QCM : Physiologie du système nerveux — 23 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle différence caractérise principalement l’action du système nerveux par rapport à celle du système endocrinien ?

Le système nerveux agit lentement et durablement grâce à des hormones, tandis que le système endocrinien agit rapidement par des signaux électrochimiques.
Le système nerveux agit par le sang sur les glandes, tandis que le système endocrinien transmet des potentiels d’action aux muscles.
Le système nerveux et le système endocrinien produisent des réponses de même rapidité et de même durée, mais dans des organes différents.
Le système nerveux agit rapidement et brièvement grâce à des signaux électrochimiques, tandis que le système endocrinien agit plus lentement et durablement par des hormones sanguines.

Le système nerveux agit rapidement et brièvement grâce à des signaux électrochimiques, tandis que le système endocrinien agit plus lentement et durablement par des hormones sanguines.

Explication

Le système nerveux utilise des potentiels d’action, ce qui permet une réponse rapide et brève, alors que les hormones sanguines produisent généralement une action plus lente et prolongée. La proposition évoquant une action lente du système nerveux inverse précisément cette distinction fondamentale.

2. Dans quel ordre se déroule le contrôle nerveux d’une activité d’un organe ?

Réponse motrice, perception sensorielle, puis intégration et mémorisation de l’information.
Perception sensorielle, intégration et mémorisation, puis réponse motrice régulatrice.
Intégration et mémorisation, réponse motrice, puis perception sensorielle de l’information.
Mémorisation de l’information, réponse motrice, puis perception sensorielle par les récepteurs.

Perception sensorielle, intégration et mémorisation, puis réponse motrice régulatrice.

Explication

Le contrôle nerveux commence par la perception de l’information, se poursuit par son intégration et sa mémorisation, puis aboutit à une réponse motrice. Une séquence commençant par la réponse motrice ne respecte donc pas l’organisation du processus.

3. Quels sont les cinq grands types de récepteurs sensoriels ?

Les mécanorécepteurs, thermorécepteurs, photorécepteurs, chimiorécepteurs et nocicepteurs.
Les neurones moteurs, interneurones, photorécepteurs, glandes et nocicepteurs.
Les thermorécepteurs, oligodendrocytes, photorécepteurs, vaisseaux sanguins et mécanorécepteurs.
Les mécanorécepteurs, cellules de Schwann, thermorécepteurs, muscles lisses et chimiorécepteurs.

Les mécanorécepteurs, thermorécepteurs, photorécepteurs, chimiorécepteurs et nocicepteurs.

Explication

Les cinq catégories sont définies par les stimuli détectés : pression ou déformation, température, lumière, substances chimiques et douleur. Les autres propositions mélangent des récepteurs avec des cellules nerveuses ou des organes effecteurs.

4. Lorsqu’une information sensorielle est transmise depuis un récepteur vers le système nerveux central, quelle voie est mobilisée ?

La voie autonome, qui transmet les commandes volontaires aux muscles squelettiques.
La voie sensitive, ou afférente, qui conduit l’information vers le système nerveux central.
La voie somatique, qui ramène les hormones des glandes vers le système nerveux central.
La voie motrice, ou efférente, qui conduit la réponse vers un organe cible.

La voie sensitive, ou afférente, qui conduit l’information vers le système nerveux central.

Explication

La voie afférente transporte les informations des récepteurs vers le système nerveux central. La voie efférente effectue le trajet inverse en transmettant une réponse du système nerveux central vers les organes cibles.

5. Quelle association décrit correctement les systèmes nerveux somatique et autonome ?

Le système somatique commande les glandes par les hormones, tandis que le système autonome transmet les sensations vers le système nerveux central.
Le système somatique commande volontairement les muscles squelettiques, tandis que le système autonome régule involontairement plusieurs organes viscéraux.
Le système somatique et le système autonome contrôlent volontairement les mêmes muscles, mais à des moments différents.
Le système somatique régule involontairement le cœur et les glandes, tandis que le système autonome commande volontairement les muscles squelettiques.

