Quiz: Introduction au système nerveux — 12 Fragen

Detaillierte Fragen und Antworten

1. Lorsqu’un message sensoriel est capté puis conduit au SNC avant de déclencher une réponse motrice, quelle organisation fonctionnelle est illustrée ?

Une sécrétion hormonale lente et soutenue
Une perception consciente contrôlant les muscles squelettiques
Une régulation exclusivement involontaire du milieu interne
Une chaîne entrée-traitement-sortie

Une chaîne entrée-traitement-sortie

Erklärung

Le schéma demandé correspond à l’organisation en chaîne entrée-traitement-sortie : l’information est reçue, intégrée par le SNC, puis convertie en action motrice. À revoir : Organisation fonctionnelle et subdivision du système nerveux. Appui du cours : « Le système nerveux fonctionne comme une chaîne entrée-traitement-sortie : l’information est reçue, intégrée par le SNC, puis transformée en action motrice. »

2. Quel est le rôle du neurone ?

Assurer l’émission et la propagation du message nerveux
Produire la majeure partie de l’énergie du corps
Se reproduire rapidement pour renouveler le tissu nerveux
Former la gaine isolante des fibres nerveuses

Assurer l’émission et la propagation du message nerveux

Erklärung

Le neurone est défini comme la cellule nerveuse responsable de l’émission et de la propagation du message nerveux. Les autres propositions reprennent des fonctions d’autres éléments ou contredisent le texte. À revoir : Structure et classification des tissus nerveux. Appui du cours : « - **Neurone** : Cellule nerveuse constituant l’unité fonctionnelle responsable de l’émission et de la propagation du message nerveux. »

3. Dans un neurone polarisé, quelle structure assure la sortie du message vers les autres cellules ?

Le cône d’implantation
Les dendrites
Le corps cellulaire
L’axone

L’axone

Erklärung

Le neurone est polarisé : les dendrites reçoivent, le soma intègre et l’axone assure la sortie du message. La bonne structure est donc l’axone. À revoir : Morphologie et classification fonctionnelle des neurones. Appui du cours : « Le neurone est polarisé : les dendrites reçoivent les entrées, le soma intègre l’information et l’axone assure la sortie du message. »

4. Dans un cas où une cellule gliale doit myéliniser plusieurs axones du système nerveux central, quel type de cellule faut-il mobiliser ?

La microglie
Les cellules de Schwann
Les astrocytes
Les oligodendrocytes

Les oligodendrocytes

Erklärung

Les oligodendrocytes sont les cellules gliales du SNC capables de myéliniser plusieurs axones. Les autres cellules proposées ont d’autres rôles : Schwann dans le SNP, astrocytes pour la régulation du milieu, microglie pour la phagocytose. À revoir : Rôle et diversité des cellules gliales dans le système nerveux. Appui du cours : « Les oligodendrocytes myélinisent les axones du SNC et peuvent myéliniser plusieurs axones. »

5. Quel mécanisme explique le mieux le maintien du potentiel de repos d’un neurone au repos ?

Une absence totale de différences de concentrations ioniques
Une diffusion libre des ions à travers la bicouche lipidique
Un état actif entretenu par la membrane et ses transports ioniques
Un passage identique de tous les ions grâce à la perméabilité non sélective

Un état actif entretenu par la membrane et ses transports ioniques

Erklärung

Le potentiel de repos n’est pas passif : il est maintenu activement par la membrane et les transports ioniques. Les autres propositions contredisent la barrière membranaire, les différences de concentrations ioniques ou la perméabilité sélective. À revoir : Potentiel de membrane et maintien du potentiel de repos. Appui du cours : « Le repos électrique du neurone est un état actif, entretenu par la membrane et ses transports ioniques. »

6. Dans un axone myélinisé, quel mode de propagation permet au potentiel d’action d’avancer de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier ?

La conduction saltatoire
La sommation spatiale
La conduction synaptique chimique
La diffusion passive continue

La conduction saltatoire

Erklärung

Le potentiel d’action se propage de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier par conduction saltatoire, et cette propagation dépend de la myéline. À revoir : Potentiel d’action et conduction nerveuse. Appui du cours : « Il se propage par conduction saltatoire de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier, ce qui dépend de la myéline. »

7. Qu’est-ce que l’intégration nerveuse ?

Le mécanisme par lequel la réponse postsynaptique finale résulte de l’intégration de tous les PPSE et PPSI
La transmission bidirectionnelle entre deux cellules nerveuses par des jonctions gap
La zone de contact entre deux neurones adjacents utilisant des neurotransmetteurs
Le potentiel post-synaptique inhibiteur correspondant à une synapse inhibitrice

Le mécanisme par lequel la réponse postsynaptique finale résulte de l’intégration de tous les PPSE et PPSI

