QCM : Système nerveux — 26 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle structure appartient au système nerveux central plutôt qu’au système nerveux périphérique ?

La moelle épinière
Un nerf crânien
Un nerf spinal
Un nerf périphérique

La moelle épinière

Explication

La moelle épinière, avec l’encéphale, constitue le système nerveux central. Les nerfs spinaux et crâniens appartiennent au système nerveux périphérique, même s’ils sont respectivement reliés à la moelle et à l’encéphale.

2. Quelle association entre l’origine des nerfs et leur catégorie est correcte ?

Les deux catégories de nerfs partent de la moelle épinière
Les nerfs spinaux partent de l’encéphale et les nerfs crâniens de la moelle
Les deux catégories de nerfs partent de l’encéphale
Les nerfs spinaux partent de la moelle et les nerfs crâniens de l’encéphale

Les nerfs spinaux partent de la moelle et les nerfs crâniens de l’encéphale

Explication

Les nerfs spinaux émergent de la moelle épinière, tandis que les nerfs crâniens émergent de l’encéphale. Confondre leurs points d’origine inverse la distinction anatomique entre ces deux catégories.

3. Lorsqu’une personne retire sa main après avoir touché une surface chaude, quel trajet général de l’information est impliqué ?

Les effecteurs détectent le stimulus, les voies afférentes l’acheminent aux récepteurs, puis les voies efférentes atteignent le système nerveux central
Les récepteurs produisent la commande motrice, les voies efférentes l’envoient au système nerveux central, puis les voies afférentes activent les muscles
Les récepteurs détectent le stimulus, les voies afférentes l’acheminent au système nerveux central, puis les voies efférentes commandent les effecteurs
Les voies efférentes détectent le stimulus, les récepteurs l’acheminent au système nerveux central, puis les voies afférentes activent les effecteurs

Les récepteurs détectent le stimulus, les voies afférentes l’acheminent au système nerveux central, puis les voies efférentes commandent les effecteurs

Explication

Les récepteurs captent l’information, les voies afférentes la conduisent vers le système nerveux central et les voies efférentes transmettent ensuite la commande aux effecteurs. Les voies afférentes ne correspondent donc pas à la commande motrice sortante.

4. Quelle situation illustre le fonctionnement du système nerveux autonome ?

La commande volontaire d’un muscle du bras
La régulation involontaire du rythme cardiaque
La contraction volontaire d’un muscle squelettique
L’exécution consciente d’un mouvement de la main

La régulation involontaire du rythme cardiaque

Explication

Le système nerveux autonome contrôle involontairement le muscle cardiaque, les muscles lisses et les glandes. Les mouvements volontaires des muscles squelettiques relèvent du système nerveux somatique.

5. Quelle distinction fonctionnelle oppose correctement les neurones et les cellules gliales ?

Les neurones propagent l’influx nerveux, tandis que les cellules gliales soutiennent le fonctionnement neuronal
Les neurones forment les vaisseaux sanguins, tandis que les cellules gliales commandent les muscles
Les neurones nourrissent les tissus nerveux, tandis que les cellules gliales propagent l’influx nerveux
Les neurones assurent la défense immunitaire, tandis que les cellules gliales captent les stimuli sensoriels

Les neurones propagent l’influx nerveux, tandis que les cellules gliales soutiennent le fonctionnement neuronal

Explication

Les neurones sont spécialisés dans la transmission et la propagation de l’influx nerveux, alors que les cellules gliales fournissent un soutien indispensable. Les fonctions de nutrition, de défense et de commande musculaire ne résument pas cette distinction fondamentale.