Le système somatique commande volontairement les muscles squelettiques, tandis que le système autonome régule involontairement plusieurs organes viscéraux.

Explication

Le système somatique assure le contrôle volontaire des muscles squelettiques, alors que le système autonome régule de manière involontaire le cœur, les vaisseaux, les glandes et les muscles lisses. La proposition qui attribue au système autonome le contrôle volontaire des muscles squelettiques confond leurs fonctions.

6. Quelle distinction fonctionnelle oppose les neurones aux cellules gliales ?

Les neurones forment la myéline périphérique, tandis que les cellules gliales conduisent les informations sensorielles vers le cerveau.
Les neurones sont excitables et transmettent l’influx nerveux, tandis que les cellules gliales assurent surtout le soutien et la protection.
Les neurones protègent les tissus nerveux sans transmettre de signaux, tandis que les cellules gliales produisent les potentiels d’action.
Les neurones et les cellules gliales sont excitables de façon équivalente, mais seules les glies possèdent des prolongements cellulaires.

Les neurones sont excitables et transmettent l’influx nerveux, tandis que les cellules gliales assurent surtout le soutien et la protection.

Explication

Les neurones produisent et conduisent l’influx nerveux grâce à leur excitabilité, tandis que les cellules gliales remplissent principalement des fonctions de soutien et de protection. La proposition affirmant que les glies produisent les potentiels d’action attribue aux cellules gliales une fonction caractéristique des neurones.

7. Quelle structure correspond à l’axone d’un neurone ?

Une cellule périphérique entourant un axone et fabriquant sa gaine de myéline dans le système nerveux central.
L’unique prolongement émergeant du corps cellulaire au niveau du cône d’implantation et conduisant l’influx vers les terminaisons nerveuses.
Une région du corps cellulaire qui stocke les neurotransmetteurs avant leur libération dans le sang.
Un ensemble de prolongements généralement nombreux et ramifiés recevant les informations provenant d’autres neurones.

L’unique prolongement émergeant du corps cellulaire au niveau du cône d’implantation et conduisant l’influx vers les terminaisons nerveuses.

Explication

L’axone est le prolongement unique issu du cône d’implantation et il conduit l’influx vers les corpuscules nerveux terminaux. Les prolongements nombreux et ramifiés correspondent plutôt aux dendrites, qui ne constituent pas l’axone.

8. Quelle cellule produit la gaine de myéline d’un axone situé dans le système nerveux périphérique ?

Un interneurone.
Une cellule de Schwann.
Un thermorécepteur.
Un oligodendrocyte.

Une cellule de Schwann.

Explication

Dans le système nerveux périphérique, la myéline est produite par les cellules de Schwann. Les oligodendrocytes remplissent cette fonction dans le système nerveux central, tandis que les deux autres cellules proposées n’ont pas ce rôle.

9. Quel trajet caractérise correctement les trois grandes catégories fonctionnelles de neurones ?

Les neurones sensitifs et moteurs conduisent les informations vers le SNC, tandis que les interneurones transmettent les hormones aux effecteurs.
Les neurones sensitifs relient les glandes au cœur, les moteurs relient les muscles au SNC, et les interneurones détectent les variations thermiques.
Les neurones sensitifs vont du SNC aux effecteurs, les moteurs des récepteurs au SNC, et les interneurones produisent la myéline.
Les neurones sensitifs vont des récepteurs au SNC, les moteurs du SNC aux effecteurs, et les interneurones assurent le relais entre les deux.

Les neurones sensitifs vont des récepteurs au SNC, les moteurs du SNC aux effecteurs, et les interneurones assurent le relais entre les deux.

Explication

Les neurones sensitifs acheminent l’information des récepteurs vers le SNC, les neurones moteurs transmettent les commandes du SNC aux effecteurs, et les interneurones relient ces deux voies. La proposition qui inverse les trajets sensoriel et moteur confond les directions de conduction.

