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Neurosciences II (19.02.25) Brain Org Post

Total questions: 93

Worksheet time: 47mins

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Class
Date
1.
Quelles notions doivent être maîtrisées d’après les indications du chapitre 2 ?
a)
Structure du système nerveux
b)
Structure des neurones et communication neuronale
c)
Développement des muscles cardiaques
d)
Organisation du système nerveux central
e)
Transmission synaptique
2.
Quels éléments sont explicitement mentionnés dans la revue du cours ?
a)
Structure du système nerveux
b)
Rôle des cellules gliales
c)
Organisation du système nerveux central
d)
Communication entre cellules musculaires
e)
Transmission synaptique
3.
Le système nerveux central (SNC) comprend :
a)
Le cerveau
b)
La moelle épinière
c)
Les nerfs périphériques
d)
Les organes sensoriels
e)
Les glandes endocrines
4.
Le système nerveux périphérique (SNP) inclut :
a)
Les nerfs reliant le SNC aux muscles et glandes
b)
Le cerveau uniquement
c)
Le système nerveux autonome
d)
Le système nerveux somatique
e)
La moelle osseuse
5.
Quels rôles sont associés au système nerveux autonome ?
a)
Contrôler les mouvements volontaires
b)
Contrôler les fonctions internes (ex : digestion)
c)
Maintenir l’équilibre interne (homéostasie)
d)
Réguler la vision uniquement
e)
Activer le cortex moteur de manière consciente
6.
Quelles fonctions sont régulées par le système nerveux somatique ?
a)
Les mouvements volontaires
b)
La respiration automatique
c)
La digestion
d)
Les mouvements réflexes sans contrôle conscient
e)
La contraction musculaire volontaire
7.
Quelle est la différence principale entre le SNC et le SNP ?
a)
Le SNC comprend le cerveau et la moelle épinière, le SNP les nerfs.
b)
Le SNC gère uniquement les réflexes, le SNP uniquement la conscience.
c)
Le SNC traite les informations, le SNP transmet ces informations.
d)
Le SNP est contenu entièrement dans le cerveau.
e)
Le SNP contrôle uniquement les muscles cardiaques.
8.
Dans quel cadre retrouve-t-on explicitement le rôle des cellules gliales ?
a)
Dans la transmission synaptique
b)
Dans le soutien et la protection des neurones
c)
Dans l’organisation structurelle du cerveau
d)
Dans la contraction musculaire
e)
Dans l’activité hormonale directe
9.
Quelle organisation décrit précisément le système nerveux central ?
a)
Comprend le cerveau et la moelle épinière
b)
Comprend aussi les nerfs périphériques
c)
Se situe exclusivement dans la boîte crânienne
d)
Traite les informations sensorielles et motrices
e)
Régule uniquement le système endocrinien
10.
Quelles caractéristiques générales définissent le système nerveux périphérique ?
a)
Il relie le SNC aux organes, muscles et glandes
b)
Il comprend un système autonome et somatique
c)
Il gère la pensée abstraite
d)
Il comprend uniquement le système somatique
e)
Il fonctionne indépendamment du système nerveux central
11.
Quelles structures appartiennent au Système Nerveux Central (SNC) ?
a)
Cerveau
b)
Moelle épinière
c)
Nerfs moteurs et sensoriels
d)
Système parasympathique
e)
Système nerveux autonome
12.
Quelles structures font partie du Système Nerveux Périphérique (SNP) ?
a)
Nerfs moteurs
b)
Nerfs sensoriels
c)
Cerveau
d)
Moelle épinière
e)
Système sympathique et parasympathique
13.
Quelles fonctions sont contrôlées par le Système Nerveux Autonome ?
a)
Mouvements volontaires
b)
Régulation des organes internes
c)
Digestion
d)
Réflexes spinaux uniquement
e)
Fonctions respiratoires automatiques
14.
