QCM : Potentiel de repos et potentiel d’action (9 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Que décrit le potentiel de repos d’une cellule ?

Une inversion électrique brève apparaissant pendant la transmission nerveuse
Une différence électrique stable entre l’intérieur et l’extérieur, avec un intérieur négatif
Une différence de concentration identique entre tous les ions cellulaires
Une charge négative répartie uniformément dans l’ensemble du cytoplasme

Une différence électrique stable entre l’intérieur et l’extérieur, avec un intérieur négatif

Explication

Le potentiel de repos correspond à une différence électrique transitoirement stable entre les deux côtés de la membrane, l’intérieur étant négatif par rapport à l’extérieur. Il ne signifie pas que toute la cellule porte une charge uniforme, car les différences de charge se concentrent près de la membrane.

2. Quelle association entre le type cellulaire et son potentiel de repos est correcte ?

Neurone : environ -70 mV ; myocyte : environ +90 mV
Neurone : environ +70 mV ; myocyte : environ -90 mV
Neurone : environ -70 mV ; myocyte : environ -90 mV
Neurone : environ -90 mV ; myocyte : environ -70 mV

Neurone : environ -70 mV ; myocyte : environ -90 mV

Explication

Le potentiel de repos est d’environ -70 mV dans les neurones et d’environ -90 mV dans les myocytes. L’inversion de ces valeurs constitue la confusion principale, tandis que les valeurs positives ne correspondent pas à ces potentiels de repos.

3. Dans quelle répartition des ions le gradient de concentration membranaire est-il correctement décrit ?

Le Na⁺ et le K⁺ sont majoritairement extracellulaires
Le Na⁺ est majoritairement intracellulaire et le K⁺ majoritairement extracellulaire
Le Na⁺ est majoritairement extracellulaire et le K⁺ majoritairement intracellulaire
Le Na⁺ et le K⁺ sont majoritairement intracellulaires

Le Na⁺ est majoritairement extracellulaire et le K⁺ majoritairement intracellulaire

Explication

La concentration de Na⁺ est plus élevée à l’extérieur de la cellule, tandis que celle de K⁺ est plus élevée à l’intérieur. Les autres propositions inversent l’un des gradients ou les deux.

4. Quel déplacement ionique la pompe sodium-potassium réalise-t-elle à chaque cycle ?

Elle expulse 3 K⁺ et fait entrer 2 Na⁺
Elle fait entrer 3 Na⁺ et expulse 2 K⁺
Elle expulse 2 Na⁺ et fait entrer 3 K⁺
Elle expulse 3 Na⁺ et fait entrer 2 K⁺

Elle expulse 3 Na⁺ et fait entrer 2 K⁺

Explication

À chaque cycle, la pompe sodium-potassium fait sortir trois ions Na⁺ et entrer deux ions K⁺. La proposition qui échange les nombres décrit une stœchiométrie inversée, incompatible avec le fonctionnement de cette pompe.

5. Qu'est-ce qu'un canal ionique voltage-dépendant ?

Un canal qui s’ouvre uniquement en réponse à une molécule spécifique comme l’acétylcholine.
Un canal qui permet uniquement la diffusion passive des ions selon leur gradient.
Un canal qui s’ouvre ou se ferme en fonction du potentiel électrique de la membrane.
Un canal qui utilise l’ATP pour transporter activement des ions à travers la membrane.

Un canal qui s’ouvre ou se ferme en fonction du potentiel électrique de la membrane.

Explication

Un canal voltage-dépendant s’ouvre ou se ferme en réponse aux variations du potentiel électrique de la membrane. Contrairement aux canaux de fuite ou aux pompes, il ne dépend pas directement de molécules ou d’ATP.

6. Combien de millivolts le potentiel de repos est-il généralement chez un neurone ?

-70 mV
+30 mV
-55 mV
-90 mV

-70 mV

Explication

Le potentiel de repos d’un neurone est typiquement d’environ -70 mV. La valeur de -90 mV correspond à celle des myocytes, tandis que +30 mV est le potentiel lors de la dépolarisation, et -55 mV est le seuil d’excitation.

7. Quel est le rôle principal du déclenchement du potentiel d’action dans la transmission nerveuse?

Il permet la sortie de K⁺ pour revenir au potentiel de repos.
Il active la synthèse des neurotransmetteurs dans la synapse.
Il maintient le potentiel de repos en régulant la concentration ionique.
Il initie la dépolarisation de la membrane, permettant la propagation du signal électrique le long de l’axone.

Il initie la dépolarisation de la membrane, permettant la propagation du signal électrique le long de l’axone.

Explication

Le déclenchement du potentiel d’action initie la dépolarisation de la membrane, ce qui permet la propagation du signal électrique le long de l’axone. La sortie de K⁺ intervient lors de la repolarisation, après le déclenchement.

8. En quoi la différence entre le potentiel de repos et le potentiel d’action réside-t-elle principalement dans leur origine électrique et leur rôle dans la transmission nerveuse?

Le potentiel de repos est une charge électrique négative à l’intérieur de la cellule, alors que le potentiel d’action est une décharge électrique positive à l’intérieur.
Le potentiel de repos est une différence électrique qui ne change pas, alors que le potentiel d’action est une variation électrique qui se propage le long de l’axone.
Le potentiel de repos est dû à la diffusion passive des ions, alors que le potentiel d’action résulte uniquement de l’ouverture de canaux voltage-dépendants.
Le potentiel de repos est une différence électrique stable maintenue par la pompe Na⁺/K⁺, tandis que le potentiel d’action est une décharge électrique transitoire déclenchée par un seuil.

Le potentiel de repos est une différence électrique stable maintenue par la pompe Na⁺/K⁺, tandis que le potentiel d’action est une décharge électrique transitoire déclenchée par un seuil.

Explication

Le potentiel de repos est une différence électrique stable maintenue par la pompe Na⁺/K⁺, alors que le potentiel d’action est une décharge électrique transitoire qui se propage pour transmettre un signal nerveux. La principale différence réside dans leur nature et leur fonction dans la transmission nerveuse.

9. Quelles sont les principales causes du potentiel de repos dans une cellule nerveuse ou musculaire ?

L'ouverture massive des canaux voltage-dépendants lors de la dépolarisation.
La synthèse d'ATP par la mitochondrie et la perméabilité accrue de la membrane.
La maintien des gradients ioniques par la pompe sodium-potassium et la diffusion passive à travers les canaux de fuite.
L'activité des neurotransmetteurs et la contraction musculaire.

La maintien des gradients ioniques par la pompe sodium-potassium et la diffusion passive à travers les canaux de fuite.

Explication

Le potentiel de repos est principalement dû au maintien des gradients ioniques par la pompe sodium-potassium et à la diffusion passive des ions à travers les canaux de fuite. La dépolarisation et la contraction ne sont pas directement responsables de l'établissement du potentiel de repos.

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Qu'est-ce que le potentiel de repos dans une cellule ?

La différence électrique stable entre l'extérieur et l'intérieur, intérieur négatif.

Quelle est la valeur approximative du potentiel de repos dans les neurones ?

Environ -70 mV.

Quelle ion a une concentration plus élevée à l'extérieur de la cellule ?

L'ion Na⁺.

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