QCM : Organisation et fonctions du système nerveux — 26 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle description caractérise le mieux le système nerveux ?

Un tissu de neurones en interaction qui assure la communication de l’organisme
Un ensemble de muscles qui produit les mouvements volontaires de l’organisme
Un réseau de vaisseaux qui distribue l’oxygène aux cellules de l’organisme
Un groupe de glandes qui sécrète les hormones régulatrices de l’organisme

Un tissu de neurones en interaction qui assure la communication de l’organisme

Explication

Le système nerveux est formé de neurones en interaction fonctionnelle et constitue un moyen majeur de communication de l’organisme. Les muscles produisent les mouvements, tandis que les vaisseaux et les glandes remplissent d’autres fonctions physiologiques.

2. Quelle distinction décrit correctement le système nerveux central et le système nerveux périphérique ?

Le SNC comprend l’encéphale et la moelle épinière, tandis que le SNP comprend les nerfs qui en sont issus
Le SNC comprend les nerfs crâniens et rachidiens, tandis que le SNP comprend l’encéphale et la moelle épinière
Le SNC comprend les récepteurs et les nerfs sensitifs, tandis que le SNP comprend les centres de traitement
Le SNC comprend les muscles et les glandes, tandis que le SNP comprend les récepteurs sensoriels

Le SNC comprend l’encéphale et la moelle épinière, tandis que le SNP comprend les nerfs qui en sont issus

Explication

Le système nerveux central regroupe l’encéphale et la moelle épinière, alors que le système nerveux périphérique regroupe les nerfs issus de ces structures. Confondre les organes centraux avec les nerfs inverse donc la définition des deux divisions.

3. Quelle organisation des nerfs périphériques est correcte ?

43 paires de nerfs crâniens issues de l’encéphale et 43 paires de nerfs rachidiens issus de la moelle épinière
31 paires de nerfs crâniens issues de l’encéphale et 12 paires de nerfs rachidiens issus de la moelle épinière
12 paires de nerfs crâniens issues de la moelle épinière et 31 paires de nerfs rachidiens issus de l’encéphale
12 paires de nerfs crâniens issus de l’encéphale et 31 paires de nerfs rachidiens issues de la moelle épinière

12 paires de nerfs crâniens issus de l’encéphale et 31 paires de nerfs rachidiens issues de la moelle épinière

Explication

Le système nerveux périphérique comprend 12 paires de nerfs crâniens provenant de l’encéphale et 31 paires de nerfs rachidiens provenant de la moelle épinière. L’inversion des origines constitue la confusion principale entre ces deux catégories de nerfs.

4. Quelles sont les trois fonctions fondamentales du système nerveux ?

La digestion, la circulation et la respiration
La perception, la sécrétion et la croissance
La protection, la nutrition et l’élimination
La sensibilité, l’intégration et la motricité

La sensibilité, l’intégration et la motricité

Explication

Les fonctions fondamentales du système nerveux sont la sensibilité, l’intégration et la motricité. La digestion, la circulation et la respiration sont des fonctions physiologiques, mais elles ne constituent pas cette classification fonctionnelle.

5. Lorsqu’un récepteur détecte un stimulus et qu’un nerf transmet cette information vers le système nerveux central, quelle fonction est réalisée ?

La motricité, qui commande un muscle ou une glande
L’intégration, qui traite l’information et détermine la réponse
La coordination, qui ajuste les mouvements déjà exécutés
La sensibilité, qui reçoit et conduit l’information sensorielle

La sensibilité, qui reçoit et conduit l’information sensorielle

Explication

La sensibilité correspond à la réception et à la conduction des informations sensorielles vers le système nerveux central. L’intégration intervient ensuite pour traiter cette information, tandis que la motricité commande les effecteurs.

6. Après la réception d’une information sensorielle, quelle fonction traite cette information et détermine la réponse motrice à entreprendre ?

La conduction, qui transmet la commande vers les récepteurs
La sensibilité, qui conduit l’information depuis les récepteurs
L’intégration, qui analyse l’information et détermine la réponse
La motricité, qui exécute la commande sur les effecteurs

L’intégration, qui analyse l’information et détermine la réponse

Explication

L’intégration traite l’information sensorielle et détermine la réponse motrice à entreprendre. La sensibilité transmet l’information entrante, tandis que la motricité met en œuvre la commande auprès des effecteurs.

