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Lycée · 2ⁿᵈᵉ · SVT (2nde)

Le système nerveux et les comportements

Organisation du système nerveux, transmission de l'influx nerveux et comportements (programme de 2nde, lycée général)

À propos de cette page
Ce QCM sur « Le système nerveux et les comportements » en seconde teste tes connaissances en svt (2nde) de manière interactive. Les questions, classées par niveau (facile, moyen, difficile), respectent le programme officiel de seconde. Au programme : Organisation du système nerveux, Le neurone : structure et fonction, L'influx nerveux : signal électrique, La synapse : transmission chimique. À chaque réponse, une explication détaillée t'aide à comprendre tes erreurs et à mémoriser l'essentiel. Idéal pour s'auto-évaluer rapidement, réviser avant un contrôle ou consolider ses acquis. Quiz gratuit conçu par un professeur particulier à Marseille pour progresser en svt (2nde) en seconde.

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
  1. Quelle structure regroupe l'encéphale et la moelle épinière ?

    • A. Le système nerveux périphérique
    • B. Le système nerveux central
    • C. Le système nerveux autonome
    • D. Le système endocrinien
    Réponse

    B. Le système nerveux central — Le système nerveux central (SNC) = encéphale + moelle épinière.

  2. Quel prolongement du neurone transmet l'influx nerveux vers d'autres cellules ?

    • A. Le dendrite
    • B. Le soma
    • C. L'axone
    • D. La gaine de myéline
    Réponse

    C. L'axone — L'axone est le long prolongement unique qui conduit l'influx nerveux vers l'aval.

  3. Quel est le rôle de la gaine de myéline ?

    • A. Produire les neurotransmetteurs
    • B. Accélérer la propagation de l'influx
    • C. Recevoir les informations sensorielles
    • D. Déclencher le potentiel d'action
    Réponse

    B. Accélérer la propagation de l'influx — La myéline isole électriquement l'axone et permet la conduction saltatoire, plus rapide.

  4. La synapse est la jonction entre :

    • A. Deux muscles
    • B. Un neurone et une cellule osseuse
    • C. Deux neurones (ou un neurone et un effecteur)
    • D. Deux vaisseaux sanguins
    Réponse

    C. Deux neurones (ou un neurone et un effecteur) — La synapse est la jonction fonctionnelle entre deux neurones ou entre un neurone et une cellule effectrice.

  5. Quel neurotransmetteur est libéré à la jonction neuromusculaire ?

    • A. Dopamine
    • B. Sérotonine
    • C. GABA
    • D. Acétylcholine
    Réponse

    D. Acétylcholine — L'acétylcholine (Ach) déclenche la contraction musculaire à la jonction neuromusculaire.

  6. Le potentiel de membrane au repos est d'environ :

    • A. +70 mV
    • B. 0 mV
    • C. -70 mV
    • D. -30 mV
    Réponse

    C. -70 mV — Au repos, le potentiel de membrane est d'environ -70 mV (intérieur négatif par rapport à l'extérieur).

  7. Quel type de neurones conduit l'information des organes sensoriels vers le SNC ?

    • A. Neurones moteurs
    • B. Neurones sensitifs (afférents)
    • C. Motoneurones
    • D. Interneurones
    Réponse

    B. Neurones sensitifs (afférents) — Les neurones sensitifs (afférents) transmettent les informations sensorielles vers le centre nerveux.

  8. Où est intégré le réflexe myotatique ?

    • A. Dans le cervelet
    • B. Dans le cerveau
    • C. Dans la moelle épinière
    • D. Dans le tronc cérébral
    Réponse

    C. Dans la moelle épinière — L'arc réflexe myotatique est intégré dans la moelle épinière, sans implication du cerveau.

  9. Qu'est-ce que la dopamine ?

    • A. Un ion
    • B. Un neurotransmetteur
    • C. Une hormone thyroïdienne
    • D. Un lipide membranaire
    Réponse

    B. Un neurotransmetteur — La dopamine est un neurotransmetteur impliqué dans le circuit de la récompense, la motivation et le mouvement.

