QCM : Introduction au système nerveux et transmission nerveuse — 18 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel est le rôle principal des cellules gliales dans le système nerveux ?

Produire directement les potentiels d’action à la place des neurones
Assurer le soutien, la protection et l’isolation électrique des neurones
Former exclusivement les axones des nerfs périphériques
Transmettre les signaux nerveux comme unité fonctionnelle principale

Assurer le soutien, la protection et l’isolation électrique des neurones

Explication

Les cellules gliales soutiennent, protègent et isolent électriquement les neurones. La transmission des signaux est surtout assurée par les neurones, et non par la glie.

2. Dans le système nerveux, quelle proportion approximative est attribuée aux cellules gliales ?

Environ 10 %
Environ 50 %
Environ 90 %
Environ 25 %

Environ 90 %

Explication

Le cours indique environ 10 % de neurones et 90 % de cellules gliales. Cette répartition illustre le rôle majeur de soutien de la névroglie.

3. Quel type de neurone conduit l’influx nerveux vers le système nerveux central ?

Le neurone moteur
Le neurone sensitif
L’interneurone
Le neurone excitable

Le neurone sensitif

Explication

Les neurones sensitifs, dits afférents, acheminent l’information vers le système nerveux central. Les neurones moteurs, eux, la conduisent vers les effecteurs.

4. Quel besoin métabolique caractérise particulièrement les neurones ?

Un apport constant en oxygène et en glucose
Une production élevée de lactate et de corps cétoniques
Une faible consommation d’énergie au repos
Une alimentation intermittente en sodium uniquement

Un apport constant en oxygène et en glucose

Explication

Les neurones ont une activité métabolique très élevée et nécessitent un apport constant en O2 et en glucose. Les autres propositions ne correspondent pas à cette dépendance énergétique.

5. Quelle couche conjonctive entoure les faisceaux d’axones dans un nerf périphérique ?

Le périnèvre
L’épinèvre
L’endonèvre
La myéline

Le périnèvre

Explication

Le périnèvre entoure les faisceaux d’axones. L’épinèvre est la couche externe et l’endonèvre protège chaque axone individuellement.

6. Quel type de nerf transporte des informations provenant des organes sensoriels ?

Le nerf moteur
Le nerf mixte
Le nerf sensitif
Le nerf autonome

Le nerf sensitif

Explication

Un nerf sensitif véhicule des informations issues des organes sensoriels. Un nerf moteur, au contraire, conduit les signaux du système nerveux central vers les effecteurs.

7. Quelle affirmation décrit correctement un transport passif à travers la membrane ?

Il suit le gradient sans consommer d’énergie
Il nécessite toujours une pompe membranaire
Il se fait contre le gradient grâce à l’ATP
Il ne concerne que les ions sodium

Il suit le gradient sans consommer d’énergie

Explication

Le transport passif ne consomme pas d’énergie et suit le gradient. Le transport contre le gradient relève au contraire du transport actif.

8. Quelle différence distingue le gradient de concentration du gradient électrique ?

Le premier s’observe seulement dans les neurones, le second seulement dans les nerfs
Le premier concerne une différence de charges, le second une différence de volume
Le premier concerne une différence de concentration, le second une différence de charges
Le premier dépend de l’ATP, le second de la diffusion simple

Le premier concerne une différence de concentration, le second une différence de charges

Explication

Le gradient de concentration correspond à une différence de concentration entre deux compartiments, tandis que le gradient électrique correspond à une différence de charges. C’est une distinction fondamentale du transport membranaire.

9. Quelle pompe maintient le potentiel de repos d’une cellule nerveuse ?

La pompe à protons
Le canal sodique voltage-dépendant
La pompe Na+/K+
La pompe à calcium

La pompe Na+/K+

Explication

Le potentiel de repos est maintenu par la pompe Na+/K+, qui contribue à stabiliser les gradients ioniques. Un canal ne remplit pas ce rôle de maintien actif.

10. Quel bilan ionique correspond à l’action de la pompe Na+/K+ ?

2 Na+ sortent et 3 K+ entrent
3 Na+ sortent et 2 K+ entrent
3 K+ sortent et 2 Na+ entrent
1 Na+ sort et 1 K+ entre

3 Na+ sortent et 2 K+ entrent

Explication

La pompe Na+/K+ expulse 3 Na+ hors de la cellule et fait entrer 2 K+ dans la cellule. Elle utilise l’ATP pour assurer ce transport actif.

