QCM : Physiologie de l’activité musculaire — 25 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle propriété caractérise une cellule excitable lorsqu’elle reçoit un stimulus approprié ?

Elle interrompt sa communication avec les tissus voisins
Elle transforme directement le stimulus en mouvement
Elle peut modifier son potentiel de membrane
Elle augmente nécessairement sa taille cellulaire

Elle peut modifier son potentiel de membrane

Explication

Une cellule excitable répond à certains stimuli en modifiant son potentiel de membrane. L’augmentation de taille, l’interruption de communication et la production directe d’un mouvement ne définissent pas cette propriété.

2. Quelle association entre un type de muscle et sa fonction est correcte ?

Le muscle squelettique dépend du système nerveux autonome
Le muscle cardiaque mobilise les articulations
Le muscle squelettique mobilise le squelette
Le muscle lisse forme les parois du cœur

Le muscle squelettique mobilise le squelette

Explication

Le muscle squelettique produit les mouvements du squelette, tandis que le muscle cardiaque constitue le cœur et le muscle lisse relève notamment du contrôle autonome. Les autres associations confondent les fonctions ou les modes de contrôle des muscles.

3. Quelle comparaison décrit correctement la striation des trois grands types de muscles ?

Les muscles squelettique et cardiaque sont striés, contrairement au muscle lisse
Le muscle lisse est strié, tandis que les muscles cardiaque et squelettique ne le sont pas
Les trois types de muscles présentent une alternance identique de bandes claires et sombres
Les muscles squelettique et lisse sont striés, contrairement au muscle cardiaque

Les muscles squelettique et cardiaque sont striés, contrairement au muscle lisse

Explication

Les muscles squelettique et cardiaque possèdent une alternance régulière de bandes sombres et claires, alors que le muscle lisse n’est pas strié. Les autres propositions attribuent à tort la striation au muscle lisse ou la retirent au muscle cardiaque.

4. Quel énoncé distingue correctement le contrôle nerveux des muscles squelettique, lisse et cardiaque ?

Le muscle squelettique relève du système somatique et peut être contrôlé volontairement
Le muscle squelettique relève du système autonome et échappe au contrôle volontaire
Les muscles lisse et cardiaque relèvent du système somatique et répondent à la volonté
Les trois types de muscles relèvent du système autonome avec un contrôle volontaire variable

Le muscle squelettique relève du système somatique et peut être contrôlé volontairement

Explication

Le muscle squelettique est innervé par le système nerveux somatique et peut être contrôlé volontairement, contrairement aux muscles lisse et cardiaque. Ces derniers dépendent principalement du système autonome et sont indépendants du contrôle volontaire.

5. Quel ordre présente correctement l’organisation hiérarchique du muscle squelettique, du plus grand au plus petit ?

Faisceaux musculaires, muscle, myofibrilles, fibres musculaires, sarcomères
Muscle, faisceaux musculaires, fibres musculaires, myofibrilles, sarcomères
Muscle, fibres musculaires, faisceaux musculaires, sarcomères, myofibrilles
Muscle, myofibrilles, faisceaux musculaires, fibres musculaires, sarcomères

Muscle, faisceaux musculaires, fibres musculaires, myofibrilles, sarcomères

Explication

Le muscle contient des faisceaux, eux-mêmes formés de fibres musculaires contenant des myofibrilles constituées de sarcomères. Le faisceau ne se situe donc pas après la fibre, et le sarcomère appartient aux myofibrilles.

6. Quelle caractéristique correspond à une fibre musculaire squelettique ?

C’est une petite cellule mononucléée dont le noyau occupe le centre
C’est un faisceau de fibres entouré par plusieurs tissus conjonctifs
C’est une grande cellule multinucléée dont les noyaux sont périphériques
C’est un assemblage de sarcomères dépourvu de membrane cellulaire

C’est une grande cellule multinucléée dont les noyaux sont périphériques

Explication

La fibre musculaire squelettique est une grande cellule contenant plusieurs noyaux situés en périphérie, et elle peut dépasser dix centimètres. Un sarcomère ou un faisceau n’est pas une cellule musculaire complète.