Quelles affirmations concernent le Système Nerveux Somatique ?
a)
Contrôle les mouvements volontaires
b)
Agit sur les muscles squelettiques
c)
Gère la digestion
d)
Intervient dans la régulation du rythme cardiaque
e)
Est lié à la perception sensorielle consciente
15.
Quelles fonctions sont associées au Système Parasympathique ?
a)
Repos
b)
Digestion
c)
Lutte ou fuite
d)
Réduction du rythme cardiaque
e)
Stimulation de l’activité digestive
16.
Quelles réponses physiologiques dépendent du Système Sympathique ?
a)
Accélération du rythme cardiaque
b)
Dilatation des pupilles
c)
Augmentation du flux sanguin vers les muscles
d)
Activation de la digestion
e)
Diminution de la fréquence respiratoire
17.
Quelle action est typiquement liée à une réponse de 'lutte ou fuite' ?
a)
Augmentation de la fréquence respiratoire
b)
Réduction du diamètre des pupilles
c)
Transpiration accrue
d)
Activation des glandes salivaires
e)
Ralenti du rythme cardiaque
18.
Quelles caractéristiques définissent globalement le Système Sympathique ?
a)
Préparation à l’action physique intense
b)
Augmentation de la vigilance
c)
Stimulation de la contraction de la vessie
d)
Activation des muscles squelettiques via voies indirectes
e)
Mobilisation d’énergie (libération de glucose)
19.
Quels organes sont directement influencés par le Système Parasympathique ?
a)
Cœur
b)
Estomac
c)
Glandes salivaires
d)
Muscles des bras
e)
Intestins
20.
Quelles différences fonctionnelles clés opposent le Système Sympathique et Parasympathique ?
a)
Sympathique : activation – Parasympathique : repos
b)
Sympathique : digestion – Parasympathique : lutte
c)
Sympathique : lutte ou fuite – Parasympathique : digestion
d)
Sympathique : inhibe les glandes – Parasympathique : stimule les glandes
e)
Sympathique : stimule la salivation – Parasympathique : l’inhibe
21.
Quelles réponses sont associées au système parasympathique pour le contrôle des pupilles ?
a)
Constriction des pupilles
b)
Dilatation des pupilles
c)
Aucune influence sur les pupilles
d)
Contraction involontaire des muscles pupillaires
e)
Activation des glandes lacrymales
22.
Quelle influence le système sympathique a-t-il sur le cœur ?
a)
Accélération du rythme cardiaque
b)
Ralentissement du rythme cardiaque
c)
Arrêt temporaire du cœur
d)
Pas d’effet sur le cœur
e)
Activation de la contraction volontaire
23.
Quel système est principalement activé pendant le sommeil profond ?
a)
Système sympathique
b)
Système nerveux somatique
c)
Système parasympathique
d)
Système nerveux central uniquement
e)
Aucun des systèmes nerveux
24.
Dans le contexte de la digestion, quelles structures sont stimulées par le système parasympathique ?
a)
Glandes salivaires
b)
Estomac
c)
Intestins
d)
Cortex moteur
e)
Muscles squelettiques
25.
Le système nerveux autonome se divise en deux sous-systèmes. Lesquels ?
a)
Sympathique
b)
Somatique
c)
Parasympathique
d)
Central
e)
Réflexe
26.
Quand le système sympathique est-il principalement actif ?
a)
En situation de stress ou danger
b)
Pendant un repas
c)
En période de repos complet
d)
Lors d’un effort physique intense
e)
Pendant un massage relaxant
27.
Quels effets le système sympathique produit-il sur les bronches ?
a)
Dilatation des bronches
b)
Contraction des bronches
c)
Aucun effet sur la respiration
d)
Réduction du diamètre bronchique
e)
Augmentation de la sécrétion bronchique
28.
Quel système nerveux est responsable du contrôle des muscles striés volontaires ?
a)
Système nerveux somatique
b)
Système nerveux autonome
c)
Système sympathique
d)
Système parasympathique
e)
Système nerveux central exclusivement
29.
