QCM : Réflexes et message nerveux — 23 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel est le rôle du fuseau neuromusculaire dans un réflexe myotatique ?

Détecter l’étirement du muscle et élaborer un message nerveux sensitif
Relier deux neurones dans la moelle épinière et assurer leur contact fonctionnel
Maintenir la posture en commandant consciemment les mouvements musculaires
Recevoir le message moteur et provoquer directement la contraction du muscle

Détecter l’étirement du muscle et élaborer un message nerveux sensitif

Explication

Le fuseau neuromusculaire est un récepteur sensoriel situé dans le muscle : il détecte son étirement et produit un message sensitif. L’organe effecteur qui se contracte en réponse est le muscle, et non le fuseau.

2. Quelle distinction oppose correctement les mouvements réflexes et les mouvements volontaires ?

Les mouvements réflexes sont automatiques, tandis que les mouvements volontaires sont contrôlés consciemment.
Les mouvements réflexes dépendent de la pensée, tandis que les mouvements volontaires sont déclenchés par un étirement musculaire.
Les mouvements réflexes sont appris, tandis que les mouvements volontaires apparaissent sans contrôle conscient.
Les mouvements réflexes concernent les muscles, tandis que les mouvements volontaires concernent les organes sensoriels.

Les mouvements réflexes sont automatiques, tandis que les mouvements volontaires sont contrôlés consciemment.

Explication

Un mouvement réflexe se réalise automatiquement, alors qu’un mouvement volontaire est dirigé consciemment. L’étirement musculaire peut déclencher un réflexe, mais il ne caractérise pas tous les mouvements réflexes.

3. Quelle succession décrit correctement les formes de codage du message nerveux entre le neurone présynaptique et le neurone postsynaptique ?

Concentration de neurotransmetteur, fréquence des potentiels d’action, puis concentration de neurotransmetteur
Fréquence des potentiels d’action, amplitude du neurotransmetteur, puis concentration de neurotransmetteur
Fréquence des potentiels d’action, concentration de neurotransmetteur, puis fréquence des potentiels d’action
Amplitude des potentiels d’action, concentration de neurotransmetteur, puis amplitude des potentiels d’action

Fréquence des potentiels d’action, concentration de neurotransmetteur, puis fréquence des potentiels d’action

Explication

Le message est d’abord codé en fréquence de potentiels d’action dans la fibre, puis en concentration de neurotransmetteur dans la synapse, avant de redevenir un codage fréquentiel dans le neurone postsynaptique. La synapse constitue donc une étape chimique entre deux codages électriques et fréquentiels.

4. Quelle structure correspond à une plaque motrice ?

Une synapse entre un neurone moteur et une cellule musculaire
Une région de contact entre un neurone sensitif et un récepteur sensoriel
Une jonction entre deux cellules musculaires voisines
Une synapse entre deux neurones situés dans la substance grise

Une synapse entre un neurone moteur et une cellule musculaire

Explication

La plaque motrice est une synapse neuro-musculaire qui met en relation un neurone moteur et une cellule musculaire. Une connexion entre deux neurones appartient à la catégorie des synapses neuro-neuroniques.

5. Dans une synapse neuro-neuronique reliant un neurone sensitif à un neurone moteur, quels rôles ces deux neurones jouent-ils ?

Le neurone moteur est présynaptique et le neurone sensitif est postsynaptique.
Les deux neurones sont présynaptiques avant l’arrivée du message nerveux.
Les deux neurones sont postsynaptiques après la libération du neurotransmetteur.
Le neurone sensitif est présynaptique et le neurone moteur est postsynaptique.

Le neurone sensitif est présynaptique et le neurone moteur est postsynaptique.

Explication

Le neurone sensitif transmet le message vers la synapse : il est donc présynaptique, tandis que le neurone moteur reçoit ce message et est postsynaptique. La position pré- ou postsynaptique dépend du sens de transmission à travers la synapse.

6. Lors d’un réflexe myotatique, quel trajet suivent les messages nerveux ?

Le message moteur va vers la moelle épinière, puis le message sensitif revient vers le muscle.
Le message sensitif va vers la moelle épinière, puis le message moteur revient vers le muscle.
Le message sensitif reste dans le muscle, tandis que le message moteur atteint le fuseau neuromusculaire.
Les deux messages vont du muscle vers la moelle épinière avant de repartir ensemble.

