Cours 7.1. - Motricié (QCM) Flashcards

1
Q
  1. Qu’est-ce qui précède la motricité ?
    A. La posture
    B. Le mouvement
    C. La réflexion
    D. La sensation
    E. La perception
    F. Aucune de ces réponses
A

A. La posture

“La posture précède la motricité, elle prend place pour que la motricité puisse s’élaborer.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q
  1. Quelle proportion de la motricité est inconsciente ?
    A. 10%
    B. 20%
    C. 50%
    D. 70%
    E. 90%
    F. Aucune de ces réponses
A

E. 90%

“La grosse majorité (90%) de ce qui se passe en termes de mécanisme sous-jacent à la motricité est totalement inconscient.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q
  1. Quelle est la finalité première du système nerveux ?
    A. Percevoir
    B. Réfléchir
    C. Agir
    D. Sentir
    E. Apprendre
    F. Aucune de ces réponses
A

C. Agir

“Un système nerveux sert à agir, tout le reste prend place et se greffe autour de la finalité première du système nerveux, qui ne sert qu’à agir en fonction de notre environnement.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q
  1. Quel système nerveux contrôle les muscles striés squelettiques ?
    A. Autonome
    B. Somatique
    C. Central
    D. Périphérique
    E. Entérique
    F. Aucune de ces réponses
A

B. Somatique

“Somatique à muscles striés (squelettiques)”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q
  1. Quel type de muscle est contrôlé par le système nerveux autonome ?
    A. Strié squelettique
    B. Lisse
    C. Cardiaque
    D. Tous les précédents
    E. Aucun des précédents
    F. Aucune de ces réponses
A

B. Lisse et C. Cardiaque

“Autonome à muscles striés (cœur) et lisses (iris, artères, estomac, intestins)”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q
  1. Quel type de muscle est contrôlé par le système nerveux somatique ?
    A. Strié squelettique
    B. Lisse
    C. Cardiaque
    D. Tous les précédents
    E. Aucun des précédents
    F. Aucune de ces réponses
A

A. Strié squelettique

“Somatique à muscles striés (squelettiques)”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q
  1. Quel type de muscle est présent dans le cœur ?
    A. Strié squelettique
    B. Lisse
    C. Cardiaque
    D. Tous les précédents
    E. Aucun des précédents
    F. Aucune de ces réponses
A

C. Cardiaque

“Dans le cœur, il y a des muscles striés un peu différent.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q
  1. Quelle est la caractéristique des muscles striés du cœur ?
    A. Ils sont parallèles
    B. Ils ont une convergence et une divergence
    C. Ils sont appelés ainsi à cause des stries Z
    D. Tous les précédents
    E. Aucun des précédents
    F. Aucune de ces réponses
A

B. Ils ont une convergence et une divergence

“Ils ont une convergence et une divergence, ils ne sont pas parallèle.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q
  1. Comment sont appelées les anastomoses dans le cœur ?
    A. Fibres à jonctions communicantes
    B. Fibres à jonctions non communicantes
    C. Fibres à jonctions transversales
    D. Fibres à jonctions longitudinales
    E. Fibres à jonctions obliques
    F. Aucune de ces réponses
A

A. Fibres à jonctions communicantes

“Les anastomoses (convergence et divergence) sont nommées fibres à jonctions communicantes.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Où se retrouvent les muscles lisses ?
A) Dans les parois internes et externes des vaisseaux sanguins
B) Dans les muscles squelettiques
C) Dans le cœur
D) Dans le cerveau
E) Dans les poumons
F) Aucune de ces réponses

A

A) Dans les parois internes et externes des vaisseaux sanguins

“Les muscles lisses se retrouvent dans les parois internes et externes des vaisseaux sanguins pour produire la contraction et la dilatation musculaire.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Qu’est-ce qui explique les mouvements dans l’estomac et l’intestin ?
A) Les muscles striés
B) Les muscles lisses
C) Les muscles cardiaques
D) Les neurones
E) Les cellules épithéliales
F) Aucune de ces réponses

A

B) Les muscles lisses

“Les muscles lisses se retrouvent dans les parois internes et externes des vaisseaux sanguins pour produire la contraction et la dilatation musculaire. Dans l’estomac et l’intestin, c’est ce qui explique pourquoi il y a des mouvements. Il n’y a pas de stries Z.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Qu’est-ce qui caractérise les muscles striés ?
A) Ils ont des stries Z
B) Ils n’ont pas de stries Z
C) Ils sont présents dans le cœur
D) Ils sont présents dans les vaisseaux sanguins
E) Ils sont responsables de la digestion
F) Aucune de ces réponses

A

A) Ils ont des stries Z

“Les muscles lisses sont très différents des muscles striés. Ces derniers sont appelés comme ça à
cause des stries, soit les barres (foncé) transversale, nommée stries Z”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Qu’est-ce qui permet les mouvements des membres ?
A) Les muscles
B) Les os
C) Les articulations
D) Le système nerveux
E) Le système circulatoire
F) Aucune de ces réponses

A

A) Les muscles

“Les muscles permettent les mouvements des membres en fonction d’un axe principal, soit une articulation.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Quel muscle permet la flexion du bras ?
A) Le triceps
B) Le biceps
C) Le deltoïde
D) Le trapèze
E) Le grand dorsal
F) Aucune de ces réponses

A

B) Le biceps

“Quand on parle de flexion du bras, on parle des mouvements agonistes qui sont par exemple le biceps, qui permet la flexion du bras.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Quel muscle permet l’extension du bras ?
A) Le triceps
B) Le biceps
C) Le deltoïde
D) Le trapèze
E) Le grand dorsal
F) Aucune de ces réponses

A

A) Le triceps

“À l’inverse, l’extension du bras, besoin d’autres muscles, soit le triceps pour faire le mouvement agoniste d’extension du bras.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Quel muscle n’est pas l’agoniste dans un mouvement de flexion du bras ?
A) Le biceps
B) Le deltoïde
C) Le triceps
D) Le trapèze
E) Le grand dorsal
F) Aucune de ces réponses

A

C) Le triceps

“Quand on parle de flexion du bras, on parle des mouvements agonistes qui sont par exemple le biceps, qui permet la flexion du bras.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Quel muscle n’est pas l’agoniste dans un mouvement d’extension du bras ?
A) Le triceps
B) Le deltoïde
C) Le biceps
D) Le trapèze
E) Le grand dorsal
F) Aucune de ces réponses

A

C) Le biceps

“À l’inverse, l’extension du bras, besoin d’autres muscles, soit le triceps pour faire le mouvement agoniste d’extension du bras.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Quel muscle n’est pas l’antagoniste dans un mouvement de flexion du bras ?
A) Le triceps
B) Le deltoïde
C) Le biceps
D) Le trapèze
E) Le grand dorsal
F) Aucune de ces réponses

A

C) Le biceps

“Dans un mouvement de flexion, le muscle antagoniste serait le triceps.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Les muscles sont-ils toujours agonistes ou antagonistes ?
A) Oui, ils le sont toujours
B) Cela dépend du type de muscle
C) Cela dépend de l’individu
D) Non, ils le sont en fonction du mouvement déployé
E) Cela dépend de l’âge de l’individu
F) Aucune de ces réponses

A

D) Non, ils le sont en fonction du mouvement déployé

“Il n’y a jamais de muscle qui soit en soit agoniste ou antagoniste. Ils le sont en fonction du mouvement déployé.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Qu’est-ce qu’une fibre musculaire ?
A) Un type de neurone
B) Un type de cellule nerveuse
C) Un type de cellule musculaire
D) Un type de cellule épithéliale
E) Un type de cellule sanguine
F) Aucune de ces réponses

A

C) Un type de cellule musculaire

“La fibre musculaire est une cellule qui constitue le muscle, c’est elle qui produit la contraction.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Qu’est-ce qui est transversal par rapport à l’axe de la fibre musculaire ?
A) Les stries Z
B) Les mitochondries
C) Les ribosomes
D) Les lysosomes
E) Les peroxysomes
F) Aucune de ces réponses

A

A) Les stries Z

“On peut voir les stries Z, en blanc, transversale par rapport à l’axe transversale de la fibre.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Quelle est la particularité de la cellule musculaire par rapport à d’autres cellules ?
A) Elle a un seul noyau
B) Elle a plusieurs noyaux
C) Elle n’a pas de noyau
D) Elle a un noyau très petit
E) Elle a un noyau très grand
F) Aucune de ces réponses

A

B) Elle a plusieurs noyaux

“La cellule musculaire est la seule qui a plusieurs noyaux en son sein.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Comment s’appelle la membrane cellulaire de la cellule musculaire ?
A) Sarcomère
B) Sarcoplasme
C) Sarcolemme
D) Sarcosome
E) Sarcoplasmique
F) Aucune de ces réponses

A

C) Sarcolemme

“La membrane cellulaire se nomme sarcolemme, le contour de la cellule musculaire.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Quel organelle contient énormément de calcium et importe lors de la contraction musculaire ?
A) Mitochondrie
B) Lysosome
C) Réticulum sarcoplasmique
D) Peroxysome
E) Ribosome
F) Aucune de ces réponses

A

C) Réticulum sarcoplasmique

“En vert, c’est un réticulum sarcoplasmique, l’équivalent du réticulum endoplasmique du neurone, contient énormément de calcium, il importe lors de la contraction musculaire, sans calcium, pas de contraction musculaire.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Qu’est-ce qui se passe si une cellule musculaire n’a pas de calcium ?
A) Elle se contracte plus fort
B) Elle se contracte plus faiblement
C) Elle ne se contracte pas
D) Elle se contracte normalement
E) Elle se contracte de manière irrégulière
F) Aucune de ces réponses

A

C) Elle ne se contracte pas

“En vert, c’est un réticulum sarcoplasmique, l’équivalent du réticulum endoplasmique du neurone, contient énormément de calcium, il importe lors de la contraction musculaire, sans calcium, pas de contraction musculaire.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Qu’est-ce qui produit l’ATP dans les cellules musculaires ?
A) Les ribosomes
B) Les lysosomes
C) Les mitochondries
D) Le réticulum endoplasmique
E) Le noyau
F) Aucune de ces réponses

A

C) Les mitochondries

“En rouge, on voit des mitochondries, produit l’ATP, besoin de beaucoup d’ATP pour la contraction.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Pourquoi y a-t-il une rigidité dans les muscles d’un cadavre ?
A) Parce qu’il y a trop d’ATP
B) Parce qu’il n’y a plus d’ATP
C) Parce qu’il y a trop de calcium
D) Parce que les mitochondries sont inactives
E) Parce que les myofibrilles sont contractées
F) Aucune de ces réponses

A

B) Parce qu’il n’y a plus de glucose

“C’est pour ça que sur un cadavre où il n’y a plus de possibilité d’apporter du glucose, il y a une rigidité dans les muscles car il n’y a plus d’ATP.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Qu’est-ce qui est le plus important dans le muscle pour produire la contraction ?
A) Les mitochondries
B) Les myofibrilles
C) Le sarcolemme
D) Le sarcoplasme
E) Les stries Z
F) Aucune de ces réponses

A

B) Les myofibrilles

“Les myofibrilles est ce qui a de plus important dans le muscle, se sont elles qui se contractent pour produire le raccourcissement du muscle.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Qu’est-ce qu’une myofibrille ?
A) Une fibre musculaire
B) Une cellule musculaire
C) Une chaîne de protéines
D) Une mitochondrie
E) Un type de muscle
F) Aucune de ces réponses

A

C) Une chaîne de protéines

“La myofibrille est une chaine de protéine organisé et enchevêtré les uns par rapport aux autres.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Qu’est-ce qui produit la contraction musculaire ?
A) Les mitochondries
B) Les myofibrilles
C) Le calcium
D) L’ATP
E) Le glucose
F) Aucune de ces réponses

A

B) Les myofibrilles

“Ce sont elles qui produisent la contraction musculaire en glissant les unes sur les autres grâce au calcium.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Qu’est-ce qui est nécessaire pour la contraction musculaire ?
A) Le glucose
B) L’ATP
C) Le calcium
D) Les mitochondries
E) Les myofibrilles
F) Aucune de ces réponses

A

C) Le calcium

“Ce sont elles qui produisent la contraction musculaire en glissant les unes sur les autres grâce au calcium.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Qu’est-ce qui est nécessaire pour la détente musculaire ?
A) Le glucose
B) L’ATP
C) Le calcium
D) Les mitochondries
E) Les myofibrilles
F) Aucune de ces réponses

A

B) L’ATP

“Pour la détente du muscle, besoin d’ATP aussi.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Qu’est-ce qui se passe lors de la contraction musculaire ?
A) Étirement des myofibrilles
B) Raccourcissement des myofibrilles
C) Les myofibrilles restent de la même longueur
D) Les myofibrilles se décomposent
E) Les myofibrilles se multiplient
F) Aucune de ces réponses

A

B) Raccourcissement des myofibrilles

“Étirement pour une détente, raccourcissement pour une contraction.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Qu’est-ce que les tubules en T dans le muscle ?
A) Des trous dans la membrane
B) Des protéines dans le cytoplasme
C) Des structures dans la membrane
D) Des organites dans le cytoplasme
E) Des fibres dans le muscle
F) Aucune de ces réponses

A

C) Des structures dans la membrane

“Tubules en T ou tubulures en T, en jaune, caractéristique du muscle, dans la membrane du sarcolemme il y a des trous et que ces tubules en T connectent avec ces trous.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Quel neurotransmetteur est envoyé par le neurone qui projette sur le muscle ?
A) La dopamine
B) La sérotonine
C) L’acétylcholine
D) Le GABA
E) La noradrénaline
F) Aucune de ces réponses

A

C) L’acétylcholine

“Lorsque le neurone qui vient du système nerveux projette sur le muscle, il envoie un neurotransmetteur, soit l’acétylcholine.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Qu’est-ce qui est produit sur la membrane du muscle par l’acétylcholine ?
A) Un potentiel d’action
B) Un potentiel de repos
C) Un potentiel de plaque motrice
D) Un potentiel de seuil
E) Un potentiel inhibiteur post-synaptique
F) Aucune de ces réponses

A

C) Un potentiel de plaque motrice

“L’acétylcholine, qui va produire sur la membrane un potentiel de plaque motrice.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Qu’est-ce qui se propage tout le long de la membrane du muscle ?
A) Le potentiel d’action
B) Le potentiel de repos
C) Le potentiel de plaque motrice
D) Le potentiel de seuil
E) Le potentiel inhibiteur post-synaptique
F) Aucune de ces réponses

A

C) Le potentiel de plaque motrice

“Et ce potentiel-là va se propager tout le long de la membrane du muscle.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Où pénètre le potentiel de plaque motrice ?
A) Dans les tubules en T
B) Dans les mitochondries
C) Dans le noyau
D) Dans le réticulum endoplasmique
E) Dans les vésicules synaptiques
F) Aucune de ces réponses

A

A) Dans les tubules en T

“Lorsque le neurone qui vient du système nerveux projette sur le muscle, il envoie un neurotransmetteur, soit l’acétylcholine, qui va produire sur la membrane un potentiel de plaque motrice, qui est l’équivalent d’un PPSE, et ce potentiel-là va se propager tout le long de la membrane du muscle et pénétrer où il y a des trous, puis dans la cellule à l’aide des tubules en T..”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

Qu’est-ce qui est très important pour la propagation de l’influx nerveux de la cellule musculaire?
A) Les tubules en T
B) Les mitochondries
C) Le noyau
D) Le réticulum endoplasmique
E) Les vésicules synaptiques
F) Aucune de ces réponses

