QCM : Introduction au Système Nerveux et Récepteurs — 16 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle succession d’événements correspond à la transmission neuromusculaire normale ?

Fixation de l’acétylcholine, dégradation immédiate, puis ouverture des canaux sodiques par le muscle
Sommation de potentiels inhibiteurs, fermeture des récepteurs nicotiniques, puis contraction
Potentiel d’action présynaptique, entrée de calcium, libération d’acétylcholine, puis potentiel d’action musculaire
Libération d’acétylcholine, entrée de calcium dans le muscle, puis dépolarisation de la plaque motrice

Potentiel d’action présynaptique, entrée de calcium, libération d’acétylcholine, puis potentiel d’action musculaire

Explication

La transmission neuromusculaire débute par un potentiel d’action présynaptique qui provoque une entrée de calcium, puis la libération d’acétylcholine et enfin la naissance du potentiel d’action musculaire. La dépolarisation de la plaque motrice précède le potentiel d’action musculaire, mais elle suit la libération d’acétylcholine.

2. Pourquoi la propagation du potentiel d’action ne repart-elle pas en arrière le long de l’axone ?

Parce que la période réfractaire empêche la remontée du signal
Parce que le potentiel d’action s’éteint immédiatement après sa naissance
Parce que la myéline rend la propagation unidirectionnelle par nature
Parce que les synapses inhibitrices bloquent tous les retours

Parce que la période réfractaire empêche la remontée du signal

Explication

Après son déclenchement, la période réfractaire empêche la zone récemment activée d’être immédiatement redépolarisée, ce qui évite le retour du signal vers l’arrière. La myéline accélère la propagation, mais n’est pas la raison directe de cette unidirectionnalité.

3. À quoi correspond approximativement le potentiel de repos d’une cellule nerveuse ?

À une membrane stable autour de +45 mV, liée surtout à l’entrée de Na+
À une membrane stable autour de -65 mV, liée surtout à la sortie de K+
À une membrane sans différence de potentiel entre intérieur et extérieur
À un état où la perméabilité au K+ et au Na+ est nulle

À une membrane stable autour de -65 mV, liée surtout à la sortie de K+

Explication

Le potentiel de repos est une différence de potentiel stable d’environ -65 mV, principalement due à la fuite de K+ vers l’extérieur. Le Na+ devient surtout déterminant lors du déclenchement du potentiel d’action.

4. Que fait la sommation spatiale ?

Elle additionne des PPSE provenant d’une seule afférence répétée dans le temps
Elle additionne des PPSE provenant de plusieurs afférences activées en même temps
Elle transforme un PPSI en potentiel d’action
Elle empêche la fuite du courant avant le soma

Elle additionne des PPSE provenant de plusieurs afférences activées en même temps

Explication

La sommation spatiale correspond à l’addition de plusieurs PPSE produits simultanément par des afférences différentes, ce qui augmente l’amplitude totale. La sommation temporelle, elle, repose sur des décharges répétées dans le temps d’une même afférence.

5. Quel récepteur est un propriocepteur ?

Un récepteur qui détecte la lumière
Un récepteur qui informe sur la position et le mouvement des membres
Un récepteur qui mesure la composition chimique du sang
Un récepteur qui répond uniquement à la douleur

Un récepteur qui informe sur la position et le mouvement des membres

Explication

Les propriocepteurs renseignent sur la position et le mouvement à partir des muscles, tendons, articulations et tissus conjonctifs. Les autres propositions correspondent à des photorécepteurs, chimiorécepteurs ou nocicepteurs.

6. Quel événement déclenche la libération du neurotransmetteur dans une synapse chimique ?

L’arrivée du potentiel d’action qui ouvre des canaux calciques voltages-dépendants
L’ouverture de canaux potassiques dépendants du voltage
La fixation du neurotransmetteur sur les récepteurs post-synaptiques
La sommation des potentiels post-synaptiques inhibiteurs

L’arrivée du potentiel d’action qui ouvre des canaux calciques voltages-dépendants

Explication

Dans une synapse chimique, l’arrivée du potentiel d’action présynaptique ouvre des canaux calciques voltages-dépendants, ce qui déclenche la fusion des vésicules et l’exocytose. La fixation sur les récepteurs post-synaptiques survient après la libération du neurotransmetteur.

7. Quel est le rôle principal du système nerveux dans la vie de relation ?

Stocker les informations sensorielles sans déclencher de réponse
Convertir directement tous les stimuli en contraction musculaire
Produire uniquement des hormones pour réguler l’organisme à long terme
Assurer la communication entre l’environnement et l’intérieur de l’organisme afin d’adapter le comportement

Assurer la communication entre l’environnement et l’intérieur de l’organisme afin d’adapter le comportement

Explication

Le système nerveux assure la communication entre le milieu externe et l’intérieur de l’organisme pour permettre une réponse adaptée. Les autres propositions confondent ce rôle avec celui des systèmes endocrinien, mémoriel ou moteur.

8. Quelle est la fonction d’un récepteur sensoriel ?

Acheminer l’influx nerveux jusqu’au cerveau
Produire un potentiel d’action musculaire
Détecter un changement du milieu intérieur ou extérieur
Ralentir la propagation du signal nerveux

Détecter un changement du milieu intérieur ou extérieur

Explication

Un récepteur sensoriel est une cellule spécialisée ou une terminaison nerveuse qui détecte un stimulus et le transforme ensuite en signal exploitable. Il ne conduit pas lui-même l’influx nerveux comme une fibre afférente.

