QCM : Message nerveux et transmission synaptique (16 questions)

Questions et réponses du QCM

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

Elle diminue la probabilité qu’un potentiel d’action postsynaptique apparaisse
Elle empêche la fixation des neurotransmetteurs sur les récepteurs postsynaptiques
Elle transforme directement le potentiel d’action en neurotransmetteur dans la fente
Elle augmente la probabilité qu’un potentiel d’action postsynaptique apparaisse

Elle augmente la probabilité qu’un potentiel d’action postsynaptique apparaisse

Explication

Une synapse excitatrice rend plus probable l’apparition d’un potentiel d’action dans le neurone postsynaptique. La diminution de cette probabilité correspond à l’action d’une synapse inhibitrice, et non excitatrice.

2. Quelle succession d’événements correspond à la transmission synaptique après l’arrivée d’un potentiel d’action ?

Fixation du neurotransmetteur, exocytose des récepteurs, ouverture de la fente, puis propagation rétrograde du message
Diffusion des vésicules, fixation des ions, fermeture des canaux, puis apparition systématique d’un potentiel postsynaptique
Exocytose des vésicules, diffusion et fixation du neurotransmetteur, ouverture de canaux ioniques, puis éventuel potentiel postsynaptique
Ouverture des récepteurs, dégradation des vésicules, diffusion du potentiel d’action, puis exocytose des neurotransmetteurs

Exocytose des vésicules, diffusion et fixation du neurotransmetteur, ouverture de canaux ioniques, puis éventuel potentiel postsynaptique

Explication

Après l’arrivée du potentiel d’action, les vésicules fusionnent avec la membrane, les neurotransmetteurs diffusent et se fixent aux récepteurs, ce qui ouvre des canaux ioniques et peut déclencher un potentiel postsynaptique. L’apparition de ce potentiel n’est pas automatique, car elle dépend de l’effet produit par la transmission.

3. Dans une fibre nerveuse, comment l’intensité du message nerveux est-elle principalement codée ?

Par la durée de chaque potentiel d’action, sa fréquence variant peu
Par l’amplitude des potentiels d’action, leur fréquence restant constante
Par la vitesse de propagation des potentiels d’action, leur amplitude augmentant
Par la fréquence des potentiels d’action, leur amplitude restant constante

Par la fréquence des potentiels d’action, leur amplitude restant constante

Explication

L’intensité du message dépend de la fréquence des potentiels d’action, tandis que leur amplitude reste constante. Confondre ce codage avec une variation d’amplitude conduit à une interprétation incorrecte du potentiel d’action.

4. Quel effet du sarin explique son action neurotoxique chez l’homme et l’animal ?

Il bloque les récepteurs de l’acétylcholine aux synapses neuromusculaires.
Il active certains récepteurs en produisant une réponse similaire à celle de l’acétylcholine.
Il inhibe l’exocytose des vésicules et arrête la libération des neurotransmetteurs.
Il inhibe l’acétylcholinestérase et empêche la dégradation de l’acétylcholine.

Il inhibe l’acétylcholinestérase et empêche la dégradation de l’acétylcholine.

Explication

Le sarin inhibe l’acétylcholinestérase, de sorte que l’acétylcholine n’est plus correctement dégradée ; il s’agit d’un neurotoxique organophosphoré. Le blocage des récepteurs neuromusculaires est caractéristique du curare, et non du sarin.

5. Que signifie la sommation des messages synaptiques par un neurone ?

La conversion de chaque neurotransmetteur en un potentiel d’action indépendant dans le neurone récepteur
L’intégration de messages provenant de plusieurs neurones ou répétés dans le temps pour élaborer une réponse
La séparation des messages excitateurs et inhibiteurs afin qu’ils atteignent des neurones différents
La propagation d’un même message dans plusieurs axones avant son arrivée dans la fente synaptique

L’intégration de messages provenant de plusieurs neurones ou répétés dans le temps pour élaborer une réponse

Explication

La sommation correspond à l’intégration par un neurone de messages reçus de plusieurs neurones ou répétés au cours du temps, afin de produire une réponse adaptée. Elle ne consiste pas à transmettre chaque message séparément sans les combiner.