6. Quelle association entre une cellule gliale et la myélinisation est correcte ?

La microglie myélinise le système nerveux central et les astrocytes le système nerveux périphérique
Les oligodendrocytes myélinisent le système nerveux périphérique et les cellules de Schwann le système nerveux central
Les oligodendrocytes myélinisent le système nerveux central et les cellules de Schwann le système nerveux périphérique
Les astrocytes myélinisent le système nerveux central et la microglie le système nerveux périphérique

Les oligodendrocytes myélinisent le système nerveux central et les cellules de Schwann le système nerveux périphérique

Explication

Les oligodendrocytes forment la gaine de myéline dans le système nerveux central, tandis que les cellules de Schwann remplissent cette fonction dans le système nerveux périphérique. Les astrocytes et la microglie ont d’autres rôles dans le tissu nerveux.

7. Quelle définition décrit le mieux un neurone ?

Une cellule excitable qui convertit un stimulus en influx électrique, puis le propage et le transmet
Une cellule immunitaire qui protège le système nerveux contre les agents pathogènes
Une cellule contractile qui transforme un influx nerveux en mouvement musculaire
Une cellule de soutien qui nourrit les neurones et élimine les déchets du tissu nerveux

Une cellule excitable qui convertit un stimulus en influx électrique, puis le propage et le transmet

Explication

Le neurone est une cellule excitable et conductrice capable de transformer un stimulus en influx électrique, puis de le propager et de le transmettre. Une cellule gliale peut soutenir ou défendre le tissu nerveux, mais elle n’est pas définie par cette fonction de conduction.

8. Quelles parties principales composent un neurone ?

Un corps cellulaire, un axone et une arborisation terminale
Des dendrites, des vaisseaux sanguins et une gaine musculaire
Un axone, des muscles lisses et des récepteurs viscéraux
Un soma, une moelle épinière et des nerfs crâniens

Un corps cellulaire, un axone et une arborisation terminale

Explication

La structure générale d’un neurone comprend un corps cellulaire ou soma, un axone et une arborisation terminale. Les autres propositions mélangent des éléments neuronaux avec des structures vasculaires, musculaires ou appartenant à l’organisation générale du système nerveux.

9. Quel énoncé décrit correctement la direction de circulation de l’information dans un neurone ?

L’axone reçoit l’information des récepteurs, puis les dendrites conduisent le potentiel d’action vers les terminaisons
Les dendrites conduisent le potentiel d’action depuis l’arborisation terminale, puis l’axone l’achemine vers le soma
Les dendrites reçoivent l’information vers le soma, puis l’axone conduit le potentiel d’action vers l’arborisation terminale
Le soma reçoit le potentiel d’action des terminaisons, puis les dendrites le conduisent vers l’axone

Les dendrites reçoivent l’information vers le soma, puis l’axone conduit le potentiel d’action vers l’arborisation terminale

Explication

Les dendrites reçoivent les informations et les orientent vers le corps cellulaire, tandis que l’axone conduit le potentiel d’action vers l’arborisation terminale. L’inversion de ces rôles constitue la confusion principale entre dendrites et axone.

10. Quelle description correspond au potentiel de repos d’une membrane cellulaire non stimulée ?

Une inversion transitoire de polarité déclenchée par une stimulation
Une égalisation rapide des charges entre les deux milieux membranaires
Une différence stable avec un intérieur négatif d’environ -65 à -70 mV
Une variation électrique brève suivie d’une hyperpolarisation durable

Une différence stable avec un intérieur négatif d’environ -65 à -70 mV

Explication

Le potentiel de repos est une différence de potentiel stable, généralement comprise entre -65 et -70 mV, avec un intérieur cellulaire négatif. L’inversion transitoire de polarité caractérise plutôt le potentiel d’action.

11. Quelle répartition ionique caractérise principalement une cellule au repos ?

Le calcium est surtout extracellulaire et le sodium également intracellulaire
Le calcium est surtout cytosolique et le potassium également extracellulaire
Le sodium est surtout intracellulaire et le potassium surtout extracellulaire
Le sodium est surtout extracellulaire et le potassium surtout intracellulaire

Le sodium est surtout extracellulaire et le potassium surtout intracellulaire

Explication

Au repos, le milieu extracellulaire est riche en sodium, tandis que le cytosol est riche en potassium et pauvre en calcium. La répartition inverse du sodium et du potassium correspond à la confusion classique à éviter.

