CLASSE PREPARATOIRE
TD n° 46 ..........................
Biologie, Physiologie du système nerveux
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QCM
1. Tissu nerveux :
a. Le soma des neurones ne se trouve que dans la substance grise
b. Les dendrites sont courtes et ramifiées
c. Les axones sont longs et myélinisés
d. Une cellule gliale est à l’origine de la myéline
e. Tous les neurones possèdent des dendrites
2. La fibre musculaire striée :
a. Rouge est peu puissante
b. Blanche est fatigable
c. Contient des myofibrilles qui ont la même longueur qu’elle
d. Est individuellement connectée à un motoneurone, si bien qu’il y autant de
motoneurones que de myocytes
e. Comporte de très nombreux noyaux
3. Un potentiel d’action :
a. Est une modification du potentiel de repos d’une fibre nerveuse
b. Est une inversion brutale de la polarisation d’une fibre nerveuse
c. A toujours la même amplitude quelle que soit la fibre nerveuse excitée
d. N’affecte, à un instant donné, qu’une zone très limitée de la fibre nerveuse excitée
e. A une amplitude variable en fonction de l’intensité de la stimulation
4. L’observation en microscopie électronique d’une synapse à transmission chimique entre
deux neurones montre :
a. Des vésicules de sécrétion au niveau de l’élément pré-synaptique
b. Les membranes des deux neurones en contact
c. Les membranes cytoplasmiques de deux neurones
d. Des récepteurs post-synaptiques
e. Un espace entre les deux neurones
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5. Quelles propositions s’appliquent au potentiel d’action nerveux enregistré dans une cuve à
nerf, le long d’une fibre motrice isolée du nerf sciatique d’un Mammifère et obtenu en
réponse à une stimulation électrique supraliminaire unique ?
a. Sa propagation est bidirectionnelle si le point de stimulation est au milieu du
segment de fibre considéré
b. Il se propage de façon décrémentielle à partir du point de stimulation
c. L’amplitude de sa phase de dépolarisation est proportionnelle à l’intensité de la
stimulation qui lui a donné naissance
d. Il correspond à une inversion temporaire de la polarité membranaire
e. Il se propage en conservant toutes ses caractéristiques initiales
6. Quelles propositions s’appliquent au nerf sciatique normal d’un homme ?
a. C’est un nerf exclusivement moteur
b. Aucune des fibres nerveuses qui le composent n’est myélinisée
c. Il est impliqué dans la réalisation de certains réflexes myotatiques
d. Ses fibres nerveuses motrices constituent des prolongements de neurones dont les
corps cellulaires sont localisés au niveau de la substance grise de la corne antérieure
de la moelle épinière
e. Les fibres nerveuses motrices qui le composent sont des axones de motoneurones
7. Un neuromédiateur :
a. Est de nature protéique
b. Est synthétisé par le neurone
c. Est stocké dans des vésicules synaptiques
d. Se lie spécifiquement avec le Ca2+
e. Est synthétisé dans le bouton synaptique à l’arrivée du PA
8. Quelles propositions s’appliquent à une synapse neuro-neuronique de type excitatrice ?
a. La fixation des molécules de neurotransmetteur sur les récepteurs spécifiques post-
synaptiques peut être à l’origine d’une dépolarisation de la membrane plasmique du
neurone post-synaptique
b. Plus la concentration en molécules de neurotransmetteur libérées dans la fente
synaptique est importante, plus la dépolarisation enregistrée au niveau de la
membrane plasmique du neurone post-synaptique est importante
c. Un potentiel d’action présynaptique induit systématiquement un potentiel d’action
post-synaptique propagé le long de la membrane plasmique du neurone post-
synaptique
d. L’action des molécules de neurotransmetteur au niveau du neurone post-synaptique
est toujours d’une durée supérieure à 10ms
e. Plus la fréquence des potentiels d’action présynaptiques est importante, plus la
quantité des molécules de neurotransmetteur libérées dans la fente synaptique est
élevée
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9. Les neuromédiateurs des synapses inhibitrices :
a. Sont des ions chlore ou potassium
b. Peuvent être indifféremment fabriqués par le neurone pré ou le neurone post-
synaptique
c. Sont synthétisés par le neurone présynaptique à l’arrivée du PA
d. Seraient des poisons mortels si on les injectait à un sujet
e. Seraient des poisons mortels si on les injectait même à l’individu sur lequel on les
aurait prélevés.
