Lycée · 1ʳᵉ · Spécialité SVT
La communication nerveuse
Du potentiel d'action à l'intégration cérébrale — programme de Spécialité SVT 1re
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Choisis ton niveau. Questions et réponses mélangées à chaque partie. Bonne chance !
Les 36 questions du QCM en version texte
Pour réviser sans écran ou imprimer : chaque question avec ses propositions ; la bonne réponse et son explication se déplient.
Niveau facile — 12 questions
Quel est le potentiel de repos d'un neurone ?
- A. 0 mV
- B. +70 mV
- C. −70 mV
- D. −55 mV
Réponse
C. −70 mV — Le potentiel de repos d'un neurone est d'environ −70 mV (intérieur négatif).
Quel prolongement du neurone conduit le potentiel d'action ?
- A. Dendrite
- B. Noyau
- C. Axone
- D. Corps cellulaire
Réponse
C. Axone — L'axone est le prolongement long qui conduit le potentiel d'action vers les cellules cibles.
La gaine de myéline est produite dans le SNP par :
- A. Les neurones
- B. Les cellules de Schwann
- C. Les oligodendrocytes
- D. Les astrocytes
Réponse
B. Les cellules de Schwann — Dans le SNP, la myéline est produite par les cellules de Schwann. Dans le SNC, c'est le rôle des oligodendrocytes.
Qu'est-ce que la loi du tout ou rien ?
- A. Le PA peut avoir différentes amplitudes selon le stimulus
- B. Le PA est soit déclenché avec amplitude maximale, soit absent
- C. Un PA faible répond à un stimulus faible
- D. Le PA diminue en intensité le long de l'axone
Réponse
B. Le PA est soit déclenché avec amplitude maximale, soit absent — Au-dessus du seuil, le PA est toujours le même (100 mV). En dessous, aucun PA n'est généré.
Quelle est la fonction des vésicules synaptiques ?
- A. Stocker les ions Na⁺
- B. Transporter l'axone
- C. Contenir et libérer les neurotransmetteurs
- D. Produire la myéline
Réponse
C. Contenir et libérer les neurotransmetteurs — Les vésicules synaptiques sont localisées dans le bouton pré-synaptique et libèrent des neurotransmetteurs par exocytose.
Le glutamate est le principal neurotransmetteur :
- A. Inhibiteur du SNC
- B. Excitateur du SNC
- C. De la jonction neuromusculaire
- D. Du système cardiovasculaire
Réponse
B. Excitateur du SNC — Le glutamate est le principal neurotransmetteur excitateur du SNC, provoquant des PPSE.
Quel ion entre dans l'axone lors de la dépolarisation ?
- A. K⁺
- B. Ca²⁺
- C. Cl⁻
- D. Na⁺
Réponse
D. Na⁺ — L'ouverture des canaux Na⁺ voltage-dépendants entraîne l'entrée massive de Na⁺, responsable de la dépolarisation.
Où se situent les récepteurs aux neurotransmetteurs ?
- A. Sur la membrane pré-synaptique
- B. Dans la fente synaptique
- C. Sur la membrane post-synaptique
- D. Dans les vésicules
Réponse
C. Sur la membrane post-synaptique — Les récepteurs aux neurotransmetteurs sont sur la membrane post-synaptique du neurone receveur.
Le GABA est :
- A. Un neuro-excitateur
- B. Un neuro-inhibiteur
- C. Un ion
- D. Une hormone
Réponse
B. Un neuro-inhibiteur — Le GABA (acide gamma-aminobutyrique) est le principal neurotransmetteur inhibiteur du SNC.
Quel est le rôle du cervelet ?
- A. Langage
- B. Coordination motrice et équilibre
- C. Mémoire à long terme
- D. Vision
Réponse
B. Coordination motrice et équilibre — Le cervelet coordonne les mouvements, maintient l'équilibre et participe à l'apprentissage moteur.
