QCM : Réflexes et communication nerveuse — 22 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle structure correspond à une synapse neuro-neuronale ?

Une zone de contact entre un neurone moteur et une fibre musculaire
Une membrane qui sépare le muscle du réticulum sarcoplasmique
Une zone de communication entre deux neurones
Une région de stockage du calcium dans une fibre musculaire

Une zone de communication entre deux neurones

Explication

Une synapse neuro-neuronale met en relation deux neurones grâce à des neurotransmetteurs. La communication entre un motoneurone et une fibre musculaire correspond à une synapse neuromusculaire, et non à une synapse neuro-neuronale.

2. Dans quelle direction le message sensitif circule-t-il lors d’un réflexe myotatique ?

De la moelle épinière vers le cerveau puis vers le muscle
Du muscle antagoniste vers le récepteur sensoriel
Du centre nerveux vers le muscle étiré
Du récepteur musculaire vers le centre nerveux

Du récepteur musculaire vers le centre nerveux

Explication

Le message sensitif afférent naît au niveau du récepteur qui détecte l’étirement et se dirige vers le centre nerveux. La commande motrice suit ensuite une voie efférente qui quitte le centre nerveux.

3. Quelle succession décrit correctement la transmission du message à une synapse chimique après l’arrivée des potentiels d’action présynaptiques ?

Fusion des vésicules, libération dans la fente, puis fixation aux récepteurs
Libération dans la fente, production des vésicules, puis fixation à la membrane
Activation des récepteurs, réabsorption des vésicules, puis fusion membranaire
Fixation aux récepteurs, fusion des vésicules, puis libération dans la fente

Fusion des vésicules, libération dans la fente, puis fixation aux récepteurs

Explication

Les potentiels d’action provoquent la fusion des vésicules présynaptiques avec la membrane, l’exocytose des neurotransmetteurs, puis leur fixation sur les récepteurs postsynaptiques. Les récepteurs ne libèrent pas les neurotransmetteurs et ne provoquent pas la fusion des vésicules.

4. Quel mécanisme explique l’extension de la jambe lors du réflexe rotulien ?

Les ischio-jambiers se contractent après l’étirement du tendon rotulien, tandis que le quadriceps se relâche
Les deux groupes musculaires se contractent ensemble après la percussion du tendon rotulien
Le quadriceps se contracte après l’étirement du tendon rotulien, tandis que les ischio-jambiers se relâchent
Le quadriceps se relâche après l’étirement du tendon rotulien, tandis que les ischio-jambiers se contractent

Le quadriceps se contracte après l’étirement du tendon rotulien, tandis que les ischio-jambiers se relâchent

Explication

La percussion du tendon rotulien étire le quadriceps, dont la contraction étend la jambe, tandis que les ischio-jambiers se relâchent. Les ischio-jambiers sont fléchisseurs de la jambe et ne produisent donc pas cette extension.

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

Une contraction volontaire déclenchée par une stimulation lumineuse
Une dilatation lente et volontaire du muscle sollicité
Une contraction rapide, involontaire et stéréotypée de ce muscle
Un relâchement progressif provoqué par l’activité du muscle opposé

Une contraction rapide, involontaire et stéréotypée de ce muscle

Explication

Le réflexe myotatique correspond à la contraction rapide, involontaire et stéréotypée d’un muscle en réponse à son propre étirement. Le réflexe photomoteur repose sur une stimulation lumineuse et non sur l’étirement d’un muscle.

6. Quel élément caractérise une synapse neuromusculaire, aussi appelée plaque motrice ?

Une zone de communication entre deux neurones sensitifs
Une zone de communication entre un motoneurone et une fibre musculaire
Une partie du réticulum qui contient les ions calcium
Une région de contact entre deux fibres musculaires voisines

Une zone de communication entre un motoneurone et une fibre musculaire

Explication

La plaque motrice est la zone où un motoneurone communique avec une fibre musculaire. Une communication entre deux neurones relève d’une synapse neuro-neuronale, tandis que le réticulum sarcoplasmique constitue un compartiment de stockage du calcium.

