QCM : Réflexes et communication nerveuse — 21 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle distinction caractérise les mouvements volontaires et les mouvements réflexes ?

Les premiers sont sensoriels, tandis que les seconds sont commandés par un muscle
Les premiers sont toujours rapides, tandis que les seconds sont préparés consciemment
Les premiers dépendent d’un récepteur, tandis que les seconds dépendent d’un centre nerveux
Les premiers sont décidés, tandis que les seconds sont automatiques et rapides

Les premiers sont décidés, tandis que les seconds sont automatiques et rapides

Explication

Un mouvement volontaire résulte d’une décision consciente, alors qu’un réflexe est automatique, involontaire et rapide. La rapidité ou la présence d’un récepteur ne suffit pas à distinguer ces deux catégories.

2. Lorsqu’une personne retire sa main après avoir touché une surface brûlante, quel trajet décrit correctement la communication nerveuse ?

Récepteur sensoriel, message sensitif, centre nerveux, message moteur, muscle effecteur
Récepteur sensoriel, message moteur, centre nerveux, message sensitif, muscle effecteur
Muscle effecteur, message moteur, centre nerveux, message sensitif, récepteur sensoriel
Centre nerveux, message sensitif, récepteur sensoriel, message moteur, muscle effecteur

Récepteur sensoriel, message sensitif, centre nerveux, message moteur, muscle effecteur

Explication

La stimulation est détectée par un récepteur sensoriel, puis le message sensitif atteint le centre nerveux avant qu’un message moteur commande le muscle. Le message sensitif se dirige donc vers le centre nerveux, contrairement au message moteur.

3. Quel rôle une synapse peut-elle jouer dans la communication nerveuse ?

Elle remplace le centre nerveux et déclenche une réponse sans message nerveux
Elle relie deux muscles afin de produire une contraction volontaire coordonnée
Elle transforme directement un muscle en récepteur et bloque la transmission nerveuse
Elle permet à deux neurones de communiquer et peut libérer un messager chimique

Elle permet à deux neurones de communiquer et peut libérer un messager chimique

Explication

Une synapse est une zone de communication entre deux neurones, où un messager chimique peut être libéré. Elle ne remplace pas le centre nerveux et ne correspond pas à une liaison directe entre deux muscles.

4. Quelle propriété définit le mieux un réflexe ?

Une contraction musculaire préparée, contrôlée et modifiée par une décision
Un message sensoriel transmis sans réponse musculaire après une stimulation
Une réponse variable, consciente, volontaire et lente à une stimulation
Une réponse stéréotypée, automatique, involontaire et rapide à une stimulation

Une réponse stéréotypée, automatique, involontaire et rapide à une stimulation

Explication

Un réflexe est une réponse automatique, involontaire, rapide et stéréotypée déclenchée par une stimulation. Une action consciente et préparée correspond plutôt à un mouvement volontaire.

5. Quelle différence permet de distinguer l’arc réflexe du réflexe ?

L’arc réflexe est le trajet nerveux, tandis que le réflexe est la réponse produite
L’arc réflexe est une stimulation, tandis que le réflexe est un récepteur sensoriel
L’arc réflexe est la réponse musculaire, tandis que le réflexe est le trajet nerveux
L’arc réflexe est un message moteur, tandis que le réflexe est un centre nerveux

L’arc réflexe est le trajet nerveux, tandis que le réflexe est la réponse produite

Explication

L’arc réflexe désigne le trajet suivi par l’influx nerveux lors d’un acte involontaire. Le réflexe désigne la réponse automatique produite en réaction à la stimulation.

6. Quel ensemble correspond aux principaux éléments d’un arc réflexe ?

Récepteur sensoriel, message sensitif, centre nerveux, message moteur et organe effecteur
Récepteur sensoriel, message moteur, centre nerveux, message sensitif et os
Organe effecteur, message moteur, glande, message sensitif et récepteur visuel
Centre nerveux, hormone, muscle, récepteur sensoriel et message moteur

Récepteur sensoriel, message sensitif, centre nerveux, message moteur et organe effecteur

Explication

L’arc réflexe comprend un récepteur, une voie sensitive, un centre nerveux, une voie motrice et un organe effecteur. Les hormones, les glandes ou les os ne constituent pas les éléments principaux de ce trajet nerveux.

7. Quelle organisation correspond à la structure générale d’un neurone ?

Un corps cellulaire, une synapse et un muscle
Un corps cellulaire, des dendrites et un axone
Un axone, un récepteur sensoriel et un organe effecteur
Des dendrites, une glande et un centre nerveux

Un corps cellulaire, des dendrites et un axone

Explication

Un neurone est une cellule nerveuse formée d’un corps cellulaire, de dendrites et d’un axone. Une synapse ou un muscle peut intervenir dans sa communication, mais ne constitue pas une partie fondamentale de sa structure.