Les dendrites d'un neurone servent à :
- A. Conduire le PA vers la cellule cible
- B. Recevoir les signaux entrants
- C. Produire la myéline
- D. Libérer des neurotransmetteurs
Réponse
B. Recevoir les signaux entrants — Les dendrites sont les prolongements courts qui reçoivent les signaux (PPSE et PPSI) des autres neurones.
La conduction saltatoire est plus rapide car :
- A. Le courant dépolarisant saute d'un nœud de Ranvier au suivant
- B. La myéline conduit le courant électrique
- C. Les ions traversent la myéline
- D. L'axone est plus court
Réponse
A. Le courant dépolarisant saute d'un nœud de Ranvier au suivant — La myéline isole l'axone entre les nœuds de Ranvier ; le courant dépolarisant saute directement d'un nœud au suivant, accélérant la propagation.
Niveau moyen — 12 questions
Un PPSE est :
- A. Une hyperpolarisation post-synaptique
- B. Une dépolarisation post-synaptique
- C. Un potentiel d'action post-synaptique
- D. Un blocage des canaux K⁺
Réponse
B. Une dépolarisation post-synaptique — Le PPSE (potentiel post-synaptique excitateur) correspond à une dépolarisation locale qui rapproche le potentiel du seuil.
Lors de la repolarisation, quel phénomène se produit ?
- A. Entrée de Na⁺
- B. Sortie de Na⁺
- C. Sortie de K⁺
- D. Entrée de Ca²⁺
Réponse
C. Sortie de K⁺ — L'ouverture des canaux K⁺ entraîne la sortie de K⁺, restaurant la polarité négative de la membrane.
La sommation spatiale consiste à :
- A. Additionner des PA successifs sur une même synapse
- B. Additionner des PPSE provenant de plusieurs synapses simultanément
- C. Multiplier l'amplitude d'un seul PPSE
- D. Prolonger la durée d'un PA
Réponse
B. Additionner des PPSE provenant de plusieurs synapses simultanément — La sommation spatiale additionne les signaux provenant de plusieurs synapses différentes arrivant en même temps sur le neurone post-synaptique.
À quel niveau du neurone le PA est-il généralement généré ?
- A. Dans les dendrites
- B. Dans le corps cellulaire
- C. Au cône d'émergence de l'axone
- D. Au nœud de Ranvier le plus éloigné
Réponse
C. Au cône d'émergence de l'axone — Le PA est déclenché au cône d'émergence de l'axone, là où la densité de canaux Na⁺ voltage-dépendants est la plus élevée.
Pourquoi la propagation du PA est-elle unidirectionnelle ?
- A. La myéline bloque le retour du signal
- B. La région dépolarisée entre en période réfractaire
- C. Les canaux K⁺ bloquent la rétropropagation
- D. Les dendrites absorbent le signal retour
Réponse
B. La région dépolarisée entre en période réfractaire — Après dépolarisation, les canaux Na⁺ sont inactivés (période réfractaire). La région ne peut pas se redépolariser immédiatement, forçant la progression vers l'avant.
Quel ion déclenche l'exocytose des vésicules synaptiques ?
- A. Na⁺
- B. K⁺
- C. Cl⁻
- D. Ca²⁺
Réponse
D. Ca²⁺ — L'arrivée du PA ouvre des canaux Ca²⁺ voltage-dépendants ; l'entrée de Ca²⁺ dans le bouton synaptique déclenche la fusion des vésicules et l'exocytose des neurotransmetteurs.
L'acétylcholine agit comme inhibiteur sur :
- A. Les muscles squelettiques
- B. Le cortex cérébral
- C. Le cœur
- D. La rétine
Réponse
C. Le cœur — L'acétylcholine est excitatrice sur les muscles squelettiques (jonction neuromusculaire) mais inhibitrice sur le cœur (via les récepteurs muscariniques).
Quel neurotransmetteur est impliqué dans les circuits de la récompense ?