A

A) Les tubules en T

“Tubules en T ou tubulures en T, en jaune, caractéristique du muscle, dans la membrane du sarcolemme il y a des trous et que ces tubules en T connectent avec ces trous, c’est une voie de sortie, ou d’entrer. Très important pour la propagation de l’influx nerveux..”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

Quel neurotransmetteur produit la contraction musculaire ?
A) La dopamine
B) La sérotonine
C) L’acétylcholine
D) Le GABA
E) La noradrénaline
F) Aucune de ces réponses

A

C) L’acétylcholine

“L’acétylcholine est le seul neurotransmetteur qui produit la contraction musculaire.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

Quel neurotransmetteur utilise le neurone qui s’insère sur le muscle ?
A) La dopamine
B) La sérotonine
C) L’acétylcholine
D) Le GABA
E) La noradrénaline
F) Aucune de ces réponses

A

C) L’acétylcholine

“Le neurone qui sort du système nerveux et qui s’insère sur le muscle utilise un seul et unique neurotransmetteur, l’acétylcholine.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

Dans la motricité volontaire, où se trouve ce neurotransmetteur, l’acétylcholine ?
A) Dans le neurone
B) Dans le muscle
C) À la synapse sur le muscle
D) Dans le sang
E) Dans le cerveau
F) Aucune de ces réponses

A

C) À la synapse sur le muscle

“L’acétylcholine est le seul neurotransmetteur qui produit la contraction musculaire. Le neurone qui sort du système nerveux et qui s’insère sur le muscle utilise un seul et unique neurotransmetteur. Ce neurotransmetteur se trouve à la synapse sur le muscle, au bout de l’axone. Au lieu d’être une synapse neuro-neuronale comme dans le système neuronal, c’est une
synapse neuro-musculaire. C’est ce neurotransmetteur qui ouvre les canaux sodiums, grâce aux récepteurs nicotiniques, et qui va dépolariser le sarcolemme et propager le potentiel d’action (potentiel de plaque motrice) le long du muscle.
.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

Qu’est-ce qui ouvre les canaux sodiums ?
A) Le calcium
B) L’ATP
C) L’acétylcholine
D) Le glucose
E) Le potassium
F) Aucune de ces réponses

A

C) L’acétylcholine

“C’est ce neurotransmetteur qui ouvre les canaux sodiums, grâce aux récepteurs nicotiniques.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

Qu’est-ce qui est dépolarisé par l’acétylcholine ?
A) Le neurone
B) Le muscle
C) Le sarcolemme
D) Les canaux sodiums
E) Les récepteurs nicotiniques
F) Aucune de ces réponses

A

C) Le sarcolemme

“Et qui va dépolariser le sarcolemme et propager le potentiel d’action (potentiel de plaque motrice) le long du muscle.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

Qu’est-ce qui est propagé le long du muscle ?
A) Le potentiel d’action
B) Le potentiel de repos
C) Le potentiel de plaque motrice
D) Le potentiel de seuil
E) Le potentiel inhibiteur post-synaptique
F) Aucune de ces réponses

A

C) Le potentiel de plaque motrice

“Et propager le potentiel d’action (potentiel de plaque motrice) le long du muscle.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

Qu’est-ce qui déclenche une dépolarisation de la membrane musculaire ?
A) Le potentiel d’action
B) Le potentiel de repos
C) Le potentiel de plaque motrice
D) Le potentiel de seuil
E) Le potentiel inhibiteur post-synaptique
F) Aucune de ces réponses

A

C) Le potentiel de plaque motrice

“Le potentiel d’action qui arrive de l’axone et qui donne un potentiel de plaque motrice déclenche une dépolarisation partielle ou une dépolarisation de la membrane musculaire qui se comporte comme une membrane neuronale.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

Qu’est-ce qui se diffuse tout le long du sarcolemme ?
A) Le calcium
B) L’ATP
C) Le potentiel de plaque motrice
D) Le glucose
E) Le potassium
F) Aucune de ces réponses

A

C) Le potentiel de plaque motrice

“Diffusion tout le long (longitudinalement) du sarcolemme. Un peu comme c’est le cas sur la membrane d’un axone.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

Où pénètre l’influx nerveux ?
A) Dans les mitochondries
B) Dans les tubules en T
C) Dans le noyau
D) Dans le réticulum endoplasmique
E) Dans les vésicules synaptiques
F) Aucune de ces réponses

A

B) Dans les tubules en T

“L’influx nerveux va non seulement se déplacer le long du sarcolemme mais il va aussi entrer dans la cellule. L’influx suit le parcours de la membrane et entre par les trous, et se propage dans le réseau illustré en jaune, soit les tubules T.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
49
Q

Qu’est-ce qui ouvre les canaux calcium du réticulum sarcoplasmique ?
A) Le calcium
B) L’ATP
C) Le potentiel de plaque motrice
D) Le glucose
E) Le potassium
F) Aucune de ces réponses

A

C) Le potentiel de plaque motrice

“Quand le potentiel de plaque motrice arrive, il ouvre le canal qui est voltage dépend, et dans l’image de droite, on voit le calcium sortir du réticulum sarcoplasmique.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
50
Q

Qu’est-ce qui est libéré du réticulum sarcoplasmique ?
A) Le calcium
B) L’ATP
C) Le glucose
D) Le potassium
E) Le sodium
F) Aucune de ces réponses

A

A) Le calcium

“Libération du Ca++. C’est cette sortie du calcium qui fait contracter le muscle.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
51
Q

Qu’est-ce qui se contracte dans le muscle ?
A) Les mitochondries
B) Les myofibrilles
C) Le sarcolemme
D) Le sarcoplasme
E) Les stries Z
F) Aucune de ces réponses

A

B) Les myofibrilles

“Contraction des myofibrilles”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
52
Q

Qu’est-ce qui est équivalent à un potentiel post-synaptique excitateur ?
A) Le potentiel d’action
B) Le potentiel de repos
C) Le potentiel de plaque motrice
D) Le potentiel de seuil
E) Le potentiel inhibiteur post-synaptique
F) Aucune de ces réponses

A

C) Le potentiel de plaque motrice

“Potentiel de plaque motrice (déclencheur) Équivalent d’un potentiel post-synaptique excitateur.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
53
Q

Qu’est-ce qui se comporte comme une membrane neuronale ?
A) La membrane d’un axone
B) Le sarcolemme
C) Le sarcoplasme
D) Les tubules en T
E) Le réticulum sarcoplasmique
F) Aucune de ces réponses

A

B) Le sarcolemme

“Le potentiel d’action qui arrive de l’axone et qui donne un potentiel de plaque motrice déclenche une dépolarisation partielle ou une dépolarisation de la membrane musculaire qui se comporte comme une membrane neuronale.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
54
Q

Qu’est-ce qui est très concentré dans le réticulum sarcoplasmique ?
A) Le calcium
B) L’ATP
C) Le glucose
D) Le potassium
E) Le sodium
F) Aucune de ces réponses

A

A) Le calcium

“Calcium est très concentré dans le réticulum sarcoplasmique.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
55
Q

Qu’est-ce qui est libéré pour qu’il y ait de la contraction musculaire ?
A) Le sodium
B) Le potassium
C) Le calcium
D) L’ATP
E) Le glucose
F) Aucune de ces réponses

A

C) Le calcium

“Libération du Ca++. C’est cette sortie du calcium qui fait contracter le muscle.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
56
Q

Qu’est-ce qui se contracte dans le muscle ?
A) Les mitochondries
B) Les myofibrilles
C) Le sarcolemme
D) Le sarcoplasme
E) Les stries Z
F) Aucune de ces réponses

A

B) Les myofibrilles

“Contraction des myofibrilles.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
57
Q

Qu’est-ce qu’on voit en rose dans le mécanisme de contraction d’un muscle ?
A) Les mitochondries
B) Les myofibrilles
C) Les fibres musculaires
D) Le sarcolemme
E) Les stries Z
F) Aucune de ces réponses

A

C) Les fibres musculaires

“On voit ici le mécanisme de contraction d’un muscle. À gauche on voit les fibres musculaires.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
58
Q

Qu’est-ce qui énerve les fibres musculaires ?
A) Les dendrites
B) Les axones
C) Les neurones sensoriels
D) Les neurones moteurs
E) Les synapses
F) Aucune de ces réponses

A

B) Les axones

“Toutes ces fibres musculaires sont énervées par des axones (en jaune).”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
59
Q

D’où proviennent les fibres axonales qui énervent les fibres musculaires ?
A) Du cerveau
B) De la moelle épinière
C) Du nerf sciatique
D) Du nerf vague
E) Du nerf radial
F) Aucune de ces réponses

A

B) De la moelle épinière

“Ces fibres axonales proviennent de la moelle épinière.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
60
Q

Qu’est-ce qui produit la contraction musculaire ?
A) Le sodium
B) Le potassium
C) Le calcium
D) L’ATP
E) Le glucose
F) Aucune de ces réponses

A

C) Le calcium

“Comment le calcium produit la contraction musculaire.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
61
Q

Qu’est-ce qu’on trouve dans la fibre musculaire ?
A) Les mitochondries
B) Les myofibrilles
C) Le sarcolemme
D) Le sarcoplasme
E) Les stries Z
F) Aucune de ces réponses

A

B) Les myofibrilles

“Dans la fibre musculaire, il y a des myofibrilles. Sur l’image de la fibre, le réticulum sarcoplasmique est enlevé. Le zigzag (dans l’image en bas) sont les lignes Z ou les stries Z, elles sont stables, ne bouge pas dans le muscle..”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
62
Q

Qu’est-ce qui est stable et ne bouge pas dans le muscle ?
A) Les mitochondries
B) Les myofibrilles
C) Le sarcolemme
D) Le sarcoplasme
E) Les stries Z
F) Aucune de ces réponses

A

E) Les stries Z

“Le zigzag (dans l’image en bas) sont les lignes Z ou les stries Z, elles sont stables, ne bouge pas dans le muscle.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
63
Q

Qu’est-ce qui glisse le long sur les autres et rapproche les stries Z lors de la contraction musculaire ?
A) Les mitochondries
B) Les myofibrilles
C) Les filaments minces et épais
D) Le sarcolemme
E) Les stries Z
F) Aucune de ces réponses

A

C) Les filaments minces et épais

“Ce sont les filaments minces et épais qui glissent le long sur les autres et rapproche les stries Z lors de contraction musculaire.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
64
Q

Qu’est-ce qui est nommé myosine ?
A) Les mitochondries
B) Les myofibrilles
C) Les filaments minces
D) Les filaments épais
E) Les stries Z
F) Aucune de ces réponses

A

D) Les filaments épais

“Au centre, ce sont les filaments épais, nommés myosine (myos qui veut dire muscle).”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
65
Q

Qu’est-ce qui glisse de façon parallèle et rapproche les stries Z ?
A) Les mitochondries
B) Les myofibrilles
C) Les myosines et les actines
D) Le sarcolemme
E) Les stries Z
F) Aucune de ces réponses

A

C) Les myosines et les actines

“Les myosines et les actines glissent de façon parallèle et rapproche les stries Z.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
66
Q

Qu’est-ce qui se passe quand le calcium est abondant dans le muscle ?
A) Le muscle se détend
B) Le muscle se contracte
C) Le muscle reste le même
D) Le muscle se fatigue
E) Le muscle se décompose
F) Aucune de ces réponses

A

B) Le muscle se contracte

“Plus le calcium est abondant, plus il s’accumule dans le muscle (dans le milieu), plus ça va créer un raccourcissement du muscle, donc une contraction musculaire.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
67
Q

À quoi équivaut à beaucoup de calcium ?
A) La détente musculaire
B) La contraction musculaire
C) La fatigue musculaire
D) La décomposition musculaire
E) La régénération musculaire
F) Aucune de ces réponses

A

B) La contraction musculaire

“Contraction = beaucoup de calcium.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
68
Q

Qu’est-ce qui déclenche une dépolarisation de la membrane musculaire ?
A) Le potentiel de plaque motrice
B) Le potentiel d’action
C) Le potentiel de plaque motrice
D) Le potentiel de seuil
E) Le potentiel inhibiteur post-synaptique
F) Aucune de ces réponses

A

C) Le potentiel d’action

“C’est à la suite de l’arrivé du PA du neurone, qui libère de l’acétylcholine dans la synapse, que se produit un potentiel de plaque motrice sur la membrane sarcoplasmique.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
69
Q

Qu’est-ce qui se diffuse tout le long du sarcolemme ?
A) Le calcium
B) L’ATP
C) Le potentiel de plaque motrice
D) Le glucose
E) Le potassium
F) Aucune de ces réponses

A

C) Le potentiel de plaque motrice

“Ce potentiel se diffuse le long de la membrane, pénètre par les trous et se diffuse dans la cellule le long des tubules en T.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
70
Q

Où pénètre l’influx nerveux ?
A) Dans les mitochondries
B) Dans les tubules en T
C) Dans le noyau
D) Dans le réticulum endoplasmique
E) Dans les vésicules synaptiques
F) Aucune de ces réponses

A

B) Dans les tubules en T

“Cet influx nerveux provoque l’ouverture des canaux calcium voltage dépendant et donc le calcium sort dans l’espace ambiant pour produire le glissement des filaments épais sur les filaments minces entre les stries Z.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
71
Q

Qu’est-ce qui ouvre les canaux calcium du réticulum sarcoplasmique ?
A) Le calcium
B) L’ATP
C) Le potentiel de plaque motrice
D) Le glucose
E) Le potassium
F) Aucune de ces réponses

A

C) Le potentiel de plaque motrice

“Cet influx nerveux provoque l’ouverture des canaux calcium voltage dépendant et donc le calcium sort dans l’espace ambiant pour produire le glissement des filaments épais sur les filaments minces entre les stries Z.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
72
Q

Qu’est-ce qui est libéré du réticulum sarcoplasmique lors de la dépolarisation du motoneirone?
A) Le calcium
B) L’ATP
C) Le glucose
D) Le potassium
E) Le sodium
F) Aucune de ces réponses

A

A) Le calcium

“Cet influx nerveux provoque l’ouverture des canaux calcium voltage dépendant et donc le calcium sort dans l’espace ambiant pour produire le glissement des filaments épais sur les filaments minces entre les stries Z.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
73
Q

Qu’est-ce qui se contracte dans le muscle ?
A) Les mitochondries
B) Les myofibrilles
C) Le sarcolemme
D) Le sarcoplasme
E) Les stries Z
F) Aucune de ces réponses

A

B) Les myofibrilles

“Ainsi donne une contraction.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
74
Q

Qu’est-ce qui est montré par la fenêtre jaunâtre ?
A) Le contact entre les filaments minces et les filaments épais
B) La présence de calcium
C) La présence de troponine
D) La présence de myosine
E) La présence d’actine
F) Aucune de ces réponses

A

A) Le contact entre les filaments minces et les filaments épais

“La fenêtre jaunâtre montre le contact entre les filaments minces et les filaments épais.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
75
Q

Qu’est-ce qui empêche la myosine de se lier à l’actine ?
A) Le calcium
B) L’ATP
C) La troponine
D) Le glucose
E) Le potassium
F) Aucune de ces réponses

A

C) La troponine

“La troponine est une protéine qui se retrouve en abondance sur la protéine actine. Elle empêche la myosine de se lier à l’actine.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
76
Q

