QCM : Neurophysiologie du système nerveux — 15 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant les propriétés fondamentales du neurone, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Le neurone assure principalement la protection mécanique des autres cellules.
Le neurone produit, conduit et transmet l’influx nerveux.
Le neurone est une cellule excitable.
Le neurone constitue une unité fonctionnelle du système nerveux.
Le neurone constitue une unité structurale du système nerveux.

Le neurone produit, conduit et transmet l’influx nerveux. · Le neurone est une cellule excitable. · Le neurone constitue une unité fonctionnelle du système nerveux. · Le neurone constitue une unité structurale du système nerveux.

Explication

Le neurone est l’unité structurale et fonctionnelle du système nerveux ; il est excitable et produit, conduit et transmet l’influx nerveux. Le soutien et la protection relèvent principalement des cellules gliales, et non de la définition du neurone.

2. Le fonctionnement général du système nerveux comprend :

Le traitement de l’information sensorielle par les récepteurs nerveux.
La réception de l’information sensorielle par des structures spécialisées.
La production d’une réponse motrice après le traitement de l’information.
La réception de l’information motrice par le système nerveux central.
L’intégration de l’information sensorielle par le système nerveux central.

La réception de l’information sensorielle par des structures spécialisées. · La production d’une réponse motrice après le traitement de l’information. · L’intégration de l’information sensorielle par le système nerveux central.

Explication

Le fonctionnement nerveux comprend successivement la réception sensorielle, l’intégration centrale, puis la réponse motrice. La réception ne traite pas l’information et l’action ne correspond pas à l’intégration.

3. Un neurone moteur reçoit simultanément des excitations et des inhibitions. Quelles propositions sont exactes ?

Le neurone déclenche un influx lorsque la sommation dépasse le seuil.
Le seuil dépend de la seule intensité de l’inhibition reçue.
Une sommation située sous le seuil ne déclenche pas de contraction dans cet exemple.
Une sommation dépassant le seuil empêche la production d’un influx moteur.
La présence d’une excitation entraîne un influx quel que soit le niveau d’inhibition.

Le neurone déclenche un influx lorsque la sommation dépasse le seuil. · Une sommation située sous le seuil ne déclenche pas de contraction dans cet exemple.

Explication

Le déclenchement de l’influx dépend de la sommation des excitations et des inhibitions. Lorsque cette sommation dépasse le seuil, un influx apparaît ; sinon, l’exemple du neurone moteur ne produit ni influx ni contraction. Une inhibition ne suffit donc pas à déclencher l’influx.

4. À propos des cellules gliales, quelles sont les réponses exactes ?

Une cellule gliale est une cellule non excitable.
Une cellule gliale produit et conduit l’influx nerveux.
Une cellule gliale peut se diviser.
Une cellule gliale soutient les neurones dans le tissu nerveux.
Une cellule gliale protège les neurones.

Une cellule gliale est une cellule non excitable. · Une cellule gliale peut se diviser. · Une cellule gliale soutient les neurones dans le tissu nerveux. · Une cellule gliale protège les neurones.

Explication

La cellule gliale est non excitable, soutient et protège les neurones, et peut se diviser. L’excitabilité et la transmission de l’influx caractérisent le neurone plutôt que la cellule gliale.

5. Une dépolarisation neuronale atteint 50 mV-50\ \text{mV} : quelles propositions décrivent correctement la loi du tout ou rien ?

L’amplitude du potentiel d’action ne dépend pas de l’intensité du stimulus après le seuil.
Un potentiel d’action est déclenché dès que la membrane atteint environ 70 mV-70\ \text{mV}.
Cette valeur correspond approximativement au seuil de déclenchement du potentiel d’action.
L’amplitude du potentiel d’action augmente proportionnellement à l’intensité du stimulus.
Le potentiel d’action peut atteindre environ +40 mV+40\ \text{mV} après le franchissement du seuil.

L’amplitude du potentiel d’action ne dépend pas de l’intensité du stimulus après le seuil. · Cette valeur correspond approximativement au seuil de déclenchement du potentiel d’action. · Le potentiel d’action peut atteindre environ $$+40\ \text{mV}$$ après le franchissement du seuil.

Explication

Le seuil de déclenchement est d’environ 50 mV-50\ \text{mV} et le potentiel d’action atteint approximativement +40 mV+40\ \text{mV}. Une fois le seuil atteint, son amplitude est indépendante de l’intensité du stimulus.

6. À propos des récepteurs nerveux, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Un récepteur nerveux transforme directement toute sensation en mouvement volontaire.
Un récepteur nerveux est une structure sensible à un stimulus déterminé.
Un récepteur nerveux participe à la perception d’une sensation.
Un récepteur nerveux correspond à une glande libérant des hormones sanguines.
Un récepteur nerveux intervient dans la détection d’informations provenant du milieu.

