Quiz: Organisation du système nerveux — 34 questions

Detailed questions and answers

1. Quelle subdivision décrit correctement l’organisation générale du système nerveux ?

Un système nerveux central et un système nerveux périphérique
Un système nerveux cortical et un système nerveux musculaire
Un système nerveux moteur et un système nerveux hormonal
Un système nerveux sensoriel et un système nerveux vasculaire

Un système nerveux central et un système nerveux périphérique

Explanation

Le système nerveux se subdivise en système nerveux central et système nerveux périphérique. Le système périphérique relie les centres nerveux aux organes.

2. Quels éléments appartiennent au système nerveux central ?

Le cerveau et la moelle épinière
Les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens
Les ganglions et les nerfs périphériques
Les muscles et les viscères

Le cerveau et la moelle épinière

Explanation

Le système nerveux central comprend le cerveau et la moelle épinière. Les nerfs appartiennent au système nerveux périphérique.

3. Quelle fonction caractérise le trajet de l’information assuré par les nerfs périphériques ?

Ils produisent les hormones et les libèrent directement dans le sang.
Ils forment le cortex et traitent les informations uniquement dans le cerveau.
Ils diffusent vers les muscles, la peau et les viscères, puis rapportent les informations sensorielles au système nerveux central.
Ils relient exclusivement les deux hémisphères cérébraux sans atteindre les organes.

Ils diffusent vers les muscles, la peau et les viscères, puis rapportent les informations sensorielles au système nerveux central.

Explanation

Les nerfs diffusent vers plusieurs organes, notamment les muscles, les artères, la peau et les viscères, puis rapportent l’information sensorielle vers le système nerveux central.

4. Combien de paires de nerfs rachidiens émergent de la moelle épinière ?

12 paires
36 paires
31 paires
24 paires

31 paires

Explanation

Les nerfs rachidiens, aussi appelés nerfs spinaux, émergent au niveau de la moelle épinière et forment 31 paires. Les 12 paires correspondent aux nerfs crâniens, qui émergent du tronc cérébral.

5. Quelle description correspond à la constitution du cerveau ?

Un seul hémisphère, un cervelet et une moelle épinière
Un cortex, des nerfs rachidiens et un canal rachidien
Deux hémisphères, un diencéphale et un tronc cérébral
Deux thalami, un hypothalamus et un cortex cingulaire

Deux hémisphères, un diencéphale et un tronc cérébral

Explanation

Le cerveau comprend deux hémisphères, un diencéphale et un tronc cérébral. Le cervelet est situé en arrière du tronc cérébral et n’en constitue pas une partie.

6. Où se trouve la moelle épinière par rapport au tronc cérébral ?

Sous le tronc cérébral, dans le canal rachidien, et connectée à la moelle allongée
En arrière du tronc cérébral, dans la fosse cérébelleuse
À l’intérieur des hémisphères cérébraux, autour du corps calleux
Au-dessus du tronc cérébral, dans la boîte crânienne

Sous le tronc cérébral, dans le canal rachidien, et connectée à la moelle allongée

Explanation

La moelle épinière se situe sous le tronc cérébral, dans le canal rachidien, et elle est connectée à la moelle allongée.

7. Qu’est-ce qu’un lobe cérébral ?

Une grande région hémisphérique délimitée par des sillons
Une structure située exclusivement dans le tronc cérébral
Un faisceau d’axones reliant deux noyaux gris centraux
Une paire de nerfs issue de la moelle épinière

Une grande région hémisphérique délimitée par des sillons

Explanation

Un lobe cérébral est une grande région d’un hémisphère, délimitée par des sillons. Les autres propositions décrivent des structures ou des éléments différents.

8. Quelle organisation des lobes cérébraux est correcte ?

Le frontal est séparé du temporal par le sillon central, l’occipital est au-dessus du pariétal et le temporal est à l’avant.
Le pariétal est séparé du frontal par le sillon latéral, le temporal est au-dessus du pariétal et l’occipital est à l’avant.
Le temporal est séparé du frontal par le sillon latéral, le pariétal est au-dessus du temporal et l’occipital est situé à l’arrière.
Le temporal est situé à l’arrière de l’occipital, le pariétal est sous le temporal et le frontal est séparé par le sillon latéral.