7. Comment définit-on le sarcomère dans l’organisation du muscle squelettique ?

Une enveloppe conjonctive entourant chaque fibre musculaire
Un ensemble de fibres regroupées dans un faisceau musculaire
Une unité fonctionnelle située entre deux stries Z dans une myofibrille
Une membrane périphérique entourant toute la cellule musculaire

Une unité fonctionnelle située entre deux stries Z dans une myofibrille

Explication

Le sarcomère est l’unité fonctionnelle du muscle et se trouve dans les myofibrilles entre deux stries Z. Une enveloppe conjonctive, un faisceau et une membrane cellulaire correspondent à d’autres niveaux d’organisation.

8. Quelle composition des filaments contractiles est correcte dans un sarcomère ?

Les filaments épais contiennent de l’actine et les filaments fins de la myosine
Les deux types de filaments sont constitués principalement de tropomyosine
Les filaments fins contiennent de la myosine et sont attachés à la strie M
Les filaments épais contiennent de la myosine et les filaments fins de l’actine

Les filaments épais contiennent de la myosine et les filaments fins de l’actine

Explication

La myosine forme les filaments épais, tandis que l’actine forme les filaments fins attachés aux stries Z. La tropomyosine intervient dans la régulation, mais ne constitue pas les deux types principaux de filaments.

9. Quel rôle les complexes associés à l’actine jouent-ils au repos ?

La tropomyosine et la troponine clivent l’ATP pour activer les têtes de myosine
La tropomyosine transforme les filaments fins en filaments épais
La troponine fixe les filaments épais au centre du sarcomère
La tropomyosine et la troponine recouvrent les sites de liaison de la myosine

La tropomyosine et la troponine recouvrent les sites de liaison de la myosine

Explication

Au repos, la tropomyosine et la troponine sont associées à la chaîne d’actine et recouvrent les sites où la myosine peut se lier. Le clivage de l’ATP relève du site ATPase des têtes de myosine, et ces protéines ne transforment pas les filaments.

10. Quelles fonctions sont réunies par chaque tête de myosine ?

Elle s’attache à la strie Z et bloque les sites de liaison de l’actine
Elle se lie à l’actine et possède une activité ATPase fournissant de l’énergie
Elle se lie à la tropomyosine et produit l’actine à partir de l’ATP
Elle clive l’actine et fixe la troponine au centre du sarcomère

Elle se lie à l’actine et possède une activité ATPase fournissant de l’énergie

Explication

Chaque tête de myosine possède un site de liaison à l’actine et un site ATPase capable de cliver l’ATP afin de fournir de l’énergie. La tropomyosine, la troponine et les stries Z n’assurent pas ces deux fonctions de la tête de myosine.

11. Quelle succession d’étapes permet d’obtenir un électromyogramme ?

Une injection chimique, une amplification, puis une mesure thermique
Des électrodes, une contraction forcée, puis une radiographie
Des électrodes, une amplification, puis un traitement du signal
Une stimulation mécanique, une filtration optique, puis une imagerie

Des électrodes, une amplification, puis un traitement du signal

Explication

L’électromyographie enregistre l’activité électrique musculaire à l’aide d’électrodes, puis amplifie et traite le signal obtenu. Une radiographie ou une mesure thermique ne constituent pas les étapes de cette exploration électrique.

12. Quelle différence caractérise les réceptions monopolaire et bipolaire en électromyographie ?

La réception monopolaire et la réception bipolaire utilisent toutes deux une seule électrode active placée dans le muscle
La réception monopolaire utilise deux électrodes actives proches, tandis que la réception bipolaire utilise une électrode active éloignée d’une électrode indifférente
La réception monopolaire mesure un petit volume musculaire, tandis que la réception bipolaire détecte un grand champ électrique
La réception monopolaire utilise une électrode active éloignée d’une électrode indifférente, tandis que la réception bipolaire utilise deux électrodes actives proches

La réception monopolaire utilise une électrode active éloignée d’une électrode indifférente, tandis que la réception bipolaire utilise deux électrodes actives proches

Explication

La réception monopolaire compare une électrode active à une électrode indifférente éloignée, alors que la réception bipolaire s’appuie sur deux électrodes actives proches et une référence. La confusion fréquente consiste à attribuer à la réception monopolaire la mesure d’un petit volume musculaire, caractéristique de la réception bipolaire.