Quelles structures reçoivent des signaux du système sympathique ?
a)
Muscles cardiaques
b)
Glandes sudoripares
c)
Organes digestifs
d)
Muscles squelettiques directement
e)
Système endocrinien via glandes adrénales
30.
Comment les systèmes sympathique et parasympathique agissent-ils ensemble ?
a)
De manière opposée pour maintenir l’équilibre du corps
b)
En stimulant les mêmes organes simultanément
c)
Le sympathique accélère, le parasympathique ralentit
d)
En travaillant l’un sans l’autre, sans interaction
e)
Ils n’ont pas de fonction complémentaire
31.
Dans le Système Nerveux Central (SNC), comment sont organisés les neurones ?
a)
En noyaux (nuclei) regroupés sous forme d'amas
b)
En couches superposées (layers) dans le cortex cérébral
c)
En structures myélinisées uniquement
d)
Sous forme d’amas dispersés uniquement dans le cortex préfrontal
e)
En circuits fermés sans connexions externes
32.
Qu’est-ce qu’un noyau (nucleus) dans le contexte du SNC ?
a)
Un regroupement d’organites cellulaires
b)
Un regroupement de neurones en amas (clumps)
c)
Un organe central du corps humain
d)
Une cellule unique dans le cortex
e)
Une glande cérébrale spécialisée
33.
Où trouve-t-on principalement les noyaux (nuclei) ?
a)
Dans les structures sous-corticales
b)
Dans la moelle épinière
c)
Uniquement dans le cortex cérébral
d)
Dans les nerfs périphériques
e)
Dans les ganglions sensoriels
34.
Comment sont organisés les neurones du néocortex ?
a)
En six couches distinctes
b)
En une seule couche uniforme
c)
En couches avec des types spécifiques de neurones
d)
Sans organisation précise
e)
En circuit fermé entre cortex et moelle
35.
Que signifie l’organisation en couches dans le cortex cérébral ?
a)
Présence de feuillets superposés de cellules
b)
Organisation strictement aléatoire
c)
Absence de glies
d)
Connexions spécifiques entre les couches
e)
Distribution homogène des neurones
36.
Quelle est la fonction principale des cellules gliales dans le SNC ?
a)
Soutien et protection des neurones
b)
Transmettre les impulsions nerveuses
c)
Produire des hormones
d)
Contrôler la contraction musculaire directe
e)
Réguler la croissance osseuse
37.
Quelles sont les principales parties d’un neurone ?
a)
Corps cellulaire (Soma)
b)
Dendrites
c)
Axone
d)
Glande endocrine
e)
Cartilage neuronal
38.
Quelles affirmations concernant le corps cellulaire (Soma) sont correctes ?
a)
Il contient le noyau et la majorité des organites cellulaires
b)
Il intègre les signaux des dendrites
c)
Il produit des protéines nécessaires au fonctionnement neuronal
d)
Il est responsable de la transmission des signaux musculaires
e)
Il est un prolongement de l’axone
39.
Quelles caractéristiques définissent les dendrites ?
a)
Prolongements ramifiés recevant des signaux
b)
Transmettent des signaux vers le corps cellulaire
c)
Sont toujours recouverts de myéline
d)
Ne reçoivent jamais d’informations de l’environnement
e)
Font partie des nerfs sensoriels uniquement
40.
Quelles sont les fonctions de l’axone ?
a)
Conduit l’influx nerveux du corps cellulaire vers d’autres neurones ou muscles
b)
Est toujours court et ramifié comme une dendrite
c)
Peut être entouré de myéline
d)
Intègre des signaux comme le soma
e)
Produit des hormones neuronales
41.
Quelles affirmations sont vraies concernant la myéline ?
a)
Elle entoure certains axones
b)
Elle accélère la transmission du signal électrique
c)
Elle est produite par le cortex cérébral
d)
Elle est uniquement présente sur les dendrites
e)
Elle ralentit la conduction nerveuse
42.