- A. GABA
- B. Glutamate
- C. Dopamine
- D. Sérotonine
Réponse
C. Dopamine — La dopamine est le principal neurotransmetteur des circuits de la récompense (noyau accumbens, voie mésolimbique).
La période réfractaire d'un neurone explique :
- A. L'amplitude constante du PA
- B. La propagation unidirectionnelle et la fréquence maximale de PA
- C. La vitesse de conduction
- D. La durée de la dépolarisation
Réponse
B. La propagation unidirectionnelle et la fréquence maximale de PA — La période réfractaire empêche une nouvelle dépolarisation immédiate, assurant l'unidirectionnalité et limitant la fréquence maximale des PA.
Une synapse inhibitrice provoque :
- A. L'ouverture de canaux Na⁺
- B. Une dépolarisation locale
- C. Une hyperpolarisation locale (PPSI)
- D. La libération de glutamate
Réponse
C. Une hyperpolarisation locale (PPSI) — La synapse inhibitrice (souvent médiée par le GABA) provoque un PPSI (hyperpolarisation locale), éloignant le potentiel du seuil.
La pompe Na⁺/K⁺-ATPase :
- A. Fait entrer Na⁺ et K⁺
- B. Fait sortir 3 Na⁺ et entrer 2 K⁺ (pompe active)
- C. Crée le PA directement
- D. Ouvre les canaux Ca²⁺
Réponse
B. Fait sortir 3 Na⁺ et entrer 2 K⁺ (pompe active) — La pompe Na⁺/K⁺-ATPase expulse 3 Na⁺ et fait entrer 2 K⁺, maintenant le potentiel de repos de −70 mV.
Le seuil d'excitation d'un neurone correspond à :
- A. −70 mV
- B. −55 mV
- C. +30 mV
- D. 0 mV
Réponse
B. −55 mV — Le seuil d'excitation est d'environ −55 mV : si le potentiel de membrane atteint cette valeur, un PA est déclenché.
Niveau difficile — 12 questions
Un antagoniste d'un récepteur post-synaptique :
- A. Mime l'effet du neurotransmetteur naturel
- B. Bloque le récepteur sans l'activer
- C. Augmente la libération de neurotransmetteurs
- D. Accélère la recapture du neurotransmetteur
Réponse
B. Bloque le récepteur sans l'activer — Un antagoniste se lie au récepteur et le bloque, empêchant le neurotransmetteur endogène d'y accéder, sans déclencher de réponse.
La PLT (potentialisation à long terme) implique notamment :
- A. Une diminution des récepteurs AMPA
- B. Une augmentation du nombre de récepteurs post-synaptiques
- C. Une inhibition des canaux Ca²⁺
- D. Une réduction de la libération de glutamate
Réponse
B. Une augmentation du nombre de récepteurs post-synaptiques — La PLT s'accompagne d'une augmentation du nombre de récepteurs AMPA insérés dans la membrane post-synaptique, renforçant la réponse synaptique.
Dans quel cas observe-t-on une DLT (dépression à long terme) ?
- A. Stimulation répétée à haute fréquence
- B. Stimulation répétée à basse fréquence
- C. Absence totale de stimulation pendant 24 h
- D. Stimulation unique très intense
Réponse
B. Stimulation répétée à basse fréquence — La DLT est induite par une stimulation répétée à basse fréquence, qui affaiblit durablement la transmission synaptique.
Les récepteurs NMDA sont activés lorsque :
- A. La membrane post-synaptique est au potentiel de repos
- B. La membrane est dépolarisée ET du glutamate est présent
- C. Le GABA se fixe sur eux
- D. La concentration de Ca²⁺ est faible
Réponse
B. La membrane est dépolarisée ET du glutamate est présent — Les récepteurs NMDA sont doublement conditionnés : ils nécessitent à la fois la présence de glutamate et une dépolarisation de la membrane pour débloquer l'ion Mg²⁺ qui les obstrue.