10. Quelles structures composent l’encéphale et lesquelles appartiennent au tronc cérébral ?

Le cervelet, la moelle épinière et le pont ; le cerveau, le mésencéphale et le thalamus
Le tronc cérébral, la moelle épinière et le cortex ; le cervelet, le pont et l’hypothalamus
Le cerveau, le thalamus et l’hypothalamus ; le pont, le cervelet et le bulbe rachidien
Le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet ; le mésencéphale, le pont et le bulbe rachidien

Le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet ; le mésencéphale, le pont et le bulbe rachidien

Explication

L’encéphale regroupe le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet, tandis que le tronc cérébral comprend le mésencéphale, le pont et le bulbe rachidien. Le thalamus et l’hypothalamus sont des structures de l’encéphale, mais ils ne constituent pas les trois parties du tronc cérébral.

11. Quelle organisation distingue la substance grise et la substance blanche dans le cortex cérébral ?

La substance grise contient des fibres myélinisées, tandis que la substance blanche contient les corps cellulaires
La substance grise contient les corps cellulaires, tandis que la substance blanche contient des fibres myélinisées
La substance grise forme la moelle centrale, tandis que la substance blanche forme les ganglions spinaux
La substance grise relaie les sensations, tandis que la substance blanche régule les fonctions hormonales

La substance grise contient les corps cellulaires, tandis que la substance blanche contient des fibres myélinisées

Explication

Dans le cortex cérébral, la substance grise contient les corps cellulaires des neurones et la substance blanche interne contient les fibres myélinisées. L’inversion de ces deux constituants correspond à la confusion classique entre substance grise et substance blanche.

12. Quelle fonction caractérise principalement le thalamus ?

Commander les mouvements volontaires par les racines spinales
Relayer et trier les informations sensorielles destinées au cortex cérébral
Produire la myéline des fibres situées dans la substance blanche
Réguler la température, l’appétit, la soif et le système hormonal

Relayer et trier les informations sensorielles destinées au cortex cérébral

Explication

Le thalamus agit comme un centre de relais et de tri des informations sensorielles vers le cortex cérébral. La régulation de la température, de l’appétit et des fonctions hormonales relève principalement de l’hypothalamus.

13. Une lésion de quelle structure risque de perturber la température corporelle, la soif et le système hormonal ?

Le mésencéphale
Le thalamus
Le cervelet
L’hypothalamus

L’hypothalamus

Explication

L’hypothalamus constitue le principal centre de régulation de plusieurs fonctions physiologiques, notamment la température, la soif et le système hormonal. Le thalamus intervient plutôt dans le relais et le tri des informations sensorielles destinées au cortex.

14. Entre quelles limites s’étend la moelle épinière, et comment sa substance est-elle organisée ?

Du mésencéphale au sacrum, avec une substance blanche centrale entourée de substance grise
Du bas du bulbe rachidien aux premières vertèbres lombaires, avec une substance grise centrale entourée de substance blanche
Du pont aux dernières vertèbres lombaires, avec une substance grise périphérique entourée de substance blanche
Du cortex cérébral aux premières vertèbres thoraciques, avec une substance blanche centrale entourée de substance grise

Du bas du bulbe rachidien aux premières vertèbres lombaires, avec une substance grise centrale entourée de substance blanche

Explication

La moelle épinière s’étend de l’extrémité inférieure du bulbe rachidien jusqu’aux premières vertèbres lombaires et possède une substance grise centrale entourée de substance blanche. Les autres propositions modifient ses limites ou inversent l’organisation de ses substances.