Qu’est-ce qui se fixe à la troponine pour permettre la liaison des filaments épais et minces ?
A) Le sodium
B) Le potassium
C) Le calcium
D) L’ATP
E) Le glucose
F) Aucune de ces réponses

A

C) Le calcium

“Quand le calcium arrive, il se fixe à la troponine et c’est là que la liaison des filaments épais et des filaments minces est possible.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
77
Q

Qu’est-ce qui est plus qu’un ion avec une charge électrique ?
A) Le sodium
B) Le potassium
C) Le calcium
D) L’ATP
E) Le glucose
F) Aucune de ces réponses

A

C) Le calcium

“Le calcium est plus qu’un ion avec une charge électrique. C’est davantage un coenzyme.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
78
Q

Qu’est-ce qui précipite des réactions chimiques lorsqu’il est présent ?
A) Le sodium
B) Le potassium
C) Le calcium
D) L’ATP
E) Le glucose
F) Aucune de ces réponses

A

C) Le calcium

“Un élément que lorsqu’il est présent, précipite des réactions chimiques.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
79
Q

Qu’est-ce qui une fois libéré se fixe à la troponine et la neutralise pour permettre un mouvement ?
A) Le sodium
B) Le potassium
C) Le calcium
D) L’ATP
E) Le glucose
F) Aucune de ces réponses

A

C) Le calcium

“Donc lorsque le calcium est libéré dans l’espace entre les filaments épais et les filaments minces, il se fixe à la troponine et la neutralise.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
80
Q

Qu’est-ce qui permet à l’actine et la myosine de se lier ?
A) La présence de sodium
B) La présence de potassium
C) La présence de calcium
D) La présence d’ATP
E) La neutralisation de la troponine
F) Aucune de ces réponses

A

E) La neutralisation de la troponine

“Cette neutralisation permet à l’actine et la myosine de se lier car elles ont une tendance naturelle et complémentaire.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
81
Q

Qu’est-ce qui fait un mouvement de rotation ?
A) Les éléments de la myosine
B) Les éléments de l’actine
C) Les éléments de la troponine
D) Les éléments du calcium
E) Les éléments de l’ATP
F) Aucune de ces réponses

A

A) Les éléments de la myosine

“En plus du lien, les éléments de la myosine font un mouvement de rotation, ce qui raccourcis la fibre.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
82
Q

Qu’est-ce qui explique le glissement entre la myosine et l’actine ?
A) La présence de sodium
B) La présence de potassium
C) La présence de calcium
D) La présence d’ATP
E) La rotation de la myosine
F) Aucune de ces réponses

A

E) La rotation de la myosine

“C’est cette rotation qui explique le glissement entre la myosine et l’actine.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
83
Q

Qu’est-ce qui se rapproche à cause du lien entre la myosine et l’actine ?
A) Les mitochondries
B) Les myofibrilles
C) Le sarcolemme
D) Le sarcoplasme
E) Les stries Z
F) Aucune de ces réponses

A

E) Les stries Z

“En bleu en haut et en bas, ce sont les stries Z, ils se rapprochent à cause du lien entre la myosine et l’actine.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
84
Q

Quelle est la propriété exclusive du muscle qui lui permet de se contracter ?
A) La propriété élastique
B) La propriété viscoélastique
C) La propriété électrique
D) La propriété thermique
E) La propriété chimique
F) Aucune de ces réponses

A

A) La propriété élastique

“La capacité du muscle de ce contracter en prenant en compte une propriété qui lui est exclusive, soit la propriété élastique.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
85
Q

Que fait le muscle pendant le potentiel d’action ?
A) Il se contracte
B) Il se détend
C) Il s’étire
D) Il se décompose
E) Il se régénère
F) Aucune de ces réponses

A

C) Il s’étire

“Il s’étire le temp du PA et reprend sa forme initiale.

En vert, ce sont les moments où le PA est envoyé par le neurone, et rosé c’est la courbe qui correspond à la
contraction musculaire. Pour un PA, on voit lorsque la courbe descend, c’est le muscle qui reprend sa forme initiale.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
86
Q

Que faut-il pour garder un muscle contracté pendant longtemps ?
A) Un seul potentiel d’action
B) Plusieurs potentiels d’action
C) Un seul potentiel de repos
D) Plusieurs potentiels de repos
E) Un seul potentiel de seuil
F) Aucune de ces réponses

A

B) Plusieurs potentiels d’action

“Pour garder un muscle contracté pendant longtemps, qu’on nomme force tonique, ou soutenue ou maintenue, ça prend plusieurs potentiels d’action.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
87
Q

Qu’est-ce qui n’est pas souhaitable dans la contraction musculaire ?
A) La force tonique
B) La force soutenue
C) La force maintenue
D) Les fluctuations
E) La force maximale
F) Aucune de ces réponses

A

D) Les fluctuations

“Les fluctuations ne sont pas souhaitables, nommé myoclonie, contraction alternative (paupière qui saute, contraction et décontraction hyper rapidement).”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
88
Q

Combien de décharges par seconde sont nécessaires pour maintenir la contraction musculaire ?
A) 10 Hz
B) 20 Hz
C) 30 Hz
D) 40 Hz
E) 50 Hz
F) Aucune de ces réponses

A

D) 40 Hz

“Ça prend un minimum de 40 Hz pour garder le muscle contracté de façon soutenue.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
89
Q

Qu’est-ce qu’un muscle doit faire pour ne pas s’écraser au sol ?
A) Se détendre
B) Se contracter de façon tonique et soutenue
C) Se contracter de façon maximale
D) Se contracter de façon minimale
E) Se contracter de façon fluctuante
F) Aucune de ces réponses

A

B) Se contracter de façon tonique et soutenue

“Juste pour vaincre la gravité, pour ne pas s’écraser au sol, besoin de contraction tonique, soutenue, de façon constante.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
90
Q

Qu’est-ce qui se produit après qu’un seul potentiel d’action est envoyé par le neurone ?
A) Le muscle se contracte
B) Le muscle se détend
C) Le muscle s’étire
D) Le muscle reprend sa forme initiale
E) Le muscle reste le même
F) Aucune de ces réponses

A

D) Le muscle reprend sa forme initiale

“Pour un PA, on voit lorsque la courbe descend, c’est le muscle qui reprend sa forme initiale.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
91
Q

Qu’est-ce qui est nécessaire pour soutenir un verre d’eau ?
A) Une contraction tonique et soutenue
B) Une contraction maximale
C) Une contraction minimale
D) Une contraction fluctuante
E) Une contraction intermittente
F) Aucune de ces réponses

A

A) Une contraction tonique et soutenue

“Comme pour soutenir un verre d’eau. Besoin que ce soit tonique, soutenue.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
92
Q

Qu’est-ce qu’un muscle est ?
A) Élastique
B) Viscoélastique
C) Électrique
D) Thermique
E) Chimique
F) Aucune de ces réponses

A

B) Viscoélastique

“On doit retenir qu’un muscle est viscoélastique, qu’il reprend sa forme de base lorsque non stimulé.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
93
Q

Combien de fibres musculaires un seul motoneurone peut-il énerver ?
A) Une seule
B) Deux
C) Plusieurs
D) Aucune
E) Toutes
F) Aucune de ces réponses

A

C) Plusieurs

“Un seul neurone peut énerver plusieurs fibres musculaires.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
94
Q

Qu’est-ce qu’une unité motrice ?
A) Un seul neurone
B) Plusieurs neurones
C) Un neurone et l’ensemble des fibres qu’il innerve
D) Un neurone et une seule fibre qu’il innerve
E) Un neurone et toutes les fibres qu’il innerve
F) Aucune de ces réponses

A

C) Un neurone et l’ensemble des fibres qu’il innerve

“C’est donc une unité motrice, soit le neurone et l’ensemble des fibres qu’il innerve.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
95
Q

Combien de motoneurones peuvent énerver un muscle ?
A) Un seul
B) Deux
C) Plusieurs
D) Aucun
E) Tous
F) Aucune de ces réponses

A

C) Plusieurs

“En b), pour un muscle donné, contient des centaines et des milliers de fibres musculaires, il y a plusieurs (des centaines) motoneurones qui énerve le muscle.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
96
Q

D’où partent tous les motoneurones ?
A) De la corne ventrale de la moelle épinière
B) De la corne dorsale de la moelle épinière
C) De la substance grise
D) De la substance blanche
E) Du nerf mixte
F) Aucune de ces réponses

A

A) De la corne ventrale de la moelle épinière

“Première chose à noter, c’est que tous les motoneurones partent (départ) de la corne ventrale de la moelle épinière, soit la substance grise.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
97
Q

Qu’est-ce qui prend une voie différente au carrefour près de la moelle ?
A) L’information sensorielle
B) L’information motrice
C) Les deux
D) Aucune
E) Toutes les informations
F) Aucune de ces réponses

A

C) Les deux

“Même si l’information sensorielle utilise les nerfs mixes, rendu au carrefour près de la moelle, ça diverge. Ce qui est moteur passe par le ventrale et ce qui est sensorielle passe par la racine dorsale.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
98
Q

Où se trouvent les motoneurones qui énervent les muscles fléchisseurs ?
A) Au même endroit que ceux qui produisent l’extension des membres
B) À un endroit différent de ceux qui produisent l’extension des membres
C) Dans la corne ventrale de la moelle épinière
D) Dans la corne dorsale de la moelle épinière
E) Dans la substance grise
F) Aucune de ces réponses

A

B) À un endroit différent de ceux qui produisent l’extension des membres

“Dans la moelle, dans la corne ventrale, il y a une topographie, de ce fait, les motoneurones qui énerve les muscles fléchisseurs ne sont pas au même endroit que ceux qui produisent l’extension des membres (à droite).”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
99
Q

Où se trouvent les nerfs qui contrôlent les muscles distaux ?
A) Plus médian
B) Plus latéral
C) Dans la corne ventrale de la moelle épinière
D) Dans la corne dorsale de la moelle épinière
E) Dans la substance grise
F) Aucune de ces réponses

A

B) Plus latéral

“Comme les muscles axiaux qui contrôle la musculature du tronc, de l’épaule, des pectoraux, se trouvent plus médians, alors que les nerfs qui contrôlent les muscles distaux, la dextérité fine des doigts, des mains, c’est plus latéral.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
100
Q

Où se trouvent les muscles fléchisseurs par rapport aux muscles extenseurs ?
A) Dorsal
B) Ventral
C) Médian
D) Latéral
E) Central
F) Aucune de ces réponses

A

A) Dorsal

“Les muscles fléchisseurs sont dorsal versus les muscles extenseurs qui sont ventrale.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
101
Q

Qu’est-ce qui est nécessaire pour soutenir un verre d’eau ?
A) Une contraction tonique et soutenue
B) Une contraction maximale
C) Une contraction minimale
D) Une contraction fluctuante
E) Une contraction intermittente
F) Aucune de ces réponses

A

A) Une contraction tonique et soutenue

“Comme pour soutenir un verre d’eau. Besoin que ce soit tonique, soutenue.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
102
Q

Qu’est-ce qui peut être touché lors d’un accident vasculaire qui affecte la corne ventrale de la moelle épinière ?
A) Les muscles proximaux
B) Les muscles distaux
C) Les muscles fléchisseurs
D) Les muscles extenseurs
E) Tous les muscles
F) Aucune de ces réponses

A

B) Les muscles distaux

“Ex : si un accident vasculaire qui touche la corne ventrale mais juste dans la portion latérale, c’est juste les muscles distaux qui seront touché.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
103
Q

Qu’est-ce qu’un dermatome ?
A) Un endroit sur le corps où les nerfs pénètrent la moelle épinière
B) Un endroit sur le corps où les nerfs sortent de la moelle épinière
C) Un endroit sur le corps où les nerfs sont absents
D) Un endroit sur le corps où les nerfs sont les plus nombreux
E) Un endroit sur le corps où les nerfs sont les moins nombreux
F) Aucune de ces réponses

A

A) Un endroit sur le corps où les nerfs pénètrent la moelle épinière

“Dermatome : endroit sur le corps où les nerfs pénètrent la moelle épinière.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
104
Q

Qu’est-ce qu’un myotome ?
A) La même chose qu’un dermatome, mais pour les muscles
B) La même chose qu’un dermatome, mais pour les nerfs
C) La même chose qu’un dermatome, mais pour les os
D) La même chose qu’un dermatome, mais pour les articulations
E) La même chose qu’un dermatome, mais pour les tendons
F) Aucune de ces réponses

A

A) La même chose qu’un dermatome, mais pour les muscles

“Myotomes : même chose que les dermatomes, mais pour les muscles.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
105
Q

Où se trouve une deuxième topographie en plus de celle de la corne ventrale de la moelle ?
A) Tout au long de la moelle épinière
B) Dans la corne dorsale de la moelle
C) Dans la substance grise
D) Dans la substance blanche
E) Dans les nerfs mixtes
F) Aucune de ces réponses

A

A) Tout au long de la moelle épinière

“En plus de la topographie de la corne ventrale de la moelle, il y a une topographie tout au long de la moelle épinière.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
106
Q

Dans la topographie de la moelle épinière, qu’est-ce qui correspond à un gros espace de substance grise ?
A) L’élargissement dans les régions cervicales et lombaires
B) L’élargissement dans les régions thoraciques et sacrales
C) La réduction dans les régions cervicales et lombaires
D) La réduction dans les régions thoraciques et sacrales
E) L’élargissement dans les régions abdominales et dorsales
F) Aucune de ces réponses

A

A) L’élargissement dans les régions cervicales et lombaires

“On voit à gauche qu’il est légitime d’avoir une forme de la moelle épinière qui est illustré. Élargissement dans les régions cervicales et régions lombaires. Correspond à un gros espace de substance grise.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
107
Q

Où pénètrent tous les nerfs qui énervent les dermatomes ?
A) Dans le haut et le bas de la moelle épinière
B) Dans la corne ventrale de la moelle épinière
C) Dans la corne dorsale de la moelle épinière
D) Dans la substance grise
E) Dans la substance blanche
F) Aucune de ces réponses

A

A) Dans le haut et le bas de la moelle épinière

“Parce que dans le bas et dans le haut, c’est là que pénètre tous les nerfs qui énervent les dermatomes et c’est aussi là que sortent les nerfs qui vont énerver tous les muscles des bras et des jambes.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
108
Q

Qu’est-ce qui demande plus d’espace que les régions de l’abdomen et du dos ?
A) Les bras et les jambes
B) Le tronc et la tête
C) Les muscles proximaux
D) Les muscles distaux
E) Les muscles fléchisseurs
F) Aucune de ces réponses

A

A) Les bras et les jambes

“Tellement de muscle, de dextérité, de sensation fine, dans les bras et les jambes que ça demande plus d’espace que les régions de l’abdomen et du dos.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
109
Q

Parmi les récepteurs de proprioception qui détecte les mouvements des membres dans l’espace, quelle est la première influence sur le motoneurone Alpha ?

