QCM : Communication et défense de l’organisme — 21 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle structure constitue l’unité structurale et fonctionnelle du système nerveux ?

Le neurone
L’organe effecteur
La synapse
Le récepteur sensoriel

Le neurone

Explication

Le neurone est l’unité structurale et fonctionnelle du système nerveux. La synapse assure une jonction entre cellules, mais elle ne constitue pas l’unité de base du système nerveux.

2. Quelle description correspond à la constitution d’un neurone ?

Des dendrites contenant le noyau et un axone formant le corps cellulaire
Un axone contenant le noyau, relié à des dendrites et à une synapse
Un corps cellulaire avec noyau, prolongé par des dendrites et un axone
Un noyau prolongé par des dendrites et entouré d’un corps cellulaire

Un corps cellulaire avec noyau, prolongé par des dendrites et un axone

Explication

Le neurone possède un corps cellulaire contenant le noyau, ainsi que des prolongements appelés dendrites et axone. Les dendrites et l’axone ne contiennent donc pas le noyau comme le corps cellulaire.

3. Qu’appelle-t-on une synapse ?

Une enveloppe protectrice entourant l’axone d’un neurone
Une cellule spécialisée qui détecte les stimuli du milieu extérieur
Une jonction fonctionnelle entre deux neurones ou entre un neurone et une cellule effectrice
Un prolongement neuronal qui contient le noyau de la cellule

Une jonction fonctionnelle entre deux neurones ou entre un neurone et une cellule effectrice

Explication

Une synapse est une jonction fonctionnelle permettant la communication entre deux neurones ou entre un neurone et une cellule effectrice. La gaine de myéline, elle, entoure parfois l’axone et ne forme pas une jonction.

4. Sous quelle forme le message nerveux est-il transmis d’un neurone à un autre au niveau d’une synapse ?

Sous forme lumineuse
Sous forme mécanique
Sous forme chimique
Sous forme sonore

Sous forme chimique

Explication

Au niveau d’une synapse, le message nerveux est transmis sous forme chimique d’un neurone à un autre. Les formes lumineuse et sonore correspondent à des stimuli sensoriels, pas au mode de transmission synaptique.

5. Quel rôle les récepteurs sensoriels jouent-ils lorsqu’un stimulus provenant du milieu extérieur est détecté ?

Ils interprètent le message nerveux dans une région spécialisée du cerveau
Ils captent l’information avec un organe des sens sans la convertir
Ils transmettent les vibrations vers l’oreille interne pour produire une sensation
Ils détectent le stimulus et le transforment en message nerveux

Ils détectent le stimulus et le transforment en message nerveux

Explication

Les récepteurs sensoriels sont des cellules spécialisées qui détectent les stimuli et les transforment en messages nerveux. Les organes des sens captent les informations, tandis que leur interprétation relève du cerveau.

6. Par quels moyens les organes des sens captent-ils les informations du milieu extérieur ?

Par les neurones, les synapses, les axones, les noyaux et les dendrites
Par la mémoire, le langage, l’équilibre, la respiration et la digestion
Par la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher
Par les mouvements, les réflexes, la contraction, la circulation et la filtration

Par la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher

Explication

Les organes des sens captent les informations extérieures grâce à la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher. Les autres propositions regroupent des fonctions ou des structures qui ne correspondent pas aux cinq modalités sensorielles indiquées.

7. Quelles cellules photoréceptrices la rétine contient-elle ?

Le nerf optique et les osselets
Les dendrites et l’axone
Le tympan et le pavillon
Les cônes et les bâtonnets

Les cônes et les bâtonnets

Explication

La rétine contient deux types de cellules photoréceptrices : les cônes et les bâtonnets. Le nerf optique transmet le message nerveux, mais il ne constitue pas une cellule photoréceptrice de la rétine.

8. Quelle association entre les photorécepteurs et leur rôle visuel est correcte ?

Les cônes permettent la vision des couleurs et les bâtonnets la vision en faible luminosité
Les cônes permettent la vision en faible luminosité et les bâtonnets la vision des couleurs
Les cônes transmettent les messages au cerveau et les bâtonnets recueillent les ondes sonores
Les cônes détectent les sons et les bâtonnets forment le nerf optique

Les cônes permettent la vision des couleurs et les bâtonnets la vision en faible luminosité

Explication

Les cônes interviennent dans la vision des couleurs, tandis que les bâtonnets sont adaptés à la vision en faible luminosité. Le nerf optique assure ensuite la transmission des messages nerveux vers le cerveau.

