QCM : Physiologie du système nerveux — 26 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle caractéristique distingue principalement l’action du système nerveux de celle du système endocrinien ?

Une réponse rapide et généralisée produite par des hormones sanguines
Une réponse rapide et localisée produite par des signaux électrochimiques
Une réponse prolongée et généralisée produite par des signaux électrochimiques
Une réponse lente et localisée produite par des hormones sanguines

Une réponse rapide et localisée produite par des signaux électrochimiques

Explication

Le système nerveux transmet des signaux électrochimiques rapidement, avec un effet bref et localisé. L’action hormonale est plutôt lente, prolongée et généralisée, ce qui rend la deuxième proposition incorrecte.

2. Quelle définition décrit le mieux le système nerveux dans l’organisme ?

Un réseau de transport hormonal qui commande les organes par le sang
Une structure de soutien qui protège les organes contre les stimuli externes
Un centre de régulation et de communication qui traite les informations reçues
Un ensemble de muscles qui transforme les informations en mouvements

Un centre de régulation et de communication qui traite les informations reçues

Explication

Le système nerveux régule et coordonne l’organisme tout en traitant continuellement les stimuli internes et externes. Le transport hormonal par le sang relève du système endocrinien, et non du système nerveux.

3. Lorsqu’une personne retire sa main après avoir touché un objet chaud, quelle séquence décrit le fonctionnement du système nerveux ?

Réception du stimulus, traitement de l’information, puis réponse adaptée
Contraction musculaire, réception du stimulus, puis analyse cérébrale
Production d’une hormone, diffusion sanguine, puis activation généralisée
Traitement du stimulus, stockage de l’information, puis inhibition des muscles

Réception du stimulus, traitement de l’information, puis réponse adaptée

Explication

Le système nerveux reçoit et transforme le stimulus, traite l’information, puis transmet une réponse adaptée aux muscles ou aux glandes. La diffusion sanguine d’une hormone ne correspond pas à cette séquence nerveuse.

4. Quelles structures appartiennent au système nerveux central ?

Les nerfs et les ganglions
La moelle épinière et les ganglions
L’encéphale et la moelle épinière
L’encéphale et les nerfs périphériques

L’encéphale et la moelle épinière

Explication

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

5. Quelle association décrit correctement deux protections mécaniques et hydrauliques de l’encéphale ?

Les os du crâne assurent la protection mécanique et le liquide cérébro-spinal la protection hydraulique
Les os du crâne assurent la protection hydraulique et le liquide cérébro-spinal la protection membranaire
Le liquide cérébro-spinal assure la protection mécanique et les méninges la protection hydraulique
Les méninges assurent la protection mécanique et les os du crâne la protection hydraulique

Les os du crâne assurent la protection mécanique et le liquide cérébro-spinal la protection hydraulique

Explication

Les os du crâne protègent mécaniquement l’encéphale, tandis que le liquide cérébro-spinal contribue à sa protection hydraulique. Les méninges correspondent à la protection membranaire, et non mécanique ou hydraulique.

6. Comment les deux hémisphères cérébraux sont-ils reliés ?

Par des méninges contenant du liquide cérébro-spinal
Par une couche corticale constituée de substance grise
Par des nerfs périphériques traversant le tronc cérébral
Par des commissures formées de faisceaux de substance blanche

Par des commissures formées de faisceaux de substance blanche

Explication

Les hémisphères droit et gauche sont réunis par des commissures constituées de faisceaux de substance blanche. Le cortex recouvre chaque hémisphère, mais ne constitue pas la structure qui les relie.

7. Quelle structure et quelle composition caractérisent le cortex cérébral ?

Une couche de substance grise contenant notamment les corps cellulaires des neurones
Une couche de substance blanche contenant principalement des axones myélinisés
Un faisceau de substance blanche reliant les deux hémisphères
Une membrane méningée contenant du liquide cérébro-spinal

Une couche de substance grise contenant notamment les corps cellulaires des neurones

Explication

Le cortex est une couche de substance grise qui contient notamment les corps cellulaires neuronaux, les dendrites, les gliocytes et des vaisseaux sanguins. La substance blanche située sous le cortex contient plutôt des axones myélinisés.

8. Quelle activité relève des fonctions élaborées assurées par le cortex cérébral ?

La production du liquide cérébro-spinal
La synthèse d’informations et la créativité
La protection mécanique de l’encéphale
La transmission du plan moteur aux muscles par le sang

La synthèse d’informations et la créativité

Explication

Le cortex participe à des fonctions élaborées telles que le langage, la pensée, la synthèse et la créativité, en plus des fonctions motrices et sensorielles. La production du liquide cérébro-spinal et la protection mécanique ne sont pas des fonctions corticales.