6. Selon la loi du tout ou rien, que devient l’amplitude d’un potentiel d’action lorsque l’intensité de la stimulation augmente après le franchissement du seuil ?

Elle augmente progressivement avec chaque stimulation plus forte
Elle diminue parce que la membrane atteint plus vite le seuil
Elle devient variable selon la quantité de Na+ entrant dans la cellule
Elle reste maximale et ne varie pas avec cette intensité

Elle reste maximale et ne varie pas avec cette intensité

Explication

La loi du tout ou rien indique qu’un potentiel d’action déclenché atteint immédiatement son amplitude maximale et conserve une durée constante. Une stimulation plus intense peut toutefois modifier la fréquence des potentiels d’action, plutôt que leur amplitude.

7. Quelle valeur caractérise le potentiel de repos d’une membrane neuronale ?

Environ +70 mV
Environ +30 mV
Environ -50 mV
Environ -70 mV

Environ -70 mV

Explication

Le potentiel de repos correspond à une différence de potentiel d’environ -70 mV, avec un intérieur cellulaire négatif. Une valeur proche de -50 mV représente plutôt le seuil de déclenchement d’un potentiel d’action.

8. Quelle organisation décrit correctement les principaux éléments d’une synapse ?

Les deux éléments contiennent des vésicules, séparés par une membrane continue dépourvue de récepteurs
L’élément présynaptique contient les vésicules, la fente mesure 20 à 50 nm et l’élément postsynaptique porte les récepteurs
La fente contient les neurotransmetteurs stockés, tandis que chaque élément porte des récepteurs identiques
L’élément postsynaptique contient les vésicules, la fente mesure 2 à 5 µm et l’élément présynaptique porte les récepteurs

L’élément présynaptique contient les vésicules, la fente mesure 20 à 50 nm et l’élément postsynaptique porte les récepteurs

Explication

Les vésicules de neurotransmetteurs se trouvent dans l’élément présynaptique, la fente mesure 20 à 50 nm et les récepteurs sont portés par l’élément postsynaptique. Attribuer les vésicules à l’élément postsynaptique inverse le rôle des deux éléments.

9. Quelle description définit le mieux un potentiel d’action ?

Une différence stable de potentiel maintenue par la membrane au repos
Une modification brève, locale et ionique de la polarisation membranaire
Une propagation continue du message nerveux le long de l’axone
Une stimulation durable qui augmente progressivement la polarisation membranaire

Une modification brève, locale et ionique de la polarisation membranaire

Explication

Le potentiel d’action est une modification brève, locale et ionique de la polarisation membranaire, d’une durée d’environ 3 ms. Sa propagation le long de l’axone correspond au déplacement du message nerveux, et non à la définition du phénomène local lui-même.

10. Comment un nerf peut-il produire un message d’intensité plus élevée que celui d’un autre nerf ?

En augmentant l’amplitude de chaque potentiel d’action
En réduisant la fréquence des potentiels d’action
En recrutant un nombre plus important de neurones
En allongeant la durée de la fente synaptique

En recrutant un nombre plus important de neurones

Explication

Dans un nerf, l’intensité du message peut aussi dépendre du nombre de neurones recrutés. L’amplitude de chaque potentiel d’action ne constitue pas le mécanisme décrit pour amplifier ce message.

11. Quelle propriété caractérise la transmission du message nerveux au niveau d’une synapse ?

Elle est unidirectionnelle et présente un délai d’environ 0,5 ms
Elle relie deux muscles et transmet le message dans les deux sens
Elle est unidirectionnelle mais nécessite plusieurs secondes
Elle est bidirectionnelle et s’effectue sans délai mesurable

Elle est unidirectionnelle et présente un délai d’environ 0,5 ms

Explication

Une synapse assure une transmission unidirectionnelle entre deux neurones ou entre un neurone et une cellule musculaire, avec un délai proche de 0,5 ms. La transmission synaptique n’est donc ni instantanée ni bidirectionnelle.

