QCM : Introduction à la Neurophysiologie et Synapses — 12 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle partie du neurone est le corps cellulaire portant des dendrites courtes et ramifiées ?

L’axone ou cylindraxe
Le péricaryon ou soma
La gaine de myéline
L’arborisation terminale

Le péricaryon ou soma

Explication

Le péricaryon, ou soma, correspond au corps cellulaire du neurone et porte les dendrites. L’axone est le prolongement long, tandis que l’arborisation terminale est l’extrémité ramifiée.

2. Quelle structure du neurone constitue le prolongement long responsable de la fibre nerveuse ?

Le péricaryon
Les dendrites
L’axone
La fente synaptique

L’axone

Explication

L’axone, appelé aussi cylindraxe, est le prolongement long du corps cellulaire qui forme la fibre nerveuse. Les dendrites sont au contraire des prolongements courts et ramifiés.

3. Dans quel montage enregistre-t-on le potentiel de membrane sans excitation ?

R1 seulement à la surface, avec excitation
R1 et R2 à la surface, sans excitation
R1 et R2 à la surface, avec excitation
R1 à la surface et R2 enfoncée dans la structure

R1 à la surface et R2 enfoncée dans la structure

Explication

Le potentiel de membrane est obtenu quand R1 reste à la surface et que R2 est enfoncée dans la structure, sans excitation. Cette configuration donne typiquement une déviation vers -70 mV.

4. Quelle configuration d’électrodes permet d’obtenir un potentiel d’action diphasique ?

R1 à la surface et R2 enfoncée, sans excitation
R1 et R2 à la surface puis excitation
R1 seulement à la surface sans excitation
R1 et R2 enfoncées puis excitation

R1 et R2 à la surface puis excitation

Explication

Le potentiel d’action diphasique est obtenu lorsque les deux électrodes sont à la surface puis que la structure est excitée. La courbe commence à 0 mV et présente deux phases.

5. Quelle propriété du tissu nerveux correspond à sa capacité à répondre à une stimulation efficace ?

L’excitabilité
La conductibilité
La sommation
La réfractarité

L’excitabilité

Explication

L’excitabilité est la capacité d’une structure nerveuse à répondre à une stimulation efficace. La conductibilité concerne, elle, la propagation de l’influx nerveux.

6. Comment se comporte une fibre nerveuse lorsqu’elle atteint le seuil de stimulation ?

Elle reste silencieuse pendant toute la stimulation
Elle répond seulement si deux excitations successives sont appliquées
Elle répond avec une amplitude maximale selon la loi du tout ou rien
Elle augmente progressivement son amplitude avec l’intensité

Elle répond avec une amplitude maximale selon la loi du tout ou rien

Explication

Pour une fibre, la loi du tout ou rien signifie qu’une réponse d’amplitude maximale apparaît dès que le seuil est atteint. L’augmentation progressive de l’amplitude concerne le nerf entier par sommation.

7. Quel élément appartient à la structure de toute synapse ?

Une seule terminaison sans espace de séparation
Un noyau postsynaptique, une gaine et un axone
Un élément présynaptique, une fente synaptique et un élément postsynaptique
Deux éléments présynaptiques séparés par une membrane unique

Un élément présynaptique, une fente synaptique et un élément postsynaptique

Explication

Une synapse comporte toujours un élément présynaptique, une fente synaptique et un élément postsynaptique. La nature de la partie postsynaptique peut varier selon la cible.

8. Quel type de synapse correspond au contact entre l’axone d’un neurone et la dendrite d’un autre ?

Synapse axo-axonique
Synapse axo-somatique
Plaque motrice
Synapse axo-dendritique

Synapse axo-dendritique

Explication

La synapse axo-dendritique est le contact entre l’axone d’un neurone et la dendrite d’un autre neurone. La plaque motrice, elle, est une synapse neuromusculaire.

9. Quelle étape de la transmission synaptique libère les neurotransmetteurs dans la fente synaptique ?

L’exocytose
La sommation
L’hyperpolarisation
La recapture

L’exocytose

Explication

L’exocytose est le mécanisme par lequel les neurotransmetteurs sont libérés à partir du bouton présynaptique. La recapture intervient ensuite pour réabsorber le médiateur.

10. Quel est l’effet de la fixation du neurotransmetteur sur ses récepteurs postsynaptiques à Na+ ?

Une hydrolyse immédiate de l’axone
Une entrée de Na+ et une dépolarisation
Une sortie massive de K+ et une hyperpolarisation
Un arrêt définitif de la transmission

Une entrée de Na+ et une dépolarisation

Explication

La fixation du neurotransmetteur sur les récepteurs postsynaptiques à Na+ ouvre les canaux correspondants, ce qui provoque une entrée de Na+ et une dépolarisation. C’est le mécanisme du potentiel postsynaptique excitateur.

11. Quel effet postsynaptique caractérise une synapse excitatrice ?

Une dépolarisation qui favorise la transmission du message
Une disparition de la fente synaptique
Une inhibition par fermeture durable des canaux ioniques
Une hyperpolarisation qui réduit la probabilité de réponse

Une dépolarisation qui favorise la transmission du message

Explication

Une synapse excitatrice provoque une dépolarisation postsynaptique, ce qui favorise la transmission du message nerveux. L’hyperpolarisation correspond au contraire à une synapse inhibitrice.

12. Quel mécanisme est associé à une synapse inhibitrice dans ce cours ?

La recapture immédiate du médiateur avant fixation
L’ouverture de canaux à Na+ avec entrée de Na+
La libération d’acétylcholine provoquant un PPSE
Une sortie massive de K+ ou une entrée massive de Cl-

Une sortie massive de K+ ou une entrée massive de Cl-

Explication

La synapse inhibitrice agit par hyperpolarisation, ici par sortie de K+ ou entrée de Cl-, ce qui empêche la transmission du message. L’ouverture de canaux à Na+ est au contraire liée à la synapse excitatrice.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 12 flashcards sur Introduction à la Neurophysiologie et Synapses.

Nerf — définition ?

Ensemble de fibres nerveuses dans un tissu conjonctif.

Neurone — rôle ?

Transmet le message nerveux.

Soma — localisation ?

Corps cellulaire du neurone.

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Consultez la fiche de révision complète sur Introduction à la Neurophysiologie et Synapses.

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