A) Le cerveau
B) Un organe sensoriel dans le muscle
C) Les récepteurs de proprioception
D) Les fuseaux neuromusculaires
E) Les neurones sensoriels
F) Aucune de ces réponses

A

D) les fuseaux neuromusculaires

“La première influence vient d’un organe sensoriel qui est dans le muscle. Parmi les récepteurs de proprioception qui détecte les mouvements des membres dans l’espace, il y a ces récepteurs dans le muscle qu’on appelle les fuseaux neuromusculaires. Ce sont l’input, l’afférence la plus importante qui influence le motoneurone Alpha. Cette afférence pénètre par la racine dorsale, ce qui veut dire que c’est une information sensorielle.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
110
Q

Qu’est-ce qui détecte les mouvements des membres dans l’espace ?
A) Le cerveau
B) Les récepteurs de proprioception
C) Les fuseaux neuromusculaires
D) Les neurones sensoriels
E) Les neurones moteurs
F) Aucune de ces réponses

A

B) Les récepteurs de proprioception

“Parmi les récepteurs de proprioception qui détecte les mouvements des membres dans l’espace, il y a ces récepteurs dans le muscle qu’on appelle les fuseaux neuromusculaires

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
111
Q

Qu’est-ce qu’on voit ici qui est imbriqué dans le muscle ?
A) Le cerveau
B) Les récepteurs de proprioception
C) Les fuseaux neuromusculaires
D) Les neurones sensoriels
E) Les neurones moteurs
F) Aucune de ces réponses

A

C) Les fuseaux neuromusculaires

“Dans le muscle, il y a un organe sensoriel, soit le fuseaux neuromusculaires, imbriqué dans le muscle.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
112
Q

Combien de fuseaux neuromusculaires y a-t-il par muscle ?
A) Aucun
B) Un
C) Plusieurs
D) Des milliers
E) Tous
F) Aucune de ces réponses

A

B) Un

“Dans le muscle, il y a un organe sensoriel, soit le fuseaux neuromusculaires, imbriqué dans le muscle. Il y a un fuseau neuromusculaire par muscle. Il y a des milliers de fibres musculaires mais qu’un seul fuseau neuromusculaire par muscle..”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
113
Q

Qu’est-ce qui est seulement excitable à l’étirement du muscle ?
A) Le cerveau
B) Les récepteurs de proprioception
C) Les fuseaux neuromusculaires
D) Les neurones sensoriels
E) Les neurones moteurs
F) Aucune de ces réponses

A

C) Les fuseaux neuromusculaires

“Il est seulement excitable à l’étirement du muscle. Lorsque le muscle est contracté, donc raccourcis, le fuseau neuromusculaire n’est pas excité. Détecte l’étirement du muscle, c’est ce que fait cet organe sensoriel proprioceptif..”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
114
Q

Qu’est-ce qui détecte l’étirement du muscle ?
A) Le cerveau
B) Les récepteurs de proprioception
C) Les fuseaux neuromusculaires
D) Les neurones sensoriels
E) Les neurones moteurs
F) Aucune de ces réponses

A

C) Les fuseaux neuromusculaires

“Détecte l’étirement du muscle, c’est ce que fait cet organe sensoriel proprioceptif.”

115
Q

Comment se nomment les neurones qui produisent l’information sensorielle qui va aller à la moelle ?
A) Neurone sensoriel 1a
B) Neurone sensoriel 1b
C) Neurone sensoriel 2a
D) Neurone sensoriel 2b
E) Neurone sensoriel 3a
F) Aucune de ces réponses

A

A) Neurone sensoriel 1a

“Les neurones qui produisent l’information sensorielle qui va aller à la moelle, se nomme neurone sensorielle 1a.”1

116
Q

Comment se nomme le motoneurone alpha en sensoriel ?
A) Fibre alpha
B) Fibre beta
C) Fibre gamma
D) Fibre delta
E) Fibre epsilon
F) Aucune de ces réponses

A

A) Fibre alpha

“La fibre alpha, soit le motoneurone alpha est la même chose qu’en sensoriel, sauf que nommé différemment.”

117
Q

Qu’est-ce qu’un réflexe ostéotendineux ?
A) Un terme clinique
B) Un terme scientifique
C) L’étirement d’un tendon pour produire une contraction musculaire
D) La percussion d’un tendon avec un petit marteau
E) Le fait que le muscle est étiré et reprend sa forme
F) Aucune de ces réponses

A

C) L’étirement d’un tendon pour produire une contraction musculaire

“Ils étirent un tendon pour produire une contraction musculaire, mais test le réflexe myotatique.”

118
Q

Qu’est-ce qui est détecté par le fuseau neuromusculaire ?
A) La contraction du muscle
B) L’étirement du muscle
C) La relaxation du muscle
D) La tension du muscle
E) La force du muscle
F) Aucune de ces réponses

A

B) L’étirement du muscle

“Si percute le tendon du quadriceps, la jambe monte, car la percutassions étire momentanément, de quelque millimètre, le muscle mais ça suffit pour que le fuseau neuromusculaire détecte l’étirement.”

119
Q

Qu’est-ce qui est acheminé par les fibres 1a ?
A) L’information sensorielle détectée par le fuseau neuromusculaire
B) L’information motrice détectée par le fuseau neuromusculaire
C) L’information sensorielle détectée par le motoneurone Alpha
D) L’information motrice détectée par le motoneurone Alpha
E) L’information sensorielle détectée par le muscle
F) Aucune de ces réponses

A

A) L’information sensorielle détectée par le fuseau neuromusculaire

“Même quelque millimètre, l’information sensorielle détecté par le fuseau neuromusculaire est acheminé par les fibres 1a.”

120
Q

Qu’est-ce qui est excité lorsqu’un potentiel d’action est produit ?
A) Le fuseau neuromusculaire
B) Le muscle
C) Le motoneurone Alpha
D) Les fibres 1a
E) Le tendon
F) Aucune de ces réponses

A

C) Le motoneurone Alpha

“pénètre dans la moelle et faire une synapse directement sur le motoneurone Alpha, qui est donc excité.”

121
Q

Qu’est-ce qui se produit lorsque la jambe se lève ?
A) Une contraction musculaire
B) Une relaxation musculaire
C) Un étirement musculaire
D) Une tension musculaire
E) Une force musculaire
F) Aucune de ces réponses

A

A) Une contraction musculaire

“Il va donc produire une contraction musculaire qui fera lever la jambe.”

122
Q

Qu’est-ce qui cesse lorsque le fuseau neuromusculaire n’est pas stimulé longuement ?
A) L’excitation produite dans la fibre 1a
B) La contraction musculaire
C) L’étirement du muscle
D) La relaxation du muscle
E) La tension du muscle
F) Aucune de ces réponses

A

A) L’excitation produite dans la fibre 1a

“L’excitation produite dans la fibre 1a cesse car le fuseau neuromusculaire n’est pas stimulé longuement.”1

123
Q

Qu’est-ce qui retombe lorsque l’excitation produite dans la fibre 1a cesse ?
A) La contraction musculaire
B) L’étirement du muscle
C) La relaxation du muscle
D) La tension du muscle
E) La force du muscle
F) Aucune de ces réponses

A

A) La contraction musculaire

“Donc la contraction musculaire retombe.”

124
Q

Qu’est-ce qui est stimulé lors de l’étirement d’un muscle ?
A) Les fibres 1a
B) Le motoneurone alpha
C) Le fuseau neuromusculaire
D) Le muscle lui-même
E) Le tendon
F) Aucune de ces réponses

A

A) Les fibres 1a

“Au moment de l’étirement, il s’étire et à donc stimulé les fibres 1a à cause du fuseau neuromusculaire.”

125
Q

Qu’est-ce qui est excité lorsque les fibres 1a sont excitées ?
A) Le muscle
B) Le fuseau neuromusculaire
C) Le motoneurone alpha
D) Les fibres 1b
E) Le tendon
F) Aucune de ces réponses

A

C) Le motoneurone alpha

“Puisque les fibres a1 sont excité, le motoneurone alpha est excité et produit une contraction musculaire.”

126
Q

Qu’est-ce qui se produit lorsque le muscle se recontracte ?
A) Il stimule plus le fuseau neuromusculaire
B) Il stimule moins le fuseau neuromusculaire
C) Il stimule le motoneurone alpha
D) Il stimule les fibres 1a
E) Il ne stimule rien
F) Aucune de ces réponses

A

B) Il stimule moins le fuseau neuromusculaire

“Quand le muscle se recontracte, il reprend sa forme initiale, et donc stimule moins le fuseau neuromusculaire.”

127
Q

Quel est le réflexe le plus simple de tous les réflexes ?
A) Le réflexe ostéotendineux
B) Le réflexe myotatique
C) Le réflexe de flexion
D) Le réflexe de Moro
E) Le réflexe de Babinski
F) Aucune de ces réponses

A

B) Le réflexe myotatique

“Le réflexe le plus simple de tous les réflexes est le réflexe myotatique.”

128
Q

Dans le réflexe myotatique, qu’est-ce qui stimule un motoneurone pour produire une contraction musculaire ?
A) Une entrée d’information sensorielle
B) Une entrée d’information motrice
C) Une sortie d’information sensorielle
D) Une sortie d’information motrice
E) Une entrée d’information visuelle
F) Aucune de ces réponses

A

A) Une entrée d’information sensorielle

“Monosynaptique, une entré d’information sensorielle qui stimule un motoneurone qui va donc produire une contraction musculaire.”

129
Q

Quelle est la deuxième source importante d’afférence pour le motoneurone?
A. Le fuseau neuromusculaire
B. Les motoneurones supérieurs
C. La voie descendante
D. Le muscle
E. Le centre supérieur
F. Aucune de ces réponses

A

A. Le fuseau neuromusculaire

“La deuxième source importante d’afférence… produit donc la contraction lorsque le muscle est étiré.”

130
Q

Quel type de motoneurone innerve directement le muscle?
A. Motoneurone alpha
B. Motoneurone gamma
C. Motoneurone supérieur
D. Motoneurone bêta
E. Motoneurone delta
F. Aucune de ces réponses

A

A. Motoneurone alpha

“Que le motoneurone alpha qui innerve le muscle.”

131
Q

Qu’est-ce ici qui peut stimuler les fibres intrafusales?
A. Le fuseau neuromusculaire
B. Le muscle
C. Les motoneurones gamma
D. Les motoneurones alpha
E. Le centre supérieur
F. Aucune de ces réponses

A

C. Les motoneurones gamma

“Motoneurone gamma stimule fibres intrafusales.”

132
Q

Quelle action est effectuée par le motoneurone alpha en réponse au signal d’étirement?
A. Relaxation du muscle
B. Contraction du muscle
C. Stimulation des fibres intrafusales
D. Inhibition des motoneurones gamma
E. Réception du signal d’étirement
F. Aucune de ces réponses

A

B. Contraction du muscle

“Fuseau envoie un signal d’étirement… Motoneurone a contracte le muscle”

133
Q

Quel est le rôle des commandes provenant du SNC dans la boucle gamma?
A. Stimuler les motoneurones alpha
B. Contracter les fibres intrafusales
C. Étirer le muscle
D. Envoyer un signal d’étirement
E. Contracter le muscle
F. Aucune de ces réponses

A

B. Contracter les fibres intrafusales

“Commandes provenant du SNC… Contraction des fibres intrafusales.”

134
Q

Quel est le rôle des fibres qui viennent du centre supérieur?
A. Innerver le muscle
B. Projeter sur le motoneurone alpha
C. Projeter sur le motoneurone gamma
D. Stimuler les fibres intrafusales
E. Envoyer un signal d’étirement
F. Aucune de ces réponses

A

F. Aucune de ces réponses

“Il y a des fibres qui vient du centre supérieur (encéphale) mais ne projette pas nécessairement sur le motoneurone.”

135
Q

Quel motoneurone permet la contraction du muscle strié?
A. Motoneurone alpha
B. Motoneurone gamma
C. Motoneurone supérieur
D. Motoneurone bêta
E. Motoneurone delta
F. Aucune de ces réponses

A

A. Motoneurone alpha

“On voit en vert le motoneurone alpha qui permet la contraction du muscle striés.”

136
Q

Qu’est-ce qui est ici illustré en vert ?

A
137
Q

Quel motoneurone est innervé par les fibres qui viennent des centres supérieurs?
A. Motoneurone alpha
B. Motoneurone gamma
C. Motoneurone supérieur
D. Motoneurone bêta
E. Motoneurone delta
F. Aucune de ces réponses

A

B. Motoneurone gamma

“Le motoneurone gamma est innervé, bombardé, par les fibres qui viennent des centres supérieurs.”

138
Q

Où se trouve le motoneurone gamma?
A. Dans le muscle
B. Dans le fuseau neuromusculaire
C. Dans la moelle
D. Dans le centre supérieur
E. Dans le motoneurone alpha
F. Aucune de ces réponses

A

C. Dans la moelle

“Il est aussi dans la moelle, à côté du motoneurone alpha.”

139
Q

Où projette le motoneurone gamma?
A. Dans le muscle
B. Dans le fuseau neuromusculaire
C. Dans la moelle
D. Dans le centre supérieur
E. Dans le motoneurone alpha
F. Aucune de ces réponses

A

B. Dans le fuseau neuromusculaire

“Il pénètre dans le fuseau neuromusculaire, et va aux deux extrémités du fuseau.”

140
Q

Qu’est-ce qui peut être contracté et maintenir étiré le fuseau neuromusculaire?
A. Les muscles striés
B. Les muscles lisses
C. Les fibres intrafusales
D. Les fibres extrafusales
E. Les motoneurones gamma
F. Aucune de ces réponses

A

B. Les muscles lisses

“Il y a des muscles lisses dans le fuseau neuromusculaire, qui peuvent être contracté et maintenir étiré le fuseau neuromusculaire.”1

141
Q

Quel est le rôle du motoneurone gamma par définition?
A. Produire une contraction
B. Étirer le muscle
C. Envoyer un message sensoriel
D. Garder un tonus musculaire
E. Libérer les centres supérieurs
F. Aucune de ces réponses

A

A. Produire une contraction

“Le motoneurone gamma est un motoneurone et par définition va produire une contraction.”

142
Q

Qu’est-ce que le motoneurone gamma garde étiré, quoi qu’il arrive?
A. Le muscle strié
B. Les muscles lisses du fuseau neuromusculaire
C. Les fibres a1
D. Les centres supérieurs
E. Les fibres alpha
F. Aucune de ces réponses

A

B. Les muscles lisses du fuseau neuromusculaire

“Il va garder les muscles lisses du fuseau neuromusculaire étiré, quoi qu’il arrive.”

143
Q

Quel message le fuseau neuromusculaire continue-t-il à envoyer si il reste étiré?
A. Un message de contraction
B. Un message d’étirement du muscle
C. Un message de relaxation
D. Un message de tonus musculaire
E. Un message de libération des centres supérieurs
F. Aucune de ces réponses

A

B. Un message d’étirement du muscle

“si le fuseau neuromusculaire reste étiré, il continue à envoyer un message sensoriel (afférent), par les fibres a1, d’étirement du muscle.”

144
Q

Qu’est-ce qui est maintenu dans notre système sans trop solliciter les centres supérieurs?
A. La contraction du muscle
B. L’étirement du muscle
C. Le tonus musculaire
D. La libération des centres supérieurs
E. La contraction des fibres alpha
F. Aucune de ces réponses

A

C. Le tonus musculaire

“C’est donc une façon dans notre système de garder un tonus musculaire sans trop sollicité les centres supérieurs.”

145
Q

Qu’est-ce qui est libéré pour faire autre chose grâce au maintien d’une contraction musculaire tonique?
A. Le muscle strié
B. Les muscles lisses du fuseau neuromusculaire
C. Les fibres a1
D. Les centres supérieurs
E. Les fibres alpha
F. Aucune de ces réponses

A

D. Les centres supérieurs

“Ce sera un abus des centres supérieurs qui sont donc libéré pour faire autre chose.”