12. Une dépolarisation atteint -55 mV, sans aller jusqu’à -50 mV : que se produit-il normalement ?

Un potentiel d’action maximal apparaît après un délai
Aucun potentiel d’action n’est déclenché
Une hyperpolarisation remplace immédiatement la dépolarisation
Un potentiel d’action d’amplitude réduite apparaît

Aucun potentiel d’action n’est déclenché

Explication

Le seuil de déclenchement se situe autour de -50 mV; une dépolarisation qui reste à -55 mV ne le dépasse pas et ne déclenche donc pas de potentiel d’action. Une fois le seuil atteint, l’amplitude n’est pas simplement proportionnelle à l’intensité de la stimulation.

13. Une substance provoque une paralysie flasque en empêchant la libération des neurotransmetteurs par les terminaisons nerveuses ; quel mécanisme lui correspond ?

La stimulation de récepteurs imitant l’action de l’acétylcholine.
La fixation sur les récepteurs à la place de l’acétylcholine.
L’inhibition de l’exocytose des vésicules synaptiques.
L’inhibition de l’enzyme qui dégrade l’acétylcholine.

L’inhibition de l’exocytose des vésicules synaptiques.

Explication

Le botox inhibe l’exocytose des vésicules et empêche donc la libération des neurotransmetteurs, ce qui provoque une paralysie flasque. L’inhibition de la dégradation de l’acétylcholine décrit plutôt le mécanisme du sarin.

14. Quel mécanisme explique le relâchement musculaire provoqué par le curare ?

Il imite l’action de l’acétylcholine sur certains récepteurs neuronaux.
Il empêche la dégradation enzymatique de l’acétylcholine libérée.
Il bloque les récepteurs de l’acétylcholine aux synapses neuromusculaires.
Il stimule l’exocytose des vésicules contenant les neurotransmetteurs.

Il bloque les récepteurs de l’acétylcholine aux synapses neuromusculaires.

Explication

Le curare se fixe à la place de l’acétylcholine et bloque ainsi la transmission aux synapses neuromusculaires, ce qui entraîne le relâchement des muscles. L’imitation de l’acétylcholine correspond plutôt à l’action de la nicotine sur certains récepteurs.

15. Quelle succession d’événements décrit correctement les phases d’un potentiel d’action ?

Sortie de K+, entrée de Na+, entrée excessive de K+, puis retour au repos
Entrée de K+, sortie de Na+, sortie excessive de Na+, puis retour au repos
Entrée de Na+, sortie de K+, sortie excessive de K+, puis retour au repos
Sortie de Na+, entrée de K+, entrée excessive de K+, puis retour au repos

Entrée de Na+, sortie de K+, sortie excessive de K+, puis retour au repos

Explication

La dépolarisation résulte d’une entrée de Na+, puis la repolarisation d’une sortie de K+; une sortie excessive de K+ provoque l’hyperpolarisation avant le retour au repos par la Na-K-ATPase. La confusion fréquente consiste à attribuer l’entrée de Na+ à la repolarisation.

16. Quelle organisation ionique contribue à la différence de potentiel négative observée au repos ?

Une concentration plus élevée d’ions négatifs à l’extérieur qu’à l’intérieur
Une répartition identique de tous les ions de part et d’autre de la membrane
Une concentration plus élevée de Na+ et K+ dans le cytoplasme qu’à l’extérieur
Une concentration plus élevée de Na+ et K+ à l’extérieur qu’à l’intérieur

Une concentration plus élevée de Na+ et K+ à l’extérieur qu’à l’intérieur

Explication

Au repos, les ions positifs Na+ et K+ sont présents en concentration plus élevée à l’extérieur de la cellule qu dans le cytoplasme, ce qui contribue à la ddp négative. Cette ddp ne résulte donc pas principalement d’une accumulation d’ions négatifs.

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Qu'est-ce que le potentiel de repos d'une membrane neuronale ?

La différence de potentiel de la membrane neuronale au repos.

Quelle est la valeur typique du potentiel de repos d'un neurone ?

-70 mV.

Qu'est-ce que le potentiel d'action ?

Une modification brève, locale et ionique de la polarisation membranaire.

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