Quel est le rôle fondamental de la transmission synaptique ?
a)
Permet la communication neuronale
b)
Influence les fonctions du système nerveux
c)
Se limite à la contraction musculaire
d)
N’est pas impliquée dans les émotions
e)
Contrôle uniquement le système digestif
43.
Quel événement déclenche l’entrée de calcium (Ca2+) dans la synapse ?
a)
Le potentiel d’action (signal électrique)
b)
Une baisse de température
c)
Un signal chimique externe sans potentiel d’action
d)
La destruction de l’axone
e)
Un stimulus sonore
44.
Quelle est la conséquence de l’entrée de calcium (Ca2+) dans la synapse ?
a)
Libération de neurotransmetteurs (NT)
b)
Blocage complet de la transmission neuronale
c)
Fusion des vésicules contenant les NT avec la membrane présynaptique
d)
Réduction immédiate de l’activité neuronale
e)
Création de nouvelles vésicules sans neurotransmetteurs
45.
Que contiennent les vésicules fusionnant avec la membrane présynaptique ?
a)
Des neurotransmetteurs (NT)
b)
Du calcium libre
c)
Des protéines de structure
d)
Des enzymes digestives
e)
Des signaux hormonaux
46.
Quel est le rôle des neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique ?
a)
Activer des récepteurs spécifiques sur la membrane postsynaptique
b)
Être recyclés immédiatement sans effet
c)
Traverser la membrane postsynaptique sans liaison
d)
Bloquer les récepteurs de manière permanente
e)
Provoquer une inflammation locale
47.
Quels éléments interviennent dans le déclenchement du potentiel d’action ?
a)
Dépolarisation de la membrane
b)
Entrée massive de sodium (Na+)
c)
Changement de polarité membranaire
d)
Blocage de l’axone
e)
Fixation d’un neurotransmetteur directement
48.
Selon les schémas et explications (Cognitive Neuroscience, Gazzaniga et al., 2018), quelles modifications se produisent après la fixation du neurotransmetteur sur la membrane post-synaptique ?
a)
Changement du potentiel de membrane (Vm)
b)
Excitation ou inhibition selon le type de neurotransmetteur
c)
Hyperpolarisation si inhibiteur
d)
Destruction de la membrane post-synaptique
e)
Fixation irréversible du neurotransmetteur
49.
Selon l’image et le texte (Cognitive Neuroscience, Gazzaniga et al., 2018), que montre le schéma de la réponse post-synaptique avant et après la libération du neurotransmetteur ?
a)
Avant la libération, le potentiel de membrane est stable (environ -70 mV)
b)
Après la libération, le potentiel change selon le type de neurotransmetteur
c)
Les neurotransmetteurs restent fixés de façon permanente
d)
L’entrée de calcium provoque directement l’ouverture des récepteurs post-synaptiques
e)
Les canaux ioniques s’ouvrent après fixation du neurotransmetteur
50.
Qu’est-ce que la perméabilité sélective de la membrane selon (Cognitive Neuroscience, Gazzaniga et al., 2018) ?
a)
La capacité de laisser passer certaines substances plus facilement que d’autres
b)
Le fait que toutes les substances traversent librement la membrane
c)
Un processus utilisant toujours des canaux protéiques
d)
Un mécanisme essentiel à la transmission neuronale
e)
Un mécanisme d’hyperpolarisation uniquement
51.
Quelles petites molécules traversent généralement la membrane par diffusion simple (Cognitive Neuroscience, Gazzaniga et al., 2018) ?
a)
O₂ (oxygène)
b)
CO₂ (dioxyde de carbone)
c)
H₂O (eau)
d)
Ethanol
e)
Glucose
52.