146
Q

Qu’est-ce qui est montré côte à côte pour mieux voir?
A. Le muscle strié et le fuseau neuromusculaire
B. Les fibres intrafusales et extrafusales
C. Les motoneurones alpha et gamma
D. Les centres supérieurs et les muscles lisses
E. Les organes tendineux de Golgi et les fibres neuronales
F. Aucune de ces réponses

A

A. Le muscle strié et le fuseau neuromusculaire

“Intrafusal = fuseau neuromusculaire. Extrafusal = muscle strié. Montré cote-à-côte pour mieux voir mais le fuseau est DANS le muscle.”

147
Q

Qu’est-ce qui produit le réflexe myotatique de base?
A. L’étirement artificiel du muscle
B. Les centres supérieurs
C. Les motoneurones gamma
D. Les muscles lisses du fuseau
E. Les fibres 1b
F. Aucune de ces réponses

A

A. L’étirement artificiel du muscle

“Le muscle est étiré artificiellement, produit le réflexe myotatique de base, et revient normal.”

148
Q

Qu’est-ce qui est nécessaire pour garder le tonus soutenu du muscle?
A. Un mécanisme artificiel qui vient des centres supérieurs
B. Les motoneurones gamma
C. Les muscles lisses du fuseau
D. Les fibres 1b
E. Le réflexe myotatique inversé
F. Aucune de ces réponses

A

A. Un mécanisme artificiel qui vient des centres supérieurs

“En c), pour garder le tonus soutenu du muscle, ça prend un mécanisme artificiel qui vient des centres supérieurs.”1

149
Q

Qu’est-ce qui envoie constamment des messages au motoneurone alpha pour faire contracter le muscle?
A. Les centres supérieurs
B. Les motoneurones gamma
C. Les muscles lisses du fuseau
D. Les fibres 1b
E. Le réflexe myotatique inversé
F. Aucune de ces réponses

A

C. Les muscles lisses du fuseau

“Ceux-ci étirent les muscles lisses du fuseau, qui envoie constamment des messages au motoneurone alpha pour faire contracter le muscle.”

150
Q

Quel est le but de contrôler le tonus musculaire?
A. Ajuster notre posture
B. Produire le réflexe myotatique de base
C. Étirer le muscle
D. Envoyer un faux message
E. Faire un réflexe inhibiteur
F. Aucune de ces réponses

A

A. Ajuster notre posture

“Fait pour contrôler le tonus musculaire pour ajuster notre posture.”

151
Q

Quel réflexe est antagoniste au réflexe myotatique?
A. Le réflexe gamma de base
B. Le réflexe myotatique inversé
C. Le réflexe de contraction
D. Le réflexe d’étirement
E. Le réflexe de tonus musculaire
F. Aucune de ces réponses

A

A. Le réflexe gamma de base

“Réflexe gamma de base. Antagoniste au réflexe myotatique.”

152
Q

Qu’est-ce qui permet de faire un réflexe inhibiteur, nommé réflexe myotatique inversé?
A. Les organes tendineux de Golgi
B. Les fibres neuronales
C. Les fibres 1b
D. Les centres supérieurs
E. Les motoneurones gamma
F. Aucune de ces réponses

A

C. Les fibres 1b

“Il y a des fibres neuronales (bleu) qui vont entrer dans la moelle épinière, mais puisqu’elles ne viennent pas du même récepteurs, on les appelle les fibres 1b. Permet de faire un réflexe inhibiteur, nommé réflexe myotatique inversé.”

153
Q

Quel réflexe se met en branle lorsqu’il y a une trop forte tension musculaire pour éviter un déchirement musculaire?
A. Le réflexe myotatique
B. Le réflexe gamma de base
C. Le réflexe myotatique inversé
D. Le réflexe bisynaptique
E. Le réflexe de contraction
F. Aucune de ces réponses

A

C. Le réflexe myotatique inversé

“Lorsqu’il y a une trop forte tension musculaire, si on ne veut pas qu’il y ait un déchirement musculaire, ce réflexe doit se mettre en branle.”

154
Q

Quelles fibres projettent sur les organes tendineux de Golgi?
A. Les fibres intrafusales
B. Les fibres extrafusales
C. Les fibres 1a
D. Les fibres 1b
E. Les fibres alpha
F. Aucune de ces réponses

A

D. Les fibres 1b

“On voit les fibres 1b dans la deuxième image qui projette sur les organes tendineux de Golgi.”

155
Q

Quel type de réflexe est produit par les fibres 1b qui font synapse sur un interneurone inhibiteur?
A. Réflexe monosynaptique
B. Réflexe disynaptique
C. Réflexe polysynaptique
D. Réflexe myotatique
E. Réflexe gamma de base
F. Aucune de ces réponses

A

B. Réflexe disynaptique

“puisqu’elle est sensorielle elle pénètre par la racine dorsale et fait synapse sur un interneurone inhibiteur, donc un réflexe bisynaptique (disynaptique).”

156
Q

Qu’est-ce qui est inhibé pour provoquer le relâchement musculaire lors d’une trop forte tension sur le muscle?
A. Le motoneurone alpha
B. Le motoneurone gamma
C. L’interneurone inhibiteur
D. Les fibres 1b
E. Les organes tendineux de Golgi
F. Aucune de ces réponses

A

A. Le motoneurone alpha

“Inverse le signal, inhibe le motoneurone alpha et donc relâchement musculaire.”

157
Q

Quel est le but de ce réflexe simple?
A. Éviter des blessures qu’on pourrait s’infliger à contracter trop fort certain groupe musculaire
B. Maintenir le tonus musculaire
C. Produire une contraction musculaire
D. Stimuler les centres supérieurs
E. Étirer le muscle
F. Aucune de ces réponses

A

A. Éviter des blessures qu’on pourrait s’infliger à contracter trop fort certain groupe musculaire

“C’est un réflexe simple qui permet d’éviter des blessures qu’on pourrait s’infliger à contracter trop fort certain groupe musculaire.”1

158
Q

Quelle est la sensibilité de l’organe tendineux de Golgi?
A. Très sensible
B. Peu sensible
C. Insensible
D. Extrêmement sensible
E. Modérément sensible
F. Aucune de ces réponses

A

B. Peu sensible

“L’organe tendineux de Golgi est très peu sensible, son seuil de détection est très élevé, besoin d’une grande stimulation afin d’être excité.”

159
Q

Quelle illustration est présentée ici?
A. Illustration du réflexe myotatique
B. Illustration du réflexe gamma de base
C. Illustration du réflexe myotatique inversé
D. Illustration du réflexe bisynaptique
E. Illustration de l’organe tendineux de Golgi
F. Aucune de ces réponses

A

C. Illustration du réflexe myotatique inversé

“Ici à c’est une illustration du réflexe myotatique inversé.”

160
Q

Quelle est la troisième influence sur le motoneurone?
A. Les interneurones
B. Les motoneurones alpha
C. Les motoneurones gamma
D. Les fibres 1b
E. Les organes tendineux de Golgi
F. Aucune de ces réponses

A

A. Les interneurones

“3ième influence sur le Motoneurone Interneurone.”

161
Q

Que font souvent les interneurones au signal?
A. Ils le renforcent
B. Ils l’inversent
C. Ils le bloquent
D. Ils le stimulent
E. Ils le détectent
F. Aucune de ces réponses

A

B. Ils l’inversent

“Interneurone. Ils inversent très souvent le signal.”

162
Q

Que se passe-t-il lorsque le muscle est contracté?
A. Le muscle antagoniste est relaxé
B. Le muscle antagoniste est inhibé
C. Le muscle antagoniste est stimulé
D. Le muscle antagoniste est contracté
E. Le muscle antagoniste est étiré
F. Aucune de ces réponses

A

B. Le muscle antagoniste est inhibé

“Lorsqu’un muscle est contracté, le muscle antagoniste est inhibé.”

163
Q

Qu’est-ce qui se produit dans la moelle grâce à l’interneurone invertisseur?
A. La contraction du muscle
B. L’étirement du muscle
C. L’inhibition du muscle antagoniste
D. La stimulation du muscle antagoniste
E. La relaxation du muscle antagoniste
F. Aucune de ces réponses

A

C. L’inhibition du muscle antagoniste

“Si une contraction fait une flexion, on doit envoyer des commandes inhibitrices au muscle antagoniste pour bloquer sa contraction. Ça se produit dans la moelle, grâce à l’interneurone invertisseur.”

164
Q

Quel message est aussi envoyé sur l’interneurone?
A. Le message de contraction
B. Le message d’étirement
C. Le message d’inhibition
D. Le message de stimulation
E. Le message de relaxation
F. Aucune de ces réponses

A

B. Le message d’étirement

“Le message d’étirement est aussi envoyé sur l’interneurone.”

165
Q

Qu’est-ce qui empêche le motoneurone antagoniste de se contracter?
A. Le motoneurone alpha
B. Le motoneurone gamma
C. L’interneurone
D. Les fibres 1b
E. Les organes tendineux de Golgi
F. Aucune de ces réponses

A

C. L’interneurone

“Le message d’étirement est aussi envoyé sur l’interneurone, qui empêche le motoneurone antagoniste du triceps (antagoniste) de se contracter.”

166
Q

Quel type de message envoie l’interneurone au muscle?
A. Un message de contraction
B. Un message d’étirement
C. Un message inversé
D. Un message de stimulation
E. Un message de relaxation
F. Aucune de ces réponses

A

C. Un message inversé

“Interneurone inverse le signal. Très bombardé par les interneurones. Envoie un message inversé au muscle.”

167
Q

Quels sont les deux types de réflexes présentés?
A. Réflexe de flexion et réflexe d’extension croisée
B. Réflexe myotatique et réflexe gamma de base
C. Réflexe de contraction et réflexe d’étirement
D. Réflexe monosynaptique et réflexe disynaptique
E. Réflexe de tonus musculaire et réflexe de relaxation
F. Aucune de ces réponses

A

A. Réflexe de flexion et réflexe d’extension croisée

“À gauche, un réflexe de flexion, à droite, un réflexe d’extension croisée.”

168
Q

Qu’est-ce qui est associé à la motricité dans le réflexe de flexion?
A. La sensation
B. La douleur
C. L’interneurone excitateur
D. Le motoneurone alpha
E. La coordination du membre
F. Aucune de ces réponses

A

A. La sensation

“Le réflexe de flexion est un amalgame de sensation associé à de la motricité.”

169
Q

Quel réflexe est automatiquement déclenché par la détection de la douleur sur la main?
A. Réflexe de mouvement de retrait
B. Réflexe de flexion
C. Réflexe d’extension croisée
D. Réflexe myotatique
E. Réflexe gamma de base
F. Aucune de ces réponses

A

A. Réflexe de mouvement de retrait

“Détection de douleur sur la main, automatiquement un réflexe de mouvement de retrait.”

170
Q

Sur quoi l’information sensorielle de la douleur projette-t-elle?
A. Sur un interneurone excitateur
B. Sur un motoneurone alpha
C. Sur un motoneurone gamma
D. Sur un autre interneurone
E. Sur un segment de la moelle
F. Aucune de ces réponses

A

A. Sur un interneurone excitateur

“L’information sensorielle de douleur projette sur un interneurone excitateur.”

171
Q

Qu’est-ce qui permet une coordination du membre?
A. Les réflexes polysynaptiques dans la moelle
B. L’information sensorielle de la douleur
C. L’interneurone excitateur
D. Le motoneurone alpha
E. Le réflexe de mouvement de retrait
F. Aucune de ces réponses

A

A. Les réflexes polysynaptiques dans la moelle

“On voit à gauche que l’information ne vient pas que sur un seul interneurone, mais aussi sur d’autre plus haut, dans d’autre segment de la moelle, pour qu’il y ait une coordination du membre, grâce à ces réflexes polysynaptiques dans la moelle.”

172
Q

Où l’interneurone se connecte-t-il de l’autre côté de la moelle?
A. Sur un segment de la moelle
B. Sur un motoneurone alpha
C. Sur un motoneurone gamma
D. Sur un autre interneurone
E. Sur un muscle
F. Aucune de ces réponses

A

A. Sur un segment de la moelle

“À droite, on voit un segment de la moelle ou l’interneurone connecte de l’autre côté de la moelle.”

173
Q

Quels réflexes sont déclenchés si on marche sur une punaise par terre?
A. Un réflexe de flexion de la jambe touchée et un réflexe d’extension croisée
B. Un réflexe de contraction du muscle
C. Un réflexe d’étirement du muscle
D. Un réflexe de relaxation du muscle
E. Un réflexe de tonus musculaire
F. Aucune de ces réponses

A

A. Un réflexe de flexion de la jambe touchée et un réflexe d’extension croisée

“Si marche sur une punaise par terre, non seulement un réflexe de flexion de la jambe touché, mais aussi un réflexe d’extension croisée.”

174
Q

Pourquoi les muscles de l’autre jambe doivent-ils se contracter si on marche sur une punaise par terre?
A. Pour garder le corps debout
B. Pour éviter la douleur
C. Pour étirer le muscle
D. Pour relaxer le muscle
E. Pour stimuler le muscle
F. Aucune de ces réponses

A

A. Pour garder le corps debout

“car il y a un débalancement, donc les muscles de l’autre jambe doivent se contracter pour garder le corps debout.”

175
Q

Qu’est-ce qui est excité ou inhibé?
A. Les interneurones
B. Les motoneurones alpha
C. Les motoneurones gamma
D. Les flexeurs et les extenseurs
E. Les muscles de l’autre jambe
F. Aucune de ces réponses

A

D. Les flexeurs et les extenseurs

“En mauve : excitateur. En noir : inhibiteur. On voit les flexeurs et les extenseurs se faire exciter ou inhibé.”

176
Q

Qu’est-ce qui permet d’avoir une harmonie et une coordination dans les mouvements?
A. Les interneurones
B. Les motoneurones alpha
C. Les motoneurones gamma
D. Les flexeurs et les extenseurs
E. Les muscles de l’autre jambe
F. Aucune de ces réponses

A

A. Les interneurones

“Les interneurones traitent l’information pour qu’il y ait harmonie et coordination dans les mouvements.”

177
Q

Quelle est la deuxième influence sur le motoneurone?
A. Les motoneurones supérieurs
B. Les motoneurones alpha
C. Les motoneurones gamma
D. Les interneurones
E. Les neurones de second ordre
F. Aucune de ces réponses

A

A. Les motoneurones supérieurs

“2ième influence sur le Motoneurone Les motoneurones supérieurs.”

178
Q

Quels types de motoneurones sont dans la moelle?
A. Les motoneurones alpha et gamma
B. Les motoneurones supérieurs
C. Les neurones de second ordre
D. Les interneurones
E. Les neurones sensoriels
F. Aucune de ces réponses

A

A. Les motoneurones alpha et gamma

“Il y a les motoneurones alpha et gamma (qui sont dans la moelle, première ordre).”

179
Q

Comment les neurologues appellent-ils les motoneurones des centres supérieurs?
A. Les neurones de premier ordre
B. Les neurones de second ordre
C. Les neurones de troisième ordre
D. Les neurones de quatrième ordre
E. Les neurones de cinquième ordre
F. Aucune de ces réponses

A

B. Les neurones de second ordre

“et il y a les motoneurones des centres supérieurs qui viennent contrôler la moelle1. Les neurologues les appellent les neurones de second (deuxième) ordre.”