9. Lorsqu’une personne ajuste précisément sa posture pendant un mouvement, comment le cervelet contribue-t-il à cette coordination ?

Il protège l’encéphale par les méninges, puis transmet les stimuli aux glandes
Il reçoit les hormones sanguines, puis déclenche une réponse généralisée des muscles
Il compare l’intention motrice à plusieurs informations sensorielles, puis transmet un plan coordonné
Il recouvre les hémisphères cérébraux, puis analyse les fonctions du langage

Il compare l’intention motrice à plusieurs informations sensorielles, puis transmet un plan coordonné

Explication

Le cervelet combine l’intention motrice avec les informations proprioceptives, vestibulaires et visuelles afin de déterminer une coordination optimale, puis transmet son plan au cortex moteur et au tronc cérébral. Les autres propositions lui attribuent des fonctions corticales, endocriniennes ou protectrices.

10. Quelle structure sert principalement de station de relais pour les influx nerveux destinés au cortex cérébral ?

Le thalamus
La glande pinéale
Le bulbe rachidien
L’hypothalamus

Le thalamus

Explication

Le thalamus relaie presque tous les influx nerveux destinés au cortex cérébral. L’hypothalamus intervient plutôt dans l’intégration des fonctions autonomes et homéostatiques.

11. Quelle fonction caractérise principalement l’hypothalamus ?

Produire les principaux neurotransmetteurs du tronc cérébral
Commander les mouvements volontaires des muscles squelettiques
Réguler des fonctions homéostatiques comme la température et la faim
Relayer les influx sensoriels vers différentes régions corticales

Réguler des fonctions homéostatiques comme la température et la faim

Explication

L’hypothalamus intègre principalement les fonctions autonomes et homéostatiques, notamment la température, la faim, la soif et le sommeil. Le relais des informations vers le cortex correspond surtout au rôle du thalamus.

12. Quelle structure appartient au tronc cérébral et contribue aux comportements automatiques nécessaires à la survie ?

Le thalamus
L’hippocampe
Le cervelet
Le mésencéphale

Le mésencéphale

Explication

Le tronc cérébral comprend le mésencéphale, le pont et le bulbe rachidien, et participe à des comportements automatiques essentiels à la survie. Le thalamus et l’hippocampe appartiennent au diencéphale et au télencéphale, tandis que le cervelet constitue une autre région cérébrale.

13. Quelle description correspond à un réflexe spinal ?

Une décision consciente élaborée après l’analyse de plusieurs informations sensorielles
Une réponse motrice simple et relativement stéréotypée déclenchée par un stimulus précis
Un mouvement volontaire complexe appris par la répétition d’un entraînement
Une production hormonale lente déclenchée par une variation de la composition sanguine

Une réponse motrice simple et relativement stéréotypée déclenchée par un stimulus précis

Explication

Un réflexe spinal est une réponse motrice simple et relativement stéréotypée provoquée par un type spécifique de stimulus. Une décision consciente ou un mouvement volontaire complexe implique des mécanismes différents du réflexe spinal.

14. Quel réflexe est déclenché notamment par une piqûre ou la chaleur d’une flamme ?

Le réflexe d’étirement ou réflexe myotatique
Le réflexe de flexion ou réaction de retrait
Le réflexe pupillaire d’accommodation
Le réflexe myotatique inverse

Le réflexe de flexion ou réaction de retrait

Explication

Le réflexe de flexion, aussi appelé réaction de retrait, répond notamment à une piqûre ou à une chaleur dangereuse. Le réflexe myotatique est déclenché par l’étirement, tandis que le réflexe myotatique inverse relève d’un autre mécanisme musculaire.

15. Quel est le rôle général du système nerveux périphérique ?

Former les principales structures du cortex cérébral
Constituer le principal centre d’intégration des informations nerveuses
Relier le système nerveux central au reste de l’organisme
Produire la mélatonine qui règle le cycle veille-sommeil

Relier le système nerveux central au reste de l’organisme

Explication

Le système nerveux périphérique comprend les nerfs et les ganglions qui relient le système nerveux central aux organes et aux autres parties de l’organisme. Le centre d’intégration principal appartient au système nerveux central.

16. Quelle combinaison indique correctement le nombre et l’origine des principales paires de nerfs périphériques ?

12 paires crâniennes issues de la moelle épinière et 31 paires spinales issues du tronc cérébral
12 paires crâniennes issues du tronc cérébral et 31 paires spinales issues de la moelle épinière
24 paires crâniennes issues du cerveau et 31 paires spinales issues des ganglions
31 paires crâniennes issues du tronc cérébral et 12 paires spinales issues de la moelle épinière

12 paires crâniennes issues du tronc cérébral et 31 paires spinales issues de la moelle épinière

Explication

Le système nerveux périphérique comprend 12 paires de nerfs crâniens provenant du tronc cérébral et 31 paires de nerfs spinaux provenant de la moelle épinière. Les origines des deux catégories ne sont donc pas inversées.

