QCM : Réflexe myotatique et message nerveux — 19 questions

Questions et réponses du QCM

1. Dans quelle succession les événements de l’arc réflexe myotatique se déroulent-ils ?

Le fuseau active la contraction, puis le message sensitif quitte la moelle par la racine ventrale vers le muscle.
L’étirement active la plaque motrice, le message atteint le muscle, puis la moelle élabore une réponse sensorielle.
Le message moteur atteint d’abord la moelle, puis le fuseau détecte l’étirement et active la plaque motrice.
L’étirement active le fuseau, le message atteint la moelle, puis le message moteur repart vers le muscle et déclenche sa contraction.

L’étirement active le fuseau, le message atteint la moelle, puis le message moteur repart vers le muscle et déclenche sa contraction.

Explication

L’étirement stimule le fuseau neuromusculaire, le message sensitif gagne la moelle, puis une synapse permet au motoneurone d’envoyer un message moteur vers le muscle par la racine ventrale et le nerf rachidien. La plaque motrice intervient ensuite pour déclencher la contraction, et non pour détecter l’étirement.

2. Quelle description correspond à l’organisation générale d’un neurone ?

Il possède un noyau isolé, des dendrites absentes, un axone ramifié et des récepteurs sensoriels terminaux.
Il possède un corps cellulaire nucléé, des axones courts, une dendrite épaisse et des fibres musculaires terminales.
Il possède un corps cellulaire sans noyau, des dendrites longues, un axone court et des boutons musculaires terminaux.
Il possède un corps cellulaire nucléé, des dendrites courtes, un axone plus long et des boutons synaptiques terminaux.

Il possède un corps cellulaire nucléé, des dendrites courtes, un axone plus long et des boutons synaptiques terminaux.

Explication

Un neurone comprend un corps cellulaire avec noyau, des dendrites relativement courtes, un axone plus long et épais, ainsi que des boutons synaptiques terminaux. Les autres descriptions inversent ou remplacent plusieurs de ces prolongements caractéristiques.

3. Dans quelle situation une cellule excitable produit-elle un potentiel d’action ?

Lorsqu’un stimulus dépasse le seuil de déclenchement
Lorsqu’une différence de potentiel reste proche de 70 mV-70\ \mathrm{mV}
Lorsqu’un neurotransmetteur est recapté par la cellule émettrice
Lorsqu’une stimulation modifie la fréquence sans atteindre le seuil

Lorsqu’un stimulus dépasse le seuil de déclenchement

Explication

Le potentiel d’action est un changement de polarité produit lorsqu’un stimulus dépasse le seuil de la cellule excitable. Le maintien d’un potentiel proche de 70 mV-70\ \mathrm{mV} correspond plutôt au repos.

4. Quelle fonction permet d’identifier le fuseau neuromusculaire ?

Il détecte l’étirement du muscle dans lequel il se trouve.
Il élabore le message moteur dans la substance grise médullaire.
Il commande la contraction musculaire à la jonction neuromusculaire.
Il transmet le message moteur vers le muscle par un nerf rachidien.

Il détecte l’étirement du muscle dans lequel il se trouve.

Explication

Le fuseau neuromusculaire est un récepteur sensoriel situé dans le muscle et spécialisé dans la détection de son étirement. La commande de la contraction appartient à la voie motrice et notamment à la plaque motrice, qui ne détecte pas l’étirement.

5. Quelle organisation caractérise une synapse fonctionnelle ?

Un élément présynaptique, une fente synaptique et une membrane postsynaptique
Une cellule musculaire, un axone et une gaine isolante sans espace intermédiaire
Un bouton postsynaptique, une fente membranaire et des vésicules dans la cellule réceptrice
Deux membranes postsynaptiques séparées par un bouton contenant des récepteurs

Un élément présynaptique, une fente synaptique et une membrane postsynaptique

Explication

Une synapse comprend un bouton présynaptique avec des vésicules, une fente synaptique et une membrane postsynaptique portant des récepteurs. Les vésicules de neurotransmetteur se trouvent donc du côté présynaptique.

6. Dans quelle situation le réflexe myotatique peut-il disparaître malgré une stimulation musculaire adaptée ?

Lorsque la fréquence respiratoire varie pendant l’examen neurologique
Lorsque la concentration de neurotransmetteur augmente dans une autre synapse
Lorsque le muscle reçoit davantage d’acétylcholine à sa plaque motrice
Lorsqu’une lésion touche le nerf rachidien ou lorsqu’une synapse fonctionne mal

Lorsqu’une lésion touche le nerf rachidien ou lorsqu’une synapse fonctionne mal

Explication

Le réflexe myotatique dépend de l’intégrité du nerf rachidien et du fonctionnement des synapses impliquées dans le circuit réflexe. Une variation respiratoire ou une modification de la transmission dans une autre synapse ne constitue pas la cause diagnostique décrite.