7. Que prévoit la loi du tout ou rien pour une stimulation dépassant le seuil ?

Elle déclenche des potentiels d’action d’amplitude constante, d’environ 100 mV
Elle déclenche des potentiels d’action dont l’amplitude augmente avec l’intensité du stimulus
Elle déclenche des potentiels d’action plus faibles lorsque l’intensité du stimulus augmente
Elle déclenche un potentiel d’action dont l’amplitude dépend de la durée de la stimulation

Elle déclenche des potentiels d’action d’amplitude constante, d’environ 100 mV

Explication

Selon la loi du tout ou rien, une stimulation au-delà du seuil déclenche des potentiels d’action de même amplitude, d’environ 100 mV. L’intensité de la stimulation n’augmente pas l’amplitude de chaque potentiel d’action.

8. Que se passe-t-il entre les muscles agoniste et antagoniste pendant un réflexe myotatique ?

Les deux muscles se relâchent afin de libérer l’articulation
L’agoniste se relâche et l’antagoniste se contracte
Les deux muscles se contractent avec une force identique
L’agoniste se contracte et l’antagoniste se relâche

L’agoniste se contracte et l’antagoniste se relâche

Explication

Le muscle agoniste produit le mouvement en se contractant, tandis que le muscle antagoniste qui s’y oppose se relâche. Cette coordination facilite la réalisation du mouvement réflexe.

9. Par quelles racines les messages sensitif et moteur circulent-ils respectivement lors d’un réflexe myotatique ?

Les deux messages sortent par la racine ventrale avant d’atteindre la moelle épinière
Le message sensitif entre par la racine ventrale et le message moteur sort par la racine dorsale
Le message sensitif entre par la racine dorsale et le message moteur sort par la racine ventrale
Les deux messages entrent par la racine dorsale avant de rejoindre le muscle

Le message sensitif entre par la racine dorsale et le message moteur sort par la racine ventrale

Explication

Le message sensitif pénètre dans la moelle épinière par la racine dorsale, tandis que le message moteur la quitte par la racine ventrale. L’inversion de ces deux racines constitue la confusion la plus fréquente.

10. Quelle structure constitue le centre nerveux intégrateur immédiat du réflexe myotatique ?

Le cervelet
Le nerf moteur périphérique
Le cortex cérébral
La moelle épinière

La moelle épinière

Explication

La moelle épinière reçoit le message sensitif et organise la réponse motrice du réflexe myotatique. Le cerveau peut recevoir des informations liées au réflexe, mais il n’en constitue pas le centre intégrateur immédiat.

11. Comment le muscle antagoniste reste-t-il relâché pendant la contraction du muscle sollicité ?

Le fuseau neuromusculaire supprime directement les contractions du muscle antagoniste
Le neurone sensitif détruit temporairement le message moteur destiné à ce muscle
La racine dorsale empêche la commande motrice d’atteindre le muscle antagoniste
Un neurone intermédiaire inhibiteur bloque le neurone moteur du muscle antagoniste

Un neurone intermédiaire inhibiteur bloque le neurone moteur du muscle antagoniste

Explication

Un neurone intermédiaire inhibiteur inhibe le neurone moteur du muscle antagoniste, ce qui empêche la production d’un message moteur et maintient ce muscle relâché. Le fuseau neuromusculaire détecte l’étirement, mais n’assure pas directement cette inhibition.

12. Quel trajet les messages nerveux suivent-ils dans un réflexe myotatique ?

La commande motrice entre par la racine dorsale puis ressort par la racine ventrale
Les deux messages entrent dans la moelle par la racine dorsale avant de rejoindre le muscle
Le message sensitif entre par la racine dorsale et la commande motrice sort par la racine ventrale
Le message sensitif entre par la racine ventrale et la commande motrice sort par la racine dorsale

Le message sensitif entre par la racine dorsale et la commande motrice sort par la racine ventrale

Explication

Le neurone sensitif conduit le message vers la moelle par la racine dorsale, tandis que le neurone moteur conduit la commande vers le muscle par la racine ventrale. Inverser ces deux racines constitue la confusion classique.

13. Lors du réflexe achilléen, quelle succession d’événements produit l’extension du pied ?

La percussion étire le triceps sural, qui se relâche tandis que le tibial antérieur se contracte
La percussion étire les ischio-jambiers, qui se contractent tandis que le quadriceps se relâche
La percussion étire le tibial antérieur, qui se contracte tandis que le triceps sural se relâche
La percussion étire le triceps sural, qui se contracte tandis que le tibial antérieur se relâche

La percussion étire le triceps sural, qui se contracte tandis que le tibial antérieur se relâche

Explication

La percussion du tendon d’Achille étire le triceps sural, entraîne sa contraction et provoque le relâchement du tibial antérieur, ce qui étend le pied. Le tibial antérieur est ici le muscle antagoniste et non le muscle moteur de cette extension.

14. Lorsqu’elle est libérée à la plaque motrice, quelle action l’acétylcholine exerce-t-elle ?

Elle remplace le glutamate entre le neurone sensitif et le motoneurone
Elle entre dans le réticulum sarcoplasmique et libère directement le calcium
Elle se fixe aux récepteurs de la fibre musculaire et déclenche des potentiels d’action musculaires
Elle se fixe aux récepteurs du motoneurone et bloque les potentiels d’action musculaires

Elle se fixe aux récepteurs de la fibre musculaire et déclenche des potentiels d’action musculaires

Explication

À la synapse neuromusculaire, l’acétylcholine se fixe sur les récepteurs de la fibre musculaire et déclenche des potentiels d’action musculaires. Le glutamate intervient notamment dans une communication entre neurones, tandis que l’acétylcholine n’agit pas en entrant dans le réticulum.

15. Quelle caractéristique définit le potentiel de repos d’une fibre nerveuse ?

Une différence d’environ +40 mV avec un intérieur électronégatif par rapport à l’extérieur
Une différence d’environ -70 mV avec un intérieur électropositif par rapport à l’extérieur
Une absence de différence de potentiel entre les deux faces de la membrane
Une différence d’environ -70 mV avec un intérieur électronégatif par rapport à l’extérieur

Une différence d’environ -70 mV avec un intérieur électronégatif par rapport à l’extérieur

Explication

Au repos, la membrane présente une différence de potentiel d’environ -70 mV et l’intérieur de la fibre est négatif par rapport à l’extérieur. La valeur positive d’environ +40 mV correspond à une phase de dépolarisation, pas au repos.

16. Comment un potentiel d’action musculaire déclenche-t-il la contraction d’une fibre musculaire ?

Il provoque la libération de Ca2+\mathrm{Ca^{2+}} par le réticulum sarcoplasmique, puis le calcium cytosolique augmente
Il libère l’acétylcholine dans le réticulum sarcoplasmique, puis bloque les récepteurs musculaires
Il transforme le calcium cytosolique en neurotransmetteurs, puis interrompt l’activité de la fibre
Il provoque l’absorption de Ca2+\mathrm{Ca^{2+}} par le réticulum sarcoplasmique, puis le calcium cytosolique diminue

Il provoque la libération de $$\mathrm{Ca^{2+}}$$ par le réticulum sarcoplasmique, puis le calcium cytosolique augmente

Explication

Le potentiel d’action musculaire entraîne la libération de Ca2+\mathrm{Ca^{2+}} stocké dans le réticulum sarcoplasmique, ce qui augmente le calcium cytosolique et déclenche la contraction. Le réticulum libère le calcium dans ce processus ; il ne l’absorbe pas en réponse au potentiel d’action.

17. Comment un message nerveux se propage-t-il le long d’une fibre nerveuse ?

Par une succession de signaux dont l’amplitude augmente à mesure qu’ils avancent
Par une succession de potentiels d’action qui se transmet sans diminution d’amplitude
Par un potentiel d’action unique dont l’amplitude diminue progressivement avec la distance
Par une variation continue du potentiel membranaire sans succession de potentiels d’action

Par une succession de potentiels d’action qui se transmet sans diminution d’amplitude

Explication

Un message nerveux consiste en une succession de potentiels d’action qui se propage le long de la fibre sans s’atténuer. La diminution de l’amplitude n’est donc pas le mécanisme de propagation du message.

18. Dans quelle situation un potentiel d’action apparaît-il ?

Lorsqu’une stimulation reste sous le seuil et maintient la polarité habituelle de la membrane
Lorsqu’une stimulation atteint le seuil et provoque une variation rapide et transitoire du potentiel membranaire
Lorsqu’une stimulation augmente lentement le potentiel sans modifier temporairement sa polarité
Lorsqu’une stimulation supprime durablement la différence de potentiel entre les deux faces membranaires

Lorsqu’une stimulation atteint le seuil et provoque une variation rapide et transitoire du potentiel membranaire

Explication

Le potentiel d’action est déclenché lorsqu’une stimulation atteint le seuil et correspond à une variation rapide et transitoire du potentiel de membrane. Une stimulation sous le seuil ne déclenche pas ce phénomène.

19. Comment définit-on l’arc réflexe dans le réflexe myotatique ?

Une jonction directe entre deux muscles antagonistes sans intervention nerveuse
Un trajet moteur allant du cerveau vers le muscle puis revenant au récepteur
Un circuit nerveux aller-retour reliant le muscle à la moelle épinière
Une succession de contractions musculaires assurant le maintien d’une articulation

Un circuit nerveux aller-retour reliant le muscle à la moelle épinière

Explication

L’arc réflexe est le circuit nerveux parcouru par le message sensitif vers la moelle épinière puis par la commande motrice vers le muscle. Il relie donc fonctionnellement le muscle au centre nerveux médullaire.

20. Si la fréquence des potentiels d’action présynaptiques augmente fortement, quelle conséquence est attendue à la synapse ?

Une libération accrue de neurotransmetteurs et une réponse postsynaptique plus importante
Une diminution de la libération de neurotransmetteurs et une réponse postsynaptique plus faible
Une réponse postsynaptique plus faible malgré une quantité accrue de neurotransmetteurs
Une libération inchangée de neurotransmetteurs malgré une réponse postsynaptique plus importante

Une libération accrue de neurotransmetteurs et une réponse postsynaptique plus importante

Explication

Une fréquence présynaptique élevée entraîne la libération d’une plus grande quantité de neurotransmetteurs et renforce la réponse postsynaptique. Une fréquence accrue n’implique donc pas une diminution de la réponse ou de la libération.

21. Comment l’intensité d’une stimulation est-elle codée dans un message nerveux ?

Par l’amplitude des potentiels d’action, leur fréquence restant constante
Par la vitesse de propagation, l’amplitude des potentiels d’action diminuant
Par la fréquence des potentiels d’action, leur amplitude restant constante
Par la durée de chaque potentiel d’action, leur fréquence restant constante

Par la fréquence des potentiels d’action, leur amplitude restant constante

Explication

Une stimulation plus forte augmente la fréquence des potentiels d’action, tandis que l’amplitude de chacun reste constante. L’intensité n’est donc pas codée par une variation de l’amplitude individuelle.

22. Quel rôle le fuseau neuromusculaire joue-t-il lors de l’étirement d’un muscle ?

Il conduit la commande motrice vers la moelle épinière
Il inhibe directement le muscle antagoniste étiré
Il produit la contraction en remplaçant le neurone moteur
Il détecte l’étirement et déclenche un message nerveux sensitif

Il détecte l’étirement et déclenche un message nerveux sensitif

Explication

Le fuseau neuromusculaire est un récepteur sensoriel qui détecte l’étirement du muscle et déclenche un message sensitif. Le muscle constitue l’organe effecteur de la réponse, et non le récepteur de l’étirement.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 57 flashcards sur Réflexes et communication nerveuse.

Qu'est-ce que le réflexe myotatique ?

Une contraction rapide, involontaire et stéréotypée d’un muscle squelettique en réponse à son propre étirement.

Quel est le rôle du récepteur dans le réflexe myotatique ?

Il capte l’étirement musculaire.

Que produit le récepteur après avoir capté l’étirement musculaire ?

Un message sensitif afférent vers un centre nerveux.

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