Selon (Cognitive Neuroscience, Gazzaniga et al., 2018), quelles substances doivent utiliser des canaux protéiques spécialisés pour traverser la membrane ?
a)
Ions (sodium, potassium, calcium, magnésium)
b)
Glucose
c)
Neurotransmetteurs (dopamine, sérotonine, acétylcholine)
d)
O₂ (oxygène)
e)
H₂O (eau)
53.
Selon Cognitive Neuroscience (Gazzaniga et al., 2018), pourquoi la perméabilité sélective de la membrane est-elle cruciale ?
a)
Elle permet le maintien du potentiel de repos
b)
Elle permet la propagation des potentiels d'action
c)
Elle empêche toute communication neuronale
d)
Elle rend inutile la pompe sodium-potassium
e)
Elle régule les gradients ioniques
54.
Sans la perméabilité sélective, que ne pourraient pas faire les neurones ? (Gazzaniga et al., 2018)
a)
Transmettre efficacement des informations
b)
Maintenir leur intégrité physique
c)
Stocker les neurotransmetteurs
d)
Activer les muscles directement
e)
Produire des hormones
55.
Quelles sont les caractéristiques principales de la pompe sodium-potassium (Na⁺/K⁺ ATPase) ? (Gazzaniga et al., 2018)
a)
Elle fait sortir 3 ions sodium (Na⁺) hors de la cellule
b)
Elle fait entrer 2 ions potassium (K⁺) dans la cellule
c)
Elle fonctionne sans utiliser d’énergie
d)
Elle contribue au potentiel de repos
e)
Elle fonctionne uniquement pendant le potentiel d'action
56.
Pourquoi la membrane est-elle plus perméable au potassium (K⁺) qu’aux autres ions ? (Gazzaniga et al., 2018)
a)
Car il existe des canaux spécifiques ouverts au repos pour K⁺
b)
Car K⁺ est plus petit que Na⁺
c)
Car le potassium est plus abondant dans le liquide extracellulaire
d)
Car la membrane bloque les autres ions par défaut
e)
Car K⁺ est le seul ion essentiel à la vie
57.
Quels phénomènes expliquent l’établissement du potentiel de repos (-70 mV) ? (Gazzaniga et al., 2018)
a)
Accumulation d’ions négatifs à l’intérieur de la cellule
b)
Sortie de K⁺ par diffusion selon son gradient
c)
Pompe Na⁺/K⁺ qui maintient les gradients de concentration
d)
Blocage complet des entrées de Na⁺
e)
Fixation des neurotransmetteurs en permanence
58.
Quelles molécules ou ions sont impliqués dans les gradients chimiques au repos ? (Gazzaniga et al., 2018)
a)
Sodium (Na⁺)
b)
Potassium (K⁺)
c)
Chlore (Cl⁻)
d)
Calcium (Ca²⁺)
e)
Glucose
59.
Quels éléments sont directement liés au schéma de la pompe Na⁺/K⁺ et potentiel de repos ? (Gazzaniga et al., 2018)
a)
Na⁺ sort de la cellule
b)
K⁺ entre dans la cellule
c)
Na⁺/K⁺ Pompe
d)
Gradient chimique
e)
Gradient électrique
60.
Quelles différences existe-t-il entre le potentiel de repos et le potentiel d'action ? (Gazzaniga et al., 2018)
a)
Le potentiel de repos est stable (-70 mV)
b)
Le potentiel d'action correspond à un changement rapide de polarité
c)
Le potentiel de repos est dépendant uniquement du calcium
d)
Le potentiel d'action se produit uniquement dans les cellules gliales
e)
Le potentiel de repos empêche la transmission synaptique
61.
Quels éléments de structure de la membrane participent au maintien du potentiel de repos ? (Gazzaniga et al., 2018)
a)
Canaux protéiques spécifiques
b)
Pompe Na⁺/K⁺
c)
Diffusion passive de K⁺
d)
Microtubules de transport intracellulaire
e)
Glycoprotéines membranaires non ioniques
62.