7. Quelle réponse caractérise le réflexe myotatique lorsqu’un muscle est étiré ?

Le muscle étiré se contracte, ce qui contribue au maintien de la posture.
La pupille se contracte en réponse à une variation de l’éclairement.
Le muscle étiré transmet un message qui déclenche une dilatation pupillaire.
Le muscle opposé se relâche afin de produire une réponse pupillaire.

Le muscle étiré se contracte, ce qui contribue au maintien de la posture.

Explication

Le réflexe myotatique correspond à la contraction du muscle provoquée par son propre étirement et participe ainsi au maintien de la posture. La réponse de la pupille à la lumière relève du réflexe photomoteur, et non du réflexe myotatique.

8. Que se passe-t-il lorsque la fréquence des potentiels d’action présynaptiques augmente ?

La vitesse de propagation augmente, tandis que la quantité libérée reste stable
Davantage de vésicules fusionnent avec la membrane et la libération de neurotransmetteur augmente
Moins de vésicules fusionnent avec la membrane et la libération de neurotransmetteur diminue
La concentration de neurotransmetteur diminue, car les récepteurs deviennent moins nombreux

Davantage de vésicules fusionnent avec la membrane et la libération de neurotransmetteur augmente

Explication

Une fréquence présynaptique plus élevée entraîne la fusion d’un plus grand nombre de vésicules et une libération accrue de neurotransmetteur. Une diminution de la fusion vésiculaire correspondrait au contraire à une fréquence plus faible.

9. Dans quel sens les deux types de messages circulent-ils pendant un arc réflexe ?

Le message sensitif va de la moelle vers le récepteur, tandis que le message moteur va du muscle vers la moelle.
Le message sensitif va du muscle vers la plaque motrice, tandis que le message moteur va du muscle vers la moelle.
Le message sensitif va du récepteur vers la moelle, tandis que le message moteur va de la moelle vers le muscle.
Le message sensitif va du récepteur vers le muscle, tandis que le message moteur va de la moelle vers le récepteur.

Le message sensitif va du récepteur vers la moelle, tandis que le message moteur va de la moelle vers le muscle.

Explication

Le message sensitif circule du récepteur, comme le fuseau neuromusculaire, vers la moelle épinière. Le message moteur suit le trajet inverse fonctionnel, de la moelle vers le muscle afin de provoquer sa contraction.

10. Que se passe-t-il lorsqu’une stimulation devient plus forte au niveau d’une cellule excitable ?

La durée de chaque potentiel d’action augmente avec l’intensité du stimulus
La forme de chaque potentiel d’action devient progressivement plus ample
La valeur du potentiel de repos devient positive pendant toute la stimulation
Le nombre de potentiels d’action par unité de temps augmente

Le nombre de potentiels d’action par unité de temps augmente

Explication

Une stimulation plus forte augmente la fréquence des potentiels d’action, tandis que leur forme reste la même. Elle ne rend donc pas chaque potentiel d’action plus ample.

11. Quel neurotransmetteur intervient à la jonction entre un neurone moteur et une fibre musculaire ?

Le potentiel d’action
Le neurotransmetteur inhibiteur
L’acétylcholine
Le calcium

L’acétylcholine

Explication

L’acétylcholine est le neurotransmetteur libéré à la plaque motrice. Le calcium intervient ensuite dans la cellule musculaire pour déclencher la contraction, mais il n’est pas le neurotransmetteur.

12. Quelle succession d’événements décrit correctement la transmission dans une synapse chimique ?

Exocytose, recapture, arrivée des potentiels d’action, fixation aux récepteurs puis réponse
Fixation aux récepteurs, arrivée des potentiels d’action, recapture puis exocytose du neurotransmetteur
Inactivation du neurotransmetteur, exocytose, réponse postsynaptique puis arrivée des potentiels d’action
Arrivée des potentiels d’action, exocytose, fixation aux récepteurs, réponse puis inactivation ou recapture

Arrivée des potentiels d’action, exocytose, fixation aux récepteurs, réponse puis inactivation ou recapture

Explication

L’arrivée des potentiels d’action déclenche l’exocytose, puis le neurotransmetteur se fixe aux récepteurs postsynaptiques et provoque une réponse avant d’être inactivé ou recapté. La recapture intervient donc après l’action du neurotransmetteur.

13. Quelle association décrit correctement les deux substances de la moelle épinière ?

La substance grise contient les muscles, tandis que la substance blanche contient les récepteurs sensoriels.
La substance grise contient les corps cellulaires, tandis que la substance blanche contient les prolongements neuronaux.
La substance grise contient les nerfs rachidiens, tandis que la substance blanche contient les fuseaux neuromusculaires.
La substance grise contient les prolongements, tandis que la substance blanche contient les corps cellulaires neuronaux.

La substance grise contient les corps cellulaires, tandis que la substance blanche contient les prolongements neuronaux.

Explication

La substance grise rassemble les corps cellulaires des neurones, alors que la substance blanche contient leurs prolongements. Les autres associations confondent ces structures avec des muscles, des récepteurs ou des nerfs rachidiens.