Le message sensitif va vers la moelle épinière, puis le message moteur revient vers le muscle.

Explication

L’étirement produit un message sensitif qui atteint la moelle épinière, où une réponse motrice est élaborée puis envoyée au muscle. Le message moteur suit donc le trajet inverse du message sensitif.

7. Quelle structure rassemble de nombreuses fibres nerveuses constituées d’axones et de dendrites ?

Une gaine de myéline
Un nerf
Une synapse
Un ganglion rachidien

Un nerf

Explication

Un nerf rassemble de nombreuses fibres nerveuses formées d’axones et de dendrites. Un ganglion rachidien contient des corps cellulaires associés à des neurones sensitifs, mais ne constitue pas l’ensemble de ces fibres.

8. Dans quelle partie de la moelle épinière le message sensoriel est-il relayé vers un neurone moteur ?

Dans la partie ventrale de la substance grise périphérique
Dans la partie dorsale de la substance grise
Dans la partie dorsale de la substance blanche
Dans la partie ventrale de la substance blanche

Dans la partie dorsale de la substance grise

Explication

Le message sensoriel atteint la partie dorsale de la substance grise, où il est relayé vers un neurone moteur. La substance blanche est principalement associée à la conduction, tandis que la substance grise assure ici le relais.

9. Lequel décrit correctement un potentiel d’action ?

Une libération d’acétylcholine par les vésicules de la membrane postsynaptique
Une diminution progressive de la fréquence des potentiels d’action pendant un étirement
Une différence stable de potentiel de -70 mV dans une fibre non stimulée
Une inversion brusque et transitoire de la polarisation membranaire, avec entrée de Na+ puis sortie de K+

Une inversion brusque et transitoire de la polarisation membranaire, avec entrée de Na+ puis sortie de K+

Explication

Le potentiel d’action correspond à une inversion brusque et transitoire de la polarisation, impliquant d’abord l’entrée de Na+ puis la sortie de K+. La valeur de -70 mV caractérise plutôt le potentiel de repos.

10. Qu’est-ce qu’une synapse ?

Une zone de contact fonctionnel entre deux neurones
Une région de la moelle épinière qui reçoit un message sensoriel
Un prolongement neuronal qui conduit un message vers le corps cellulaire
Une cellule qui détecte l’étirement des fibres musculaires

Une zone de contact fonctionnel entre deux neurones

Explication

Une synapse est une zone de contact fonctionnel permettant la communication entre deux neurones. Une cellule détectant l’étirement est un fuseau neuromusculaire, tandis qu’un prolongement neuronal est une dendrite ou un axone.

11. Quelle réponse décrit le réflexe myotatique ?

La contraction d’un muscle provoquée par son propre étirement
La contraction d’un muscle déclenchée par l’étirement d’un autre muscle
La transmission d’un message moteur sans modification de la longueur musculaire
Le relâchement d’un muscle provoqué par une décision consciente

La contraction d’un muscle provoquée par son propre étirement

Explication

Le réflexe myotatique est la contraction d’un muscle après son propre étirement et participe inconsciemment à la posture et à l’équilibre. Une décision consciente relève d’un mouvement volontaire, et non de ce réflexe.

12. Dans quel ordre se déroulent les événements menant à la contraction d’une fibre musculaire à la plaque motrice ?

Les canaux du réticulum libèrent des ions Ca2+, puis l’acétylcholine déclenche les potentiels d’action musculaires
Les potentiels d’action musculaires contractent directement la fibre, sans intervention des ions Ca2+
L’acétylcholine déclenche des potentiels d’action, ceux-ci ouvrent des canaux, puis le réticulum libère des ions Ca2+
Les ions Ca2+ déclenchent des potentiels d’action, puis l’acétylcholine ouvre les canaux du réticulum

L’acétylcholine déclenche des potentiels d’action, ceux-ci ouvrent des canaux, puis le réticulum libère des ions Ca2+

Explication

L’acétylcholine déclenche d’abord des potentiels d’action dans la membrane musculaire, lesquels ouvrent des canaux et entraînent la libération de Ca2+ par le réticulum sarcoplasmique. Le calcium libéré intervient ensuite dans le déclenchement de la contraction, et non avant l’activation électrique musculaire.