10. Le potentiel de repos est :
a. Une différence de potentiel transmembranaire d’un neurone
b. Le potentiel de membrane d’un nerf
c. Enregistré entre deux points de la surface d’un neurone
d. Mesuré après stimulation d’un neurone
e. Est une caractéristique de toutes les cellules vivantes
11. La plaque motrice :
a. Peut être définie comme une synapse neuromusculaire
b. Comporte une membrane post-synaptique
c. Libère de la noradrénaline quand le motoneurone est excité
d. Emet un potentiel d’action quand le motoneurone est excité
e. Ne transmet plus lors de la curarisation
12. On place à la surface d’une fibre nerveuse une électrode qui délivre des stimulations
croissantes. On implante à courte distance une microélectrode permettant d’enregistrer les
différences de potentiel transmembranaires de cette fibre. On constate :
a. En dehors de toute stimulation une absence de différence de potentiel
b. En absence de toute stimulation une différence de potentiel de -70mV
c. Avec une très faible stimulation une brusque et transitoire variation de potentiel
transmembranaire
d. Avec une stimulation plus importante dite liminaire une brusque et transitoire
variation de potentiel
e. Avec une stimulation supraliminaire la même variation de potentiel qu’avec la
stimulation liminaire
13. La période réfractaire :
a. Correspond à tout état d’inexcitabilité de l’axone
b. Désigne la période où l’intégration d’influx d’inhibiteurs empêche l’axone d’émettre
un potentiel d’action
c. Correspond au délai synaptique lors de la transmission nerveuse
d. Désigne la période au cours de laquelle la région axonique émettant un potentiel
d’action en transitoirement inexcitable
e. Désigne la période comprise entre une stimulation et l’apparition du potentiel
d’action axonique
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14. Le corps cellulaire et les dendrites du motoneurone :
a. Se situent dans le ganglion spinal
b. Entrent en contact avec plusieurs milliers de terminaisons axoniques
c. Font synapse avec des neurones innervant des fuseaux neuromusculaires
d. Reçoivent des informations provenant du cortex cérébral moteur
e. Sont nécessaires à la réalisation de mouvements volontaires
15. Un récepteur sensoriel :
a. Libère des molécules de neuromédiateurs dont la concentration varie avec l’intensité
du stimulus qui lui est appliqué
b. Est relié à une fibre nerveuse myélinisée efférente
c. Est un élément essentiel d’une synapse de type inhibitrice
d. Est mobilisé au cours d’un réflexe myotatique
e. Peut être un muscle fléchisseur
16. Le réflexe myotatique :
a. Est un élément fondamental de la posture
b. Est un réflexe médullaire
c. Se définit comme la contraction d’un muscle en réponse à l’étirement de son
antagoniste
d. S’oppose de façon systématique à l’étirement
e. Est un réflexe polysynaptique
17. Quelles sont les propositions exactes concernant le réflexe myotatique d’étirement ?
a. Met en jeu des fibres nerveuses sensitives
b. Est déclenché par l’étirement exclusif de la peau
c. Met en jeu des fibres nerveuses motrices
d. Met obligatoirement en jeu un ou plusieurs interneurones
e. Nécessite pour apparaitre l’action de la moelle épinière sur le cerveau
18. Quelles propositions s’appliquent à la synapse neuromusculaire impliquée dans le réflexe
myotatique chez l’Homme ?
a. On la qualifie aussi de plaque motrice
b. Plusieurs synapses neuromusculaires peuvent partager le même axone
présynaptique après que celui-ci s’est divisé au niveau de l’arborisation terminale
c. Les récepteurs moléculaires sur lesquels se fixe le neuromédiateur, impliqués dans
cette synapse, sont localisés au niveau de l’enveloppe nucléaire de la cellule
musculaire striée squelettique
d. Elle a le GABA (Acide Gamma Amino Butyrique) comme neuromédiateur
e. Il y a toujours plus d’une synapse neuromusculaire par fibre musculaire
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19. Parmi les cellules ou structures suivantes, quelles sont celles qui sont impliquées dans l’arc
réflexe myotatique rotulien normal chez l’Homme ?
a. Les fuseaux neuromusculaires
b. Les racines rachidiennes dorsales
c. Les motoneurones α dont les corps cellulaires sont localisés dans la corne dorsale de
la substance grise de la moelle épinière
d. Les neurones en T dont les corps cellulaires sont localisés dans le ganglion spinal de
la racine rachidienne dorsale
e. Certaines fibres nerveuses qui composent le nerf sciatique
20. Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui s’appliquent à la notion réflexe ?
a. C’est une réponse à une stimulation efficace
b. Il peut être de nature innée
c. Il se manifeste de façon automatique suite à n’importe quelle stimulation
d. La forme de la réponse sous laquelle il se manifeste est imprévisible
e. La forme de la réponse sous laquelle il se manifeste est stéréotypée
21. Le message nerveux enregistré au niveau d’une fibre issue d’un fuseau de muscle
efficacement étiré :
a. Est un potentiel de repos
b. Se propage le long d’une fibre dont le corps cellulaire se situe au niveau de la racine
dorsale
c. A été généré au niveau d’un corps cellulaire situé dans le muscle
d. Est codé en modulation de fréquence
e. Provient de la synapse neuromusculaire
22. Lors d’un réflexe d’extension, la fréquence de potentiels d’action au niveau du motoneurone
est :
a. Toujours nulle si ce motoneurone est celui de la voie polysynaptique inhibitrice
b. Plus importante si ce motoneurone est celui de la voie monosynaptique excitatrice
c. Déterminée par la quantité de neurotransmetteur libéré au niveau des plaques
motrices
d. Déterminée par la quantité de neurotransmetteur libéré au niveau des synapses
entre l’interneurone et le motoneurone si ce motoneurone est celui de la voie
polysynaptique inhibitrice
e. Directement déterminée par l’intensité de la stimulation
23. Un animal présente une section ancienne de la racine médullaire antérieure d’un nerf
rachidien :
a. Une stimulation du bout central entrainera des manifestations de douleur
b. Une stimulation du bout périphérique entrainera une contraction
c. Une stimulation du bout central entrainera une contraction
d. Une stimulation du bout périphérique n’aura aucun effet
e. Aucune des propositions précédentes n’est exacte
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