En résumé (Gazzaniga et al., 2018), quelles affirmations regroupent les fonctions de la membrane neuronale ?
a)
Maintenir des gradients ioniques essentiels
b)
Assurer la transmission des signaux électriques
c)
Laisser passer librement toutes les substances
d)
Participer activement à la plasticité neuronale
e)
Réguler la croissance des os
63.
Selon Cognitive Neuroscience (Gazzaniga et al., 2018), quel est le principe du potentiel d'action ?
a)
Phénomène tout-ou-rien
b)
Il se déclenche si le seuil de -55 mV est atteint
c)
Si le seuil n’est pas atteint, il ne se produit pas
d)
Il dépend exclusivement du calcium
e)
Il se propage avec diminution de l’intensité
64.
Sur l’image associée (Gazzaniga et al., 2018), quels éléments sont liés à la propagation du potentiel d’action ?
a)
Axone
b)
Nœuds de Ranvier
c)
Pore ouvert
d)
Pore fermé
e)
Glandes sudoripares
65.
Quelles sont les caractéristiques de la phase de repos (~ -70 mV) ? (Gazzaniga et al., 2018)
a)
Équilibre stable sans signal
b)
Membrane polarisée négativement
c)
Activation des pores de sodium
d)
Flux massif de calcium
e)
Pompe Na⁺/K⁺ active
66.
Quelles étapes définissent la dépolarisation ? (Gazzaniga et al., 2018)
a)
Entrée massive de Na⁺
b)
Membrane devient positive
c)
Potentiel atteint jusqu’à +30 mV
d)
Sortie immédiate de K⁺
e)
Activation des récepteurs postsynaptiques
67.
Quelles sont les caractéristiques de la repolarisation ? (Gazzaniga et al., 2018)
a)
Sortie de K⁺
b)
Retour progressif vers le repos
c)
Na⁺ continue d'entrer
d)
Membrane devient encore plus positive
e)
Fermeture des canaux Na⁺
68.
Que se passe-t-il pendant l’hyperpolarisation ? (Gazzaniga et al., 2018)
a)
La membrane devient plus négative que le repos
b)
C’est une phase transitoire avant un nouveau cycle
c)
Entrée massive de calcium
d)
Ralentissement du cycle cardiaque
e)
Blocage des neurotransmetteurs
69.
Quelles affirmations résument le cycle complet du potentiel d’action ? (Gazzaniga et al., 2018)
a)
Repos → Stimulation → Dépolarisation → Overshoot → Repolarisation → Hyperpolarisation
b)
Phase de dépolarisation : entrée de Na⁺
c)
Phase de repolarisation : sortie de K⁺
d)
Tout-ou-rien : si le seuil est atteint, il se déclenche
e)
Le potentiel d’action est permanent une fois déclenché
70.
Quelles sont les fonctions principales des cellules gliales selon Cognitive Neuroscience (Gazzaniga et al., 2018) ?
a)
Soutien des neurones
b)
Protection des neurones
c)
Générer des influx nerveux
d)
Réparation des tissus nerveux
e)
Apport énergétique
71.
Parmi les types de cellules gliales (Gazzaniga et al., 2018), quelles affirmations sont correctes ?
a)
Astrocytes : régulent le flux sanguin et participent aux synapses
b)
Oligodendrocytes : myélinisent les axones du SNC
c)
Cellules de Schwann : myélinisent les axones du SNP
d)
Microglies : assurent le transport de l’oxygène
e)
Ependymocytes : tapissent les ventricules cérébraux
72.
Concernant la recherche sur les astrocytes humains (Steve Goldman et Maiken Nedergaard, 2018), quelles observations sont exactes ?
a)
Astrocytes humains plus grands et plus nombreux que chez la souris
b)
Astrocytes humains = 300 000 pour un cerveau humain
c)
Injection d’astrocytes humains améliore la mémoire des souris
d)
Pas de différence observée entre humains et souris
e)
Astrocytes humains uniquement présents dans le SNP
73.