  10. Comment s'appelle l'espace entre les membranes pré- et postsynaptique ?

    • A. Fente synaptique
    • B. Nœud de Ranvier
    • C. Sillon cérébral
    • D. Espace sous-arachnoïdien
    Réponse

    A. Fente synaptique — La fente synaptique est l'espace extracellulaire d'environ 20 nm entre les deux membranes.

  11. Quel lobe cérébral est impliqué dans la vision ?

    • A. Lobe frontal
    • B. Lobe pariétal
    • C. Lobe occipital
    • D. Lobe temporal
    Réponse

    C. Lobe occipital — Le lobe occipital est le siège du cortex visuel primaire.

  12. Un neurone qui reçoit un stimulus en dessous du seuil d'excitation :

    • A. Génère un petit potentiel d'action
    • B. Ne génère aucun potentiel d'action
    • C. Génère un potentiel d'action de moindre amplitude
    • D. Émet plusieurs potentiels d'action simultanément
    Réponse

    B. Ne génère aucun potentiel d'action — C'est la loi du tout ou rien : en dessous du seuil, aucun PA n'est généré.

Niveau moyen — 12 questions
  1. Lors de la dépolarisation du potentiel d'action, quel ion entre dans le neurone ?

    • A. K⁺
    • B. Ca²⁺
    • C. Na⁺
    • D. Cl⁻
    Réponse

    C. Na⁺ — L'ouverture des canaux Na⁺ voltage-dépendants permet un afflux de sodium, provoquant la dépolarisation.

  2. La conduction saltatoire dans les axones myélinisés se fait de :

    • A. Dendrite en dendrite
    • B. Nœud de Ranvier en nœud de Ranvier
    • C. Synapse en synapse
    • D. Mitochondrie en mitochondrie
    Réponse

    B. Nœud de Ranvier en nœud de Ranvier — Le PA 'saute' de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier, zones non myélinisées, ce qui accélère la propagation.

  3. Quel est le rôle du Ca²⁺ dans la transmission synaptique ?

    • A. Il génère le potentiel d'action dans le neurone présynaptique
    • B. Il déclenche l'exocytose des vésicules synaptiques
    • C. Il dégrade les neurotransmetteurs dans la fente
    • D. Il repolarise la membrane postsynaptique
    Réponse

    B. Il déclenche l'exocytose des vésicules synaptiques — L'entrée de Ca²⁺ dans le bouton présynaptique déclenche la fusion des vésicules et la libération des neurotransmetteurs.

  4. Une synapse inhibitrice provoque sur la membrane postsynaptique :

    • A. Une dépolarisation
    • B. Une hyperpolarisation
    • C. Un potentiel d'action
    • D. Une libération de Ca²⁺
    Réponse

    B. Une hyperpolarisation — La synapse inhibitrice (souvent via GABA ou glycine) provoque une hyperpolarisation, éloignant le potentiel du seuil de déclenchement.

  5. Dans l'arc réflexe myotatique, quelle structure joue le rôle de récepteur ?

    • A. Le muscle lui-même
    • B. Le tendon rotulien
    • C. Le fuseau neuromusculaire
    • D. Le ganglion rachidien
    Réponse

    C. Le fuseau neuromusculaire — Le fuseau neuromusculaire est le récepteur proprioceptif qui détecte l'étirement du muscle.

  6. Quel est l'effecteur dans le réflexe rotulien ?

    • A. La peau de la jambe
    • B. Le fuseau neuromusculaire
    • C. Le muscle quadriceps
    • D. La moelle épinière
    Réponse

    C. Le muscle quadriceps — Le muscle quadriceps est l'effecteur : c'est lui qui se contracte en réponse au message nerveux moteur.

  7. Pourquoi la transmission synaptique est-elle unidirectionnelle ?

    • A. Parce que l'axone ne peut conduire que dans un sens
    • B. Parce que les récepteurs aux neurotransmetteurs sont uniquement sur la membrane postsynaptique
    • C. Parce que les vésicules ne peuvent se déplacer que vers la fente
    • D. Parce que le Ca²⁺ ne pénètre que par le côté postsynaptique
    Réponse

    B. Parce que les récepteurs aux neurotransmetteurs sont uniquement sur la membrane postsynaptique — Les récepteurs aux neurotransmetteurs étant exclusivement postsynaptiques, l'information ne peut passer que dans un sens.

  8. Comment la cocaïne agit-elle sur la synapse dopaminergique ?

    • A. Elle dégrade la dopamine
    • B. Elle bloque la recapture de la dopamine
    • C. Elle inhibe la libération de dopamine
    • D. Elle détruit les récepteurs à dopamine
    Réponse

    B. Elle bloque la recapture de la dopamine — La cocaïne bloque le transporteur de recapture de la dopamine, maintenant ce neurotransmetteur dans la fente synaptique.

  9. Quel processus permet à un neurone de récupérer les neurotransmetteurs après la transmission synaptique ?

    • A. Endocytose par la membrane postsynaptique
    • B. Dégradation par la fente synaptique
    • C. Recapture par le bouton présynaptique
    • D. Exocytose inverse
    Réponse

    C. Recapture par le bouton présynaptique — Le neurone présynaptique récupère les neurotransmetteurs par recapture (transport actif), permettant leur recyclage.