Un récepteur nerveux est une structure sensible à un stimulus déterminé. · Un récepteur nerveux participe à la perception d’une sensation. · Un récepteur nerveux intervient dans la détection d’informations provenant du milieu.

Explication

Un récepteur nerveux est sensible à un stimulus et participe à la perception d’une sensation. Il ne constitue pas une structure exclusivement motrice ni un organe endocrine.

7. Concernant l’organisation anatomique du système nerveux :

Les nerfs spinaux appartiennent au système nerveux périphérique.
La moelle épinière appartient au système nerveux central.
L’encéphale appartient au système nerveux central.
Les nerfs crâniens appartiennent au système nerveux central.
Les nerfs crâniens appartiennent au système nerveux périphérique.

Les nerfs spinaux appartiennent au système nerveux périphérique. · La moelle épinière appartient au système nerveux central. · L’encéphale appartient au système nerveux central. · Les nerfs crâniens appartiennent au système nerveux périphérique.

Explication

Le système nerveux central comprend l’encéphale et la moelle épinière, alors que le système périphérique comprend les nerfs crâniens et spinaux. Les nerfs appartiennent donc au système périphérique, et non à l’encéphale.

8. Les caractéristiques des systèmes nerveux somatique et autonome comprennent :

Le système somatique commande volontairement les muscles squelettiques.
Le système autonome commande involontairement les muscles lisses.
Le système autonome exerce une commande involontaire sur les glandes.
Le système autonome commande involontairement l’activité cardiaque.
Le système somatique commande volontairement les muscles lisses.

Le système somatique commande volontairement les muscles squelettiques. · Le système autonome commande involontairement les muscles lisses. · Le système autonome exerce une commande involontaire sur les glandes. · Le système autonome commande involontairement l’activité cardiaque.

Explication

Le système somatique commande volontairement les muscles squelettiques. Le système autonome contrôle involontairement les muscles lisses, le cœur et les glandes ; les autres propositions échangent ces domaines.

9. Les étapes caractéristiques d’une transmission synaptique chimique comprennent :

La fixation du neurotransmetteur sur un récepteur postsynaptique.
La transmission directe des courants ioniques sans médiateur chimique.
La libération du neurotransmetteur par exocytose des vésicules.
L’ouverture de canaux ioniques après l’action postsynaptique du neurotransmetteur.
L’entrée de calcium dans le bouton synaptique après sa dépolarisation.

La fixation du neurotransmetteur sur un récepteur postsynaptique. · La libération du neurotransmetteur par exocytose des vésicules. · L’ouverture de canaux ioniques après l’action postsynaptique du neurotransmetteur. · L’entrée de calcium dans le bouton synaptique après sa dépolarisation.

Explication

La synapse chimique suit une séquence comprenant l’entrée de calcium, l’exocytose, la libération du neurotransmetteur, sa fixation postsynaptique et l’ouverture de canaux ioniques. La transmission électrique, en revanche, transmet directement les courants ioniques et ne repose pas sur cette libération vésiculaire.

10. À propos de la vitesse de conduction de l’influx nerveux :

Une fibre myélinisée d’environ 20 μm20\ \mu\text{m} peut conduire à environ 100 m/s100\ \text{m/s}.
La présence de myéline augmente généralement la vitesse de conduction.
Elle dépend notamment du diamètre de la fibre nerveuse.
Les fibres non myélinisées conduisent généralement plus vite que les fibres myélinisées.
Les fibres myélinisées conduisent par conduction saltatoire plus rapide.

La présence de myéline augmente généralement la vitesse de conduction. · Elle dépend notamment du diamètre de la fibre nerveuse. · Les fibres myélinisées conduisent par conduction saltatoire plus rapide.

Explication

La vitesse de propagation dépend du diamètre de la fibre et de la présence de myéline. Les fibres myélinisées conduisent plus rapidement grâce à la conduction saltatoire, avec des vitesses pouvant atteindre environ 100 m/s100\ \text{m/s}.

11. Parmi les propositions suivantes concernant les fibres autonomes, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le nerf vague contient une forte représentation de fibres parasympathiques.
La noradrénaline intervient dans la contraction musculaire selon les données indiquées.
Les fibres sympathiques utilisent l’acétylcholine comme neurotransmetteur.
Les fibres sympathiques émergent principalement du nerf vague.
Les fibres parasympathiques utilisent l’acétylcholine comme neurotransmetteur.

