase dégrade l’acétylcholine et limite ainsi la durée du signal. C’est un mécanisme clé de la fin de la transmission cholinergique.

2. Quel ion est associé dans le cours à l’effet inhibiteur d’une synapse inhibitrice ?

Le sodium
Le chlore
Le potassium
Le fer

Le chlore

Explication

L’ouverture de canaux chlore provoque une hyperpolarisation et diminue l’excitabilité du neurone postsynaptique. Le sodium est associé à l’effet excitateur.

3. Quel rôle joue la période réfractaire dans la propagation du potentiel d’action ?

Elle augmente la concentration de glucose dans le neurone
Elle transforme le potentiel d’action en signal chimique
Elle ouvre en permanence les canaux chlore
Elle empêche le retour en arrière du signal

Elle empêche le retour en arrière du signal

Explication

La période réfractaire rend la membrane temporairement inerte et empêche la propagation en arrière. Cela explique la direction unique de l’influx nerveux.

4. À quelle maladie neurodégénérative progressive la mort neuronale est-elle associée parmi les propositions suivantes ?

Diabète de type 1
Sclérose latérale aiguë
Asthme
Alzheimer

Alzheimer

Explication

Les maladies neurodégénératives comme Alzheimer sont liées à une mort neuronale progressive. Les autres propositions ne correspondent pas à cette définition dans le cours.

5. Dans la sommation spatio-temporelle, que se combine-t-il ?

Des hormones circulantes et des neurotransmetteurs
Des messages moteurs et sensitifs dans la moelle seule
Des potentiels provenant de synapses différentes et proches dans le temps
Des potentiels d’action et des contractions musculaires

Des potentiels provenant de synapses différentes et proches dans le temps

Explication

La sommation spatio-temporelle additionne des potentiels postsynaptiques issus de synapses différentes, en plus de leur proximité temporelle. C’est un mécanisme d’intégration neuronale.

6. Que fait la diffusion des ions dans un espace disponible ?

Elle bloque tout mouvement ionique à travers la membrane
Elle répartit progressivement les ions de façon plus uniforme
Elle transforme les ions en molécules neutres
Elle attire les ions de même charge les uns vers les autres

Elle répartit progressivement les ions de façon plus uniforme

Explication

La diffusion tend à homogénéiser la concentration d’une espèce dans l’espace. Elle ne dépend pas d’une attraction entre charges de même signe.

7. En conduction saltatoire, comment se propage le potentiel d’action ?

Il reste bloqué au niveau du segment initial
Il passe uniquement par les dendrites
Il saute de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier grâce à la myéline
Il diffuse lentement dans tout le cytoplasme sans interruption

Il saute de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier grâce à la myéline

Explication

La conduction saltatoire correspond à une propagation qui saute de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier, grâce à l’isolation par la myéline. C’est plus rapide qu’une conduction continue.

8. Qu’est-ce que la sommation temporelle ?

L’addition de potentiels provenant de plusieurs organes différents
La transformation d’un potentiel postsynaptique en hormone
L’addition de potentiels postsynaptiques successifs rapprochés dans le temps
La disparition immédiate de tous les signaux synaptiques

L’addition de potentiels postsynaptiques successifs rapprochés dans le temps

Explication

La sommation temporelle correspond à des potentiels postsynaptiques successifs qui s’additionnent avant de disparaître. Elle dépend donc de la rapidité d’arrivée des signaux.

9. Quel mécanisme libère le neurotransmetteur dans la fente synaptique ?

L’exocytose des vésicules synaptiques
La diffusion du potassium hors du noyau
La division de l’axone en deux branches
La recapture immédiate par la membrane postsynaptique

L’exocytose des vésicules synaptiques

Explication

Les vésicules fusionnent avec la membrane et libèrent leur contenu par exocytose. Le neurotransmetteur diffuse ensuite dans la fente synaptique.

10. Quel événement déclenche l’entrée massive de sodium lors du potentiel d’action ?

L’ouverture des canaux sodiques voltage-dépendants après dépolarisation
La fermeture des canaux calciques au repos
La fixation d’anticorps sur la membrane
La sortie de sodium par la pompe Na+/K+

L’ouverture des canaux sodiques voltage-dépendants après dépolarisation

Explication

Les canaux sodiques voltage-dépendants s’ouvrent quand la membrane se dépolarise, ce qui permet l’entrée de Na+. C’est une étape clé du déclenchement du potentiel d’action.

11. Quel rôle jouent les noyaux accumbens dans le comportement alimentaire ?

Ils participent à la sélection et à l’initiation de stratégies appétitives
Ils empêchent toute perception sensorielle des aliments
Ils fabriquent l’insuline après le repas
Ils dégradent directement les lipides alimentaires

Ils participent à la sélection et à l’initiation de stratégies appétitives

Explication

Les noyaux accumbens contribuent à choisir et déclencher des stratégies de recherche alimentaire. Ils participent donc à la dimension motivationnelle du comportement alimentaire.

12. Quel type de cellule gliale du système nerveux central forme la gaine de myéline autour des axones ?

Les astrocytes
Les oligodendrocytes
Les microglies
Les cellules souches

Les oligodendrocytes

Explication

Les oligodendrocytes sont les cellules gliales qui fabriquent la myéline dans le système nerveux central. Les astrocytes ont surtout un rôle de nutrition et de recapture.

13. Quel ion traverse préférentiellement un canal sodique sélectif lorsqu’il s’ouvre ?

Le chlore
Le calcium
Le potassium
Le sodium

Le sodium

Explication

Un canal sodique sélectif laisse entrer préférentiellement les ions sodium. Les autres ions correspondent à d’autres types de canaux.