Le temporal est séparé du frontal par le sillon latéral, le pariétal est au-dessus du temporal et l’occipital est situé à l’arrière.

Explanation

Le sillon latéral sépare les lobes frontal et temporal, tandis que le pariétal se trouve au-dessus du temporal et que l’occipital occupe la partie la plus postérieure.

9. Comment la substance grise est-elle organisée dans le cerveau ?

Elle se trouve exclusivement dans la moelle épinière et le tronc cérébral.
Le cortex est en surface et les noyaux gris centraux sont en profondeur.
Elle est formée uniquement de faisceaux d’axones myélinisés.
Les noyaux gris centraux sont en surface et le cortex est en profondeur.

Le cortex est en surface et les noyaux gris centraux sont en profondeur.

Explanation

La substance grise comprend le cortex en position superficielle et les noyaux gris centraux en profondeur. Cette organisation ne doit pas être inversée.

10. Quel rôle et quelle constitution caractérisent principalement la substance blanche ?

Elle est constituée surtout de corps cellulaires et réalise directement le traitement neuronal.
Elle forme uniquement le cortex superficiel des hémisphères cérébraux.
Elle est constituée de faisceaux d’axones myélinisés qui relient différentes zones de substance grise.
Elle regroupe les noyaux gris centraux et sépare les lobes cérébraux.

Elle est constituée de faisceaux d’axones myélinisés qui relient différentes zones de substance grise.

Explanation

La substance blanche est formée de faisceaux d’axones myélinisés assurant les connexions entre différentes zones de substance grise. Les corps cellulaires et le traitement neuronal sont notamment associés à la substance grise.

11. Quelle caractéristique distingue principalement un neurone d’une cellule non différenciée ?

Il est peu spécialisé et se multiplie rapidement
Il est spécialisé et ne peut plus se multiplier
Il fonctionne sans apport d’oxygène
Il ne contient pas de noyau fonctionnel

Il est spécialisé et ne peut plus se multiplier

Explanation

Le neurone est une cellule hautement spécialisée qui constitue la base du système nerveux et ne peut plus se multiplier. Cette incapacité le distingue de nombreuses cellules non différenciées.

12. Pourquoi une interruption prolongée de l’apport d’oxygène est-elle particulièrement dangereuse pour les neurones ?

Parce qu’ils peuvent fonctionner plusieurs heures sans nutriments
Parce qu’ils ont un très gros catabolisme et dépendent d’un apport continu
Parce qu’ils stockent de grandes quantités d’oxygène dans leurs dendrites
Parce qu’ils produisent leur énergie uniquement pendant le sommeil

Parce qu’ils ont un très gros catabolisme et dépendent d’un apport continu

Explanation

Les neurones ont un très gros catabolisme et nécessitent un apport continu de nutriments et d’oxygène. Quelques minutes d’anoxie peuvent donc provoquer des dommages irréversibles.

13. Dans quelle région du neurone le potentiel d’action est-il initialement généré ?

Dans les spicules dendritiques
Dans le cône ou la gâchette de l’axone
Dans le noyau du corps cellulaire
Dans les boutons synaptiques

Dans le cône ou la gâchette de l’axone

Explanation

Le cône, ou gâchette, de l’axone est la zone de genèse du potentiel d’action. Les boutons synaptiques se trouvent à l’extrémité de l’axone.

14. Quelle relation entre la variation du potentiel membranaire et le potentiel post-synaptique est correcte ?

Une hyperpolarisation produit un PPSI, tandis qu’une dépolarisation produit un PPSE
Une hyperpolarisation produit un PPSE, tandis qu’une dépolarisation produit un PPSI
Les deux produisent toujours un PPSE
Les deux produisent toujours un PPSI

Une hyperpolarisation produit un PPSI, tandis qu’une dépolarisation produit un PPSE

Explanation

Une hyperpolarisation inhibe le neurone post-synaptique et produit un PPSI. Une dépolarisation l’excite et produit un PPSE.