13. Un chercheur veut étudier l’activité d’un muscle profond avec une bonne sélectivité spatiale : quelle méthode est la plus adaptée ?

Une mesure électrique cutanée destinée à enregistrer l’activité cardiaque
Une électromyographie de surface avec des électrodes placées sur la peau
Une électromyographie intramusculaire avec une électrode insérée dans le muscle
Une électromyographie de surface ciblant plusieurs muscles superficiels voisins

Une électromyographie intramusculaire avec une électrode insérée dans le muscle

Explication

L’électromyographie intramusculaire utilise une électrode-aiguille ou une électrode-fil insérée dans le muscle, ce qui permet d’explorer des muscles profonds. L’électromyographie de surface est moins invasive, mais elle détecte principalement les muscles superficiels.

14. Quelle proposition décrit correctement le motoneurone alpha ?

Il appartient au système autonome et son corps cellulaire se trouve dans la corne dorsale de la moelle épinière
Il appartient au système autonome et son corps cellulaire se trouve dans un ganglion périphérique
Il appartient au système somatique et son corps cellulaire se trouve dans la corne ventrale de la moelle épinière
Il appartient au système somatique et son corps cellulaire se trouve dans le cortex sensoriel

Il appartient au système somatique et son corps cellulaire se trouve dans la corne ventrale de la moelle épinière

Explication

Le motoneurone alpha commande les fibres musculaires striées et possède son corps cellulaire dans la corne ventrale de la moelle épinière. Le système nerveux autonome est associé notamment au contrôle des muscles lisses et cardiaque, ce qui ne correspond pas au motoneurone alpha.

15. Quelle structure correspond à une unité motrice ?

Un motoneurone et l’ensemble des fibres musculaires qu’il innerve
Plusieurs motoneurones et une seule fibre musculaire commune
Un récepteur sensoriel et les fibres nerveuses qui transmettent son signal
Une fibre musculaire isolée et les neurones sensitifs qui l’entourent

Un motoneurone et l’ensemble des fibres musculaires qu’il innerve

Explication

Une unité motrice associe un motoneurone à toutes les fibres musculaires qu’il innerve. Une fibre musculaire isolée ne forme donc pas, à elle seule, une unité motrice.

16. Que se produit-il à la jonction neuromusculaire lorsqu’un potentiel d’action atteint la terminaison axonale ?

La libération d’acétylcholine précède l’arrivée du potentiel d’action et empêche l’entrée ionique
La sortie de calcium déclenche la libération de potassium, qui bloque les récepteurs postsynaptiques
L’entrée de calcium déclenche la libération d’acétylcholine, qui active les récepteurs postsynaptiques
L’entrée de sodium déclenche la libération d’acétylcholine, qui inhibe la plaque motrice

L’entrée de calcium déclenche la libération d’acétylcholine, qui active les récepteurs postsynaptiques

Explication

L’arrivée du potentiel d’action ouvre des voies permettant l’entrée de calcium, laquelle provoque la libération d’acétylcholine et l’activation des récepteurs postsynaptiques. La sortie de calcium et la libération de potassium ne décrivent pas cette séquence synaptique.

17. Comment se propage le potentiel d’action musculaire après sa naissance au niveau de la plaque motrice ?

Il se propage depuis une extrémité de la fibre vers la plaque motrice dans une seule direction
Il se propage depuis le centre de la fibre vers la plaque motrice puis vers une seule extrémité
Il se propage depuis les bords de la plaque motrice dans deux directions vers les extrémités de la fibre
Il reste concentré dans la plaque motrice sans atteindre les extrémités de la fibre

Il se propage depuis les bords de la plaque motrice dans deux directions vers les extrémités de la fibre

Explication

Le potentiel d’action musculaire naît sur les bords de la plaque motrice et se propage dans les deux directions le long de la fibre. Il ne reste donc pas localisé à la jonction neuromusculaire et ne suit pas une seule direction.