14. Quel effet une synapse excitatrice exerce-t-elle sur le neurone postsynaptique ?

Elle augmente la probabilité de déclencher un potentiel d’action
Elle diminue la probabilité de déclencher un potentiel d’action
Elle détruit immédiatement le neurotransmetteur
Elle bloque la diffusion dans la fente synaptique

Elle augmente la probabilité de déclencher un potentiel d’action

Explication

Une synapse excitatrice augmente l’excitabilité du neurone postsynaptique et favorise l’apparition d’un potentiel d’action. À l’inverse, une synapse inhibitrice réduit cette probabilité.

15. Quelle est la valeur approximative du seuil de déclenchement d’un potentiel d’action ?

−50 mV
+30 mV
−90 mV
0 mV

−50 mV

Explication

Le seuil de déclenchement est situé autour de −50 mV : en dessous, il n’y a pas de potentiel d’action. Une fois le seuil franchi, la réponse suit la loi du tout ou rien.

16. Que signifie le potentiel de membrane au repos d’un neurone ?

La charge totale contenue dans le noyau du neurone
La somme des potentiels d’action émis pendant une stimulation
La vitesse de propagation de l’influx nerveux
La différence de potentiel entre l’intérieur et l’extérieur de la membrane en absence d’activité

La différence de potentiel entre l’intérieur et l’extérieur de la membrane en absence d’activité

Explication

Le potentiel de membrane au repos correspond à la différence de potentiel entre intérieur et extérieur quand le neurone n’émet pas de potentiel d’action. Il est d’environ −70 mV.

17. Quelle est la fonction principale des cellules gliales dans le système nerveux ?

Transmettre directement l’influx nerveux sur de longues distances
Soutenir, protéger et moduler le fonctionnement des neurones
Produire exclusivement les hormones de régulation
Assurer la contraction des fibres musculaires

Soutenir, protéger et moduler le fonctionnement des neurones

Explication

Les cellules gliales soutiennent, protègent et modulent l’activité des neurones. Elles ne sont pas les cellules spécialisées dans la transmission électrique comme les neurones.

18. Quelle caractéristique décrit le mieux un neurone ?

Une cellule spécialisée dans la transmission d’informations par signaux électriques
Une cellule qui se renouvelle rapidement tout au long de la vie
Une cellule de réserve énergétique du tissu nerveux
Une cellule qui produit la myéline autour de tous les axones

Une cellule spécialisée dans la transmission d’informations par signaux électriques

Explication

Le neurone est la cellule fondamentale du système nerveux et transmet l’information par des signaux électriques. Sa capacité de renouvellement est faible.

19. Quelle affirmation illustre le lien entre stress et immunité dans le cours ?

Le stress supprime toute activité du système nerveux
Le stress transforme les lymphocytes en neurones
Lors d’un stress, le taux de lymphocytes diminue d’environ 10 %
Le stress augmente toujours la production de myéline

Lors d’un stress, le taux de lymphocytes diminue d’environ 10 %

Explication

Le cours indique qu’en période de stress, le taux de lymphocytes diminue d’environ 10 %, ce qui réduit l’efficacité immunitaire. Cela montre une interaction entre activité nerveuse et système immunitaire.

20. Qu’est-ce qui définit la motivation alimentaire ?

L’arrêt complet de l’activité digestive
La destruction des réserves lipidiques pendant le sommeil
L’état qui pousse l’organisme à rechercher et consommer des aliments
La synthèse exclusive de glucose par le cerveau

L’état qui pousse l’organisme à rechercher et consommer des aliments

Explication

La motivation alimentaire correspond à l’état interne qui pousse à chercher et consommer des aliments. Elle soutient les comportements appétitifs et consommatoires.

21. Quelle hormone favorise la constitution des réserves pendant la phase d’absorption ?

La progestérone
L’insuline
La GnRH
Le glucagon

L’insuline

Explication

L’insuline est sécrétée quand la glycémie augmente et elle favorise le stockage des réserves. Elle est donc l’hormone hypoglycémiante de la phase d’absorption.

22. Quelle affirmation décrit correctement la force électrostatique ?

Elle supprime toute différence de concentration
Elle attire les charges opposées et repousse les charges de même signe
Elle agit uniquement sur les molécules d’eau
Elle pousse toujours les ions vers l’extérieur de la cellule

Elle attire les charges opposées et repousse les charges de même signe

Explication

La force électrostatique provoque une attraction entre charges opposées et une répulsion entre charges de même signe. C’est distinct de la diffusion, qui homogénéise les concentrations.

23. Quel type de comportement n’est pas piloté par l’homéostasie ?

La glycémie à jeun
Les rapports sexuels
La régulation de la température corporelle
La soif

Les rapports sexuels

Explication

Les comportements non régulés ne dépendent pas d’un contrôle homéostatique, comme les rapports sexuels, la parentalité ou la curiosité. La régulation de la température et de la glycémie relève au contraire de l’homéostasie.

24. Quel effet principal le glucagon exerce-t-il pendant le jeûne ?

Il mobilise les réserves et tend à augmenter la glycémie
Il bloque toute libération hépatique de glucose
Il favorise uniquement le stockage du glucose
Il diminue la dégradation du glycogène

Il mobilise les réserves et tend à augmenter la glycémie

Explication

Le glucagon intervient en période de jeûne pour mobiliser les réserves, notamment par glycogénolyse, lipolyse et néoglucogenèse. Il a donc un effet hyperglycémiant.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 22 flashcards sur Introduction à la Neurophysiologie Cellulaire.

Cellules gliales — rôle ?

Supportent, protègent et modulent les neurones

Neurone — caractéristique principale ?

Transmission d’informations électriques et longue durée de vie

Astrocytes — localisation ?

Système nerveux central

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