13. Comment définit-on un comportement chez un animal ?

Une réaction observable en réponse à une stimulation
Une transmission nerveuse entre deux régions de la moelle épinière
Une contraction musculaire déclenchée par une commande consciente
Une modification interne sans réponse perceptible

Une réaction observable en réponse à une stimulation

Explication

Un comportement correspond à une réaction que l’on peut observer lorsqu’un animal reçoit une stimulation. Une contraction consciente décrit plutôt un mouvement volontaire, qui constitue un autre type de réponse.

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

Un corps cellulaire contenant le noyau, un axone en amont et des dendrites en aval
Un corps cellulaire dépourvu de noyau, un axone en amont et des dendrites en aval
Un noyau placé dans l’axone, des dendrites autour du muscle et un corps cellulaire terminal
Un corps cellulaire contenant le noyau, des dendrites en amont et un axone en aval

Un corps cellulaire contenant le noyau, des dendrites en amont et un axone en aval

Explication

Un neurone comprend un corps cellulaire contenant le noyau, des dendrites situées avant celui-ci et un axone situé après. L’ordre proposé dans les autres réponses inverse la position des prolongements ou place incorrectement le noyau.

15. Quelle valeur correspond au potentiel de repos d’une fibre nerveuse ?

0 mV
-70 mV
+70 mV
-7 mV

-70 mV

Explication

Le potentiel de repos d’une fibre nerveuse est une différence de potentiel d’environ -70 mV. Une inversion transitoire de cette polarisation correspond au potentiel d’action, et non à l’état de repos.

16. Quel changement cytoplasmique provoque la contraction d’une fibre musculaire en réponse à un stimulus ?

La diminution de la concentration des ions Ca2+ dans le cytoplasme
L’augmentation de la concentration d’acétylcholine dans le réticulum sarcoplasmique
L’augmentation de la concentration des ions Ca2+ dans le cytoplasme
La diminution de la fréquence des potentiels d’action dans la fibre musculaire

L’augmentation de la concentration des ions Ca2+ dans le cytoplasme

Explication

L’augmentation de la concentration de Ca2+ dans le cytoplasme de la fibre musculaire provoque sa contraction en réponse au stimulus. L’acétylcholine agit en amont en déclenchant l’activation électrique qui permet cette libération de calcium.

17. Une fibre nerveuse forme 120 potentiels d’action en 3 secondes. Quelle est sa fréquence de potentiels d’action ?

360 potentiels d’action par seconde360\ \text{potentiels d’action par seconde}
40 potentiels d’action par seconde40\ \text{potentiels d’action par seconde}
117 potentiels d’action par seconde117\ \text{potentiels d’action par seconde}
0,025 potentiel d’action par seconde0,025\ \text{potentiel d’action par seconde}

$$40\ \text{potentiels d’action par seconde}$$

Explication

La fréquence se calcule avec f=NΔtf = \frac{N}{\Delta t}, donc f=1203=40f = \frac{120}{3} = 40 potentiels d’action par seconde. Multiplier le nombre de potentiels par la durée ne donne pas une fréquence.

18. Que désigne l’arc réflexe lors d’un réflexe myotatique ?

La contraction répétée d’un muscle après plusieurs stimulations conscientes
Le trajet du message sensitif à l’intérieur du fuseau neuromusculaire
La zone de contact entre deux neurones dans la substance grise
L’aller-retour du message nerveux entre un muscle et la moelle épinière

L’aller-retour du message nerveux entre un muscle et la moelle épinière

Explication

L’arc réflexe correspond au parcours aller-retour du message nerveux entre le muscle et la moelle épinière. Une zone de contact entre neurones est une synapse, notion différente de l’arc réflexe.

19. Que se produit-il lorsqu’un étirement suffisamment important atteint les fibres musculaires d’un fuseau neuromusculaire ?

Le potentiel de repos devient durablement égal à zéro dans le neurone moteur.
Des neurotransmetteurs sont libérés par la gaine de myéline dans la fibre musculaire.
Des potentiels d’action apparaissent à l’extrémité de la dendrite du neurone sensoriel.
Les nœuds de Ranvier disparaissent temporairement le long de l’axone sensoriel.