180
Q

Quelle voie part du cortex et descend le long de la moelle?
A. La voie corticospinale
B. La voie spinothalamique
C. La voie antérolatérale
D. La voie myélinisée
E. La voie sensorielle
F. Aucune de ces réponses

A

A. La voie corticospinale

“Par exemple : la voie corticospinale : part du cortex et descend le long de la moelle.”2

181
Q

Où se situent les voies par lesquelles les motoneurones supérieurs descendent le long des segments de la moelle?
A. Dans la substance grise de la moelle
B. Dans la substance blanche de la moelle
C. Dans les régions antérieure et latérale de la moelle
D. Dans les régions postérieure et médiane de la moelle
E. Dans les régions supérieure et inférieure de la moelle
F. Aucune de ces réponses

A

B. Dans la substance blanche de la moelle

“Ça voyage dans la moelle dans des vaisseaux, dans des voies myélinisées, et donc ça se situe dans la substance blanche de la moelle.”

182
Q

Comment est aussi nommée la voie spinothalamique?
A. Voie corticospinale
B. Voie antérolatérale
C. Voie postéromédiane
D. Voie supéroinférieure
E. Voie latéromédiane
F. Aucune de ces réponses

A

B. Voie antérolatérale

“La voie spinothalamique (de la moelle jusque dans le thalamus) est aussi nommée antérolatérale.”

183
Q

Quelle voie est utilisée lorsqu’on veut faire un mouvement conscient?
A) Voie rubrospinale
B) Voie corticospinale
C) Voie tectospinale
D) Voie latérale
E) Voie du tectum
F) Aucune de ces réponses

A

B) Voie corticospinale
Passage: “C’est une voie dite latérale. C’est la voie de la conscience, la voie utilisée lorsqu’on veut faire un mouvement, un geste.”

184
Q

Quelle voie est importante chez les primates pour les réflexes et supporter le poids du corps?
A) Voie corticospinale
B) Voie tectospinale
C) Voie rubrospinale
D) Voie latérale
E) Voie du tectum
F) Aucune de ces réponses

A

C) Voie rubrospinale
Passage: “Une d’elle part du noyau rouge, qu’on appelle la voie rubrospinale. Ne s’occupe que des membres supérieurs, très peu importante chez l’humain, mais important chez des animaux comme les primates, pour les réflexes et supporter tout le poids du corps.”

185
Q

Quelle voie innerve la musculature pour orienter les mouvements oculaires?
A) Voie corticospinale
B) Voie tectospinale
C) Voie rubrospinale
D) Voie latérale
E) Voie du tectum
F) Aucune de ces réponses

A

B) Voie tectospinale
Passage: “La voie tectospinale, pour le tectum, est aussi importante. Tegmentum dans les régions ventrales, tectum dans les régions dorsales du mésencéphale. Ces voies-là du tectum sont dans les colliculis, le colliculus supérieur et innerve toute la musculature pour orienter mouvements oculaires.”

186
Q

Quelle voie est considérée comme la seule partant du cortex?
A) Voie rubrospinale
B) Voie corticospinale
C) Voie tectospinale
D) Voie latérale
E) Voie du tectum
F) Aucune de ces réponses

A

B) Voie corticospinale
Passage: “C’est la seule qui part du cortex, les autres sont plus primitives, dans le tronc cérébral.”

187
Q

Quelle voie ajuste les mouvements du cou en fonction des mouvements oculaires?
A) Voie corticospinale
B) Voie tectospinale
C) Voie rubrospinale
D) Voie latérale
E) Voie du tectum
F) Aucune de ces réponses

A

B) Voie tectospinale
Passage: “Ajuste les mouvements du cou en fonction des mouvements oculaires.”

188
Q

Quelle voie est peu importante chez l’humain mais importante chez les primates?
A) Voie corticospinale
B) Voie tectospinale
C) Voie rubrospinale
D) Voie latérale
E) Voie du tectum
F) Aucune de ces réponses

A

C) Voie rubrospinale
Passage: “Autant importante que la corticospinale chez le singe, mais pas pour l’humain.”

189
Q

Quelle voie est dite latérale?
A) Voie rubrospinale
B) Voie corticospinale
C) Voie tectospinale
D) Voie latérale
E) Voie du tectum
F) Aucune de ces réponses

A

B) Voie corticospinale
Passage: “C’est une voie dite latérale.”

190
Q

Quelle voie prend origine dans le tronc cérébral?
A) Voie corticospinale
B) Voie tectospinale
C) Voie rubrospinale
D) Voie latérale
E) Voie du tectum
F) Aucune de ces réponses

A

C) Voie rubrospinale
Passage: “Les trois autres aussi prennent origines dans le tronc cérébral.”

191
Q

Quelle voie s’occupe de la musculature du cou et du haut du dos?
A) Voie corticospinale
B) Voie tectospinale
C) Voie rubrospinale
D) Voie latérale
E) Voie du tectum
F) Aucune de ces réponses

A

B) Voie tectospinale
Passage: “s’occupe aussi de toute la musculature du cou et du haut du dos.”

192
Q

Quelle voie est associée au colliculus supérieur?
A) Voie corticospinale
B) Voie tectospinale
C) Voie rubrospinale
D) Voie latérale
E) Voie du tectum
F) Aucune de ces réponses

A

B) Voie tectospinale
Passage: “Ces voies-là du tectum sont dans les colliculis, le colliculus supérieur.”

193
Q

Quelle voie part d’une région, le système réticulé qui est très large dans le pont et dans le bulbe?
A. Voie corticospinale
B. Voie tectospinale
C. Voie rubrospinale
D. Voie réticulospinale
E. Voie vestibulospinale
F. Aucune de ces réponses

A

D. Voie réticulospinale

“La voie réticulospinale, part d’une région, le système réticulé qui est très large dans le pont et dans le bulbe.”1

194
Q

Quelle formation assure un tonus de base et a une propriété intrinsèque à stimuler?
A. Formation corticale
B. Formation tectale
C. Formation rubrale
D. Formation réticulée
E. Formation vestibulaire
F. Aucune de ces réponses

A

D. Formation réticulée

“La formation réticulée assure un tonus de base, elle a une propriété intrinsèque à stimuler.”

195
Q

Quelle voie prend naissance dans de gros noyaux qui prennent de l’espace dans le tronc cérébral?
A. Voie corticospinale
B. Voie tectospinale
C. Voie rubrospinale
D. Voie réticulospinale
E. Voie vestibulospinale
F. Aucune de ces réponses

A

E. Voie vestibulospinale

“La vestibulospinale prend naissance dans de gros noyaux qui prennent de l’espace dans le tronc cérébral.”2

196
Q

Quelle voie envoie des projections sur les motoneurones alpha pour ajuster et nuancer plus de contraction, moins etc. En fonction de nos mouvements?
A. Voie corticospinale
B. Voie tectospinale
C. Voie rubrospinale
D. Voie réticulospinale
E. Voie vestibulospinale
F. Aucune de ces réponses

A

E. Voie vestibulospinale

“Ils envoient des projections sur les motoneurones alpha pour ajuster et nuancer plus de contraction, moins etc. En fonction de nos mouvements.”2

197
Q

Quelle voie prend origine des organes vestibulaires dans l’oreille, détecte des mouvements et envoie des commandes?
A. Voie corticospinale
B. Voie tectospinale
C. Voie rubrospinale
D. Voie réticulospinale
E. Voie vestibulospinale
F. Aucune de ces réponses

A

E. Voie vestibulospinale

“Prend origine des organes vestibulaires dans l’oreille, détecte des mouvements et envoie des commandes par les voies vestibulospinales.”

198
Q

Quelles voies sont présentes dans la moelle épinière?
A. Voies ascendantes et descendantes
B. Voies latérales et médianes
C. Voies corticales et tectales
D. Voies rubrales et réticulées
E. Voies vestibulaires et spinales
F. Aucune de ces réponses

A

A. Voies ascendantes et descendantes

“Il y a des voies ascendantes mais aussi des voies descendantes qui vont assurer la motricité.”

199
Q

Où sont véhiculées les voies descendantes et ascendantes dans la moelle?
A. Dans des cordons, dans des voies de la substances grises
B. Dans des cordons, dans des voies de la substances blanches
C. Dans des cordons, dans des voies de la substances rouges
D. Dans des cordons, dans des voies de la substances bleues
E. Dans des cordons, dans des voies de la substances vertes
F. Aucune de ces réponses

A

B. Dans des cordons, dans des voies de la substances blanches

“Sauf qu’elles sont véhiculé dans des cordons, dans des voies de la substances blanches.”

200
Q

Où font synapse les voies lorsqu’elles arrivent à destination?
A. Sur le motoneurone alpha, dans la substance grise
B. Sur le motoneurone alpha, dans la substance blanche
C. Sur le motoneurone alpha, dans la substance rouge
D. Sur le motoneurone alpha, dans la substance bleue
E. Sur le motoneurone alpha, dans la substance verte
F. Aucune de ces réponses

A

A. Sur le motoneurone alpha, dans la substance grise

“Dès qu’elles arrivent à destination, elles bifurquent au segment approprié pour faire synapse sur le motoneurone alpha, dans la substance grise.”

201
Q

Quels sont les deux systèmes dans la moelle selon leur latéralité et leur ventralité?
A. Système latéral et ventromédian
B. Système dorsal et ventral
C. Système antérieur et postérieur
D. Système supérieur et inférieur
E. Système gauche et droit
F. Aucune de ces réponses

A

A. Système latéral et ventromédian

“Système latéral et ventromédian On voie les voies, où elles sont dans la moelle selon leur latéralité et leur ventralité.”

202
Q

Quelle voie est associée aux mouvements volontaires, à la motricité volontaire?
A. Voie corticospinale
B. Voie tectospinale
C. Voie rubrospinale
D. Voie réticulospinale
E. Voie vestibulospinale
F. Aucune de ces réponses

A

A. Voie corticospinale

“Corticospinal: Mouvements volontaires, motricité volontaire.”

203
Q

Où part la voie corticospinale?
A. Du cortex
B. De la substance blanche de l’encéphale
C. De la capsule interne
D. Du tronc cérébral
E. Du noyau caudé
F. Aucune de ces réponses

A

A. Du cortex

“La principale. Part du cortex, dans la substance blanche de l’encéphale.”

204
Q

Où bifurque la voie corticospinale?
A. Au niveau médian du bulbe
B. Dans la substance blanche de l’encéphale
C. Dans la capsule interne
D. Dans le tronc cérébral
E. Dans le noyau caudé
F. Aucune de ces réponses

A

A. Au niveau médian du bulbe

“Il y a un endroit où cette voie bifurque, au niveau médian du bulbe.”

205
Q

Comment s’appelle le croisement où bifurque la voie corticospinale?
A. Décussation
B. Intersection
C. Bifurcation
D. Confluence
E. Jonction
F. Aucune de ces réponses

A

A. Décussation

“Ce croisement se nomme décussation.”

206
Q

Que crée l’interruption de la voie corticospinale?
A. Une paralysie
B. Une douleur
C. Une contraction
D. Une relaxation
E. Une stimulation
F. Aucune de ces réponses

A

A. Une paralysie

“Importante : si interrompu, crée une paralysie.”

207
Q

Quel est le synonyme de la voie pyramidale?
A) Rubrospinal
B) Vestibulospinal
C) Tectospinal
D) Réticulospinal
E) Corticospinal
F) Aucune de ces réponses

A

E) Corticospinal
Passage: “La voie pyramidale = synonyme corticospinal.”

208
Q

Quelle voie est importante pour l’équilibre et la posture?
A) Rubrospinal
B) Vestibulospinal
C) Tectospinal
D) Réticulospinal
E) Corticospinal
F) Aucune de ces réponses

A

B) Vestibulospinal
Passage: “Vestibulospinal: Équilibre et posture”

209
Q

Quelle voie assiste le système corticospinal pour les membres supérieurs?
A) Rubrospinal
B) Vestibulospinal
C) Tectospinal
D) Réticulospinal
E) Corticospinal
F) Aucune de ces réponses

A

A) Rubrospinal
Passage: “Rubrospinal: Assistance du système corticospinal (membres supérieurs)”

210
Q

Quelle voie est associée à la coordination œil/tête?
A) Rubrospinal
B) Vestibulospinal
C) Tectospinal
D) Réticulospinal
E) Corticospinal
F) Aucune de ces réponses

A

C) Tectospinal
Passage: “Tectospinal: Coordination œil / tête”

211
Q

Quelle voie maintient le tonus postural?
A) Rubrospinal
B) Vestibulospinal
C) Tectospinal
D) Réticulospinal
E) Corticospinal
F) Aucune de ces réponses

A

D) Réticulospinal
Passage: “Réticulospinal: Tonus postural (muscles antigravitaires)”

212
Q

Quelles sont les deux divisions principales des systèmes qui projettent sur la moelle épinière?
A) Latéral et dorsal
B) Ventromédian et dorsal
C) Latéral et ventromédian
D) Dorsal et caudal
E) Rostral et caudal
F) Aucune de ces réponses

A

C) Latéral et ventromédian
Passage: “Système latéral et ventromédian”

213
Q

Quelle structure divise le lobe temporal, le lobe frontal et pariétal?
A) Scion latéral
B) Scion central
C) Gyrus précentral
D) Cortex somesthésique primaire
E) Cortex prémoteur
F) Aucune de ces réponses

A

A) Scion latéral
Passage: “Les repères importants : le scion latéral (scissure de Sylvius) qui divise le lobe temporal, le lobe frontal et pariétal.”

214
Q

Quelle structure est située antérieurement au scion central et est associée à la motricité?
A) Cortex somesthésique primaire
B) Cortex prémoteur
C) Cortex préfrontal
D) Gyrus précentral
E) Scion latéral
F) Aucune de ces réponses

A

D) Gyrus précentral
Passage: “Ce qui est antérieur c’est de la planification, de l’organisation, de l’efférence, de la motricité.”

215
Q

Quel cortex est associé à la planification d’un comportement complexe?
A) Cortex somesthésique primaire
B) Cortex prémoteur
C) Cortex préfrontal
D) Gyrus précentral
E) Scion central
F) Aucune de ces réponses

A

C) Cortex préfrontal
Passage: “En vert : préfrontal cortex : beaucoup plus abstrait, planification de l’action, mais pas nécessairement d’un mouvement, d’un geste.”

216
Q

Quelle région est responsable de la séquencialisation de la motricité?
A) Cortex somesthésique primaire
B) Cortex prémoteur
C) Cortex préfrontal
D) Gyrus précentral
E) Scion central
F) Aucune de ces réponses

A

B) Cortex prémoteur
Passage: “En bleu : prémoteur, organisation du geste, plus complexe, pas la commande motrice exacte pour bouger, mais planifie, déclenché à tel moment tel groupe musculaire.”

217
Q

Quelle région est directement postérieure au scion central?
A) Cortex somesthésique primaire
B) Cortex prémoteur
C) Cortex préfrontal
D) Gyrus précentral
E) Scion latéral
F) Aucune de ces réponses

A

A) Cortex somesthésique primaire
Passage: “Ce qui est postérieur c’est des afférences, de la somesthésie, sensorielle.”

218
Q

Quelle région est représentée de façon disproportionnée dans l’homoncule de Penfield?
A) Cortex somesthésique primaire
B) Cortex prémoteur
C) Cortex préfrontal
D) Gyrus précentral
E) Scion central
F) Aucune de ces réponses

A

A) Cortex somesthésique primaire
Passage: “S1 : le cortex somesthésique primaire, un homoncule bien particulier qui respectait toutes les régions de notre corps mais de façon disproportionnée où les régions sensibles sont surreprésentées.”