8. Dans quel sens les prolongements d’un neurone conduisent-ils principalement l’information ?

Les dendrites la conduisent vers d’autres cellules et l’axone vers le corps cellulaire
Les dendrites et l’axone la conduisent tous deux vers les muscles effecteurs
Les dendrites et l’axone la conduisent tous deux vers le corps cellulaire
Les dendrites la conduisent vers le corps cellulaire et l’axone vers d’autres cellules

Les dendrites la conduisent vers le corps cellulaire et l’axone vers d’autres cellules

Explication

Les dendrites reçoivent l’information et la dirigent vers le corps cellulaire, tandis que l’axone transmet l’information vers d’autres cellules. L’axone n’a donc pas pour fonction principale de ramener l’information vers le corps cellulaire.

9. Quelle distinction oppose correctement les neurones afférents et efférents ?

Les afférents sont sensitifs, tandis que les efférents sont moteurs et correspondent aux motoneurones
Les afférents sont synaptiques, tandis que les efférents sont constitués de dendrites
Les afférents sont moteurs, tandis que les efférents sont sensitifs et correspondent aux récepteurs
Les afférents relient deux muscles, tandis que les efférents relient deux centres nerveux

Les afférents sont sensitifs, tandis que les efférents sont moteurs et correspondent aux motoneurones

Explication

Les neurones afférents transportent les informations sensitives, alors que les neurones efférents commandent les muscles et correspondent aux motoneurones. Les termes afférent et efférent décrivent donc le type et la direction fonctionnelle de la transmission nerveuse.

10. Quelle caractéristique définit le réflexe myotatique ?

Son circuit associe plusieurs centres nerveux éloignés
Son circuit comporte une seule synapse entre les neurones impliqués
Son circuit ne comporte aucune communication entre neurones
Son circuit comporte plusieurs synapses entre les neurones impliqués

Son circuit comporte une seule synapse entre les neurones impliqués

Explication

Le réflexe myotatique est monosynaptique, car une seule synapse se trouve sur le trajet du message nerveux. Un circuit comportant plusieurs synapses correspond à une organisation polysynaptique, et non au réflexe myotatique.

11. Par quelle structure passe la fibre sensitive issue du fuseau neuromusculaire, et où se situe le corps cellulaire associé ?

Par la racine ventrale, avec un corps cellulaire dans le ganglion rachidien
Par la racine dorsale, avec un corps cellulaire dans le ganglion rachidien
Par la racine dorsale, avec un corps cellulaire dans la moelle épinière
Par la racine ventrale, avec un corps cellulaire dans la moelle épinière

Par la racine dorsale, avec un corps cellulaire dans le ganglion rachidien

Explication

La fibre sensitive entre dans la moelle par la racine dorsale et le corps cellulaire de ce neurone se trouve dans le ganglion rachidien. La racine ventrale est liée à la sortie des axones moteurs.

12. Lors d’un réflexe myotatique, où se trouve le corps cellulaire du neurone moteur et par quelle racine son axone sort-il ?

Dans le ganglion rachidien, puis par la racine dorsale
Dans la moelle épinière, puis par la racine dorsale
Dans la moelle épinière, puis par la racine ventrale
Dans le ganglion rachidien, puis par la racine ventrale

Dans la moelle épinière, puis par la racine ventrale

Explication

Le corps cellulaire du neurone moteur est situé dans la moelle épinière et son axone quitte celle-ci par la racine ventrale. La racine dorsale est associée à l’entrée des fibres sensitives.

13. Comment la membrane d’un neurone se caractérise-t-elle au repos ?

Elle est polarisée, avec un intérieur électropositif et une différence d’environ 70 mV
Elle est dépolarisée, avec un intérieur électronégatif et une différence d’environ 1 mV
Elle est polarisée, avec un intérieur électronégatif et une différence d’environ 70 mV
Elle est dépolarisée, avec un intérieur électropositif et une différence d’environ 100 mV

Elle est polarisée, avec un intérieur électronégatif et une différence d’environ 70 mV

Explication

Au repos, la membrane est polarisée et l’intérieur du neurone est électronégatif par rapport à l’extérieur, avec une différence de potentiel d’environ 70 mV. Une inversion brusque de cette polarisation correspond au potentiel d’action.

14. Quelle description correspond à un potentiel d’action ?

Une diminution progressive de la polarisation, d’environ 10 mV et durant plusieurs minutes
Une inversion lente de la polarisation, d’environ 1 mV et durant quelques heures
Une inversion brusque de la polarisation, d’environ 100 mV et durant près d’une milliseconde
Une polarisation stable de la membrane, d’environ 70 mV et durant plusieurs secondes

Une inversion brusque de la polarisation, d’environ 100 mV et durant près d’une milliseconde

Explication

Le potentiel d’action est une inversion brusque de la polarisation membranaire, d’une amplitude proche de 100 mV et d’une durée de l’ordre de la milliseconde. La différence d’environ 70 mV caractérise plutôt le potentiel de repos.

15. Que se passe-t-il lorsqu’une stimulation reste inférieure au seuil de déclenchement ?

La fréquence des potentiels d’action augmente progressivement
Un potentiel d’action d’amplitude augmentée est déclenché
Un potentiel d’action d’amplitude réduite est déclenché
Aucun potentiel d’action n’est déclenché

Aucun potentiel d’action n’est déclenché

Explication

Un potentiel d’action n’est déclenché que si la stimulation franchit le seuil, conformément à la loi du tout ou rien. Une stimulation sous le seuil ne produit donc pas de potentiel d’action.