18. Quelle valeur décrit le mieux le potentiel de repos intracellulaire d’une fibre musculaire ?

Un potentiel négatif compris approximativement entre -65 et -90 mV
Un potentiel positif compris approximativement entre 65 et 90 mV
Un potentiel nul maintenu entre -65 et -90 mV
Un potentiel négatif compris approximativement entre 5 et 20 mV

Un potentiel négatif compris approximativement entre -65 et -90 mV

Explication

Au repos, l’intérieur de la fibre musculaire présente un potentiel négatif situé approximativement entre -65 et -90 mV. La dépolarisation correspond ensuite à une diminution de cette négativité, et non à la valeur de repos elle-même.

19. Quelle association entre les phases du potentiel d’action musculaire et les mouvements ioniques est correcte ?

La dépolarisation dépend de l’entrée de potassium, puis la repolarisation de la sortie de sodium
La dépolarisation et la repolarisation dépendent toutes deux d’une entrée de sodium
La dépolarisation dépend de la sortie de sodium, puis la repolarisation de l’entrée de potassium
La dépolarisation dépend de l’entrée de sodium, puis la repolarisation de la sortie de potassium

La dépolarisation dépend de l’entrée de sodium, puis la repolarisation de la sortie de potassium

Explication

L’entrée de Na+ rend le potentiel moins négatif pendant la dépolarisation, tandis que la sortie de K+ participe à la repolarisation. L’ordre et la direction des flux ioniques sont donc inversés dans les autres propositions.

20. De quoi dépend principalement le potentiel d’unité motrice enregistré en électromyographie ?

De l’activité d’une fibre isolée et de la température cutanée mesurée autour du muscle
De la fréquence cardiaque et de la distance entre le muscle étudié et le cerveau
De la somme des potentiels des fibres d’une même unité et de la position ainsi que de la taille des électrodes
De la force mécanique produite et de la longueur totale du nerf moteur

De la somme des potentiels des fibres d’une même unité et de la position ainsi que de la taille des électrodes

Explication

Le potentiel d’unité motrice résulte de la sommation des potentiels d’action des fibres appartenant à la même unité motrice. Sa forme enregistrée varie aussi selon la position et la taille des électrodes, contrairement aux paramètres proposés dans les autres réponses.

21. Que devient généralement le tracé électromyographique lorsque la force musculaire augmente fortement ?

Le nombre de potentiels d’action diminue jusqu’à faire disparaître l’activité des unités motrices
Les potentiels d’action deviennent plus espacés parce que les unités motrices cessent d’être recrutées
Le nombre de potentiels d’action augmente jusqu’à former un tracé interférentiel où les unités sont difficiles à distinguer
Le tracé conserve une seule unité motrice identifiable malgré le recrutement croissant du muscle

Le nombre de potentiels d’action augmente jusqu’à former un tracé interférentiel où les unités sont difficiles à distinguer

Explication

Une force croissante s’accompagne d’une augmentation du nombre de potentiels d’action et peut conduire à un tracé interférentiel. Dans ce tracé, le recouvrement des activités rend les unités motrices difficiles à distinguer, plutôt que de préserver une seule unité identifiable.

22. Quelle séquence décrit correctement le déclenchement de la contraction musculaire après l’arrivée d’un potentiel d’action ?

Le réticulum sarcoplasmique libère d’abord l’ATP, puis le potentiel d’action atteint les tubules transverses.
La myosine déclenche la propagation du potentiel d’action, qui provoque ensuite le raccourcissement du sarcomère.
Le calcium se fixe d’abord à la myosine, puis le potentiel d’action se propage dans les tubules transverses.
Le potentiel d’action se propage dans le sarcolemme et les tubules transverses, puis entraîne la libération de calcium par le réticulum sarcoplasmique.