15. Que désigne l’intégration neuronale ?

La destruction des neurotransmetteurs dans la fente synaptique
La propagation locale d’un signal dans une seule dendrite
L’addition ou l’inhibition de PPSI et de PPSE au niveau du corps cellulaire
La formation de nouvelles synapses au niveau des boutons

L’addition ou l’inhibition de PPSI et de PPSE au niveau du corps cellulaire

Explanation

L’intégration neuronale correspond à l’addition ou à l’inhibition des PPSI et des PPSE reçus simultanément par différentes dendrites, au niveau du corps cellulaire.

16. Que se passe-t-il lorsque la somme des signaux atteint le seuil dans la zone gâchette ?

Un ou plusieurs potentiels d’action sont émis
La transmission reste limitée aux dendrites
Les neurotransmetteurs sont immédiatement détruits
Le neurone devient définitivement hyperpolarisé

Un ou plusieurs potentiels d’action sont émis

Explanation

Lorsque la sommation temporelle et spatiale atteint le seuil nécessaire dans la zone gâchette, un ou plusieurs potentiels d’action sont déclenchés.

17. Quelle propriété caractérise la propagation du potentiel d’action le long de l’axone ?

Elle s’effectue des boutons synaptiques vers le corps cellulaire
Elle diminue progressivement jusqu’aux boutons synaptiques
Elle se fait avec une amplitude constante selon la loi du tout ou rien
Elle dépend d’une amplification continue dans chaque dendrite

Elle se fait avec une amplitude constante selon la loi du tout ou rien

Explanation

Le potentiel d’action se propage le long de l’axone avec une amplitude constante, selon la loi du tout ou rien, du corps cellulaire vers le bouton synaptique.

18. Quelle affirmation décrit correctement la capacité d’activation d’un neurone par ses synapses ?

Un neurone possède généralement entre 150 et 500 synapses
Il faut activer toutes les synapses d’un neurone pour le déclencher
Moins de 150 synapses peuvent parfois suffire à activer un neurone
Chaque neurone possède moins de 150 synapses au total

Moins de 150 synapses peuvent parfois suffire à activer un neurone

Explanation

Chaque neurone possède entre 1000 et 30 000 synapses, mais l’activation de moins de 150 d’entre elles peut parfois suffire à activer le neurone.

19. Pourquoi la plasticité des circuits neuronaux permet-elle l’apprentissage tout au long de la vie ?

Parce que les potentiels d’action deviennent progressivement plus lents
Parce que les circuits neuronaux restent stables et empêchent les modifications
Parce que les synapses peuvent changer d’efficacité et que de nouvelles connexions peuvent se former
Parce que les neurones se multiplient continuellement après leur différenciation

Parce que les synapses peuvent changer d’efficacité et que de nouvelles connexions peuvent se former

Explanation

Les circuits neuronaux sont évolutifs : l’efficacité des synapses peut varier et de nouvelles synapses ou de nouveaux réseaux peuvent apparaître. Cette plasticité soutient l’apprentissage tout au long de la vie.

20. Quelle distinction entre neurones principaux et interneurones est correcte ?

Les neurones principaux restent dans les réseaux locaux, tandis que les interneurones se projettent à distance
Les deux types de neurones se projettent toujours hors des réseaux locaux
Les neurones principaux se projettent hors des réseaux locaux, tandis que les interneurones y restent localisés
Les interneurones forment les axones, tandis que les neurones principaux forment les dendrites

Les neurones principaux se projettent hors des réseaux locaux, tandis que les interneurones y restent localisés

Explanation

Les neurones principaux projettent leurs signaux hors des petits réseaux locaux. Les interneurones restent localisés à l’intérieur de ces réseaux.

21. Comment la divergence et la convergence se distinguent-elles dans un circuit neuronal ?

La divergence inhibe les neurones voisins, tandis que la convergence les excite
La divergence distribue un message vers plusieurs neurones, tandis que la convergence rassemble plusieurs messages sur un neurone
La divergence rassemble plusieurs messages, tandis que la convergence distribue un message vers plusieurs neurones
La divergence concerne les interneurones, tandis que la convergence concerne uniquement les neurones principaux

La divergence distribue un message vers plusieurs neurones, tandis que la convergence rassemble plusieurs messages sur un neurone

Explanation

La divergence répartit le message d’un neurone de premier ordre vers plusieurs neurones de second ordre. La convergence rassemble les messages de plusieurs neurones de premier ordre sur un neurone de second ordre.

