QCM : Organisation du système nerveux central — 18 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quels éléments constituent le système nerveux central dans l’organisation cérébro-spinale ?

Le cerveau et les nerfs rachidiens
Le cervelet et les nerfs crâniens
L’encéphale et la moelle épinière
Les nerfs et les ganglions

L’encéphale et la moelle épinière

Explication

Le système nerveux central comprend l’encéphale et la moelle épinière. Les nerfs et les ganglions appartiennent au système nerveux périphérique.

2. Quelle proposition décrit correctement l’encéphale ?

Il est formé de substance grise centrale et de substance blanche périphérique
Il est situé dans la boîte crânienne et comprend cerveau, cervelet et bulbe rachidien
Il est situé dans le canal rachidien et relie les nerfs périphériques
Il est constitué uniquement des méninges qui le protègent

Il est situé dans la boîte crânienne et comprend cerveau, cervelet et bulbe rachidien

Explication

L’encéphale est la partie du système nerveux située dans la boîte crânienne et il comprend le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. La description de substance grise centrale concerne la moelle épinière, pas l’encéphale.

3. Quel est l’ordre des méninges de l’extérieur vers l’intérieur autour de la moelle épinière ?

Arachnoïde, dure-mère, pie-mère
Dure-mère, pie-mère, arachnoïde
Dure-mère, arachnoïde, pie-mère
Pie-mère, arachnoïde, dure-mère

Dure-mère, arachnoïde, pie-mère

Explication

Les méninges sont disposées de l’extérieur vers l’intérieur en dure-mère, arachnoïde puis pie-mère. Cet ordre est constant autour de la moelle épinière.

4. Quelle organisation de la moelle épinière est correcte sur une coupe transversale ?

Substance grise et blanche réparties en couches alternées
Substance blanche uniquement autour du canal de l’épendyme
Substance grise en périphérie et substance blanche au centre
Substance grise en X au centre et substance blanche en périphérie

Substance grise en X au centre et substance blanche en périphérie

Explication

La moelle épinière présente une substance grise centrale en forme de X et une substance blanche périphérique. C’est une inversion par rapport à l’organisation de l’encéphale.

5. Quel événement déclenche le réflexe myotatique ?

L’étirement d’un muscle
L’action volontaire du cortex
L’apprentissage répété d’une association
La stimulation visuelle d’un objet

L’étirement d’un muscle

Explication

Le réflexe myotatique est déclenché par l’étirement d’un muscle. Il entraîne la contraction du muscle concerné et l’inhibition de son antagoniste.

6. Dans le conditionnement pavlovien, quel stimulus devient capable de déclencher la réponse après associations répétées ?

Le stimulus neutre
La punition
Le stimulus absolu
Le renforcement positif

Le stimulus neutre

Explication

Dans le conditionnement classique, le stimulus neutre acquiert cette capacité après association répétée avec le stimulus absolu. C’est ainsi qu’il devient stimulus conditionnel.

7. Quel phénomène électrique précède la réponse mécanique du muscle lors d’une stimulation ?

Le relâchement musculaire
La contraction tétanique
La chaleur retardée
Le potentiel d’action musculaire

Le potentiel d’action musculaire

Explication

La stimulation déclenche un potentiel d’action musculaire, visible sur l’électromyogramme, avant la réponse mécanique. L’EMG se termine d’ailleurs pendant la phase de latence du myogramme.

8. Quelle affirmation décrit correctement le tétanos musculaire ?

Chaque secousse est précédée d’un potentiel d’action distinct
Il n’existe plus de phénomène électrique détectable
La contraction survient sans dépense d’ATP
Les potentiels d’action fusionnent en une seule onde continue

Chaque secousse est précédée d’un potentiel d’action distinct

Explication

En tétanos, chaque secousse élémentaire est précédée d’un potentiel d’action distinct, ce qui signifie que les potentiels d’action ne fusionnent pas. La contraction musculaire reste liée à une consommation d’ATP.

9. Quelle zone de l’ovaire contient surtout les follicules à différents stades de développement ?

Le canal de l’épendyme
La zone corticale
La zone médullaire
Le corps jaune

La zone corticale

Explication

La zone corticale, périphérique, est riche en follicules de tailles variables et de stades différents. La zone médullaire est surtout conjonctive et très vascularisée.

10. Que contient un follicule primordial ?

Un ovule libéré après ovulation et déjà fécondable
Un ovocyte II bloqué en métaphase II entouré d’une grande cavité
Un corps jaune en formation riche en lutéine
Un ovocyte I bloqué en prophase I entouré d’une faible couche de cellules folliculaires

Un ovocyte I bloqué en prophase I entouré d’une faible couche de cellules folliculaires

Explication

Le follicule primordial renferme un ovocyte I bloqué en prophase I, entouré de quelques cellules folliculaires. L’ovocyte II en métaphase II apparaît seulement au moment de l’ovulation.