12. Dans quel sens les ions diffusent-ils passivement à travers un canal sélectif ?

Selon le sens imposé par la pompe sodium-potassium ATPase
Entre deux milieux dont les concentrations restent identiques
Du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré
Du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré

Du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré

Explication

La diffusion passive suit le gradient de concentration, des zones les plus concentrées vers les zones les moins concentrées, jusqu’à l’équilibre. La pompe sodium-potassium réalise un transport actif et ne décrit donc pas cette diffusion.

13. Quelle action de la pompe sodium-potassium ATPase contribue au maintien des gradients ioniques ?

Elle expulse trois ions Na+ et fait entrer deux ions K+ en consommant de l’ATP
Elle fait entrer trois ions Na+ et expulse deux ions K+ en consommant de l’ATP
Elle expulse deux ions Na+ et fait entrer trois ions K+ sans utiliser d’ATP
Elle échange des ions calcium et potassium en utilisant l’énergie d’un gradient

Elle expulse trois ions Na+ et fait entrer deux ions K+ en consommant de l’ATP

Explication

La pompe utilise de l’ATP pour expulser trois ions sodium et faire entrer deux ions potassium, ce qui entretient les gradients ioniques. L’échange inverse et l’absence d’ATP ne correspondent pas à son fonctionnement.

14. Quelle propriété distingue le potentiel d’action du potentiel de repos ?

Il égalise les concentrations ioniques de part et d’autre de la membrane
Il inverse temporairement la polarité de la membrane avant un retour au repos
Il correspond à une diffusion passive prolongée sans modification de polarité
Il maintient durablement l’intérieur cellulaire négatif sans variation électrique

Il inverse temporairement la polarité de la membrane avant un retour au repos

Explication

Le potentiel d’action est une variation électrique transitoire avec inversion temporaire de polarité, puis retour vers le potentiel de repos. Le maintien stable d’un intérieur négatif décrit plutôt le potentiel de repos.

15. Quelle succession d’événements décrit correctement les phases principales d’un potentiel d’action ?

Sortie de Na+ lors de la dépolarisation, puis entrée de K+ lors de la repolarisation
Entrée de Na+ lors de la dépolarisation, puis sortie de K+ lors de la repolarisation
Entrée de K+ lors de la dépolarisation, puis sortie de Na+ lors de la repolarisation
Ouverture des canaux calciques lors de la dépolarisation, puis entrée de Cl− lors de la repolarisation

Entrée de Na+ lors de la dépolarisation, puis sortie de K+ lors de la repolarisation

Explication

La dépolarisation résulte principalement de l’entrée de sodium, tandis que la repolarisation dépend de l’inactivation des canaux sodiques et de l’ouverture des canaux potassiques. L’entrée de potassium ne constitue donc pas le mécanisme principal de la repolarisation.

16. Comment le potentiel d’action se propage-t-il dans un axone myélinique par rapport à un axone amyélinique ?

Il saute d’un nœud de Ranvier au suivant au lieu de progresser sur toute la membrane
Il avance dans les deux types d’axones par transport actif des ions sodium
Il se déplace par diffusion passive entre le cytosol et le milieu extracellulaire
Il progresse de proche en proche sur toute la membrane au lieu de franchir les nœuds

Il saute d’un nœud de Ranvier au suivant au lieu de progresser sur toute la membrane

Explication

Dans un axone myélinique, la conduction est saltatoire entre les nœuds de Ranvier. Dans un axone amyélinique, le potentiel d’action se propage de proche en proche sur toute la membrane.