22. Quelle structure cellulaire caractérise principalement le cortex cérébral par rapport à la substance blanche ?

Des récepteurs sensoriels périphériques
Des ventricules remplis de liquide cérébrospinal
Des faisceaux d’axones myélinisés
Des corps cellulaires et des dendrites neuronales

Des corps cellulaires et des dendrites neuronales

Explanation

Le cortex, qui constitue une partie de la substance grise, contient les corps cellulaires et les dendrites des neurones. Les faisceaux d’axones se trouvent principalement dans la substance blanche.

23. Quelle description correspond à l’organisation générale du cortex cérébral ?

Six couches sur une épaisseur d’environ 2 à 5 cm
Deux couches sur une épaisseur d’environ 1 à 2 cm
Douze couches sur une épaisseur d’environ 2 à 5 mm
Six couches sur une épaisseur d’environ 2 à 5 mm

Six couches sur une épaisseur d’environ 2 à 5 mm

Explanation

Le cortex est organisé en six couches individualisables et son épaisseur est d’environ 2 à 5 mm. Le nombre de couches ne doit pas être confondu avec la mesure de l’épaisseur.

24. Quelle couche corticale reçoit notamment des afférences sensorielles provenant des organes et des noyaux gris profonds ?

La couche 5
La couche 6
La couche 2
La couche 4

La couche 4

Explanation

La couche 4 reçoit des afférences sensorielles, notamment en provenance des organes et des noyaux gris profonds. Les couches 5 et 6 sont surtout décrites par leurs efférences.

25. Une lésion de la couche 5 perturberait principalement quelles projections corticales ?

Les réseaux corticaux locaux des couches superficielles
Les projections vers le tronc cérébral et la moelle
Les projections vers les noyaux gris centraux, notamment les thalami
Les projections sensorielles provenant des organes

Les projections vers le tronc cérébral et la moelle

Explanation

La couche 5 émet des efférences vers le tronc cérébral et la moelle. Les projections vers les noyaux gris centraux, notamment les thalami, sont associées à la couche 6.

26. Quelle relation entre les types d’aires corticales et leur fonction est correcte ?

Les aires primaires combinent plusieurs modalités sensorielles
Les aires secondaires reçoivent uniquement des signaux bruts
Les aires associatives combinent différentes composantes sensorielles
Les aires primaires réalisent le niveau principal d’élaboration cognitive

Les aires associatives combinent différentes composantes sensorielles

Explanation

Les aires primaires reçoivent ou envoient des signaux bruts, les aires secondaires assurent un premier niveau d’élaboration et les aires associatives combinent plusieurs composantes sensorielles.

27. Quelle affirmation distingue correctement l’aire motrice primaire des aires sensorielles primaires ?

Les deux types d’aires combinent plusieurs modalités sensorielles élaborées
L’aire motrice primaire reçoit des informations, tandis que les aires sensorielles primaires en envoient
L’aire motrice primaire envoie des informations, tandis que les aires sensorielles primaires en reçoivent
Les deux types d’aires envoient exclusivement des informations vers les muscles

L’aire motrice primaire envoie des informations, tandis que les aires sensorielles primaires en reçoivent

Explanation

L’aire motrice primaire envoie des signaux, alors que les aires sensorielles primaires reçoivent des informations brutes. Cette distinction porte sur la direction principale des informations.

28. Une personne doit intégrer simultanément des informations de toucher, d’audition et de vision afin de former une représentation interne d’un objet. Quelle aire intervient principalement ?

L’aire pariéto-temporo-occipitale
L’aire motrice primaire
L’aire auditive primaire
L’aire olfactive primaire

L’aire pariéto-temporo-occipitale

Explanation

L’aire pariéto-temporo-occipitale associe les sensations du toucher, de l’audition et de la vision pour construire des représentations internes. Les aires primaires traitent plutôt une modalité brute.

29. Si l’hémisphère gauche est stimulé pour commander un mouvement volontaire, quelle partie du corps est principalement concernée ?