Erklärung

L’intégration nerveuse est le mécanisme qui combine PPSE et PPSI pour produire la réponse postsynaptique finale. Les autres propositions décrivent d’autres notions du même thème. À revoir : Intégration nerveuse : sommations et inhibitions synaptiques. Appui du cours : « **Intégration nerveuse** : Mécanisme par lequel la réponse postsynaptique finale résulte de l’intégration de tous les PPSE et PPSI, avec annulation possible des PPSE par des PPSI et sommations temporelle et spatiale. »

8. Que désigne la substance grise ?

L’ensemble des tissus nerveux, gliaux et vasculaires entourés par les méninges
La substance nerveuse qui constitue l’écorce du cortex cérébral et des amas de substance grise sous-corticaux dans le télencéphale
La partie du système nerveux central située dans la colonne vertébrale
L’organisation fonctionnelle du système nerveux central en aires cérébrales

La substance nerveuse qui constitue l’écorce du cortex cérébral et des amas de substance grise sous-corticaux dans le télencéphale

Erklärung

La substance grise est définie ici comme la substance nerveuse formant l’écorce du cortex cérébral et des amas sous-corticaux du télencéphale. À revoir : Anatomie fonctionnelle du système nerveux central : encéphale et moelle épinière. Appui du cours : « - **Grise** : Substance nerveuse qui constitue l’écorce du cortex cérébral et des amas de substance grise sous-corticaux dans le télencéphale. »

9. Quelle différence décrit le mieux l’organisation du télencéphale par rapport à la substance blanche ?

La substance blanche forme la surface du télencéphale et recouvre le cortex.
Le télencéphale est formé uniquement de substance blanche sans cortex.
Le télencéphale possède un cortex de substance grise en surface qui recouvre une substance blanche.
Le télencéphale est constitué seulement de structures profondes liées aux émotions et à la mémoire.

Le télencéphale possède un cortex de substance grise en surface qui recouvre une substance blanche.

Erklärung

Le source précise que le télencéphale a un cortex de substance grise en surface qui recouvre une substance blanche. Les autres propositions inversent cette organisation ou la confondent avec le système limbique. À revoir : Structures et fonctions du télencéphale et du système limbique. Appui du cours : « Le télencéphale présente une écorce de substance grise appelée cortex cérébral, qui recouvre une substance blanche. »

10. Lorsqu’une information sensorielle doit être relayée puis triée avant d’être transmise, quelle structure du diencéphale est principalement mobilisée ?

Le thalamus
L’hypothalamus
Le tronc cérébral
L’épithalamus

Le thalamus

Erklärung

Le thalamus est la structure du diencéphale chargée du relais et du tri des informations sensorielles. Les autres propositions sont soit d’autres parties du diencéphale, soit une structure voisine, mais elles ne correspondent pas à cette fonction dans l’extrait. À revoir : Anatomie et fonctions du diencéphale. Appui du cours : « Le thalamus est un centre de relais et de tri des informations sensorielles. »

11. De quoi le tronc cérébral est-il composé ?

Du cortex cérébral, du corps calleux et de l’hippocampe
Du cervelet, du thalamus et de l’hypothalamus
Des nerfs crâniens, de la moelle épinière et du cervelet
Du mésencéphale, du pont de Varole et du bulbe rachidien

Du mésencéphale, du pont de Varole et du bulbe rachidien

Erklärung

Le passage indique explicitement que le tronc cérébral comprend le mésencéphale, le pont de Varole et le bulbe rachidien. À revoir : Anatomie et fonctions du tronc cérébral. Appui du cours : « Il comprend le mésencéphale, le pont de Varole et le bulbe rachidien, avec une substance blanche de liaison et des noyaux. »

12. Que sont les varicosités axonales ?

Une subdivision du système nerveux autonome qui permet de gagner ou d’économiser de l’énergie
Une subdivision du système nerveux autonome qui prépare l’individu à l’action et augmente la dépense d’énergie
Des paires de nerfs du système nerveux périphérique reliant la périphérie au SNC et du SNC vers la périphérie
Des renflements des fibres nerveuses du système nerveux autonome qui innervent l’organe cible et libèrent les neuromédiateurs nécessaires à la stimulation des cellules cibles

Des renflements des fibres nerveuses du système nerveux autonome qui innervent l’organe cible et libèrent les neuromédiateurs nécessaires à la stimulation des cellules cibles

Erklärung

Les varicosités axonales sont des renflements des fibres nerveuses du système nerveux autonome qui innervent l’organe cible et libèrent les neuromédiateurs nécessaires à la stimulation des cellules cibles. À revoir : Système nerveux périphérique et système nerveux autonome : subdivisions et neurotransmission. Appui du cours : « - **Varicosités axonales** : Renflements des fibres nerveuses du système nerveux autonome qui innervent l’organe cible et libèrent les neuromédiateurs nécessaires à la stimulation des cellules cibles. »

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Organisation du système nerveux — subdivision ?

SNC et SNP

Tissus nerveux — composants principaux ?

Neurones et cellules gliales

Neurone — rôle principal ?

Transmission du message nerveux

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