7. Quelle fonction correspond à la commande des muscles et des glandes par les nerfs moteurs ?

La sensibilité, qui reçoit les signaux des récepteurs
La motricité, qui commande les effecteurs
La perception, qui identifie la nature du stimulus
L’intégration, qui détermine la réponse appropriée

La motricité, qui commande les effecteurs

Explication

La motricité correspond à la commande des effecteurs, notamment les muscles et les glandes, par les nerfs moteurs. L’intégration détermine la réponse, mais elle ne constitue pas l’exécution de cette commande sur un effecteur.

8. Quelles structures constituent l’encéphale et où se trouve-t-il ?

Le cerveau, la moelle épinière et les nerfs crâniens, dans la colonne vertébrale
Le tronc cérébral, la moelle épinière et les muscles, dans la cavité thoracique
Le cervelet, les nerfs rachidiens et les ganglions, dans la boîte crânienne
Le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral, dans la boîte crânienne

Le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral, dans la boîte crânienne

Explication

L’encéphale comprend le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral, et il se situe dans la boîte crânienne. La moelle épinière et les nerfs appartiennent à d’autres éléments du système nerveux, notamment au système nerveux périphérique pour les nerfs.

9. Quelle structure sépare les deux hémisphères cérébraux, et quelle structure les relie ?

Le corps calleux les sépare et la scissure longitudinale les relie
La scissure longitudinale les sépare et le corps calleux les relie
Le tronc cérébral les sépare et le cervelet les relie
Le lobe occipital les sépare et le lobe frontal les relie

La scissure longitudinale les sépare et le corps calleux les relie

Explication

La scissure longitudinale forme une séparation entre les deux hémisphères, tandis que le corps calleux établit une liaison entre eux. Inverser ces fonctions revient à confondre une structure de séparation avec une structure de connexion.

10. Quels lobes sont présents dans chaque hémisphère cérébral ?

Les lobes pariétal, bulbaire, occipital et rachidien
Les lobes frontal, pariétal, temporal et occipital
Les lobes temporal, spinal, frontal et vestibulaire
Les lobes frontal, cérébelleux, temporal et médullaire

Les lobes frontal, pariétal, temporal et occipital

Explication

Chaque hémisphère cérébral comprend un lobe frontal, un lobe pariétal, un lobe temporal et un lobe occipital. Les termes cérébelleux, médullaire, spinal et vestibulaire ne désignent pas des lobes cérébraux de cette organisation.

11. Quel rôle caractérise principalement le cervelet ?

Il reçoit les informations sensorielles et commande la moitié opposée du corps
Il sépare les hémisphères cérébraux et assure leur communication
Il commande directement les nerfs rachidiens et les nerfs crâniens
Il contribue à l’équilibre et à la coordination des mouvements volontaires

Il contribue à l’équilibre et à la coordination des mouvements volontaires

Explication

Le cervelet, situé à la face postérieure du tronc cérébral, participe à l’équilibre et à la coordination des mouvements volontaires. La séparation et la communication des hémisphères relèvent d’autres structures, tandis que la commande opposée du corps caractérise les hémisphères cérébraux.

12. Quelle description correspond à la moelle épinière ?

Un cordon blanc d’environ 50 centimètres qui se termine à la deuxième vertèbre lombaire
Un cordon gris d’environ 10 centimètres qui se termine à la deuxième vertèbre thoracique
Un faisceau nerveux d’environ 1 mètre qui se termine à la dernière vertèbre lombaire
Une membrane fine d’environ 50 centimètres qui se termine à la première vertèbre sacrée

Un cordon blanc d’environ 50 centimètres qui se termine à la deuxième vertèbre lombaire

Explication

La moelle épinière est un cordon blanc d’environ 1 centimètre de diamètre et 50 centimètres de longueur, terminé au niveau de la deuxième vertèbre lombaire. Les autres descriptions modifient sa couleur, ses dimensions ou son niveau terminal.

13. Quel est le rôle principal des méninges ?

Former le canal osseux contenant la moelle épinière
Produire les messages moteurs destinés aux muscles
Protéger l’encéphale et la moelle épinière
Relier les vertèbres aux nerfs périphériques

Protéger l’encéphale et la moelle épinière

Explication

Les méninges sont trois membranes protectrices qui enveloppent l’encéphale et la moelle épinière. Le canal rachidien est formé par les vertèbres, ce qui distingue leur rôle de celui des méninges.