La sclérose en plaques est une maladie :
- A. Infectieuse attaquant les neurones
- B. Auto-immune attaquant la myéline
- C. Génétique détruisant les synapses
- D. Dégénérative des corps cellulaires
Réponse
B. Auto-immune attaquant la myéline — La SEP est une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire attaque et détruit la myéline dans le SNC.
Un anesthésique local (type lidocaïne) bloque les canaux Na⁺ voltage-dépendants. Quel est son effet ?
- A. Il accélère la conduction nerveuse
- B. Il empêche la génération et la propagation du PA
- C. Il augmente le potentiel de repos
- D. Il provoque une hyperpolarisation permanente
Réponse
B. Il empêche la génération et la propagation du PA — En bloquant les canaux Na⁺, la lidocaïne empêche la dépolarisation de la membrane et donc la génération et la propagation des PA → anesthésie locale.
Quelle propriété synaptique explique qu'un signal répété soit mieux mémorisé qu'un signal unique ?
- A. La loi du tout ou rien
- B. La plasticité synaptique (PLT)
- C. La période réfractaire
- D. La conduction saltatoire
Réponse
B. La plasticité synaptique (PLT) — La PLT renforce durablement les synapses activées de manière répétée, consolidant les traces mnésiques : c'est le substrat cellulaire de la mémorisation.
L'arc réflexe myotatique implique un neurone :
- A. Sensitif → interneurone inhibiteur → motoneurone
- B. Sensitif monosynaptique directement sur le motoneurone
- C. Sensitif → cerveau → motoneurone
- D. Motoneurone → cellule sensorielle → muscle
Réponse
B. Sensitif monosynaptique directement sur le motoneurone — Le réflexe myotatique (ex. rotulien) est monosynaptique : le neurone sensitif Ia se connecte directement au motoneurone alpha dans la moelle épinière.
Un patient dont le cortex moteur primaire est lésé présente :
- A. Des troubles de la mémoire
- B. Une paralysie des mouvements volontaires controlatéraux
- C. Une perte de conscience
- D. Des hallucinations auditives
Réponse
B. Une paralysie des mouvements volontaires controlatéraux — Le cortex moteur primaire (gyrus précentral) contrôle les mouvements volontaires du côté opposé (controlatéral) du corps. Sa lésion provoque une paralysie controlatérale.
Quelle substance augmente la concentration synaptique de sérotonine en bloquant sa recapture ?
- A. Les IMAO
- B. Les benzodiazépines
- C. Les ISRS (ex. fluoxétine)
- D. Les antipsychotiques
Réponse
C. Les ISRS (ex. fluoxétine) — Les ISRS (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine) bloquent le transporteur de recapture, augmentant la sérotonine disponible dans la fente.
Lors de la transmission synaptique, que devient le neurotransmetteur après action ?
- A. Il reste fixé définitivement sur le récepteur
- B. Il est recapturé, dégradé ou diffuse hors de la fente
- C. Il est recyclé par la cellule post-synaptique
- D. Il déclenche directement un PA dans le neurone post-synaptique
Réponse
B. Il est recapturé, dégradé ou diffuse hors de la fente — Le neurotransmetteur est éliminé de la fente synaptique par recapture dans le neurone pré-synaptique, dégradation enzymatique, ou diffusion dans le milieu extracellulaire.
Le phénomène d'hyperpolarisation suivant un PA est dû à :
- A. Entrée prolongée de Na⁺
- B. Sortie excessive de K⁺ avant fermeture des canaux K⁺
- C. Entrée de Ca²⁺
- D. Activation de la pompe Na⁺/K⁺
Réponse
B. Sortie excessive de K⁺ avant fermeture des canaux K⁺ — Les canaux K⁺ se ferment avec un léger retard après la repolarisation, laissant sortir un excès de K⁺ qui hyperpolarise brièvement la membrane sous le potentiel de repos.
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