  10. La PLT (potentialisation à long terme) conduit à :

    • A. Un affaiblissement des synapses peu utilisées
    • B. Un renforcement des synapses fréquemment activées
    • C. Une destruction des dendrites inutilisés
    • D. Une diminution du nombre de neurotransmetteurs
    Réponse

    B. Un renforcement des synapses fréquemment activées — La PLT renforce les connexions synaptiques actives, ce qui constitue le substrat cellulaire de la mémoire.

  11. Quel neurotransmetteur est principalement impliqué dans le circuit de la récompense ?

    • A. Acétylcholine
    • B. Adrénaline
    • C. Dopamine
    • D. Sérotonine
    Réponse

    C. Dopamine — La dopamine, libérée dans le noyau accumbens, joue un rôle central dans la sensation de plaisir et la récompense.

  12. Quel lobe cérébral est particulièrement impliqué dans la prise de décision et les fonctions exécutives ?

    • A. Lobe occipital
    • B. Lobe temporal
    • C. Lobe pariétal
    • D. Lobe frontal
    Réponse

    D. Lobe frontal — Le cortex préfrontal (lobe frontal) est le siège des fonctions exécutives : planification, prise de décision, contrôle des émotions.

Niveau difficile — 12 questions
  1. Un patient présente une disparition du réflexe rotulien mais une sensibilité cutanée normale au niveau de la jambe. Quelle voie nerveuse est probablement atteinte ?

    • A. La voie afférente sensitive uniquement
    • B. La voie efférente motrice (motoneurone α) ou le corps cellulaire
    • C. Les voies longues descendantes du cortex moteur
    • D. Les deux voies afférente et efférente
    Réponse

    B. La voie efférente motrice (motoneurone α) ou le corps cellulaire — Si seul le réflexe est aboli mais la sensibilité est intacte, c'est la voie efférente motrice (motoneurone α) ou son corps cellulaire qui est lésé.

  2. Lors d'une dépolarisation, la pompe Na⁺/K⁺ ATPase joue un rôle :

    • A. Immédiat, car elle pompe le Na⁺ sortant rapidement
    • B. Secondaire, pour rétablir les gradients ioniques après le PA
    • C. Nul, car elle est bloquée pendant le PA
    • D. Principal dans la phase initiale de montée du PA
    Réponse

    B. Secondaire, pour rétablir les gradients ioniques après le PA — Pendant le PA, ce sont les canaux voltage-dépendants qui jouent le rôle principal. La pompe Na⁺/K⁺ rétablit ensuite lentement les gradients ioniques de repos.

  3. Quel mécanisme explique que deux stimuli rapprochés dans le temps peuvent s'additionner pour déclencher un PA ?

    • A. Sommation spatiale uniquement
    • B. Sommation temporelle
    • C. Loi du tout ou rien
    • D. Hyperpolarisation cumulative
    Réponse

    B. Sommation temporelle — La sommation temporelle : si deux stimuli sous-liminaires arrivent rapidement l'un après l'autre, leurs dépolarisations partielles s'additionnent et peuvent dépasser le seuil de déclenchement du PA.

  4. L'alcool potentialise les récepteurs GABA-A. Quelle conséquence cela a-t-il sur l'activité neuronale globale ?

    • A. Il augmente l'excitabilité du SNC
    • B. Il diminue l'excitabilité du SNC (effet dépresseur)
    • C. Il n'affecte que le système nerveux périphérique
    • D. Il bloque la recapture de la dopamine
    Réponse

    B. Il diminue l'excitabilité du SNC (effet dépresseur) — En potentialisant l'inhibition GABAergique, l'alcool diminue l'excitabilité neuronale globale : c'est un dépresseur du SNC (ralentissement des réflexes, somnolence).

  5. Un musicien acquiert une compétence après des mois de pratique intense. Quel mécanisme neuronal explique principalement cette amélioration ?

    • A. La mitose des neurones moteurs
    • B. La PLT et le remodelage des connexions synaptiques
    • C. L'augmentation du diamètre des axones
    • D. La production accrue de GABA
    Réponse

    B. La PLT et le remodelage des connexions synaptiques — La PLT renforce les synapses des circuits neuronaux activés lors de la pratique. La répétition consolide ces connexions, rendant le circuit plus efficace : c'est la base neurologique de l'apprentissage moteur.