14. Dans quel ordre les méninges sont-elles disposées de la plus superficielle à la plus profonde ?

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

Dure-mère, arachnoïde, pie-mère

Explication

La dure-mère est la membrane la plus superficielle, suivie de l’arachnoïde puis de la pie-mère. La pie-mère est donc la couche profonde qui adhère au système nerveux central.

15. Que contient l’espace sous-arachnoïdien situé entre l’arachnoïde et la pie-mère ?

Des fibres musculaires lisses
Des faisceaux de nerfs moteurs
Du tissu osseux vertébral
Du liquide céphalorachidien

Du liquide céphalorachidien

Explication

L’espace sous-arachnoïdien, placé entre l’arachnoïde et la pie-mère, contient le liquide céphalorachidien. Les autres éléments proposés ne caractérisent pas cet espace méningé.

16. Comment peut-on définir un nerf ?

Une seule cellule nerveuse entourée de méninges
Un ensemble de fibres nerveuses
Un groupe de muscles commandant un mouvement
Une membrane qui protège la moelle épinière

Un ensemble de fibres nerveuses

Explication

Un nerf est constitué d’un ensemble de fibres nerveuses regroupées. Il ne correspond donc ni à une cellule isolée, ni à une membrane protectrice, ni à un groupe musculaire.

17. Dans quelle direction les messages sensitifs afférents circulent-ils ?

Du système nerveux central vers les organes effecteurs
Des organes internes vers les muscles volontaires
De la périphérie vers le système nerveux central
Des muscles vers les glandes endocrines

De la périphérie vers le système nerveux central

Explication

Les messages sensitifs afférents conduisent l’information de la périphérie vers le système nerveux central. Les messages efférents suivent la direction inverse, du système nerveux central vers les organes effecteurs.

18. Quelle fonction caractérise le système nerveux somatique ?

Commander les muscles impliqués dans les mouvements volontaires
Contrôler les contractions des muscles lisses viscéraux
Réguler les sécrétions digestives indépendamment de la volonté
Maintenir la pression artérielle par l’action des glandes

Commander les muscles impliqués dans les mouvements volontaires

Explication

Le système nerveux somatique transmet les informations sensitives et les ordres destinés aux muscles des mouvements volontaires. La régulation des fonctions internes involontaires relève plutôt du système nerveux végétatif.

19. Quelle fonction appartient au système nerveux végétatif ou autonome ?

Transmettre les sensations cutanées vers le système nerveux central
Commander consciemment les muscles squelettiques pendant un mouvement
Contrôler involontairement les fonctions des organes internes pour contribuer à l’homéostasie
Relier les neurones sensitifs aux muscles des membres

Contrôler involontairement les fonctions des organes internes pour contribuer à l’homéostasie

Explication

Le système nerveux végétatif contrôle indépendamment de la volonté les fonctions des organes internes et participe à l’homéostasie avec le système endocrinien. Le contrôle conscient des muscles squelettiques appartient au système somatique.

20. Quelle organisation décrit correctement un neurone ?

Une cellule formée de myéline entourant directement plusieurs corps cellulaires
Une cellule musculaire prolongée par des fibres qui conduisent les contractions
Un corps cellulaire portant un axone qui se divise en dendrites dépourvues de terminaisons
Un corps cellulaire portant des dendrites et un axone terminé par des boutons synaptiques

Un corps cellulaire portant des dendrites et un axone terminé par des boutons synaptiques

Explication

Le neurone comprend un corps cellulaire, des dendrites et un axone se terminant par des ramifications avec des boutons synaptiques. Les dendrites reçoivent les prolongements vers le corps cellulaire, tandis que l’axone conduit l’influx vers ses terminaisons.

21. Quelle relation définit une fibre nerveuse ?

axone+gaine de myeˊline=fibre nerveuse\text{axone} + \text{gaine de myéline} = \text{fibre nerveuse}
gaine de myeˊline+synapse=fibre nerveuse\text{gaine de myéline} + \text{synapse} = \text{fibre nerveuse}
axone+boutons synaptiques=fibre nerveuse\text{axone} + \text{boutons synaptiques} = \text{fibre nerveuse}
dendrites+corps cellulaire=fibre nerveuse\text{dendrites} + \text{corps cellulaire} = \text{fibre nerveuse}

$$\text{axone} + \text{gaine de myéline} = \text{fibre nerveuse}$$

Explication

Une fibre nerveuse correspond à un axone entouré de sa gaine de myéline. Les dendrites, les boutons synaptiques et les synapses sont des éléments neuronaux distincts qui ne définissent pas cette structure.