9. Quel est le rôle du nerf optique dans la vision ?

Il transmet les messages nerveux de la rétine au cerveau, qui interprète les informations visuelles
Il recueille les sons et les transmet des osselets vers l’oreille interne
Il contient les photorécepteurs qui distinguent les couleurs et la faible luminosité
Il transforme les ondes lumineuses en messages nerveux directement dans le tympan

Il transmet les messages nerveux de la rétine au cerveau, qui interprète les informations visuelles

Explication

Le nerf optique conduit les messages nerveux produits par la rétine jusqu’au cerveau, où les informations visuelles sont interprétées. Les photorécepteurs se trouvent dans la rétine, tandis que le tympan appartient à l’appareil auditif.

10. Quelle succession décrit correctement la transmission d’un son dans l’oreille ?

L’oreille interne recueille le son, les osselets l’interprètent, le tympan transmet les vibrations et le pavillon les convertit
Le tympan recueille le son, le pavillon vibre, l’oreille interne amplifie les vibrations et les osselets interprètent le message
Les osselets recueillent le son, l’oreille interne fait vibrer le tympan, puis le pavillon produit un message nerveux
Le pavillon recueille le son, le tympan vibre, les osselets transmettent les vibrations et l’oreille interne produit un message nerveux

Le pavillon recueille le son, le tympan vibre, les osselets transmettent les vibrations et l’oreille interne produit un message nerveux

Explication

Le pavillon recueille les sons, le tympan vibre, les osselets transmettent ces vibrations à l’oreille interne, qui les transforme en messages nerveux. Le tympan ne recueille donc pas directement les sons et l’interprétation n’est pas assurée par les osselets.

11. Qu’est-ce qu’un micro-organisme ?

Un être vivant microscopique observable au microscope
Une substance infectieuse dépourvue de toute activité biologique
Un organisme visible directement sans dispositif d’observation
Un instrument optique destiné à observer les cellules

Un être vivant microscopique observable au microscope

Explication

Un micro-organisme est un être vivant de taille microscopique, que l’on observe grâce à un microscope. Le microscope est donc l’outil d’observation et non le micro-organisme lui-même.

12. Quelle affirmation décrit correctement les bactéries ?

Ce sont des champignons microscopiques qui se développent sur les aliments humides
Ce sont des organismes unicellulaires dont certaines sont utiles et d’autres pathogènes
Ce sont des particules non cellulaires qui se multiplient dans les cellules vivantes
Ce sont des organismes pluricellulaires qui provoquent des maladies dans tous les cas

Ce sont des organismes unicellulaires dont certaines sont utiles et d’autres pathogènes

Explication

Les bactéries sont des micro-organismes constitués d’une seule cellule, et leurs effets peuvent être utiles ou pathogènes selon les espèces. Elles se distinguent ainsi des virus et des moisissures.

13. Quelle différence distingue correctement un virus d’une bactérie ?

Un virus n’est pas une cellule et se multiplie dans une cellule vivante, tandis qu’une bactérie est unicellulaire
Un virus est une cellule unicellulaire autonome, tandis qu’une bactérie se multiplie dans une cellule vivante
Un virus se développe sur les aliments humides, tandis qu’une bactérie possède plusieurs cellules
Un virus est un champignon microscopique, tandis qu’une bactérie est une particule non cellulaire

Un virus n’est pas une cellule et se multiplie dans une cellule vivante, tandis qu’une bactérie est unicellulaire

Explication

Les virus ne sont pas des cellules et ont besoin d’une cellule vivante pour se multiplier, alors que les bactéries sont des organismes unicellulaires. La distinction porte donc à la fois sur leur organisation et leur mode de multiplication.

14. Quel est le rôle général de la réaction inflammatoire ?

Répondre à une agression afin de lutter contre les agents pathogènes
Produire des anticorps spécifiques après reconnaissance d’un antigène
Préparer l’organisme à une contamination future sans provoquer de maladie
Détruire les microbes en les engloutissant dans des cellules spécialisées

Répondre à une agression afin de lutter contre les agents pathogènes

Explication

La réaction inflammatoire est une réponse de l’organisme à une agression et contribue à combattre les agents pathogènes. La préparation d’une réponse future correspond plutôt à la vaccination, tandis que les autres propositions décrivent des mécanismes immunitaires particuliers.

15. Quels signes peuvent caractériser une réaction inflammatoire au niveau d’une plaie ?

Une rougeur, une baisse de température, une absence de douleur et un rétrécissement
Une pâleur, un refroidissement, une insensibilité et un assèchement, avec du pus fréquent
Une rougeur, une chaleur, une douleur et un gonflement, avec parfois du pus
Une chaleur, une disparition du gonflement, une perte de sensibilité et une peau intacte

Une rougeur, une chaleur, une douleur et un gonflement, avec parfois du pus

Explication

La réaction inflammatoire se manifeste notamment par une rougeur, une chaleur, une douleur et un gonflement; du pus peut parfois apparaître. Le pus n’est donc pas un signe présent dans chaque inflammation.