Des potentiels d’action apparaissent à l’extrémité de la dendrite du neurone sensoriel.

Explication

Un étirement suffisant du fuseau neuromusculaire génère des potentiels d’action à l’extrémité de la dendrite du neurone sensoriel. Le phénomène ne correspond ni à une disparition des nœuds de Ranvier ni à une modification durable du potentiel de repos.

20. Quel mécanisme permet à la gaine de myéline d’augmenter la vitesse de conduction du message nerveux ?

Elle favorise une conduction saltatoire entre les nœuds de Ranvier.
Elle produit les potentiels d’action à l’extrémité des dendrites.
Elle assure la libération de neurotransmetteurs dans la fente synaptique.
Elle transforme le potentiel de repos en une dépolarisation permanente.

Elle favorise une conduction saltatoire entre les nœuds de Ranvier.

Explication

La myéline permet au message nerveux de progresser par conduction saltatoire entre les interruptions appelées nœuds de Ranvier. Les nœuds sont donc des interruptions de la gaine, et non la gaine elle-même.

21. Dans une synapse, comment la fréquence des potentiels d’action arrivant à l’extrémité de l’axone influence-t-elle la libération de neuromédiateurs ?

Une fréquence plus élevée modifie surtout la concentration locale des récepteurs postsynaptiques
Une fréquence plus élevée diminue la fusion des vésicules avec la membrane présynaptique
Une fréquence plus élevée entraîne la fusion d’un plus grand nombre de vésicules présynaptiques
Une fréquence plus élevée transforme le message chimique en signal exclusivement électrique

Une fréquence plus élevée entraîne la fusion d’un plus grand nombre de vésicules présynaptiques

Explication

Une fréquence accrue de potentiels d’action provoque la fusion d’un plus grand nombre de vésicules avec la membrane présynaptique, ce qui augmente la quantité de neuromédiateurs libérés. La concentration locale caractérise l’état chimique de la synapse, mais elle ne détermine pas directement la fréquence des potentiels d’action arrivants.

22. Quelle succession d’événements décrit la transmission synaptique par l’acétylcholine ?

Les vésicules présynaptiques fusionnent avec la membrane, libèrent l’acétylcholine, puis celle-ci se fixe aux récepteurs postsynaptiques.
Les vésicules postsynaptiques captent l’acétylcholine, puis la membrane présynaptique produit un potentiel de repos prolongé.
Les récepteurs présynaptiques libèrent l’acétylcholine, qui fusionne avec les vésicules postsynaptiques avant d’atteindre la fente.
La gaine de myéline libère l’acétylcholine, qui traverse l’axone et détruit les récepteurs du neurone moteur.

Les vésicules présynaptiques fusionnent avec la membrane, libèrent l’acétylcholine, puis celle-ci se fixe aux récepteurs postsynaptiques.

Explication

À l’arrivée d’un train de potentiels d’action, les vésicules présynaptiques fusionnent avec la membrane et libèrent l’acétylcholine dans la fente synaptique, où elle agit sur des récepteurs postsynaptiques. Les récepteurs ne libèrent pas le neurotransmetteur : ils le reçoivent et déclenchent un nouveau message nerveux.

23. Quel rôle la moelle épinière joue-t-elle dans le réflexe myotatique ?

Elle provoque l’étirement du muscle et reçoit ensuite le message moteur.
Elle reçoit le message sensitif et élabore le message moteur.
Elle assure la contraction musculaire en remplaçant le fuseau neuromusculaire.
Elle détecte l’étirement et transforme directement celui-ci en message sensitif.

Elle reçoit le message sensitif et élabore le message moteur.

Explication

La moelle épinière est le centre nerveux qui reçoit le message sensitif et élabore le message moteur du réflexe. La détection de l’étirement appartient au fuseau neuromusculaire, situé dans le muscle.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 46 flashcards sur Réflexes et message nerveux.

Qu'est-ce qu'un comportement chez un animal ?

Une réaction observable en réponse à une stimulation.

Comment distinguer les mouvements réflexes des mouvements volontaires ?

Les réflexes sont automatiques, les volontaires sont contrôlés consciemment.

Quel exemple illustre un comportement lié à un mouvement réflexe ?

La chair de poule.

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