9. Quel ensemble d’exemples correspond aux mécanorécepteurs ?

Récepteurs olfactifs, gustatifs et osmorécepteurs
Bâtonnets, cônes et photopigments
Krause, récepteurs hypothalamiques et thermosenseurs cutanés
Meissner, Ruffini et Pacini

Meissner, Ruffini et Pacini

Explication

Meissner, Ruffini et Pacini font partie des mécanorécepteurs, impliqués notamment dans le toucher, les vibrations et la pression. Les autres propositions concernent des récepteurs visuels, thermiques ou chimiques.

10. Quel facteur explique principalement que la conduction soit plus rapide dans une fibre nerveuse myélinisée ?

La propagation saltatoire de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier
La diminution de l’amplitude du potentiel d’action au long de l’axone
L’ouverture progressive de canaux calciques sur toute la membrane
La présence de plusieurs axones dans une même cellule de Schwann

La propagation saltatoire de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier

Explication

Dans une fibre myélinisée, le potentiel d’action se propage de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier, ce qui accélère la conduction. La diminution d’amplitude n’existe pas pour le potentiel d’action, qui conserve une amplitude constante.

11. Quelle différence caractérise le mieux une synapse électrique ?

Elle transmet les courants directement par des jonctions communicantes
Elle repose sur la libération de neurotransmetteurs dans une fente synaptique étroite
Elle produit toujours un potentiel post-synaptique inhibiteur
Elle nécessite l’entrée de calcium puis l’exocytose de vésicules

Elle transmet les courants directement par des jonctions communicantes

Explication

Les synapses électriques transmettent le courant de façon directe grâce à des jonctions communicantes, ce qui rend la transmission très rapide. La libération de neurotransmetteurs et l’exocytose vésiculaire caractérisent au contraire les synapses chimiques.

12. Comment l’intensité d’un stimulus est-elle codée par les potentiels d’action ?

Par un changement de forme du potentiel d’action
Par une augmentation de leur amplitude
Par une augmentation de leur fréquence, leur amplitude restant identique
Par une diminution de leur durée jusqu’à disparition

Par une augmentation de leur fréquence, leur amplitude restant identique

Explication

Une fois le seuil franchi, les potentiels d’action ont une amplitude fixe, et c’est surtout leur fréquence qui augmente lorsque l’intensité du stimulus augmente. L’amplitude ne code pas l’intensité.

13. Quelle affirmation décrit correctement le principe du tout ou rien ?

Un potentiel d’action apparaît même en dessous du seuil
Un potentiel d’action peut rester local sans se propager
Un potentiel d’action a une amplitude identique dès qu’il est déclenché
Un potentiel d’action devient plus grand quand le stimulus est plus fort

Un potentiel d’action a une amplitude identique dès qu’il est déclenché

Explication

Le principe du tout ou rien signifie qu’un potentiel d’action, une fois déclenché, garde la même amplitude. Si le seuil n’est pas atteint, il n’apparaît pas.

14. Quelle association décrit correctement une fibre amyélinisée ?

Un seul axone entouré par une cellule de Schwann formant une gaine isolante
Un axone entouré d’une gaine de myéline interrompue par des nœuds de Ranvier
Un faisceau de fibres dont la vitesse dépend seulement du nombre de synapses
Deux à quinze axones enveloppés sans enroulement myélinisant par une cellule de Schwann

Deux à quinze axones enveloppés sans enroulement myélinisant par une cellule de Schwann

Explication

Une fibre amyélinisée ne présente pas d’enroulement myélinisant : une même cellule de Schwann peut entourer plusieurs axones, en général de 2 à 15. L’option décrivant un seul axone avec gaine de myéline correspond au contraire à une fibre myélinisée.

15. Quelle différence caractérise un récepteur tonique par rapport à un récepteur phasique ?

Le récepteur tonique répond seulement aux stimuli douloureux
Le récepteur tonique produit des potentiels d’action plus grands
Le récepteur tonique décharge de façon maintenue pendant le stimulus
Le récepteur tonique ne répond qu’au début et à la fin du stimulus

Le récepteur tonique décharge de façon maintenue pendant le stimulus

Explication

Un récepteur tonique à adaptation lente maintient sa décharge tout au long du stimulus. À l’inverse, un récepteur phasique répond surtout par une décharge brève au début, puis diminue si le stimulus persiste.

16. Quel énoncé décrit correctement le récepteur nicotinique de l’acétylcholine à la plaque motrice ?

Il s’agit d’un canal qui s’ouvre par fixation de deux molécules d’acétylcholine
Il s’agit d’un récepteur qui bloque l’entrée de sodium lors de la dépolarisation
Il s’agit d’une enzyme qui dégrade l’acétylcholine dans la fente synaptique
Il s’agit d’une pompe membranaire qui consomme directement de l’ATP

Il s’agit d’un canal qui s’ouvre par fixation de deux molécules d’acétylcholine

Explication

Le récepteur nicotinique de l’acétylcholine est un canal activé par ligand formé de cinq sous-unités, et son ouverture nécessite la fixation de deux molécules d’acétylcholine. La dégradation de l’acétylcholine est assurée par l’acétylcholinestérase, pas par le récepteur.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 16 flashcards sur Introduction au Système Nerveux et Récepteurs.

Vie de relation — définition ?

Communication entre environnement et organisme.

Système sensoriel — rôle ?

Recevoir et transmettre stimuli au SNC.

Récepteurs sensoriels — localisation ?

Cellules ou terminaisons nerveuses spécialisées.

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