17. Quelle différence oppose une synapse électrique à une synapse chimique ?

La synapse électrique libère des neurotransmetteurs, tandis que la synapse chimique transmet directement entre les cellules
La synapse électrique utilise une fente synaptique, tandis que la synapse chimique relie directement les membranes
La synapse électrique transmet directement, tandis que la synapse chimique libère des neurotransmetteurs dans une fente
La synapse électrique dépend de vésicules, tandis que la synapse chimique transmet l’information sans médiateur

La synapse électrique transmet directement, tandis que la synapse chimique libère des neurotransmetteurs dans une fente

Explication

La synapse électrique établit une transmission directe entre les cellules, alors que la synapse chimique repose sur des neurotransmetteurs libérés dans une fente synaptique. Les vésicules et la fente appartiennent donc au fonctionnement chimique.

18. Dans une synapse chimique, quel événement déclenche directement la fusion des vésicules présynaptiques ?

La fixation des neurotransmetteurs sur les récepteurs de la cellule présynaptique
La sortie de potassium provoquée par la fermeture des canaux sodiques
L’entrée de sodium dans la cellule postsynaptique avant la libération vésiculaire
L’entrée de calcium après l’ouverture de canaux calciques voltage-dépendants

L’entrée de calcium après l’ouverture de canaux calciques voltage-dépendants

Explication

La dépolarisation ouvre des canaux calciques voltage-dépendants, et l’entrée de calcium déclenche la fusion des vésicules avec la membrane présynaptique. La fixation aux récepteurs intervient ensuite, après la diffusion des neurotransmetteurs.

19. Quelle association décrit correctement les effets d’une synapse excitatrice et d’une synapse inhibitrice ?

L’excitatrice produit un PPSI avec hyperpolarisation, tandis que l’inhibitrice produit un PPSE avec entrée d’ions positifs
L’excitatrice produit un PPSI grâce à l’acétylcholine, tandis que l’inhibitrice produit un PPSE grâce au GABA
L’excitatrice produit un PPSE par sortie d’ions positifs, tandis que l’inhibitrice produit un PPSI par dépolarisation
L’excitatrice produit un PPSE avec entrée d’ions positifs, tandis que l’inhibitrice produit un PPSI avec hyperpolarisation

L’excitatrice produit un PPSE avec entrée d’ions positifs, tandis que l’inhibitrice produit un PPSI avec hyperpolarisation

Explication

Une synapse excitatrice, notamment cholinergique, favorise l’entrée d’ions positifs et une dépolarisation appelée PPSE. Une synapse inhibitrice, notamment GABAergique, provoque une hyperpolarisation appelée PPSI.

20. Que se passe-t-il au segment initial lorsque la sommation des PPSE et des PPSI atteint le seuil d’excitabilité ?

Les neurotransmetteurs sont immédiatement dégradés avant toute réponse électrique
Un potentiel d’action est déclenché et se propage dans l’axone
La membrane reste au potentiel de repos malgré la sommation des signaux
Les vésicules postsynaptiques libèrent du calcium dans la fente synaptique

Un potentiel d’action est déclenché et se propage dans l’axone

Explication

Les PPSE et les PPSI se somment dans le temps et dans l’espace au segment initial ; si le seuil est atteint, un potentiel d’action est déclenché et se propage dans l’axone. En dessous du seuil, aucun potentiel d’action ne se propage.

21. Quelle organisation caractérise la substance grise et la substance blanche dans le cerveau ?

La substance grise est centrale et contient surtout des axones, tandis que la substance blanche est périphérique et riche en dendrites
La substance grise est périphérique et contient surtout des corps cellulaires, tandis que la substance blanche est plus profonde et riche en axones myélinisés
La substance grise est périphérique et contient surtout des axones myélinisés, tandis que la substance blanche est plus profonde et riche en corps cellulaires
La substance grise et la substance blanche sont réparties de façon identique, mais diffèrent par leur rôle dans la motricité

La substance grise est périphérique et contient surtout des corps cellulaires, tandis que la substance blanche est plus profonde et riche en axones myélinisés

Explication

Dans le cerveau, la substance grise périphérique regroupe principalement les corps cellulaires et les dendrites, alors que la substance blanche profonde contient surtout des axones myélinisés. La confusion fréquente consiste à inverser cette organisation ou à attribuer les axones à la substance grise.