22. Un neurone reçoit une stimulation puis propage la réponse électrique vers sa terminaison : quelles propriétés sont mobilisées dans cet ordre ?

La synapse puis la myélinisation
L’excitabilité puis la conductivité
La conductivité puis l’excitabilité
La myélinisation puis la stimulation

L’excitabilité puis la conductivité

Explication

L’excitabilité permet de répondre à une stimulation et de la convertir en influx nerveux, tandis que la conductivité propage cet influx vers l’axone et sa terminaison. La conductivité intervient donc après la production de la réponse nerveuse.

23. Comment la nature du signal nerveux varie-t-elle entre l’axone et la communication entre deux cellules ?

Il est électrique dans l’axone et chimique entre les deux cellules
Il est chimique dans l’axone et électrique entre les deux cellules
Il est chimique dans les deux cas grâce à la gaine de myéline
Il est électrique dans les deux cas avec la même forme de transmission

Il est électrique dans l’axone et chimique entre les deux cellules

Explication

L’influx nerveux se propage sous forme électrique au niveau de l’axone, alors que la transmission entre deux cellules est chimique. La gaine de myéline ne transforme pas la transmission synaptique en signal électrique direct entre les cellules.

24. Quel effet la myéline exerce-t-elle sur l’axone et la transmission de l’influx nerveux ?

Elle nourrit l’axone et déclenche la production des neurotransmetteurs.
Elle protège l’axone et accélère l’acheminement de l’influx nerveux.
Elle relie les neurones et bloque la transmission des signaux nerveux.
Elle détruit l’axone et ralentit la propagation de l’influx nerveux.

Elle protège l’axone et accélère l’acheminement de l’influx nerveux.

Explication

La myéline forme une protection autour de l’axone et augmente la vitesse de conduction de l’influx nerveux. La destruction de cette gaine, comme dans la sclérose en plaques, entraîne au contraire des troubles neurologiques.

25. Quelle association entre les cellules myélinisantes et les régions du système nerveux est correcte ?

Les astrocytes myélinisent le système nerveux central et les microgliocytes le système périphérique.
Les oligodendrocytes myélinisent le système nerveux central et les cellules de Schwann le système périphérique.
Les oligodendrocytes myélinisent le système nerveux périphérique et les cellules de Schwann le système central.
Les cellules de Schwann myélinisent les deux systèmes et les oligodendrocytes assurent leur défense.

Les oligodendrocytes myélinisent le système nerveux central et les cellules de Schwann le système périphérique.

Explication

Les oligodendrocytes produisent la gaine de myéline dans le système nerveux central, tandis que les cellules de Schwann la produisent dans le système nerveux périphérique. Les astrocytes et les microgliocytes ont d’autres fonctions et ne constituent pas cette association de myélinisation.

26. Quelle description rend correctement compte de la composition et de la communication du tissu nerveux ?

Il comprend principalement des cellules musculaires et des neurones, tandis que les neurones communiquent par nutriments.
Il comprend principalement des neurones et des cellules gliales, tandis que les neurones communiquent par neurotransmetteurs.
Il comprend principalement des cellules gliales et des osselets, tandis que les neurones communiquent par anticorps.
Il comprend principalement des axones et des vaisseaux sanguins, tandis que les neurones communiquent par hormones.

Il comprend principalement des neurones et des cellules gliales, tandis que les neurones communiquent par neurotransmetteurs.

Explication

Le tissu nerveux est constitué surtout de neurones et de cellules gliales, et les neurones échangent des signaux grâce aux neurotransmetteurs. Les hormones, les nutriments et les anticorps ne décrivent pas le mode général de communication neuronale attendu ici.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 51 flashcards sur Organisation et fonctions du système nerveux.

Qu'est-ce que le système nerveux ?

Un tissu formé de neurones en interaction fonctionnelle.

Quels organes composent le système nerveux central ?

L'encéphale et la moelle épinière.

Que comprend le système nerveux périphérique ?

L'ensemble des nerfs issus du système nerveux central.

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Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Organisation et fonctions du système nerveux.

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