09 - Morphogenèse végétale Flashcards

0
Q

Les végétaux d’une même espèce possèdent des caractères … communs (port, silhouette, présence de fleurs, réseau racinaire, etc) mais il peut exister des différences importantes de … en fonction des … où se développent ces individus (terrain venté ou peu venté)

A

Phénotypiques / morphotypes / milieux

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1
Q

La morphogenèse d’un végétal dépend des interactions entre l’expression de son … et l’…

A

Génotype / environnement

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2
Q

A contrario, des végétaux d’espèces différentes, mais se développant dans des milieux possédant les même caractéristiques, peuvent posséder des morphotypes … Il s’agit là de convergences … qui montrent l’importance des facteurs … dans le développement des végétaux

A

Voisins / évolutives / environnementaux

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3
Q

Facteurs environnementaux abiotique (non vivants) :

  • le … qui, en couchant les arbres, donne un port en drapeau
  • la … (phototropisme)
  • le … (alternance jour/nuit) qui permet par exemple la floraison
  • le … qui induit un nanisme des plantes en montagne
  • la … qui stimule ou inhibe le développement
A

Vent / lumière / photopériodisme / rayonnement UV / composition du sol

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4
Q

4 facteurs biotiques

A

Autres végétaux (concurrence), animaux, parasites, homme

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5
Q

La croissance d’un végétal dure … et elle est possible grâce à l’existence de zones spécialisées appelées …

A

Toute sa vie / méristème

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6
Q

Les méristèmes sont localisés au niveau des :

  • … (méristème … )
  • … (méristème … )
  • … (méristème … )
A

Pointes racinaires / méristème racinaire
Bourgeons / méristème axillaire
Pointe de la tige / méristème caulinaire

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7
Q

La totipotence désigne une cellule souche qui a conservé toutes ses potentialités … et pouvant aboutir à la création d’un organisme …

A

Génétiques / complet

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8
Q

Les méristèmes sont formés de petites cellules … … qui se divisent activement par … pour donner des cellules qui, pour une part, restent … afin de conserver un méristème actif, et pour la plus grande part, participent directement à la croissance en s’… et se … pour former différents organes du végétal (tige, racine, feuille, fleurs)

A

Indifférenciées / totipotentes
Mitose / indifférencies
S’allongeant / se différenciant

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9
Q

Les cellules du méristème se divisent par … pour former de nouvelles cellules végétales. Comme pour tout organisme eucaryote supérieur, ce processus est particulièrement intense lors de la période de développement et de croissance, et il se poursuit de façon … pour remplacer les …

A

Mitose / indéfinie / cellules mortes

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10
Q

Le processus de la mitose chez les végétaux est … à celui observé chez les animaux. Il est précédé, pendant l’… , par une duplication de l’… et s’organise en … phases qui sont …

A

Analogue / interphase / ADN

4 : pro, méta, ana, télo

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11
Q

Quelques différences spécifiques de la mitose végétale :

  • pendant la …phase, il n’y a pas d’… discernable au niveau des pôles
  • en fin de …phase la cytodiérèse se fait de manière … grâce à la formation d’un … à partir de vésicules …
A

Prophase / asters

Télophase / centrifuge / phragmoplaste / golgiennes

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12
Q

Les différences spécifiques de la mitose végétales aboutissent à la formation d’une paroi primitive appelée … constituée essentiellement de … et ne contenant pas de …

A

Lamelle moyenne / composés pectiques

Cellulose

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13
Q

Mécanisme de l’élongation :

La pression de turgescence est due à l’élévation de la … dans la … , par … d’ions et de substances dissoutes (saccharose, AA, etc) dans le milieu … qui provoque une entrée d’… et donc un … de la vacuole. Elle s’exerce sur la … qui se distend alors.