22. Quelle association entre un lobe cérébral et sa fonction principale est correcte ?

Le lobe occipital participe surtout à la planification des mouvements volontaires
Le lobe frontal participe au contrôle moteur, aux décisions et aux intentions
Le lobe temporal intervient principalement dans le traitement de la vision
Le lobe pariétal est principalement spécialisé dans l’analyse des informations auditives

Le lobe frontal participe au contrôle moteur, aux décisions et aux intentions

Explication

Le lobe frontal intervient notamment dans le contrôle moteur, les décisions et les intentions. Le lobe temporal est davantage associé à l’audition, le lobe occipital à la vision et le lobe pariétal aux fonctions sensitives.

23. Quelle structure fait partie de l’encéphale avec le cerveau, le diencéphale et le tronc cérébral ?

Le muscle squelettique
Le nerf rachidien
La moelle épinière
Le cervelet

Le cervelet

Explication

L’encéphale comprend notamment le cerveau, le diencéphale, le cervelet et le tronc cérébral. La moelle épinière prolonge le tronc cérébral, mais elle n’est pas incluse dans l’encéphale.

24. Comment la substance grise et la substance blanche sont-elles disposées dans la moelle épinière ?

La substance grise et la substance blanche occupent des régions périphériques séparées par les méninges
La substance grise est périphérique et contient surtout des axones, tandis que la substance blanche est centrale et riche en motoneurones
La substance grise est centrale et formée principalement de faisceaux d’axones, tandis que la substance blanche contient les motoneurones
La substance grise est centrale et contient notamment les corps cellulaires des motoneurones, tandis que la substance blanche est périphérique

La substance grise est centrale et contient notamment les corps cellulaires des motoneurones, tandis que la substance blanche est périphérique

Explication

Dans la moelle épinière, la substance grise occupe la région centrale et contient notamment les corps cellulaires des motoneurones, tandis que la substance blanche périphérique contient des faisceaux d’axones myélinisés. Cette disposition est inverse de celle décrite pour le cerveau.

25. Quel trajet décrit correctement la commande motrice des nerfs pyramidaux ?

Ils partent de la moelle épinière, croisent dans le cervelet puis atteignent les muscles par le cortex moteur
Ils partent du cortex moteur, croisent dans le bulbe rachidien puis se connectent aux motoneurones de la moelle épinière
Ils partent des muscles, croisent dans le bulbe rachidien puis remontent vers les corps cellulaires corticaux
Ils partent du cortex sensitif, croisent dans le thalamus puis se connectent aux motoneurones du cervelet

Ils partent du cortex moteur, croisent dans le bulbe rachidien puis se connectent aux motoneurones de la moelle épinière

Explication

Les nerfs pyramidaux suivent un trajet descendant depuis le cortex moteur, avec un croisement au niveau du bulbe rachidien, avant leur connexion aux corps cellulaires des motoneurones médullaires. Le cervelet et le thalamus ne constituent pas les relais décrits dans ce trajet moteur.

26. Quel récepteur détecte principalement l’étirement d’un muscle ?

Le fuseau neuromusculaire
L’organe tendineux de Golgi
Les corps cellulaires des motoneurones
Les récepteurs kinesthésiques

Le fuseau neuromusculaire

Explication

Le fuseau neuromusculaire détecte l’étirement du muscle. L’organe tendineux de Golgi renseigne plutôt sur la force et la tension produites, tandis que les récepteurs kinesthésiques détectent des changements de mouvement et de position articulaire.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 58 flashcards sur Système nerveux.

Que comprend le système nerveux central ?

L'encéphale et la moelle épinière.

Que comprend le système nerveux périphérique ?

L'ensemble des nerfs transmettant l'information.

D'où partent les nerfs spinaux ?

De la moelle épinière.

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