Selon la recherche sur les astrocytes humains (Gazzaniga et al., 2018), quelles fonctions sont améliorées chez la souris humanisée ?
a)
Mémoire et apprentissage
b)
Transmission synaptique plus efficace
c)
Réduction du flux sanguin
d)
Réduction du calcium intracellulaire
e)
Augmentation du nombre de connexions neuronales
74.
Quels axes de référence anatomiques sont utilisés pour situer les structures cérébrales (Gazzaniga et al., 2018) ?
a)
Avant (antérieur) – Arrière (postérieur)
b)
Rostral – Caudal
c)
Dorsal – Ventral
d)
Médial – Latéral
e)
Supérieur – Inférieur
75.
Quelles descriptions correspondent aux plans de coupe anatomiques du cerveau (Gazzaniga et al., 2018) ?
a)
Plan horizontal (axial) : divise en supérieur et inférieur
b)
Plan sagittal : divise en gauche et droite
c)
Plan coronal : divise en avant et arrière
d)
Plan diagonal : divise selon un angle oblique
e)
Plan transversal : coupe longitudinale
76.
Quelles affirmations sur les ventricules cérébraux sont correctes selon Gazzaniga et al., 2018 ?
a)
Cavités remplies de liquide céphalorachidien
b)
Assurent protection et circulation du liquide
c)
Participent à l’élimination des déchets du SNC
d)
Produisent des neurotransmetteurs
e)
Font partie du système nerveux périphérique
77.
Quelles fonctions sont associées au mésencéphale (Midbrain) dans le tronc cérébral (Gazzaniga et al., 2018) ?
a)
Contrôle des mouvements
b)
Coordination des réflexes visuels et auditifs
c)
Régulation de l’éveil
d)
Production d’enzymes digestives
e)
Filtration du sang
78.
Quelles fonctions sont associées au Pont (Pons) dans le tronc cérébral (Gazzaniga et al., 2018) ?
a)
Relie le cerveau et la moelle épinière
b)
Participe au contrôle de la respiration
c)
Coordonne les réflexes moteurs
d)
Produit du liquide céphalorachidien
e)
Régule la température corporelle
79.
Concernant la Bulbe rachidienne (Medulla Oblongata), quelles sont ses fonctions principales (Gazzaniga et al., 2018) ?
a)
Régule la respiration
b)
Régule la fréquence cardiaque
c)
Gère la pression artérielle
d)
Contrôle des réflexes auditifs
e)
Produits hormonaux
80.
Quelles affirmations concernant la moelle épinière (Spinal Cord) sont exactes selon Gazzaniga et al., 2018 ?
a)
Relie le tronc cérébral au reste du corps
b)
Transmet les signaux entre cerveau et corps
c)
Contrôle les réflexes moteurs
d)
Produit des neurotransmetteurs sensoriels
e)
Est uniquement composée de cellules gliales
81.
Quels éléments sont représentés dans le schéma du tronc cérébral et sont correctement associés à leurs fonctions (Gazzaniga et al., 2018) ?
a)
Midbrain : coordination réflexes visuels
b)
Pons : relais sensoriel
c)
Medulla : régulation respiration
d)
Spinal Cord : transmission signaux moteurs
e)
Corpus callosum : réflexes auditifs
82.
Quels types d’informations les coupes anatomiques du cerveau permettent-elles d’obtenir (Gazzaniga et al., 2018) ?
a)
Plan horizontal : vue supérieure et inférieure
b)
Plan sagittal : vue gauche-droite
c)
Plan coronal : vue avant-arrière
d)
Plan oblique : vue transversale
e)
Plan latéral : vue interne uniquement
83.
Quelles fonctions des ventricules cérébraux sont liées à la circulation du liquide céphalorachidien (Gazzaniga et al., 2018) ?
a)
Protection du cerveau
b)
Circulation du liquide
c)
Élimination des déchets
d)
Production de neurotransmetteurs
e)
Stockage de calcium
84.