14. Quelle valeur décrit approximativement le potentiel de repos d’une cellule excitable ?

Une variation brève de polarité déclenchée par un stimulus
Environ 70 mV-70\ \mathrm{mV} entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule
Une valeur nulle lorsque la cellule répond à un stimulus
Environ +70 mV+70\ \mathrm{mV} entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule

Environ $$-70\ \mathrm{mV}$$ entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule

Explication

Le potentiel de repos correspond à une différence de potentiel électrique d’environ 70 mV-70\ \mathrm{mV} entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule. Une variation transitoire de polarité décrit plutôt le potentiel d’action.

15. Comment le message nerveux est-il codé avant et au niveau d’une synapse ?

Par une fréquence de potentiels d’action, puis par une concentration de neurotransmetteur
Par une amplitude des potentiels d’action, puis par une quantité de récepteurs membranaires
Par une concentration de neurotransmetteur, puis par une fréquence de potentiels d’action
Par une vitesse de propagation, puis par une durée d’ouverture des canaux ioniques

Par une fréquence de potentiels d’action, puis par une concentration de neurotransmetteur

Explication

Avant la synapse, l’information dépend de la fréquence des potentiels d’action, tandis qu’au niveau synaptique elle dépend de la concentration de neurotransmetteur libérée. La confusion fréquente consiste à attribuer le codage en concentration au neurone présynaptique lui-même.

16. Quel rôle la moelle épinière joue-t-elle dans un réflexe myotatique ?

Elle traite le message sensitif et élabore le message moteur destiné au muscle.
Elle transmet la lumière au récepteur et commande la réponse de la pupille.
Elle détecte directement l’étirement et réalise la contraction à la place du muscle.
Elle reçoit le message moteur après la contraction et produit ensuite la réponse sensorielle.

Elle traite le message sensitif et élabore le message moteur destiné au muscle.

Explication

La moelle épinière constitue le centre où le message sensitif est traité et où le message moteur est élaboré. Le muscle réalise ensuite la réponse réflexe, tandis que la détection de l’étirement revient au fuseau neuromusculaire.

17. Pourquoi les muscles fléchisseurs et extenseurs du pied sont-ils qualifiés d’antagonistes ?

Ils possèdent des structures cellulaires différentes qui empêchent leur activation.
Ils appartiennent à des membres différents et n’agissent pas sur le pied.
Leurs actions produisent des mouvements opposés au niveau du pied.
Leurs actions s’additionnent pour renforcer le même mouvement du pied.

Leurs actions produisent des mouvements opposés au niveau du pied.

Explication

Les fléchisseurs et les extenseurs sont antagonistes parce que leurs rôles mécaniques sont opposés. Des muscles agonistes, au contraire, participent au même mouvement ou contribuent à sa réalisation.

18. Quel effet distingue une synapse excitatrice d’une synapse inhibitrice ?

La synapse excitatrice possède des vésicules, tandis que l’inhibitrice porte les récepteurs spécifiques
La synapse excitatrice favorise les potentiels d’action, tandis que l’inhibitrice en réduit la production
La synapse excitatrice agit sur un neurone, tandis que l’inhibitrice agit sur une cellule musculaire
La synapse excitatrice recapture les neurotransmetteurs, tandis que l’inhibitrice les libère dans la fente

La synapse excitatrice favorise les potentiels d’action, tandis que l’inhibitrice en réduit la production

Explication

Dans une synapse excitatrice, le neurotransmetteur favorise le déclenchement de potentiels d’action postsynaptiques, alors qu’une synapse inhibitrice en réduit la production. La présence de vésicules et de récepteurs concerne l’organisation générale des synapses.

19. Quelle séquence relie correctement l’arrivée d’un potentiel d’action à la contraction musculaire ?

Potentiel d’action musculaire, dégradation de l’acétylcholine, libération de calcium, puis contraction
Fixation de l’acétylcholine, recapture du calcium, potentiel d’action musculaire, puis contraction
Libération de calcium, fixation de l’acétylcholine, potentiel d’action musculaire, puis relâchement
Libération d’acétylcholine, potentiel d’action musculaire, libération de calcium, puis contraction

Libération d’acétylcholine, potentiel d’action musculaire, libération de calcium, puis contraction

Explication

À la plaque motrice, l’acétylcholine déclenche un potentiel d’action musculaire, qui entraîne ensuite la libération de calcium par le réticulum sarcoplasmique et la contraction. Le calcium intervient donc après le potentiel d’action musculaire.

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Qu'est-ce que le réflexe myotatique ?

C'est la contraction d'un muscle provoquée par son propre étirement.

Quel rôle joue le réflexe myotatique dans le corps ?

Il contribue au maintien de la posture.

Pourquoi les muscles fléchisseurs et extenseurs du pied sont-ils antagonistes ?

Parce que leurs rôles sont opposés.

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