11. À quoi correspond le seuil d’excitation dans le déclenchement d’un potentiel d’action ?

À la fin de la période réfractaire absolue
Au niveau minimal de stimulation nécessaire pour déclencher un potentiel d’action
À l’intensité maximale du potentiel de repos
Au moment où les canaux K+ s’ouvrent seuls

Au niveau minimal de stimulation nécessaire pour déclencher un potentiel d’action

Explication

Le seuil d’excitation est le niveau de stimulation à partir duquel un potentiel d’action est déclenché. En dessous de ce seuil, il n’y a pas de réponse de type potentiel d’action.

12. Dans un neurone myélinisé, comment se propage le potentiel d’action ?

Par propagation continue, plus lente
Par propagation saltatoire, plus rapide
Par transport vésiculaire le long de l’axone
Par diffusion passive à travers la membrane

Par propagation saltatoire, plus rapide

Explication

La propagation saltatoire se produit dans les neurones myélinisés et elle est plus rapide. La propagation continue caractérise plutôt les neurones amyéliniques.

13. Quelle séquence décrit correctement la transmission synaptique chimique après l’arrivée d’un potentiel d’action ?

Ouverture des canaux K+, sortie des vésicules, inhibition du neurone
Activation directe des récepteurs sans médiateur chimique
Ouverture des canaux Ca2+, exocytose des vésicules, fixation du neurotransmetteur
Libération immédiate d’ATP, fermeture des récepteurs, entrée de Na+

Ouverture des canaux Ca2+, exocytose des vésicules, fixation du neurotransmetteur

Explication

L’arrivée du potentiel d’action ouvre des canaux Ca2+ voltage-dépendants, ce qui déclenche l’exocytose des vésicules de neurotransmetteurs. Le neurotransmetteur se fixe ensuite aux récepteurs postsynaptiques.

14. Quel élément de la synapse porte les récepteurs qui reçoivent le neurotransmetteur ?

La fente synaptique
L’élément présynaptique
Le corps cellulaire présynaptique
L’élément postsynaptique

L’élément postsynaptique

Explication

L’élément postsynaptique porte les récepteurs capables de recevoir le neurotransmetteur. L’élément présynaptique contient surtout les vésicules de neurotransmetteurs.

15. Quel effet un PPSE a-t-il sur le neurone postsynaptique ?

Il provoque une inhibition du neurone
Il bloque systématiquement la transmission synaptique
Il détruit le neurotransmetteur dans la fente synaptique
Il favorise l’excitation du neurone

Il favorise l’excitation du neurone

Explication

Le PPSE est un potentiel postsynaptique excitateur, donc il favorise l’excitation du neurone. À l’inverse, le PPSI favorise l’inhibition.

16. Quel exemple de neurotransmetteur est associé dans le cours à la contraction musculaire et à l’éveil ?

La dopamine
Le glutamate
L’acétylcholine
La noradrénaline

L’acétylcholine

Explication

L’acétylcholine est présentée comme un neurotransmetteur excitateur impliqué dans la contraction musculaire et l’éveil. La dopamine et la noradrénaline sont associées à d’autres fonctions dans le cours.

17. Qu’est-ce que la sommation spatiale ?

L’addition de stimulations successives très rapprochées dans le temps
La conversion d’un PPSI en potentiel d’action
La disparition progressive des PPSE après un seul message
L’intégration simultanée de messages provenant de plusieurs neurones

L’intégration simultanée de messages provenant de plusieurs neurones

Explication

La sommation spatiale correspond à l’intégration simultanée de messages issus de plusieurs neurones. La sommation temporelle concerne, elle, des stimulations successives dans un court intervalle.

18. Sur quoi repose la réponse finale du neurone lors de l’intégration synaptique ?

Sur la présence d’une gaine de myéline
Sur le seul nombre de synapses excitatrices
Sur la vitesse de conduction de l’axone
Sur l’équilibre global entre PPSE et PPSI

Sur l’équilibre global entre PPSE et PPSI

Explication

Le neurone additionne les effets des PPSE et des PPSI, et sa réponse dépend de l’équilibre global entre excitation et inhibition. Ce n’est donc pas le seul nombre de synapses excitatrices qui détermine la réponse.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 18 flashcards sur Introduction au système nerveux et transmission nerveuse.

Système nerveux — définition ?

Réseau de cellules transmettant infos.

Neurone — rôle ?

Transmettre signaux électriques.

Cellules gliales — fonction ?

Supportent, protègent, isolent neurones.

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