11. Avant la puberté chez la femme, quel est l’état des ovocytes dans l’ovaire ?

Ils achèvent tous leur méiose avant la naissance
Ils se transforment directement en corps jaune
Ils restent bloqués en prophase I au stade d’ovocyte I
Ils sont libérés régulièrement au stade d’ovocyte II

Ils restent bloqués en prophase I au stade d’ovocyte I

Explication

Avant la puberté, les ovocytes ont commencé la méiose mais restent bloqués en prophase I. Il n’y a pas encore d’ovocyte II libéré ni de follicule mûr.

12. Quel phénomène explique la disparition d’une grande partie des follicules avant et après la puberté ?

L’atrésie folliculaire
La lutéinisation systématique
La fécondation des follicules
La maturation de tous les follicules

L’atrésie folliculaire

Explication

L’atrésie folliculaire correspond à la dégénérescence d’un grand nombre de follicules, dès avant la puberté puis au cours des cycles. C’est elle qui épuise progressivement le stock folliculaire.

13. Pendant la phase folliculaire, quelle évolution principale subit l’endomètre ?

Il devient immédiatement une dentelle utérine
Il s’épaissit progressivement et s’invagine en glandes
Il reste stable sans modification notable
Il se décape massivement pour former les règles

Il s’épaissit progressivement et s’invagine en glandes

Explication

Durant la phase folliculaire, l’endomètre augmente d’épaisseur et développe des glandes en doigt de gant avec des vaisseaux. Le décapage et les règles surviennent au contraire en fin de phase lutéinique sans fécondation.

14. Quelle situation correspond à l’ovulation chez la femme ?

La production d’un corps jaune sans rupture du follicule
La libération rapide d’un ovocyte II bloqué en métaphase II
La transformation immédiate du follicule en endomètre
La libération d’un ovocyte I bloqué en prophase I

La libération rapide d’un ovocyte II bloqué en métaphase II

Explication

L’ovulation libère un ovocyte II arrêté en métaphase II après rupture du follicule mûr. L’ovocyte I ne sort pas lors de l’ovulation.

15. Quelle hormone atteint son maximum avant l’ovulation pendant la phase folliculaire ?

La testostérone
La GnRH
L’œstradiol
La progestérone

L’œstradiol

Explication

L’œstradiol est surtout produit pendant la phase folliculaire et atteint un maximum juste avant l’ovulation. La progestérone augmente surtout après l’ovulation, avec le corps jaune.

16. Que provoque la dégénérescence du corps jaune en fin de phase lutéinique s’il n’y a pas fécondation ?

Une chute des hormones ovariennes et le décapage de l’endomètre
Une augmentation durable de la progestérone
La transformation du follicule en ovocyte II
Le maintien d’un nouveau cycle sans interruption

Une chute des hormones ovariennes et le décapage de l’endomètre

Explication

Quand le corps jaune dégénère, les hormones ovariennes chutent, ce qui entraîne la régression de l’endomètre puis les règles. La progestérone n’est donc pas maintenue.

17. Quelle association décrit correctement l’action des gonadostimulines sur les testicules ?

La LH stimule les cellules de Leydig et la FSH stimule la spermatogenèse
La FSH inhibe les tubes séminifères et la LH bloque Leydig
La LH stimule la spermatogenèse et la FSH stimule la testostérone
La GnRH agit directement comme hormone testiculaire

La LH stimule les cellules de Leydig et la FSH stimule la spermatogenèse

Explication

La LH agit sur les cellules de Leydig pour favoriser la sécrétion de testostérone, tandis que la FSH stimule la spermatogenèse et la croissance des tubes séminifères. La GnRH agit en amont, au niveau hypothalamo-hypophysaire, et non directement sur les testicules.

18. Quel effet la castration a-t-elle chez l’adulte ?

Elle entraîne la stérilité, la régression des glandes annexes et la baisse de l’instinct sexuel
Elle provoque une maturation accélérée des caractères sexuels
Elle augmente la sécrétion de testostérone par les testicules
Elle stimule durablement l’activité hypophysaire sans conséquence

Elle entraîne la stérilité, la régression des glandes annexes et la baisse de l’instinct sexuel

Explication

L’ablation des testicules supprime leur fonction exocrine et endocrine, ce qui provoque stérilité, régression des glandes annexes et baisse de l’instinct sexuel. Chez l’enfant, elle retarde aussi la puberté.

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Mémorisez les réponses avec 18 flashcards sur Organisation du système nerveux central.

Système nerveux cérébro-spinal — définition ?

Encéphale et moelle épinière, coordonnent la vie de relation.

Système nerveux central — rôle ?

Contrôle et intégration des informations nerveuses.

Encéphale — composantes ?

Cerveau, cervelet, bulbe rachidien.

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