17. Comment distinguer les nerfs sensitifs, moteurs et mixtes selon la direction des influx nerveux ?

Les sensitifs vont vers le SNC, les moteurs partent du SNC et les mixtes contiennent les deux types de fibres
Les sensitifs contrôlent les muscles, les moteurs reçoivent les stimuli et les mixtes sécrètent des hormones
Les sensitifs partent du SNC, les moteurs vont vers le SNC et les mixtes contiennent des fibres endocrines
Les sensitifs et moteurs vont vers le SNC, tandis que les mixtes relient deux ganglions périphériques

Les sensitifs vont vers le SNC, les moteurs partent du SNC et les mixtes contiennent les deux types de fibres

Explication

Les nerfs sensitifs conduisent les influx vers le système nerveux central, les nerfs moteurs les conduisent depuis celui-ci, et les nerfs mixtes réunissent les deux types de fibres. Les fonctions endocrines ne définissent pas la classification des nerfs.

18. Quelle distinction décrit correctement les systèmes nerveux somatique et autonome ?

Le système somatique régule surtout le cœur et les glandes, tandis que l’autonome commande les muscles squelettiques.
Le système somatique commande surtout les muscles squelettiques, tandis que l’autonome régule le cœur, les muscles lisses et les glandes.
Le système somatique et le système autonome commandent chacun les mêmes effecteurs, mais dans des situations différentes.
Le système somatique commande les muscles lisses, tandis que l’autonome contrôle principalement les mouvements volontaires.

Le système somatique commande surtout les muscles squelettiques, tandis que l’autonome régule le cœur, les muscles lisses et les glandes.

Explication

Le système somatique agit principalement sur les muscles striés squelettiques, alors que le système autonome agit sur le muscle cardiaque, les muscles lisses et les glandes. L’association du système autonome aux mouvements volontaires inverse la distinction fondamentale entre les deux systèmes.

19. Lors d’un effort musculaire intense suivi d’une période de digestion, quelle succession d’activités est la plus cohérente ?

Le système sympathique domine pendant l’effort, puis le système parasympathique favorise la digestion et l’économie d’énergie.
Le système parasympathique domine pendant l’effort, puis le système sympathique favorise la digestion et l’économie d’énergie.
Le système parasympathique domine dans les deux situations afin d’accélérer l’activité musculaire et la digestion.
Le système sympathique domine dans les deux situations afin de maintenir une activité physiologique élevée.

Le système sympathique domine pendant l’effort, puis le système parasympathique favorise la digestion et l’économie d’énergie.

Explication

Le sympathique prépare l’organisme aux urgences et à l’activité musculaire intense, tandis que le parasympathique favorise la digestion et la récupération énergétique. Le parasympathique n’est donc pas le système principalement mobilisé pendant un effort intense.

20. Quelle définition correspond le mieux au neurone ?

Une cellule nerveuse excitable qui produit, conduit et transmet des signaux électriques.
Une cellule nerveuse qui reçoit des substances nutritives sans conduire de signaux électriques.
Une cellule de soutien qui protège les neurones et assure leur croissance dans les tissus nerveux.
Une cellule spécialisée dans la contraction des muscles et la libération d’hormones dans le sang.

Une cellule nerveuse excitable qui produit, conduit et transmet des signaux électriques.

Explication

Le neurone est une cellule excitable capable de produire, conduire et transmettre des signaux électriques, ce qui en fait une unité structurale et fonctionnelle du système nerveux. Les fonctions de soutien, de protection et de croissance caractérisent surtout les cellules gliales.

21. Quelle association entre les parties du neurone et leurs fonctions est correcte ?

Les dendrites conduisent l’influx nerveux, tandis que l’axone reçoit principalement les signaux des autres neurones.
Le corps cellulaire reçoit les signaux, tandis que les dendrites conduisent l’influx nerveux vers les cellules effectrices.
Les dendrites reçoivent les signaux, tandis que l’axone conduit l’influx nerveux depuis le corps cellulaire.
L’axone produit les signaux électriques, tandis que le corps cellulaire les transmet vers les dendrites voisines.

Les dendrites reçoivent les signaux, tandis que l’axone conduit l’influx nerveux depuis le corps cellulaire.

Explication

Les dendrites sont les prolongements récepteurs et l’axone est le prolongement conducteur de l’influx nerveux. Confondre leurs rôles revient à attribuer à l’axone la réception et aux dendrites la conduction.