Le potentiel d’action se propage dans le sarcolemme et les tubules transverses, puis entraîne la libération de calcium par le réticulum sarcoplasmique.

Explication

Le potentiel d’action atteint le sarcolemme et les tubules transverses, ce qui provoque la libération de calcium par le réticulum sarcoplasmique. La fixation du calcium intervient ensuite dans la réponse mécanique, et ne déclenche pas la propagation initiale du potentiel d’action.

23. Comment l’augmentation du calcium cytosolique permet-elle la formation de ponts entre l’actine et la myosine ?

Le calcium dégrade la tropomyosine, ce qui détache la troponine des filaments d’actine.
Le calcium se fixe à la myosine, ce qui recouvre les sites de l’actine et stabilise les filaments au repos.
Le calcium se lie à la troponine, ce qui démasque les sites de liaison de l’actine et permet l’interaction avec la myosine.
Le calcium se lie directement à l’actine, ce qui déplace la myosine et libère ses sites de liaison.

Le calcium se lie à la troponine, ce qui démasque les sites de liaison de l’actine et permet l’interaction avec la myosine.

Explication

La liaison du calcium à la troponine modifie la position du complexe régulateur et rend accessibles les sites de liaison de l’actine à la myosine. Au repos, la tropomyosine masque indirectement ces sites, plutôt que le calcium ne les recouvre.

24. Quelle succession correspond au cycle des ponts d’union entre l’actine et la myosine ?

La myosine se lie à l’actine avant le clivage de l’ATP, se redresse avec fixation d’ADP, puis se détache lorsque le calcium quitte la troponine.
Le calcium clive l’ATP et arme l’actine, qui se lie à la myosine, puis le phosphate provoque le détachement avant la fixation d’un nouvel ATP.
L’ATP arme la myosine, celle-ci se lie à l’actine en présence de calcium, se fléchit avec libération d’ADP et de phosphate, puis se détache grâce à un nouvel ATP.
L’ADP arme la myosine, qui se détache de l’actine lors de la flexion, puis l’ATP déclenche la liaison lorsque le calcium diminue.

L’ATP arme la myosine, celle-ci se lie à l’actine en présence de calcium, se fléchit avec libération d’ADP et de phosphate, puis se détache grâce à un nouvel ATP.

Explication

Le cycle comprend le clivage de l’ATP et l’armement de la myosine, la liaison à l’actine en présence de calcium, la flexion avec libération d’ADP et de phosphate, puis le détachement grâce à un nouvel ATP. La diminution du calcium n’est pas le mécanisme immédiat qui détache un pont déjà formé.

25. Quelles modifications caractérisent le raccourcissement d’un sarcomère ?

Les filaments d’actine se déplacent vers le centre, la bande H diminue et le chevauchement entre l’actine et la myosine augmente.
Les filaments d’actine s’allongent vers les extrémités, la bande H reste stable et le chevauchement disparaît progressivement.
Les filaments de myosine se déplacent vers les extrémités, la bande H augmente et le chevauchement entre les filaments diminue.
Les filaments de myosine se raccourcissent au centre, la bande H diminue et les filaments d’actine restent immobiles.

Les filaments d’actine se déplacent vers le centre, la bande H diminue et le chevauchement entre l’actine et la myosine augmente.

Explication

Pendant le raccourcissement, l’actine glisse vers le centre du sarcomère, ce qui réduit la bande H et augmente le chevauchement avec la myosine. Les filaments eux-mêmes ne se raccourcissent pas : c’est leur déplacement relatif qui modifie l’organisation du sarcomère.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 51 flashcards sur Physiologie de l’activité musculaire.

Qu'est-ce qu'une cellule excitable peut modifier en réponse à un stimulus ?

Son potentiel de membrane.

Quelle fonction principale a le muscle squelettique ?

Mobiliser le squelette.

Quelle caractéristique distingue les muscles squelettique et cardiaque des muscles lisses ?

Ils sont striés par alternance régulière de bandes sombres et claires.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Physiologie de l’activité musculaire.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM