QCM : Système nerveux et influx nerveux — 23 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle distinction décrit correctement les deux grandes divisions du système nerveux ?

Le système nerveux central comprend l’encéphale et les ganglions, tandis que le système périphérique comprend la moelle épinière et les nerfs.
Le système nerveux central comprend l’encéphale et la moelle épinière, tandis que le système périphérique comprend les nerfs et les ganglions.
Le système nerveux central comprend les nerfs et les ganglions, tandis que le système périphérique comprend l’encéphale et la moelle épinière.
Le système nerveux central comprend la moelle épinière et les nerfs, tandis que le système périphérique comprend l’encéphale et les ganglions.

Le système nerveux central comprend l’encéphale et la moelle épinière, tandis que le système périphérique comprend les nerfs et les ganglions.

Explication

Le système nerveux central regroupe l’encéphale et la moelle épinière, alors que le système nerveux périphérique regroupe principalement les nerfs et les ganglions. La confusion fréquente consiste à attribuer les nerfs et les ganglions au système central.

2. Un ensemble anatomique contient des centres nerveux ainsi que des nerfs et des ganglions : comment faut-il le classer ?

Les centres nerveux et les ganglions relèvent du système central, tandis que les nerfs relèvent du système périphérique.
Les centres nerveux et les nerfs relèvent du système central, tandis que les ganglions relèvent du système périphérique.
Les centres nerveux relèvent du système central, tandis que les nerfs et les ganglions relèvent du système périphérique.
Les centres nerveux relèvent du système périphérique, tandis que les nerfs et les ganglions relèvent du système central.

Les centres nerveux relèvent du système central, tandis que les nerfs et les ganglions relèvent du système périphérique.

Explication

Les centres nerveux appartiennent au système nerveux central, alors que les nerfs et les ganglions appartiennent au système nerveux périphérique. Les autres répartitions inversent ou mélangent ces deux catégories anatomiques.

3. Quelle structure appartient principalement à l’encéphale ?

La moelle épinière, le diencéphale, le cervelet et les nerfs rachidiens.
Le cerveau, la moelle épinière, le pont et les nerfs crâniens.
Le télencéphale, les ganglions spinaux, le tronc cérébral et le cervelet.
Le télencéphale, le diencéphale, le tronc cérébral et le cervelet.

Le télencéphale, le diencéphale, le tronc cérébral et le cervelet.

Explication

L’encéphale comprend principalement le télencéphale ou cerveau, le diencéphale, le tronc cérébral et le cervelet. La moelle épinière, les nerfs rachidiens et les ganglions spinaux n’en constituent pas des parties principales.

4. Quelle organisation caractérise le cerveau ?

Il possède deux hémisphères cérébraux, droit et gauche, séparés par la fissure interhémisphérique.
Il possède trois lobes cérébraux, antérieur, moyen et postérieur, séparés par le sillon central.
Il possède deux hémisphères cérébelleux, droit et gauche, séparés par le vermis médian.
Il possède quatre régions cérébrales, droite, gauche, supérieure et inférieure, séparées par le tronc cérébral.

Il possède deux hémisphères cérébraux, droit et gauche, séparés par la fissure interhémisphérique.

Explication

Le cerveau est formé de deux hémisphères cérébraux, droit et gauche, séparés par la fissure interhémisphérique. Les autres propositions confondent cette organisation avec celle du cervelet ou avec des subdivisions qui ne correspondent pas à cette définition.

5. Quelle est la fonction principale du tronc cérébral dans l’organisation de l’encéphale ?

Il coordonne les mouvements et l’équilibre et comprend le cervelet, le pont et les hémisphères cérébraux.
Il sépare les deux hémisphères cérébraux et comprend le diencéphale, le cervelet et le bulbe rachidien.
Il assure la communication entre la moelle épinière et le cerveau et comprend le mésencéphale, le pont et le bulbe rachidien.
Il transmet les informations sensitives au cerveau et comprend la moelle épinière, le pont et les ganglions spinaux.

Il assure la communication entre la moelle épinière et le cerveau et comprend le mésencéphale, le pont et le bulbe rachidien.

Explication

Le tronc cérébral sert de voie de communication entre la moelle épinière et le cerveau et comprend le mésencéphale, le pont et le bulbe rachidien. La coordination des mouvements et l’équilibre relèvent notamment du cervelet, ce qui constitue la confusion la plus plausible.

6. Quelle description correspond à la moelle épinière ?

C’est une structure située entre les deux hémisphères, longue d’environ 50 cm, qui sépare les régions cérébrales.
C’est une masse nerveuse située à la base du cerveau, formée de trois lobes, qui contrôle la coordination et l’équilibre.
C’est un ensemble de nerfs crâniens situé dans le canal rachidien, qui relie les muscles aux ganglions spinaux.
C’est un cordon nerveux d’environ 50 cm, situé dans le canal rachidien, qui transmet des informations entre l’encéphale et le reste du corps.

C’est un cordon nerveux d’environ 50 cm, situé dans le canal rachidien, qui transmet des informations entre l’encéphale et le reste du corps.

Explication

La moelle épinière est un cordon de tissu nerveux d’environ 50 cm, logé dans le canal rachidien, et elle transmet les informations entre l’encéphale et le reste du corps. La masse située à la base du cerveau et associée à l’équilibre correspond au cervelet, non à la moelle épinière.

7. Quelle organisation correspond aux nerfs crâniens ?

Ils sont issus de l’encéphale et comprennent 12 paires : 6 motrices, 3 sensitives et 3 mixtes.
Ils sont issus de la moelle épinière et comprennent 12 paires : 3 motrices, 6 sensitives et 3 mixtes.
Ils sont issus des ganglions spinaux et comprennent 24 paires : 12 motrices et 12 sensitives.
Ils sont issus de l’encéphale et comprennent 12 paires : 3 motrices, 3 sensitives et 6 mixtes.

Ils sont issus de l’encéphale et comprennent 12 paires : 6 motrices, 3 sensitives et 3 mixtes.

Explication

Les nerfs crâniens émergent de l’encéphale et comportent 12 paires, réparties en 6 paires motrices, 3 sensitives et 3 mixtes. Les nerfs rachidiens sont associés à la moelle épinière, tandis que les catégories numériques proposées ailleurs sont incorrectes.

8. Lorsqu’un nerf rachidien est examiné à son origine, quelle organisation des racines observe-t-on ?

La racine dorsale est motrice et contient un ganglion spinal, tandis que la racine ventrale est sensitive et dépourvue de ganglion.
La racine dorsale est sensitive et dépourvue de ganglion, tandis que la racine ventrale est motrice et contient un ganglion spinal.
La racine dorsale est mixte et contient un ganglion spinal, tandis que la racine ventrale est mixte et dépourvue de ganglion.
La racine dorsale est sensitive et contient un ganglion spinal, tandis que la racine ventrale est motrice et dépourvue de ganglion.

La racine dorsale est sensitive et contient un ganglion spinal, tandis que la racine ventrale est motrice et dépourvue de ganglion.

Explication

Chaque nerf rachidien possède une racine dorsale sensitive avec un ganglion spinal et une racine ventrale motrice sans ganglion. La confusion la plus fréquente inverse les fonctions des racines dorsale et ventrale ainsi que la présence du ganglion.

9. Quelle organisation de la substance grise et de la substance blanche caractérise l’encéphale et la moelle épinière ?

Dans l’encéphale, la substance blanche est surtout externe, tandis que dans la moelle épinière elle est plutôt interne.
Dans l’encéphale, la substance grise est surtout externe, tandis que dans la moelle épinière elle est plutôt interne.
Dans les deux structures, la substance grise est externe et la substance blanche est interne.
Dans les deux structures, la substance blanche est externe et la substance grise est interne.

Dans l’encéphale, la substance grise est surtout externe, tandis que dans la moelle épinière elle est plutôt interne.

Explication

L’encéphale présente principalement une substance grise périphérique et une substance blanche interne, alors que la moelle épinière montre l’organisation inverse. La confusion fréquente consiste à appliquer l’organisation de l’encéphale à la moelle épinière.

10. Quelles structures constituent les méninges qui enveloppent l’encéphale et la moelle épinière ?

La dure-mère, l’arachnoïde et la pie-mère.
L’arachnoïde, la substance blanche et la substance grise.
La pie-mère, la barrière hémato-encéphalique et l’arachnoïde.
La dure-mère, le liquide céphalo-rachidien et la pie-mère.

La dure-mère, l’arachnoïde et la pie-mère.

Explication

Les méninges sont trois membranes conjonctives nommées dure-mère, arachnoïde et pie-mère. Le liquide céphalo-rachidien et la barrière hémato-encéphalique participent à la protection nerveuse, mais ne sont pas des méninges.

11. Quels sont les deux grands types de cellules qui composent le tissu nerveux ?

Les axones et les dendrites, aussi appelés prolongements nerveux.
Les cellules de Schwann et les nœuds de Ranvier, aussi appelés segments myélinisés.
Les capillaires et les membranes, aussi appelés éléments de protection.
Les neurones et les cellules gliales, aussi appelées névroglie.

Les neurones et les cellules gliales, aussi appelées névroglie.

Explication

Le tissu nerveux comprend des neurones et des cellules gliales, ou névroglie. Les axones, les dendrites et les nœuds de Ranvier sont des structures neuronales plutôt que deux catégories cellulaires principales.

12. Quelle association décrit correctement le rôle de l’axone et celui de l’arborisation terminale d’un neurone ?

L’axone forme les terminaisons ramifiées, tandis que l’arborisation terminale constitue le noyau du neurone.
L’axone produit la myéline, tandis que l’arborisation terminale sépare deux segments de l’axone.
L’axone contient le gros noyau, tandis que l’arborisation terminale assure la protection du tissu nerveux.
L’axone est un prolongement du neurone, tandis que l’arborisation terminale forme ses terminaisons ramifiées.

L’axone est un prolongement du neurone, tandis que l’arborisation terminale forme ses terminaisons ramifiées.

Explication

L’axone est un prolongement parfois très long, et son extrémité se ramifie en arborisation terminale. Les terminaisons ramifiées ne correspondent donc pas au noyau ni à la gaine de myéline.

13. Quelle fonction est attribuée aux cellules gliales, et quelle cellule produit la gaine de myéline blanche ?

Elles remplacent les neurones détruits ; la cellule de Schwann forme la barrière hémato-encéphalique.
Elles transmettent les messages nerveux ; la cellule de Schwann forme les nœuds de Ranvier.
Elles nourrissent, soutiennent et défendent les neurones ; la cellule de Schwann produit la myéline.
Elles déclenchent les potentiels d’action ; la cellule de Schwann produit le liquide céphalo-rachidien.

Elles nourrissent, soutiennent et défendent les neurones ; la cellule de Schwann produit la myéline.

Explication

Les cellules gliales assurent des fonctions de nutrition, de soutien et de défense, tandis que la cellule de Schwann produit la gaine de myéline blanche. La transmission nerveuse et le déclenchement du potentiel d’action relèvent principalement des neurones.

14. Comment se caractérise le potentiel de repos d’un neurone ?

Il correspond à environ +70 mV, avec un intérieur positif par rapport à un extérieur négatif.
Il correspond à environ -70 mV, avec un intérieur positif par rapport à un extérieur négatif.
Il correspond à environ -70 mV, avec un intérieur négatif par rapport à un extérieur positif.
Il correspond à environ 0 mV, avec des charges semblables de chaque côté de la membrane.

Il correspond à environ -70 mV, avec un intérieur négatif par rapport à un extérieur positif.

Explication

Au repos, la différence de charge est d’environ -70 mV et l’intérieur du neurone est négatif par rapport à l’extérieur. L’inversion de cette polarité caractérise la dépolarisation plutôt que le potentiel de repos.

15. Quelle proposition décrit correctement le maintien du potentiel de repos par les canaux de fuite et la pompe sodium-potassium ?

Les canaux de fuite assurent un transport passif, tandis que la pompe fait entrer 2 ions K+ et sortir 3 ions Na+.
Les canaux de fuite font entrer 2 ions K+ et sortir 3 ions Na+, tandis que la pompe agit selon les gradients.
Les canaux de fuite assurent un transport actif, tandis que la pompe fait entrer 3 ions K+ et sortir 2 ions Na+.
Les canaux de fuite bloquent les ions, tandis que la pompe fait entrer 3 ions Na+ et sortir 2 ions K+.

Les canaux de fuite assurent un transport passif, tandis que la pompe fait entrer 2 ions K+ et sortir 3 ions Na+.

Explication

Les canaux de fuite fonctionnent passivement selon les gradients de concentration, alors que la pompe sodium-potassium utilise un transport actif. Cette pompe fait entrer deux ions K+ et sortir trois ions Na+, et non l’inverse.

16. Dans quel ordre se déroulent les phases principales d’un potentiel d’action ?

Repolarisation par entrée de K+, dépolarisation par sortie de Na+, puis repos sans hyperpolarisation.
Dépolarisation par entrée de Na+, repolarisation par sortie de K+, puis hyperpolarisation avant le repos.
Dépolarisation par sortie de Na+, repolarisation par entrée de K+, puis hyperpolarisation avant le repos.
Hyperpolarisation par entrée de Na+, dépolarisation par sortie de K+, puis repolarisation vers le repos.

Dépolarisation par entrée de Na+, repolarisation par sortie de K+, puis hyperpolarisation avant le repos.

Explication

La dépolarisation résulte d’une entrée massive de Na+, puis la repolarisation implique la fermeture des canaux Na+ et la sortie de K+. Une phase d’hyperpolarisation précède ensuite le retour au potentiel de repos.

17. Comment définir l’influx nerveux lors de sa propagation le long d’un axone ?

Un déplacement de récepteurs membranaires vers l’extrémité de l’axone
Une succession de potentiels d’action se déplaçant le long de l’axone
Une molécule chimique libérée dans l’espace entre deux neurones
Une série de contractions musculaires progressant dans la fibre nerveuse

Une succession de potentiels d’action se déplaçant le long de l’axone

Explication

L’influx nerveux correspond à une succession de potentiels d’action qui se propagent le long de l’axone. Le neurotransmetteur constitue une molécule chimique libérée au niveau de la synapse, et non le message électrique propagé dans l’axone.

18. Que se passe-t-il lorsqu’un stimulus devient plus intense dans un circuit nerveux ?

Le nombre de neurones actifs diminue et la durée de chaque potentiel s’allonge
L’amplitude de chaque potentiel d’action augmente et la fréquence reste stable
Davantage de neurones sont recrutés et la fréquence des potentiels d’action augmente
La vitesse de conduction diminue tandis que l’amplitude des signaux augmente

Davantage de neurones sont recrutés et la fréquence des potentiels d’action augmente

Explication

Un stimulus fort recrute davantage de neurones et augmente la fréquence des potentiels d’action. L’amplitude de chaque potentiel d’action reste toutefois identique à celle produite par un stimulus faible.

19. Quelle comparaison décrit correctement les conductions saltatoire et continue ?

La conduction saltatoire concerne les fibres amyéliniques, tandis que la conduction continue concerne les fibres myélinisées
La conduction saltatoire est lente dans les fibres myélinisées, tandis que la conduction continue est rapide dans les fibres amyéliniques
La conduction saltatoire progresse de proche en proche, tandis que la conduction continue saute entre les nœuds de Ranvier
La conduction saltatoire est rapide dans les fibres myélinisées, tandis que la conduction continue est lente dans les fibres amyéliniques

La conduction saltatoire est rapide dans les fibres myélinisées, tandis que la conduction continue est lente dans les fibres amyéliniques

Explication

Dans une fibre myélinisée, le signal saute d’un nœud de Ranvier à l’autre et se propage rapidement, à environ 70–120 m/s. Dans une fibre amyélinique, il progresse de proche en proche, à environ 0,5–2 m/s.

20. Quelle situation correspond à une plaque motrice ?

La jonction entre un neurone et une cellule musculaire
La jonction entre deux cellules musculaires voisines
La jonction entre deux neurones d’un même circuit nerveux
La jonction entre un neurone et une cellule glandulaire

La jonction entre un neurone et une cellule musculaire

Explication

La plaque motrice est une synapse qui relie un neurone à une cellule musculaire. La jonction entre deux neurones est une synapse neuro-neuronale, tandis qu’une jonction avec une cellule glandulaire constitue une autre forme de synapse.

21. Dans quel ordre se déroulent les principales étapes d’une transmission synaptique ?

Entrée de Ca2+, fixation aux récepteurs, exocytose des neurotransmetteurs, arrivée du potentiel d’action
Fixation aux récepteurs, entrée de Ca2+, arrivée du potentiel d’action, exocytose des neurotransmetteurs
Exocytose des neurotransmetteurs, arrivée du potentiel d’action, entrée de Ca2+, ouverture des récepteurs
Arrivée du potentiel d’action, entrée de Ca2+, exocytose des neurotransmetteurs, fixation aux récepteurs postsynaptiques

Arrivée du potentiel d’action, entrée de Ca2+, exocytose des neurotransmetteurs, fixation aux récepteurs postsynaptiques

Explication

Le potentiel d’action arrive au bouton présynaptique, provoque une entrée de Ca2+, puis l’exocytose des neurotransmetteurs. Ceux-ci se fixent ensuite aux récepteurs postsynaptiques et ouvrent des canaux ioniques.

22. Quelle distinction décrit correctement les effets de l’acétylcholine et du GABA dans la transmission synaptique ?

L’acétylcholine inhibe le neurone postsynaptique, tandis que le GABA déclenche toujours un influx
L’acétylcholine détruit les récepteurs postsynaptiques, tandis que le GABA bloque l’exocytose présynaptique
L’acétylcholine peut exciter le neurone postsynaptique, tandis que le GABA inhibe sa transmission
L’acétylcholine agit sur le neurone présynaptique, tandis que le GABA agit sur la fente synaptique

L’acétylcholine peut exciter le neurone postsynaptique, tandis que le GABA inhibe sa transmission

Explication

L’acétylcholine est présentée comme un neuromédiateur excitateur pouvant déclencher un influx postsynaptique, alors que le GABA est inhibiteur et empêche sa transmission. Cette distinction porte sur l’effet fonctionnel des neuromédiateurs sur la cellule postsynaptique.

23. Dans quelle direction les récepteurs sensitifs transmettent-ils les informations nerveuses ?

Par des fibres locales vers les boutons présynaptiques des récepteurs voisins
Par des fibres sensitives afférentes vers des centres d’analyse de l’encéphale ou de la moelle
Par des fibres motrices efférentes vers les muscles et les glandes périphériques
Par des fibres autonomes vers les cellules musculaires sans passer par un centre d’analyse

Par des fibres sensitives afférentes vers des centres d’analyse de l’encéphale ou de la moelle

Explication

Les récepteurs sensitifs transmettent les informations par des fibres sensitives afférentes vers des centres d’analyse situés dans l’encéphale ou la moelle. Les fibres motrices efférentes conduisent au contraire des commandes vers les effecteurs périphériques.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 52 flashcards sur Système nerveux et influx nerveux.

Quels organes composent le système nerveux central ?

L'encéphale et la moelle épinière.

Quels éléments forment principalement le système nerveux périphérique ?

Les nerfs et les ganglions.

Quels sont les deux grands ensembles du système nerveux ?

Le système nerveux central et le système nerveux périphérique.

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