  6. Quelle différence essentielle distingue un récepteur ionotrope d'un récepteur métabotrope ?

    • A. Le récepteur ionotrope est extracellulaire, le métabotrope intracellulaire
    • B. Le récepteur ionotrope ouvre directement un canal ionique ; le métabotrope active une cascade enzymatique
    • C. Le récepteur ionotrope ne reconnaît que la dopamine
    • D. Le récepteur métabotrope est plus rapide
    Réponse

    B. Le récepteur ionotrope ouvre directement un canal ionique ; le métabotrope active une cascade enzymatique — Le récepteur ionotrope est lui-même un canal ionique qui s'ouvre à la fixation du neurotransmetteur (réponse rapide). Le récepteur métabotrope active une protéine G → cascade de second messager (réponse plus lente mais amplifiée).

  7. Pourquoi la section complète de la moelle épinière au niveau cervical est-elle plus grave que la même section au niveau lombaire ?

    • A. Car le cervelet est atteint dans le premier cas
    • B. Car la section cervicale détruit plus de neurones moteurs
    • C. Car les voies contrôlant la respiration et les quatre membres passent par le niveau cervical
    • D. Car le liquide céphalo-rachidien ne circule plus
    Réponse

    C. Car les voies contrôlant la respiration et les quatre membres passent par le niveau cervical — Au niveau cervical passent les voies contrôlant la respiration (diaphragme, C3-C5) et les quatre membres. Une section haute provoque une tétraplégie et peut être mortelle par arrêt respiratoire. Une section lombaire n'affecte que les membres inférieurs (paraplégie).

  8. Le phénomène de tolérance aux drogues s'explique par :

    • A. Une augmentation des récepteurs postsynaptiques
    • B. Une adaptation du cerveau qui diminue sa sensibilité (down-regulation des récepteurs)
    • C. Une dégradation accélérée des neurotransmetteurs endogènes
    • D. Une augmentation de la production d'acétylcholine
    Réponse

    B. Une adaptation du cerveau qui diminue sa sensibilité (down-regulation des récepteurs) — Face à une stimulation excessive et répétée, le cerveau réduit le nombre ou la sensibilité de ses récepteurs (down-regulation). Il faut alors des doses croissantes pour obtenir le même effet : c'est la tolérance.

  9. Lors du sommeil paradoxal, les connexions synaptiques formées pendant l'éveil sont :

    • A. Toutes supprimées
    • B. Consolidées et stabilisées
    • C. Inhibées définitivement
    • D. Transférées vers le cervelet
    Réponse

    B. Consolidées et stabilisées — Le sommeil paradoxal joue un rôle majeur dans la consolidation mémorielle : les traces synaptiques formées pendant l'éveil sont stabilisées (PLT) et intégrées dans la mémoire à long terme.

  10. Qu'est-ce que la période réfractaire d'un neurone ?

    • A. Le temps de dépolarisation
    • B. La période suivant un PA pendant laquelle le neurone ne peut pas générer un nouveau PA
    • C. Le délai de libération des vésicules synaptiques
    • D. La durée de la recapture des neurotransmetteurs
    Réponse

    B. La période suivant un PA pendant laquelle le neurone ne peut pas générer un nouveau PA — La période réfractaire (absolue puis relative) suit immédiatement le PA. Elle empêche le déclenchement d'un nouveau PA et assure la propagation unidirectionnelle de l'influx.

  11. L'IRM fonctionnelle (IRMf) permet d'observer :

    • A. La structure anatomique fine des neurones
    • B. Les zones cérébrales actives lors d'une tâche (mesure du flux sanguin)
    • C. La composition chimique des neurotransmetteurs
    • D. La vitesse de conduction de l'influx nerveux
    Réponse

    B. Les zones cérébrales actives lors d'une tâche (mesure du flux sanguin) — L'IRMf mesure les variations locales du flux sanguin cérébral (signal BOLD), reflet indirect de l'activité neuronale. Elle permet de cartographier les zones actives lors de tâches cognitives ou sensorimotrices.

  12. Le cortex préfrontal peut inhiber la réponse de peur générée par l'amygdale. Quel type de connexions permet cela ?

    • A. Des connexions excitatrices de l'amygdale vers le cortex
    • B. Des connexions inhibitrices du cortex préfrontal vers l'amygdale
    • C. Des connexions sensitives directes depuis les organes sensoriels
    • D. Des connexions motrices vers les muscles faciaux
    Réponse

    B. Des connexions inhibitrices du cortex préfrontal vers l'amygdale — Le cortex préfrontal envoie des projections inhibitrices vers l'amygdale, permettant de moduler (réduire) les réponses émotionnelles de peur lorsque le contexte est jugé non dangereux.

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