16. Quel effet produit une stimulation plus élevée sur le codage d’une réponse musculaire ?

Elle augmente la fréquence des potentiels d’action et le nombre de fibres recrutées
Elle supprime les potentiels d’action tout en maintenant le recrutement musculaire
Elle augmente l’amplitude de chaque potentiel d’action sans modifier le recrutement
Elle diminue la fréquence des potentiels d’action et le nombre de fibres recrutées

Elle augmente la fréquence des potentiels d’action et le nombre de fibres recrutées

Explication

Une stimulation plus élevée augmente la fréquence des potentiels d’action et le nombre de fibres musculaires recrutées. Elle ne modifie pas le principe du tout ou rien en transformant chaque potentiel d’action en signal d’amplitude variable.

17. Quelle succession d’événements caractérise la transmission dans une synapse chimique ?

Les potentiels d’action provoquent l’exocytose vésiculaire, puis les neuromédiateurs se lient aux récepteurs postsynaptiques
Les potentiels d’action provoquent l’endocytose des récepteurs, puis les neuromédiateurs se lient aux vésicules postsynaptiques
Les récepteurs postsynaptiques libèrent des vésicules, puis les potentiels d’action détruisent les neuromédiateurs
Les vésicules postsynaptiques produisent des potentiels d’action, puis les récepteurs entrent dans la fente synaptique

Les potentiels d’action provoquent l’exocytose vésiculaire, puis les neuromédiateurs se lient aux récepteurs postsynaptiques

Explication

L’arrivée des potentiels d’action entraîne l’exocytose de vésicules présynaptiques, puis les neuromédiateurs diffusent et se fixent sur des récepteurs postsynaptiques. Les vésicules et les récepteurs occupent donc des compartiments différents.

18. Dans une synapse neuromusculaire, quelle conséquence suit la fixation de l’acétylcholine sur ses récepteurs postsynaptiques ?

Une dépolarisation provoque l’ouverture des canaux calciques du réticulum sarcoplasmique
Une hyperpolarisation provoque la fermeture des canaux calciques du réticulum sarcoplasmique
Une dépolarisation bloque la libération du calcium par le réticulum sarcoplasmique
Une hyperpolarisation déclenche l’exocytose de neuromédiateurs par le muscle

Une dépolarisation provoque l’ouverture des canaux calciques du réticulum sarcoplasmique

Explication

La fixation de l’acétylcholine entraîne une dépolarisation qui ouvre les canaux calciques du réticulum sarcoplasmique. La fermeture de ces canaux ou une hyperpolarisation ne correspond pas à cette séquence de transmission.

19. Quel événement déclenche directement la contraction musculaire ?

L’augmentation durable de la concentration en neuromédiateurs synaptiques
La diminution progressive de la concentration en ions Ca2+\mathrm{Ca^{2+}}
L’augmentation soudaine de la concentration en ions Ca2+\mathrm{Ca^{2+}}
La baisse rapide de la fréquence des potentiels d’action moteurs

L’augmentation soudaine de la concentration en ions $$\mathrm{Ca^{2+}}$$

Explication

Une hausse soudaine de la concentration en ions Ca2+\mathrm{Ca^{2+}} déclenche la contraction musculaire. Les variations des neuromédiateurs ou de la fréquence des potentiels d’action ne constituent pas le signal immédiat de contraction décrit ici.

20. Quelle modification d’un neuromédiateur est caractéristique de la maladie de Parkinson ?

Une augmentation de la dopamine
Une diminution de la dopamine
Une stabilité de la dopamine
Une diminution de l’acétylcholine

Une diminution de la dopamine

Explication

La maladie de Parkinson s’accompagne d’une diminution de la concentration de dopamine. L’augmentation de l’acétylcholine constitue la modification opposée concernant cet autre neuromédiateur.

21. Quelle association entre l’acétylcholine et la maladie de Parkinson est correcte ?

L’acétylcholine augmente et cette hausse réduit les tremblements
L’acétylcholine augmente et cette hausse est associée aux tremblements
L’acétylcholine diminue et cette baisse est associée aux tremblements
L’acétylcholine reste stable et cette stabilité explique les tremblements

L’acétylcholine augmente et cette hausse est associée aux tremblements

Explication

Chez les patients atteints de la maladie de Parkinson, l’acétylcholine augmente, ce qui est associé aux tremblements et à la saturation de ses récepteurs au niveau des plaques motrices. La diminution concerne plutôt la dopamine, tandis que la baisse de l’acétylcholine ne correspond pas au mécanisme décrit.

Révisez avec les flashcards

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Quels sont les deux types de mouvements possibles ?

Les mouvements peuvent être volontaires ou réflexes.

Quelle chaîne décrit la communication nerveuse d'une stimulation à la réponse ?

Récepteur sensoriel → message nerveux sensitif → centre nerveux → message nerveux moteur → organe effecteur.

Qu'est-ce qu'une synapse ?

Une zone permettant la communication entre deux neurones.

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Approfondir avec la fiche

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