219
Q

Quelle région correspond à la motricité fine dans l’homoncule de Penfield?
A) Cortex somesthésique primaire
B) Cortex prémoteur
C) Cortex préfrontal
D) Gyrus précentral
E) Scion central
F) Aucune de ces réponses

A

D) Gyrus précentral
Passage: “Même chose pour la région motrice en rouge. Il y a un homoncule de Penfield qui correspond à la motricité.”

220
Q

Quelle structure divise la région antérieure et postérieure du cerveau?
A) Scion latéral
B) Scion central
C) Gyrus précentral
D) Cortex somesthésique primaire
E) Cortex prémoteur
F) Aucune de ces réponses

A

B) Scion central
Passage: “Ensuite le scion centrale (scissure de Rolando) au milieu. Ce scion central divise la région antérieure et postérieure.”

221
Q

Qu’est-ce qui devient plus complexe à mesure qu’on s’éloigne des régions centrales du cerveau?
A. L’organisation efférente
B. L’organisation afférente
C. Les neurones du cortex moteur primaire
D. Les aires cérébrales
E. L’homoncule moteur
F. Aucune de ces réponses

A

A. L’organisation efférente

“Plus on s’éloigne des régions centrales, plus c’est de l’organisation efférente mais qui prend des niveaux de complexité démesuré.”

222
Q

Comment sont organisées les aires cérébrales?
A. En région primaire
B. En région secondaire
C. En région tertiaire
D. En région quaternaire
E. En région quinaire
F. Aucune de ces réponses

A

A. En région primaire

“Donc les aires cérébrales sont organisées en région primaire, qui reçoivent l’information la plus primitive.”

223
Q

Quelles régions sont surreprésentées dans l’homoncule moteur?
A. Les régions associées à la motricité fine
B. Les régions associées à la motricité grossière
C. Les régions associées à la motricité volontaire
D. Les régions associées à la motricité involontaire
E. Les régions associées à la motricité réflexe
F. Aucune de ces réponses

A

A. Les régions associées à la motricité fine

“Des régions sont surreprésentées par rapport à d’autres. C’est parce qu’il y a des muscles raffinés qui font de la motricité fine qui demande un plus grand contrôle moteur.”

224
Q

Quelle est la dénomination des aires du gyrus précentral?
A. Aires 1
B. Aires 2
C. Aires 3
D. Aires 4
E. Aires 5
F. Aucune de ces réponses

A

D. Aires 4

“M1 : aires 4, gyrus précentral.”

225
Q

Qu’est-ce qui devient multimodal à mesure qu’on s’éloigne des régions primaires du cerveau?
A. L’organisation efférente
B. L’organisation afférente
C. Les neurones du cortex moteur primaire
D. Les aires cérébrales
E. L’homoncule moteur
F. Aucune de ces réponses

A

D. Les aires cérébrales

“et plus on s’en éloigne, plus ça devient multimodale et on mélange les modalités pour en faire une organisation plus complexe.”

226
Q

Qu’est-ce qui demande un plus grand contrôle moteur?
A. La motricité fine
B. La motricité grossière
C. La motricité volontaire
D. La motricité involontaire
E. La motricité réflexe
F. Aucune de ces réponses

A

A. La motricité fine

“C’est parce qu’il y a des muscles raffinés qui font de la motricité fine qui demande un plus grand contrôle moteur.”

227
Q

Quel est le rôle des cellules du cortex moteur primaire (M1)?
A. Commander l’orientation du mouvement
B. Détecter les stimuli sensoriels
C. Réguler la température corporelle
D. Contrôler la respiration
E. Gérer les émotions
F. Aucune de ces réponses

A

A. Commander l’orientation du mouvement

“les cellules du cortex moteur primaire ne font que coder, commander l’orientation du mouvement qui va être fait.”

228
Q

Comment les neurones dans le gyrus précentral déchargent-ils en fonction du mouvement?
A. Uniformément pour tous les mouvements
B. Maximale pour un angle de mouvement préférentiel
C. Seulement lorsqu’il n’y a pas de mouvement
D. Uniquement pour les mouvements involontaires
E. En réponse à des stimuli visuels
F. Aucune de ces réponses

A

B. Maximale pour un angle de mouvement préférentiel

“Elle décharge de façon maximale lorsqu’il y a un mouvement à 180 degrés.”

229
Q

Qu’est-ce qu’un angle de mouvement préférentiel?
A. L’angle où le mouvement est le plus rapide
B. L’angle où le mouvement est le plus lent
C. L’angle où la cellule décharge le plus
D. L’angle où la cellule ne décharge pas
E. L’angle où le mouvement est le plus précis
F. Aucune de ces réponses

A

C. L’angle où la cellule décharge le plus

“cette seule et unique cellule elle a un angle de mouvement préférentiel.”

230
Q

Quelle est la particularité des cellules dans le gyrus précentral par rapport à l’orientation du mouvement?
A. Elles ont toutes le même angle préférentiel
B. Elles n’ont pas d’angle préférentiel
C. Elles ont chacune un angle préférentiel différent
D. Elles ne sont pas impliquées dans l’orientation du mouvement
E. Elles déterminent uniquement la vitesse du mouvement
F. Aucune de ces réponses

A

C. Elles ont chacune un angle préférentiel différent

“Chacune des milliers de cellule qui sont dans le gyrus central ont un angle préférentiel de mouvement.”

231
Q

Comment le cerveau commande-t-il un mouvement dans un angle particulier?
A. En intégrant les angles préférentiels de toutes les cellules
B. En sélectionnant une seule cellule avec l’angle désiré
C. En utilisant des signaux visuels
D. En se basant sur la mémoire musculaire
E. En déclenchant un réflexe involontaire
F. Aucune de ces réponses

A

A. En intégrant les angles préférentiels de toutes les cellules

“Tout ça intégré nous permet de commander un mouvement dans un angle particulier.”

232
Q

Quelle est la contribution du cortex moteur primaire (M1) dans le mouvement?
A. Il code uniquement l’orientation du mouvement
B. Il est responsable de la coordination des mouvements
C. Il détermine la force musculaire déployée
D. A et C
E. B et C
F. Aucune de ces réponses

A

D. A et C

“les cellules du cortex moteur primaire ne font que coder, commander l’orientation du mouvement qui va être fait. En partie aussi pour la force musculaire déployé.”

233
Q

Quel est le seul aspect conscient du mouvement selon le cortex moteur primaire (M1)?
A. L’orientation du mouvement
B. La force musculaire déployée
C. La coordination des mouvements
D. La planification du mouvement
E. La sensation tactile
F. Aucune de ces réponses

A

A. L’orientation du mouvement

“C’est le seul qui est conscient.”

234
Q

Quelle est la différence entre les régions prémotrices et le gyrus précentral?
A. Aucune différence, elles sont identiques
B. Les régions prémotrices sont responsables de l’orientation du mouvement
C. Le gyrus précentral permet un niveau de détail particulier dans le fonctionnement des neurones
D. Le gyrus précentral est impliqué dans la détection des stimuli sensoriels
E. Les régions prémotrices contrôlent la respiration
F. Aucune de ces réponses

A

C. Le gyrus précentral permet un niveau de détail particulier dans le fonctionnement des neurones

“Dans le gyrus précentral, il est possible d’aller dans un niveau de détail particulier qui nous permet de comprendre comment les neurones fonctionnent.”

235
Q

Quel est le rôle de l’aire 6 dans le cortex moteur secondaire?
A. Exécution du mouvement
B. Réception sensorielle
C. Planification du mouvement
D. Intégration visuospatiale
E. Commande du mouvement
F. Aucune de ces réponses

A

C. Planification du mouvement

“Rôle: planification du mouvement”

236
Q

Quand le neurone de l’aire 6 se tait-il lors d’une expérience avec un singe?
A. Lorsque le singe ne fait rien
B. Lorsque le carré rouge s’allume
C. Lorsque le mouvement se fait
D. Lorsque la lumière bleue s’allume
E. Lorsque le singe planifie quelque chose
F. Aucune de ces réponses

A

C. Lorsque le mouvement se fait

“lorsque le mouvement se fait, le neurone qui se trouve dans l’aire 6 se tait.”

237
Q

Quelle région prend le relais de l’aire 6 pour envoyer la commande du mouvement?
A. Aire prémotrice
B. Aire motrice supplémentaire
C. Aire primaire
D. Aire somesthésique
E. Aire visuelle
F. Aucune de ces réponses

A

C. Aire primaire

“là c’est l’autre région de l’aire primaire qui prend le relais et envoie la commande du mouvement.”

238
Q

Qu’est-ce qui est utilisé pour les stratégies de planification dans les contributions corticales?
A. Les zones antérieures
B. Les zones postérieures
C. Les zones latérales
D. Les zones médianes
E. Les zones centrales
F. Aucune de ces réponses

A

A. Les zones antérieures

“Les zones antérieures sont utilisées pour les stratégies de planification.”

239
Q

Qu’est-ce qui est utilisé pour l’intégration proprioceptive et visuospatiale dans les contributions corticales?
A. Les zones antérieures
B. Les zones postérieures
C. Les zones latérales
D. Les zones médianes
E. Les zones centrales
F. Aucune de ces réponses

A

B. Les zones postérieures

“les régions postérieures sont utilisé pour l’intégration proprioceptive et visuospatiale.”

240
Q

Quand le neurone de l’aire 6 décharge-t-il intensément lors d’une expérience avec un singe?
A. Lorsque le singe ne fait rien
B. Lorsque le carré rouge s’allume
C. Lorsque le mouvement se fait
D. Lorsque la lumière bleue s’allume
E. Lorsque le singe planifie quelque chose
F. Aucune de ces réponses

A

E. Lorsque le singe planifie quelque chose

“le neurone décharge intensément, mais pas de mouvement, donc neurone active car planifie quelque chose.”

241
Q

Qu’est-ce qui est déclenché par la lumière bleue lors d’une expérience avec un singe?
A. Le mouvement du singe
B. L’activation du neurone de l’aire 6
C. L’extinction du neurone de l’aire 6
D. L’allumage du carré rouge
E. La planification du mouvement par le singe
F. Aucune de ces réponses

A

E. La planification du mouvement par le singe

“un stimulus déclencheur est la lumière bleue qui dit au singe de peser.”

242
Q

Qu’est-ce qui se produit lorsque le carré rouge s’allume lors d’une expérience avec un singe?
A. Le mouvement du singe
B. L’activation du neurone de l’aire 6
C. L’extinction du neurone de l’aire 6
D. L’allumage de la lumière bleue
E. La planification du mouvement par le singe
F. Aucune de ces réponses

A

B. L’activation du neurone de l’aire 6

“b) allume un carré rouge. C) un stimulus déclencheur est la lumière bleue qui dit au singe de peser.”

243
Q

Quels systèmes occupent une grosse portion de l’encéphale?
A. Les ganglions de la base
B. Le cortex cérébral
C. Le cervelet
D. L’hippocampe
E. Le thalamus
F. Aucune de ces réponses

A

A. Les ganglions de la base

“Systèmes qui occupent une grosse portion de l’encéphale : les ganglions de la base.”

244
Q

Qu’est-ce qui comprend le noyau caudé et le putamen?
A. Le striatum
B. Le globus pallidus
C. Le thalamus
D. Le cortex cérébral
E. L’hippocampe
F. Aucune de ces réponses

A

A. Le striatum

“Comme le striatum qui comprend le noyau caudé et le putamen.”

245
Q

Quels sont les deux gros fragments du globus pallidus?
A. Pallidus interne et externe
B. Pallidus dorsal et ventral
C. Pallidus gauche et droit
D. Pallidus antérieur et postérieur
E. Pallidus supérieur et inférieur
F. Aucune de ces réponses

A

A. Pallidus interne et externe

“Le globus pallidus, deux gros fragments : pallidus interne et l’autre externe.”

246
Q

Quelles régions sont connectées entre elles par une boucle?
A. Le striatum, le noyau caudé et le putamen
B. Le globus pallidus, le pallidus interne et externe
C. Le striatum, le globus pallidus et le thalamus
D. Le cortex cérébral, le cervelet et l’hippocampe
E. Le thalamus, l’hippocampe et le cortex cérébral
F. Aucune de ces réponses

A

C. Le striatum, le globus pallidus et le thalamus

“Toutes ces régions sont connectées entre elles par une boucle.”

247
Q

Qu’est-ce que la boucle cortico-striato-pallido-thalamo-corticale ?
A. Un système qui influence directement le motoneurone alpha ou gamma.
B. Un système qui n’influence pas directement le motoneurone alpha ou gamma.
C. Un système qui n’a aucune influence sur la commande motrice ultime.
D. Un système qui n’est pas influencé par d’autres systèmes, comme les noyaux sous-thalamique, de la substance noire.
E. Un système qui n’est pas associé au TOC obsessionnel.
F. Aucune de ces réponses.

A

B. Un système qui n’influence pas directement le motoneurone alpha ou gamma.
Passage : “Les ganglions de la base est un système qui n’influence pas directement le motoneurone alpha ou gamma comme les autres systèmes.”

248
Q

Comment les ganglions de la base influencent-ils la commande motrice ultime ?
A. En fonction de l’expérience antérieure.
B. En fonction de la mémoire motrice.
C. En fonction de l’apprentissage procédural modal.
D. Toutes ces réponses.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

D. Toutes ces réponses.
Passage : “Influence la commande motrice ultime en fonction de l’expérience antérieur, la mémoire motrice, l’apprentissage procédurale modale.”

249
Q

Quels autres systèmes influencent les voies des ganglions de la base ?
A. Les noyaux sous-thalamique.
B. La substance noire.
C. Les deux.
D. Aucun de ces systèmes.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

C. Les deux.
Passage : “Ces voies sont aussi influencées par d’autres systèmes, comme les noyaux sous-thalamique, de la substance noire.”

250
Q

Quelle est l’association entre les ganglions de la base et le TOC obsessionnel ?
A. Les ganglions de la base sont associés au TOC obsessionnel.
B. Les ganglions de la base ne sont pas associés au TOC obsessionnel.
C. Les ganglions de la base peuvent être associés au TOC obsessionnel dans certains cas.
D. Les ganglions de la base sont toujours associés au TOC obsessionnel.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

A. Les ganglions de la base sont associés au TOC obsessionnel.
Passage : “(Associé aussi TOC obsessionnel)”

251
Q

Quel est le rôle des ganglions de la base dans le système nerveux ?
A. Ils influencent directement le motoneurone alpha ou gamma.
B. Ils influencent la commande motrice ultime en fonction de l’expérience antérieure, de la mémoire motrice et de l’apprentissage procédural modal.
C. Ils sont influencés par d’autres systèmes, comme les noyaux sous-thalamique et la substance noire.
D. Ils sont associés au TOC obsessionnel.
E. Toutes ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

E. Toutes ces réponses.
Passage : “Boucle cortico-striato-pallido-thalamo-corticale. Les ganglions de la base est un système qui n’influence pas directement le motoneurone alpha ou gamma comme les autres systèmes. Influence la commande motrice ultime en fonction de l’expérience antérieur, la mémoire motrice, l’apprentissage procédurale modale. Ces voies sont aussi influencées par d’autres systèmes, comme les noyaux sous-thalamique, de la substance noire. (Associé aussi TOC obsessionnel)”

252
Q

Où partent et terminent les fibres dans le système nerveux ?
A. Les fibres partent du cortex et terminent sur le cortex.
B. Les fibres partent du cortex et terminent sur les motoneurones alpha.
C. Les fibres partent des motoneurones alpha et terminent sur le cortex.
D. Les fibres partent et terminent sur les motoneurones alpha.
E. Les fibres partent et terminent sur les ganglions de la base.
F. Aucune de ces réponses.