Quelles structures sont correctement associées à leur localisation dans le système nerveux (Gazzaniga et al., 2018) ?
a)
Astrocytes : système nerveux central
b)
Cellules de Schwann : système nerveux périphérique
c)
Oligodendrocytes : système nerveux central
d)
Microglies : système nerveux périphérique uniquement
e)
Ependymocytes : ventricules cérébraux
85.
Quelles différences principales ont été observées entre astrocytes humains et de souris selon Gazzaniga et al., 2018 ?
a)
Astrocytes humains 10 à 20 fois plus grands
b)
Astrocytes humains 100 fois plus nombreux
c)
Astrocytes humains améliorent mémoire et apprentissage
d)
Astrocytes humains sont plus petits et moins efficaces
e)
Aucune différence entre les espèces
86.
Quelles affirmations concernant les aires de Brodmann sont correctes selon Gazzaniga et al., 2018 ?
a)
Environ 52 aires ont été identifiées
b)
Elles sont corrélées à des fonctions cognitives et sensori-motrices
c)
Chaque aire contrôle uniquement les émotions
d)
Les aires sont toutes situées dans le cortex occipital
e)
La division est anatomique et fonctionnelle
87.
Quelle aire de Brodmann est liée au contrôle des mouvements volontaires selon Gazzaniga et al., 2018 ?
a)
Aire 4 : Cortex moteur primaire (lobe frontal)
b)
Aire 17 : Cortex visuel primaire
c)
Aire 41 : Cortex auditif primaire
d)
Aire 6 : Cortex prémoteur
e)
Aire 1 : Cortex somatosensoriel primaire
88.
Quelles fonctions sont associées au cortex frontal humain selon Gazzaniga et al., 2018 ?
a)
Contrôle du mouvement
b)
Pensée et prise de décision
c)
Mémoire, impulsivité et langage
d)
Traitement visuel primaire
e)
Coordination des réflexes auditifs
89.
Quelles conséquences peuvent avoir les lésions du cortex frontal humain (Gazzaniga et al., 2018) ?
a)
Altération de la mémoire
b)
Impulsivité accrue
c)
Troubles du langage
d)
Hyperactivité sensorielle
e)
Amélioration des réflexes moteurs
90.
Quels lobes cérébraux sont correctement associés à leurs fonctions (Gazzaniga et al., 2018) ?
a)
Lobe Frontal : prise de décision, langage, contrôle moteur
b)
Lobe Parietal : perception sensorielle
c)
Lobe Temporal : audition, mémoire, émotions
d)
Lobe Occipital : traitement visuel
e)
Lobe Limbique : fonctions hormonales
91.
Quelles zones corticales sont illustrées dans l'organisation topographique du cerveau (Gazzaniga et al., 2018) ?
a)
Homoncule moteur
b)
Homoncule sensoriel
c)
Cortex auditif (tonotopie)
d)
Cortex visuel (rétinotopie)
e)
Cortex limbique (olfactotopie)
92.
Quelles correspondances sont correctes entre système topographique et région cérébrale selon Gazzaniga et al., 2018 ?
a)
Somatotopie : cortex moteur et sensoriel
b)
Rétinotopie : cortex occipital
c)
Tonotopie : cortex auditif (lobe temporal)
d)
Olfactotopie : bulbe olfactif
e)
Somatotopie : cervelet uniquement
93.
Quelles informations reflètent l’organisation topographique du cerveau (Gazzaniga et al., 2018) ?
a)
Chaque région du corps est représentée proportionnellement sur le cortex
b)
Les structures cérébrales sont organisées selon les fonctions sensorielles
c)
Les homoncules moteur et sensoriel sont des cartes corticales
d)
Chaque fonction est représentée au hasard sur le cortex
e)
Organisation identique pour toutes les espèces