16. Quelle succession décrit la phagocytose ?

Production d’anticorps, multiplication des lymphocytes puis neutralisation des antigènes
Entrée des microbes dans le sang, transformation en vaccins puis formation de cellules mémoire
Libération de toxines, destruction des tissus puis réparation sans intervention cellulaire
Reconnaissance, capture, absorption, digestion des microbes puis expulsion des déchets

Reconnaissance, capture, absorption, digestion des microbes puis expulsion des déchets

Explication

Lors de la phagocytose, les phagocytes reconnaissent, capturent et absorbent les microbes ou les débris, les digèrent puis expulsent les déchets. La fabrication d’anticorps relève de l’action des lymphocytes B.

17. Comment certains leucocytes atteignent-ils le lieu d’une infection ?

Ils se transforment en anticorps et circulent vers l’agent pathogène
Ils deviennent des cellules microbiennes qui se déplacent vers la plaie
Ils quittent les vaisseaux sanguins pour rejoindre les tissus infectés
Ils restent dans les vaisseaux et agissent à distance par des toxines

Ils quittent les vaisseaux sanguins pour rejoindre les tissus infectés

Explication

Les leucocytes peuvent sortir des vaisseaux sanguins afin de rejoindre le lieu de l’infection. Ils ne se transforment pas en anticorps, car les anticorps sont fabriqués par les lymphocytes B.

18. Que font les lymphocytes B spécifiques après avoir reconnu un antigène ?

Ils englobent les microbes et les digèrent dans des phagosomes
Ils se multiplient dans les ganglions et fabriquent des anticorps spécifiques
Ils détruisent les antigènes en les transformant en cellules mémoire
Ils quittent les vaisseaux pour provoquer rougeur, chaleur et gonflement

Ils se multiplient dans les ganglions et fabriquent des anticorps spécifiques

Explication

Après la reconnaissance d’un antigène, les lymphocytes B spécifiques se multiplient dans les ganglions lymphatiques et produisent des anticorps correspondants. L’engloutissement et la digestion des microbes sont assurés par les phagocytes.

19. Quel est le rôle des anticorps dans la réponse immunitaire ?

Ils provoquent directement la rougeur et le gonflement autour d’une plaie
Ils engloutissent les microbes et les digèrent à l’intérieur de phagosomes
Ils circulent dans le sang et neutralisent l’agent pathogène correspondant
Ils remplacent les cellules mémoire lors d’une nouvelle contamination

Ils circulent dans le sang et neutralisent l’agent pathogène correspondant

Explication

Les anticorps circulent dans le sang et neutralisent spécifiquement l’agent pathogène associé à l’antigène reconnu. La phagocytose, fondée sur l’engloutissement et la digestion, constitue un autre mécanisme de défense.

20. Quel est le principal objectif de la vaccination ?

Déclencher une maladie afin que l’organisme apprenne à combattre l’agent pathogène
Remplacer les phagocytes par des anticorps déjà présents dans les tissus
Empêcher toute rencontre future entre l’organisme et les microbes présents dans l’environnement
Permettre à l’organisme de se défendre contre un agent pathogène sans développer la maladie

Permettre à l’organisme de se défendre contre un agent pathogène sans développer la maladie

Explication

La vaccination prépare l’organisme à se défendre contre un agent pathogène sans provoquer la maladie correspondante. Elle n’empêche pas nécessairement la rencontre avec les microbes, mais renforce la réponse immunitaire.

21. Pourquoi la réponse immunitaire est-elle plus rapide après une nouvelle contamination suivant une vaccination ?

Le vaccin a transformé les phagocytes en lymphocytes capables de produire des toxines
Le vaccin a empêché les agents pathogènes de se multiplier dans les cellules vivantes
Le vaccin a stimulé la production d’anticorps et de cellules mémoire spécifiques
Le vaccin a éliminé tous les microbes présents dans l’environnement de l’organisme

Le vaccin a stimulé la production d’anticorps et de cellules mémoire spécifiques

Explication

Le vaccin stimule la formation d’anticorps et de cellules mémoire, ce qui permet une réponse plus rapide et plus efficace lors d’une nouvelle contamination. Il ne supprime pas tous les microbes de l’environnement et ne transforme pas les phagocytes.

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Qu'est-ce qu'un neurone dans le système nerveux ?

L'unité structurale et fonctionnelle du système nerveux.

De quoi est constitué un neurone ?

D'un corps cellulaire avec noyau et de dendrites et axone.

Qu'est-ce qu'une synapse ?

Une jonction fonctionnelle entre deux neurones ou un neurone et une cellule effectrice.

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