15. Quelle association entre les racines spinales et les neurones est correcte ?

La racine dorsale est motrice avec un corps cellulaire dans la substance grise, tandis que la racine ventrale est sensitive
La racine dorsale est sensitive avec un corps cellulaire dans le ganglion spinal, tandis que la racine ventrale est motrice
La racine dorsale est motrice avec un corps cellulaire dans le ganglion spinal, tandis que la racine ventrale est sensitive
La racine dorsale est sensitive avec un corps cellulaire dans la substance grise, tandis que la racine ventrale est motrice

La racine dorsale est sensitive avec un corps cellulaire dans le ganglion spinal, tandis que la racine ventrale est motrice

Explication

Les neurones sensitifs entrent par la racine dorsale et possèdent leur corps cellulaire dans le ganglion spinal, alors que les neurones moteurs sortent par la racine ventrale et ont leur corps cellulaire dans la substance grise. Confondre les racines dorsale et ventrale inverse les fonctions sensitive et motrice.

16. Quelle valeur décrit approximativement le potentiel de membrane au repos d’un neurone ?

Environ −7 mV-7\,\mathrm{mV}, avec un intérieur cellulaire positif par rapport à l’extérieur
Environ +70 mV+70\,\mathrm{mV}, avec un intérieur cellulaire positif par rapport à l’extérieur
Environ −70 mV-70\,\mathrm{mV}, avec un intérieur cellulaire négatif par rapport à l’extérieur
Environ 0 mV0\,\mathrm{mV}, avec des charges équilibrées entre les deux côtés

Environ $$-70\,\mathrm{mV}$$, avec un intérieur cellulaire négatif par rapport à l’extérieur

Explication

Au repos, le potentiel de membrane neuronal est proche de −70 mV-70\,\mathrm{mV}, ce qui indique que l’intérieur de la cellule est négatif relativement à l’extérieur. Une valeur positive ou proche de zéro ne décrit donc pas l’état électrique de repos indiqué ici.

17. Quelle répartition ionique caractérise le neurone au repos ?

Le cytoplasme est riche en K+ et en Na+, tandis que le milieu extracellulaire est riche en Cl−
Le cytoplasme est riche en K+, tandis que le milieu extracellulaire est riche en Na+ et en Cl−
Le cytoplasme est riche en Na+ et en Cl−, tandis que le milieu extracellulaire est riche en K+
Le cytoplasme et le milieu extracellulaire contiennent des proportions comparables de K+, de Na+ et de Cl−

Le cytoplasme est riche en K+, tandis que le milieu extracellulaire est riche en Na+ et en Cl−

Explication

Au repos, le cytoplasme neuronal est riche en K+ et pauvre en Na+ et Cl−, tandis que le milieu extracellulaire présente la répartition inverse pour ces ions. La confusion la plus fréquente consiste à attribuer la prédominance du K+ au milieu extracellulaire.

18. Quelle succession décrit correctement les phases principales d’un potentiel d’action ?

Dépolarisation, repolarisation, puis hyperpolarisation
Repolarisation, hyperpolarisation, puis dépolarisation
Dépolarisation, hyperpolarisation, puis repolarisation
Hyperpolarisation, dépolarisation, puis repolarisation

Dépolarisation, repolarisation, puis hyperpolarisation

Explication

Un potentiel d’action se déroule selon une dépolarisation, une repolarisation, puis une hyperpolarisation. La dépolarisation ne rend pas directement la membrane plus négative, contrairement à l’hyperpolarisation.

19. Quel mécanisme ionique explique le passage de la dépolarisation à la repolarisation ?

L’entrée de Na+ déclenche les deux phases par l’ouverture prolongée des canaux sodiques
L’entrée de K+ déclenche la dépolarisation, puis la sortie de Na+ entraîne la repolarisation
L’entrée de Na+ déclenche la dépolarisation, puis la sortie de K+ entraîne la repolarisation
La sortie de K+ déclenche la dépolarisation, puis l’entrée de Na+ entraîne la repolarisation

L’entrée de Na+ déclenche la dépolarisation, puis la sortie de K+ entraîne la repolarisation

Explication

La dépolarisation résulte de l’entrée de Na+, tandis que l’ouverture des canaux K+ provoque une sortie de K+ responsable de la repolarisation. La proposition associant la repolarisation à une entrée de Na+ inverse ces mécanismes.