22. Quelle cellule gliale appartient au système nerveux périphérique plutôt qu’au système nerveux central ?

L’astrocyte
L’oligodendrocyte
La cellule de Schwann
La microglie

La cellule de Schwann

Explication

Les cellules de Schwann, avec les cellules satellites, constituent la névroglie du système nerveux périphérique. Les astrocytes, la microglie et les oligodendrocytes appartiennent à la névroglie du système nerveux central.

23. Si le voltage appliqué à une résistance reste constant et que cette résistance double, que devient le courant selon la loi d’Ohm ?

Il reste identique, car le voltage ne change pas.
Il double également.
Il est divisé par deux.
Il devient nul, car la résistance empêche tout courant.

Il est divisé par deux.

Explication

La loi d’Ohm s’écrit I=URI = \frac{U}{R} : à voltage constant, le courant varie en sens inverse de la résistance. Un doublement de la résistance entraîne donc une division par deux du courant, et non sa disparition complète.

24. Quelle différence oppose correctement un potentiel gradué à un potentiel d’action ?

Le potentiel gradué se propage sans diminution, tandis que le potentiel d’action reste local et dépend de la distance.
Le potentiel gradué reste local et diminue avec la distance, tandis que le potentiel d’action se propage sans diminution d’amplitude.
Le potentiel gradué apparaît après franchissement du seuil, tandis que le potentiel d’action varie selon l’intensité du stimulus.
Le potentiel gradué et le potentiel d’action diminuent pareillement avec la distance, mais à des vitesses différentes.

Le potentiel gradué reste local et diminue avec la distance, tandis que le potentiel d’action se propage sans diminution d’amplitude.

Explication

Un potentiel gradué est local, proportionnel au stimulus et s’atténue avec la distance, alors qu’un potentiel d’action se propage sur une longue distance sans perte d’amplitude. Le franchissement du seuil concerne le déclenchement du potentiel d’action, pas la définition du potentiel gradué.

25. Que se produit-il lorsqu’une membrane neuronale atteint le seuil d’excitation situé entre 55-55 et 50 mV-50\ \text{mV} ?

Un potentiel gradué ramène durablement le potentiel membranaire d’environ 70-70 à 90 mV-90\ \text{mV}.
Une synapse hyperpolarise la membrane jusqu’à 50 mV-50\ \text{mV} et bloque la transmission du signal.
Un potentiel d’action inverse brièvement le potentiel membranaire, d’environ 70-70 à +30 mV+30\ \text{mV}.
Un potentiel d’action réduit l’amplitude membranaire d’environ +30+30 à 70 mV-70\ \text{mV} sans inversion.

Un potentiel d’action inverse brièvement le potentiel membranaire, d’environ $$-70$$ à $$+30\ \text{mV}$$.

Explication

L’atteinte du seuil déclenche un potentiel d’action correspondant à une inversion brève du potentiel membranaire, d’environ 70-70 à +30 mV+30\ \text{mV}. Une hyperpolarisation vers des valeurs plus négatives décrit plutôt un effet inhibiteur postsynaptique.

26. Quelle comparaison entre la conduction dans les axones amyélinisés et myélinisés est exacte ?

La conduction est identique dans les deux axones, mais leur vitesse dépend principalement de la longueur du corps cellulaire.
La conduction est continue et atteint environ 120 m/s120\ \text{m/s} dans un axone amyélinisé, alors qu’elle est saltatoire et reste limitée à 2,5 m/s2{,}5\ \text{m/s} dans un axone myélinisé.
La conduction est saltatoire et atteint environ 2,5 m/s2{,}5\ \text{m/s} dans un axone amyélinisé, alors qu’elle est continue et peut atteindre 120 m/s120\ \text{m/s} dans un axone myélinisé.
La conduction est continue et atteint environ 2,5 m/s2{,}5\ \text{m/s} dans un axone amyélinisé, alors qu’elle est saltatoire et peut atteindre 120 m/s120\ \text{m/s} dans un axone myélinisé.

La conduction est continue et atteint environ $$2{,}5\ \text{m/s}$$ dans un axone amyélinisé, alors qu’elle est saltatoire et peut atteindre $$120\ \text{m/s}$$ dans un axone myélinisé.

Explication

L’absence de myéline impose une conduction continue et lente, tandis que la myéline permet une conduction saltatoire beaucoup plus rapide. La vitesse maximale indiquée est d’environ 2,5 m/s2{,}5\ \text{m/s} pour l’axone amyélinisé et 120 m/s120\ \text{m/s} pour l’axone myélinisé.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 59 flashcards sur Physiologie du système nerveux.

Quelle différence principale existe entre système nerveux et endocrinien ?

Le système nerveux agit rapidement par signaux électrochimiques, l'endocrinien lentement par hormones.

Comment se caractérise la réponse du système nerveux ?

Elle est brève et localisée.

Quelle est la fonction principale du système nerveux ?

Il régule et communique dans l’organisme.

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