A

A. Les fibres partent du cortex et terminent sur le cortex.
Passage : “Les fibres partent du cortex et termine sur le cortex.”

253
Q

Quelle est la particularité des boucles dans le système nerveux ?
A. Elles s’auto-influencent.
B. Elles envoient des commandes dans les fibres corticospinales.
C. Elles envoient des commandes dans les ganglions de la base.
D. Toutes ces réponses.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

D. Toutes ces réponses.
Passage : “Ce sont des boucles, qui s’auto-influencent, les commandes envoyées dans les fibres corticospinal, d’autres sont envoyé dans les ganglions de la base et tournent et viennent se réinfluencé dans le cortex.”

254
Q

Pourquoi les ganglions de la base ne projettent-ils pas sur le motoneurone ?
A. Parce qu’ils n’influencent pas directement la motricité qui est en cours.
B. Parce qu’ils influencent la motricité par des boucles réverbérantes.
C. Parce qu’ils influencent la mémoire procédurale.
D. Toutes ces réponses.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

D. Toutes ces réponses.
Passage : “La raison pourquoi les ganglions de la base ne projettent pas sur le motoneurone est parce qu’ils n’influencent pas directement la motricité qui est en cours. Elle influence la motricité par des boucles réverbérantes, et on dit que ces boucles-là influencent la mémoire procédurale.”

255
Q

Qu’est-ce qui est automatisé dans le système nerveux ?
A. L’orchestration des mouvements.
B. La dextérité des gestes.
C. Le driblage du ballon.
D. Toutes ces réponses.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

A. L’orchestration des mouvements.
Passage : “C’est automatisé, pas besoin de réapprendre aux muscles à faire les mouvements, c’est une fonction hyper importante qu’assure les ganglions de la base, c’est l’automatisation de l’orchestration des mouvements”

256
Q

Quelle est la fonction des ganglions de la base ?
A. Ils assurent l’automatisation de l’orchestration des mouvements.
B. Ils assurent la dextérité des gestes.
C. Ils assurent le driblage du ballon.
D. Toutes ces réponses.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

A. Ils assurent l’automatisation de l’orchestration des mouvements.
Passage : “c’est une fonction hyper importante qu’assure les ganglions de la base, c’est l’automatisation de l’orchestration des mouvements”

257
Q

Qu’est-ce qui est envoyé dans les ganglions de la base ?
A. Les commandes pour bouger.
B. Les informations pour revenir dans le cortex.
C. Les deux.
D. Aucun de ces systèmes.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

C. Les deux.
Passage : “Ça veut dire que les commandes envoyées pour bouger s’en vont dans la moelle mais partent aussi dans les ganglions de la base et traitent l’information pour revenir dans le cortex.”

258
Q

Qu’est-ce qui influence la mémoire du savoir-faire ?
A. Les boucles réverbérantes.
B. Les commandes motrices.
C. Les deux.
D. Aucun de ces systèmes.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

C. Les deux.
Passage : “Elle influence la motricité par des boucles réverbérantes, et on dit que ces boucles-là influencent la mémoire procédurale, la mémoire du savoir-faire, l’automatisme avec lequel on fait nos mouvements.”

259
Q

Pourquoi est-il important d’étudier les ganglions de la base ?
A. Parce qu’ils ne sont pas impliqués que dans les mouvements.
B. Parce qu’ils sont plus facilement étudiés de cette façon car facile à vérifier.
C. Parce qu’ils interviennent dans l’automatisation de nombreuses fonctions dans le cerveau.
D. Toutes ces réponses.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

D. Toutes ces réponses.
Passage : “Important parce que les ganglions de la base ne sont pas impliqués que dans les mouvements, ils sont plus facilement étudiés de cette façon car facile à vérifier. Mais l’automatisation intervient dans plein de fonction dans le cerveau.”

260
Q

Qu’est-ce qui est automatisé dans le cerveau ?
A. Les algorithmes décisionnels.
B. La façon dont on écrit.
C. La façon dont on parle.
D. Toutes ces réponses.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

D. Toutes ces réponses.
Passage : “L’automatisation des algorithmes décisionnels, l’automatisation de la façon dont on écrit, dont on parle, pour bien parler.”

261
Q

Comment les ganglions de la base influencent-ils le cerveau ?
A. Ils envoient des commandes au cerveau.
B. Ils structurent la séquence des gestes et mouvements requis pour faire le geste approprié.
C. Ils font les deux.
D. Ils ne font aucun de ces systèmes.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

C. Ils font les deux.
Passage : “ça se fait automatiquement car les ganglions de la base envoient des commandes au cerveau car l’expérience passé à structurer la séquence des gestes et mouvements requis pour faire le geste approprié.”

262
Q

Qu’est-ce qui est un automatisme de chose appris ?
A. L’émotion.
B. Le tic nerveux.
C. Les comportements complexes impulsifs.
D. Toutes ces réponses.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

A. L’émotion.
Passage : “L’émotion aussi, c’est un automatisme de chose appris.”

263
Q

Qu’est-ce qu’un tic nerveux ?
A. C’est la mise en place anormale des ganglions normales.
B. C’est un automatisme de chose appris.
C. C’est un comportement complexe impulsif.
D. Toutes ces réponses.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

A. C’est la mise en place anormale des ganglions normales.
Passage : “Tic nerveux, c’est la mise en place anormale des ganglions normales.”

264
Q

Quel est le rôle des ganglions de la base ?
A. L’automatisation des processus.
B. La projection sur le cortex.
C. L’influence sur le traitement de l’information motrice.
D. Toutes ces réponses.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

D. Toutes ces réponses.
Passage : “Ganglions de la base: Automatisation des processus Le schéma des voies auquel vient se greffer les boucles. L’ensemble du cortex projette sur les ganglions de la base, sur un noyau du thalamus (le Vl (ventro-latéral) et revient dans le cortex dans les régions prémotrices. Par conséquent, ces boucles vont influencer le traitement de l’information motrice.”

265
Q

Qu’est-ce qui est projeté sur les ganglions de la base ?
A. L’ensemble du cortex.
B. Un noyau du thalamus.
C. Les deux.
D. Aucun de ces systèmes.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

C. Les deux.
Passage : “L’ensemble du cortex projette sur les ganglions de la base, sur un noyau du thalamus (le Vl (ventro-latéral) et revient dans le cortex dans les régions prémotrices.”

266
Q

Comment les boucles influencent-elles le traitement de l’information motrice ?
A. En envoyant la commande ultime vers le motoneurone alpha.
B. En adaptant la commande ultime en fonction de toute l’apprentissage antérieur moteur.
C. Les deux.
D. Aucun de ces systèmes.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

C. Les deux.
Passage : “Par conséquent, ces boucles vont influencer le traitement de l’information motrice et la commande ultime, qui sera envoyé vers le motoneurone alpha et les autres systèmes, sera adapté en fonction de toute l’apprentissage antérieur moteur.”

267
Q

Qu’est-ce qui revient dans le cortex dans les régions prémotrices ?
A. L’ensemble du cortex.
B. Un noyau du thalamus.
C. Les deux.
D. Aucun de ces systèmes.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

A. L’ensemble du cortex.
Passage : “L’ensemble du cortex projette sur les ganglions de la base, sur un noyau du thalamus (le Vl (ventro-latéral) et revient dans le cortex dans les régions prémotrices.”

268
Q

Qu’est-ce qui est adapté en fonction de toute l’apprentissage antérieur moteur ?
A. Le traitement de l’information motrice.
B. La commande ultime.
C. Les deux.
D. Aucun de ces systèmes.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

B. La commande ultime.
Passage : “Par conséquent, ces boucles vont influencer le traitement de l’information motrice et la commande ultime, qui sera envoyé vers le motoneurone alpha et les autres systèmes, sera adapté en fonction de toute l’apprentissage antérieur moteur.”

269
Q

Quel est le rôle du cervelet dans les pathologies ?
A. Il a un rôle important dans l’autisme.
B. Il n’a aucun rôle dans l’autisme.
C. Il a un rôle mineur dans l’autisme.
D. Il a un rôle important dans toutes les pathologies.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

A. Il a un rôle important dans l’autisme.
Passage : “Le cervelet à un rôle important dans les pathologies, tel que l’autisme.”

270
Q

Quelle est la place du cervelet dans le contexte de la motricité ?
A. Il occupe une place majeure.
B. Il occupe une place mineure.
C. Il n’occupe aucune place.
D. Il occupe une place modérée.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

A. Il occupe une place majeure.
Passage : “Dans le contexte de la motricité, il occupe une place majeure.”

271
Q

Quelles afférences le cervelet reçoit-il ?
A. Celles qui viennent du cortex.
B. Celles qui viennent des voies corticospinales.
C. Celles qui viennent du motoneurone alpha.
D. Toutes ces réponses.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

D. Toutes ces réponses.
Passage : “Le cervelet reçoit des afférences qui vient du cortex, par les voies corticospinales qui projettent sur le motoneurone alpha.”

272
Q

Qu’est-ce que les fibres corticospinales envoient dans le cervelet ?
A. Des fibres.
B. Des collatérales.
C. Les deux.
D. Aucun de ces systèmes.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

C. Les deux.
Passage : “Les fibres corticospinales envoient aussi des fibres dans le cervelet en passant par les noyaux profonds du cervelet.”

273
Q

Quelle autre source influence le cervelet ?
A. La proprioception qui vient de la moelle.
B. Les fibres afférentes qui montent vers le cortex.
C. Les deux.
D. Aucun de ces systèmes.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

C. Les deux.
Passage : “Une autre source influence le cervelet qu’on ne voit pas ici. La proprioception qui nous vient de la moelle, les fibres afférentes qui montent vers le cortex.”

274
Q

Qu’est-ce que le cervelet reçoit ?
A. Des commandes motrices corticales.
B. Des informations proprioceptives qui viennent des fuseaux neuromusculaires, des organes tendineux de Golgi et d’autres récepteurs situés dans les articulations.
C. Les deux.
D. Aucun de ces systèmes.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

C. Les deux.
Passage : “Donc le cervelet reçoit des commandes motrices corticales et reçoit des informations proprioceptives qui vient des fuseaux neuromusculaires, des organes tendineux de Golgi et d’autres récepteurs situés dans les articulations.”

275
Q

Qu’est-ce que le cervelet coordonne ?
A. Le mouvement en temps réel.
B. La dextérité fine.
C. L’amplitude.
D. Toutes ces réponses.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

D. Toutes ces réponses.
Passage : “Il est donc en position idéal pour coordonner le mouvement en temps réel. Dans le très immédiat, pour avoir dextérité fine, amplitude et surtout bonne force à déployer, c’est le cervelet.”

276
Q

Qu’est-ce que le cervelet ajuste ?
A. Le mouvement en temps réel.
B. La dextérité fine.
C. L’amplitude.
D. Toutes ces réponses.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

A. Le mouvement en temps réel.
Passage : “Il ajuste le mouvement en temps réel.”

277
Q

Quelle est la seule structure qui enverra des commandes directement au cortex pour influencer le motoneurone alpha ?
A. Les fibres corticospinales.
B. Les fibres tronculospinales.
C. Le cervelet.
D. Toutes ces réponses.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

C. Le cervelet.
Passage : “C’est la seule structure en dehors des fibres corticospinales et tronculospinal (comprend réticuloS, vestibuloS, tectoS), le cervelet est cette seule voie qui enverra des commandes directement au cortex pour influencer le motoneurone alpha.”

278
Q

Qu’est-ce qui est envoyé dans les noyaux profonds du cervelet ?
A. Des collatérales qui partent du cortex.
B. Des fibres corticospinales.
C. Les deux.
D. Aucun de ces systèmes.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

A. Des collatérales qui partent du cortex.
Passage : “Donc des collatérales partent du cortex et vont dans les noyaux profonds pour ensuite aller dans le cortex (du cervelet).”

279
Q

Quel est le rôle du cervelet ?
A. Il effectue des ajustements fins en temps réel.
B. Il effectue des ajustements en fonction de la proprioception.
C. Les deux.
D. Aucun de ces systèmes.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

C. Les deux.
Passage : “Cervelet: Ajustements fins en temps réel et en fonction de la proprioception”

280
Q

Comment le cervelet influence-t-il la commande finale ?
A. Il se greffe à une boucle cortico-ponto-cérébello-thalamo-corticale.
B. Il descend par la voie corticospinale.
C. Il influence le motoneurone alpha.
D. Toutes ces réponses.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

D. Toutes ces réponses.
Passage : “Donc le cervelet se greffe, comme les ganglions de la base, à une boucle qui est cortico-ponto- (cérébello)-thalamo-corticale pour influencer ultimement la commande, descendra par la voie corticospinale et influencer le motoneurone alpha.”

281
Q

Quelle est la distinction entre les ganglions de la base et le cervelet ?
A. Le cervelet ajuste en temps réel la commande motrice qui sera envoyée en bout de ligne.
B. Les ganglions de la base se basent sur l’expérience antérieure et les mouvements qui ont déjà été réalisés dans les semaines, minutes, précédentes pour ajuster la commande envoyée au motoneurone alpha.
C. Les deux.
D. Aucun de ces systèmes.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

C. Les deux.
Passage : “La distinction entre les ganglions de la base et le cervelet : dans les deux cas influence la commande finale qui sera envoyé au motoneurone, le cervelet ajuste en temps réel la commande motrice qui sera envoyé en bout de ligne. Alors que les ganglions de la base ne l’influence pas de cette façon-là, ils se basent sur l’expérience antérieure et les mouvements qui ont déjà été réalisé dans les semaines, minutes, précédentes pour ajuster la commande envoyée au motoneurone alpha.”

282
Q

Comment le cervelet ajuste-t-il la commande motrice ?
A. En temps réel.
B. En fonction de l’expérience antérieure.
C. Les deux.
D. Aucun de ces systèmes.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

A. En temps réel.
Passage : “le cervelet ajuste en temps réel la commande motrice qui sera envoyé en bout de ligne.”

283
Q

Comment les ganglions de la base ajustent-ils la commande envoyée au motoneurone alpha ?
A. En temps réel.
B. En fonction de l’expérience antérieure et des mouvements qui ont déjà été réalisés.
C. Les deux.
D. Aucun de ces systèmes.
E. Aucune de ces réponses.
F. Aucune de ces réponses.

A

B. En fonction de l’expérience antérieure et des mouvements qui ont déjà été réalisés.
Passage : “Alors que les ganglions de la base ne l’influence pas de cette façon-là, ils se basent sur l’expérience antérieure et les mouvements qui ont déjà été réalisé dans les semaines, minutes, précédentes pour ajuster la commande envoyée au motoneurone alpha.”

284
Q

De quoi est dépendante la rotation qui explique le glissement entre la myosine et l’actine ?

A

Elle est ATP-dépendante

“C’est ce que fait la troponine lorsque le calcium arrive: elle enlève l’effet d’empêcher la liaison entre l’actine et la myosine. En plus du lien, les éléments de la myosine font un mouvement de rotation, ce qui raccourcis la fibre. La réaction qui produit la rotation est ATP dépendante