20. Pourquoi la conduction saltatoire accélère-t-elle la propagation du potentiel d’action dans un axone myélinisé ?

Les canaux ioniques disparaissent des nœuds de Ranvier et empêchent les échanges avec le milieu
Le potentiel d’action progresse de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier grâce à la gaine de myéline
La gaine de myéline augmente la fréquence des potentiels d’action produits par le corps cellulaire
Le potentiel d’action se propage continûment sur chaque portion de membrane recouverte de myéline

Le potentiel d’action progresse de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier grâce à la gaine de myéline

Explication

La gaine de myéline permet une progression du potentiel d’action entre les nœuds de Ranvier, ce qui accélère sa propagation. La conduction n’est donc pas une progression continue sur toute la membrane axonale.

21. Quelle différence caractérise le mieux une synapse électrique par rapport à une synapse chimique ?

La synapse électrique transmet directement des courants ioniques, tandis que la synapse chimique utilise un neurotransmetteur
La synapse électrique libère un neurotransmetteur, tandis que la synapse chimique transmet directement les ions
La synapse électrique agit par des récepteurs postsynaptiques, tandis que la synapse chimique utilise des canaux intercellulaires
La synapse électrique dépend de vésicules, tandis que la synapse chimique transmet les courants entre les cellules

La synapse électrique transmet directement des courants ioniques, tandis que la synapse chimique utilise un neurotransmetteur

Explication

Dans une synapse électrique, les courants ioniques passent directement entre les cellules. Une synapse chimique repose au contraire sur la libération d’un neurotransmetteur dans la fente synaptique.

22. Dans quel ordre les événements se produisent-ils lors de la transmission par une synapse chimique ?

Entrée de Ca2+, fixation du neurotransmetteur, puis fermeture des vésicules dans le neurone présynaptique
Exocytose des vésicules, entrée de Ca2+, puis fixation du neurotransmetteur aux récepteurs postsynaptiques
Entrée de Ca2+, exocytose des vésicules, puis fixation du neurotransmetteur aux récepteurs postsynaptiques
Fixation du neurotransmetteur, entrée de Ca2+, puis exocytose des vésicules synaptiques

Entrée de Ca2+, exocytose des vésicules, puis fixation du neurotransmetteur aux récepteurs postsynaptiques

Explication

L’arrivée du potentiel d’action ouvre les canaux calciques, l’entrée de Ca2+ déclenche l’exocytose, puis le neurotransmetteur se fixe aux récepteurs postsynaptiques. La fixation aux récepteurs intervient donc après la libération du neurotransmetteur.

23. Quelle comparaison entre un PPSE et un PPSI est correcte ?

Le PPSE et le PPSI éloignent tous deux le neurone du seuil par une sortie de K+
Le PPSE rapproche le neurone du seuil, tandis que le PPSI l’en éloigne
Le PPSE éloigne le neurone du seuil, tandis que le PPSI l’en rapproche
Le PPSE et le PPSI rapprochent tous deux le neurone du seuil par une entrée de Na+

Le PPSE rapproche le neurone du seuil, tandis que le PPSI l’en éloigne

Explication

Un PPSE rapproche le neurone du seuil, généralement grâce à une entrée de Na+, alors qu’un PPSI l’en éloigne par une entrée de Cl− ou une sortie de K+. Les deux potentiels postsynaptiques ont donc des effets opposés sur l’excitabilité.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 54 flashcards sur Physiologie du système nerveux.

Comment agit le système nerveux par rapport au système endocrinien ?

Le système nerveux agit rapidement et brièvement.

Par quels signaux le système nerveux transmet-il l'information ?

Par des potentiels d’action électrochimiques.

Comment agit le système endocrinien en comparaison au système nerveux ?

Il agit plus lentement et plus durablement.

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Consultez la fiche de révision complète sur Physiologie du système nerveux.

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