Le nerf vague contient une forte représentation de fibres parasympathiques. · Les fibres parasympathiques utilisent l’acétylcholine comme neurotransmetteur.

Explication

Les fibres parasympathiques sont surtout présentes dans le nerf vague et utilisent l’acétylcholine. Les fibres sympathiques, elles, émergent de la moelle épinière et utilisent la noradrénaline. L’acétylcholine est aussi impliquée dans la contraction musculaire.

12. Concernant les synapses, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La dépolarisation présynaptique provoque une entrée de calcium dans le bouton synaptique.
L’exocytose des vésicules précède la fixation du neurotransmetteur postsynaptique.
La synapse chimique transmet directement les courants ioniques entre cellules.
Une synapse relie deux neurones ou un neurone à une cellule effectrice.
La synapse électrique libère un neurotransmetteur par exocytose vésiculaire.

La dépolarisation présynaptique provoque une entrée de calcium dans le bouton synaptique. · L’exocytose des vésicules précède la fixation du neurotransmetteur postsynaptique. · Une synapse relie deux neurones ou un neurone à une cellule effectrice.

Explication

Une synapse relie deux neurones ou un neurone à une cellule effectrice. Dans une synapse chimique, le calcium déclenche l’exocytose des vésicules, puis le neurotransmetteur agit sur la cellule postsynaptique. La synapse électrique transmet directement les courants ioniques, sans libération vésiculaire de neurotransmetteur.

13. À propos de la répartition ionique entre le cytoplasme et le milieu extracellulaire :

Le sodium est majoritairement concentré dans le cytoplasme.
Le cytoplasme contient principalement des protéines positives.
Le milieu extracellulaire contient principalement des ions chlorure parmi les anions mentionnés.
Le cytoplasme contient beaucoup de potassium et peu de sodium.
Le milieu extracellulaire contient beaucoup de sodium et peu de potassium.

Le milieu extracellulaire contient principalement des ions chlorure parmi les anions mentionnés. · Le cytoplasme contient beaucoup de potassium et peu de sodium. · Le milieu extracellulaire contient beaucoup de sodium et peu de potassium.

Explication

Le sodium est majoritairement extracellulaire, tandis que le potassium est majoritairement intracellulaire. Le milieu extracellulaire contient aussi beaucoup de chlorure, alors que le cytoplasme contient des protéines négatives.

14. Concernant l’anatomie du système nerveux central :

Le cervelet contient les principaux centres de régulation cardiaque, vasomotrice et respiratoire.
Les cinq lobes cérébraux comprennent les lobes frontal, pariétal, temporal, occipital et insulaire.
Le tronc cérébral contient notamment des centres cardiaque, vasomoteur et respiratoire.
Les cinq lobes cérébraux comprennent les lobes frontal, pariétal, temporal, occipital et limbique.
Le cervelet participe à la coordination des mouvements et au maintien de l’équilibre.

Les cinq lobes cérébraux comprennent les lobes frontal, pariétal, temporal, occipital et insulaire. · Le tronc cérébral contient notamment des centres cardiaque, vasomoteur et respiratoire. · Le cervelet participe à la coordination des mouvements et au maintien de l’équilibre.

Explication

Le cervelet intervient dans la coordination des mouvements et l’équilibre. Le tronc cérébral contient notamment les centres cardiaque, vasomoteur et respiratoire, tandis que les cinq lobes comprennent le lobe insulaire.

15. Les caractéristiques structurales et fonctionnelles d’un neurone comprennent :

Le corps cellulaire conduit l’influx vers les effecteurs.
Le corps cellulaire contient le noyau du neurone.
Les dendrites reçoivent l’influx nerveux.
L’axone conduit l’influx en s’éloignant du corps cellulaire.
Les dendrites conduisent l’influx en s’éloignant du corps cellulaire.

Le corps cellulaire contient le noyau du neurone. · Les dendrites reçoivent l’influx nerveux. · L’axone conduit l’influx en s’éloignant du corps cellulaire.

Explication

Le corps cellulaire contient le noyau, les dendrites reçoivent l’influx et l’axone le conduit en s’éloignant du corps cellulaire. Les fonctions des prolongements sont donc inversées dans les autres associations.

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Mémorisez les réponses avec 56 flashcards sur Neurophysiologie du système nerveux.

Comment le système nerveux maintient-il l’homéostasie ?

Par des influx nerveux électrochimiques rapides mais brefs.

Quelle différence d'action existe entre le système nerveux et le système endocrinien ?

Le système endocrinien agit lentement mais longtemps via des hormones.

Quelles sont les trois étapes du fonctionnement du système nerveux ?

Réception sensorielle, intégration centrale, réponse motrice.

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