Le tronc uniquement
L’hémicorps gauche
Les deux hémicorps de manière équivalente
L’hémicorps droit

L’hémicorps droit

Explanation

L’hémisphère gauche commande l’hémicorps droit, tandis que l’hémisphère droit commande l’hémicorps gauche. Cette organisation constitue une commande controlatérale.

30. Quelle association entre hémisphère cérébral et fonctions est généralement correcte ?

L’hémisphère gauche est davantage associé aux fonctions artistiques et intuitives
L’hémisphère droit porte principalement les fonctions du langage analytique
L’hémisphère gauche est davantage associé au langage et au raisonnement analytique
L’hémisphère droit commande directement l’hémicorps droit

L’hémisphère gauche est davantage associé au langage et au raisonnement analytique

Explanation

Chez la plupart des personnes, le langage et le raisonnement analytique et logique sont davantage latéralisés à gauche. Les fonctions émotionnelles, artistiques et intuitives sont davantage portées par l’hémisphère droit.

31. Quelle structure appartient au lobe frontal et contribue aux fonctions cognitives supérieures ?

L’aire somesthésique primaire
L’aire auditive primaire
L’aire associative préfrontale
L’aire visuelle secondaire

L’aire associative préfrontale

Explanation

Le lobe frontal comprend l’aire motrice primaire, les aires motrices secondaires et l’aire associative préfrontale, impliquée dans les fonctions cognitives supérieures. Les autres aires citées appartiennent principalement aux lobes temporal, occipital ou pariétal.

32. Quelle répartition fonctionnelle entre les lobes pariétal et occipital est correcte ?

Le pariétal contient l’aire associative préfrontale et l’occipital les aires auditives
Le pariétal contient les aires visuelles et l’occipital l’aire somesthésique primaire
Le pariétal contient l’aire auditive primaire et l’occipital l’aire motrice primaire
Le pariétal contient l’aire somesthésique primaire et l’occipital les aires visuelles

Le pariétal contient l’aire somesthésique primaire et l’occipital les aires visuelles

Explanation

Le lobe pariétal contient l’aire somesthésique primaire, qui reçoit notamment la proprioception, le toucher et le goût. Le lobe occipital contient les aires visuelles primaire et secondaire.

33. Quel trajet décrit le mieux une boucle cortico-thalamo-corticale ?

Une région du cortex communique avec une portion spécifique des noyaux gris centraux, puis l’information revient vers le cortex
Une région du cortex communique avec le cervelet, puis l’information est transmise uniquement au tronc cérébral
Le thalamus communique avec les muscles, puis les signaux sensoriels reviennent vers le cortex
Une région du cortex communique directement avec la moelle épinière, puis l’information revient vers le cervelet

Une région du cortex communique avec une portion spécifique des noyaux gris centraux, puis l’information revient vers le cortex

Explanation

Une boucle cortico-thalamo-corticale relie une région corticale à une portion spécifique des noyaux gris centraux, notamment les thalami, avant de renvoyer l’information vers le cortex.

34. Quelle relation fonctionnelle caractérise les échanges entre les thalami et le cortex dans une boucle thalamo-corticale ?

Les thalami excitent le cortex, tandis que le cortex leur transmet également des informations
Les thalami reçoivent les informations du cortex sans exercer d’action sur celui-ci
Les thalami inhibent le cortex, tandis que le cortex cesse de transmettre des informations aux thalami
Les thalami excitent uniquement les muscles, tandis que le cortex transmet les informations au cervelet

Les thalami excitent le cortex, tandis que le cortex leur transmet également des informations

Explanation

Les thalami ont une action activatrice ou excitatrice sur le cortex et reçoivent aussi des informations corticales dans le cadre de la boucle. Ils envoient notamment des connexions vers la couche 4 et les couches superficielles du cortex.

Review with flashcards

Memorize the answers with 71 flashcards on Organisation du système nerveux.

Comment se subdivise le système nerveux ?

En système nerveux central et système nerveux périphérique.

Que comprend le système nerveux central ?

Le cerveau et la moelle épinière.

Combien de paires de nerfs crâniens existent-ils ?

12 paires.

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