A

Pression osmotique / vacuole
Accumulation / aqueux / eau / gonflement
Paroi cellulaire

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14
Q

La mitose végétale induit une lamelle moyenne qui sépare les deux … et leur permet d’… l’une à l’autre

A

Cellules filles / adhérer

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15
Q

La cellulose est un … de la famille des … (polymère de …)

A

Polysaccharide / homoglucanes / glucose

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16
Q

Mécanisme de l’élongation :

Après la mitose, chaque cellule-fille élabore de part et d’autre de la … une … mesurant de … à … d’épaisseur composée de :

  • … de cellulose (… à … %)
  • d’autres composées … comme des … ou des … qui relient entre elles les … de cellulose
  • composés … comme l’…
A

Lamelle moyenne / paroi primaire / 1 à 3µm
Microfibrilles / 8-14%
Glucidique / pectines / hémicelluloses / microfibrilles
Protéiques / extensine

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17
Q

Mécanisme de l’élongation :

Il n’est possible que chez les … cellules issues des divisions dans la zone de … , qui possèdent uniquement une paroi primaire …

A

Jeunes / méristème

Extensible

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18
Q

Mécanisme de l’élongation :

Il nécessite un … de la paroi primaire qui s’… sous la pression de … de la … et une incorporation de nouvelles … dans cette paroi

A

Relâchement / allonge / turgescence / vacuole

Molécules

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19
Q

Mécanisme de l’élongation :

Une fois la taille adulte de la cellule atteinte, l’allongement cellulaire est stoppée par la mise en place d’une … rigide. Celle-ci qui se forme entre la … et la … est obtenue par incorporation de … (…%) extrêmement … sans … ni …

A

Paroi secondaire / Membrane plasmique / paroi primaire /Microfibrilles de cellulose / 94%
Serrées / pectines / extensine

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20
Q

La turgescence est l’… normal d’une cellule qu’elle soit en croissance ou non. Elle joue un rôle important dans le … du végétal

A

Etat physiologique / port

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21
Q

La plasmolyse est un état … dû à une … de la vacuole, provoquant une … du volume cellulaire et la … s’il se prolonge

A

Non physiologique / sortie d’eau

Diminution / mort

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22
Q

La paroi végétale permet à la cellule de resister à la … sans éclater (elle lui donne sa …). Dans un milieu hypotonique, une cellule privée de paroi (…) … suite à l’entrée d’eau

A

Pression de turgescence / forme

Protoplaste / éclate

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23
Q

L’auxine est une … qui favorise l’… appelée aussi …

A

Phytohormone / Élongation cellulaire / auxèse

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24
Q

L’auxine est véhiculée par la … du végétal et, comme les hormones animales, elles agit à distance sur des … qui possèdent des récepteurs spécifiques.

A

Sève / cellules cibles

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25
Q

L’auxine est produite à partir d’un … , le … , à l’… des tiges, dans les … et les …

A

AA / tryptophane / apex

Méristèmes / bourgeons terminaux

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26
Q

Un apex est la … de l’organe d’une plante

A

Pointe

28
Q

L’auxine migre préférentiellement des … vers les … (transport … ) à une vitesse de … à … mm/h

A

Apex / cellules cibles / polarisé

5 à 20

29
Q

L’effet de l’auxine sur l’élongation est … Première étape, et à … terme (quelques …) : elle induit un relâchement de la … en stimulant l’expulsion par la cellule d’ions … qui acidifient le milieu et fragilisent les liaisons hydrogène entre les molécules de …

A

Double / court / minutes
Paroi primaire / expulsion / H+
Acidifient / cellulose

30
Q

Rôle de l’auxine :
L’augmentation de la plasticité pariétale permet l’… de volume sous l’effet de la … qui elle-même … également grâce à l’échange des H+ contre les …

A

Augmentation / pression de turgescence

Augmente / K+

31
Q

Effet de l’auxine sur l’élongation. Seconde étape et à plus … terme (quelques …), l’auxine module l’expression de … codant pour des … intervenant dans le métabolisme et la … Le résultat est la fabrication de nouveaux composants … qui sont incorporés, permettant la … de la cellule

A

Long / heures
Gènes / protéines / croissance
Pariétaux / croissance

32
Q

L’auxine influence grandement la … Elle peut modifier le morphotype par … En effet, la concentration de l’auxine est plus importante dans les zones … , induisant une élongation plus importante. Cette différence de concentration est due soit à :

  • une … de l’hormone si l’éclairement est important
  • une … de l’hormone vers les zones … si l’éclairement est modéré
A

Croissance végétale / phototropisme positif

Non exposées / Destruction / Migration / non éclairées

33
Q

La croissance est orientée vers la …

A

Lumière

34
Q

L’auxine inhibe la croissance des … qui restent dormants, ce qui favorise la croissance en … du végétal : on parle de phénomène de …

A

Bourgeons axillaire / hauteur

Dominance apicale

35
Q

Si le bourgeon apical disparaît, la dominance apicale est … et les … n’étant plus inhibés, le végétal va s’…

A

Levée / bourgeons axillaires

Étoffer

36
Q

La sève circule dans les vaisseaux composés de … à paroi … riche en …

A

Cellules mortes / épaissie / lignine

37
Q

La sève brute ou … circule des … jusqu’aux … dans les vaisseaux du …

A

Vasculaire / racines / feuilles / xylème

38
Q

La sève élaborée ou … contenant les produits élaborés par … circule dans le sens … dans les vaisseaux du …

A

Libérienne / photosynthèse / inverse

Phloème

39
Q

L’organogenèse chez les végétaux dépend de l’… mais aussi de nombreux autres … : en citer 4

A

Auxine / Facteurs de croissance ou hormone

Cytokinine / gibérelline / acide abscissique / éthylène

40
Q

Les cytokinines, antagonistes de l’… , stimulent la … et favorisent la … et …

A

Auxine / multiplication cellulaire

Germination / floraison

41
Q

Les gibérellines stimulent l’… des tiges, la … et la …

A

Élongation / floraison / fructification

42
Q

L’acide abscissique inhibe la … cellulaire et ralentit la … cellulaire

A

Multiplication / croissance

43
Q

L’éthylène est un inhibiteur de l’… et favorise la …

A

Élongation cellulaire / maturation des fruits

44
Q

Différenciation cellulaire :

Plus que la présence des hormones, ce sont les rapports des … des différentes hormones (principalement … et … ) les unes par rapport aux autres qui influencent la mise en place des …

A

Concentration
Auxine / cytokinine
Organes

45
Q

Si la concentration en auxine est plus importante (rapport auxine/ cytokines > 1), cela favorise la formation de …

A

Racines

46
Q

Si la concentration des cytokines est plus importante (rapport auxine/ cytokines < 1), cela favorise la formation de … et de …

A

Bourgeons / tiges

47
Q

Si les concentrations en auxine/cytokines (= 1) sont égales, cela favorise la formations de …

A

Cellules indifférenciées (cal)

48
Q

Photosynthèse :

Processus qui permet aux plantes chlorophylliennes de fabriquer des … (… et …) à partir de … et d’…

A

Molécules organiques
Glucose / amidon
Molécules minérales / énergie lumineuse

49
Q

Photosynthèse :
Elle se fait en en 2 étapes successives : la … qui nécessite absolument l’éclairement du végétal et la … qui peut se faire à l’obscurité

A

Phase claire

Phase sombre

50
Q

Le processus photosynthétique se produit dans les cellules des … des feuilles grâce à des organites spécifiques appelés …

A

Partie verte / chloroplastes

51
Q

Les chloroplastes sont des organites proches des … , limités par une … On trouve des empilements de sacs membranaires appelés …

A

Mitochondrie / enveloppe plastidiale / thylakoïdes

52
Q

Dans la membrane des thylakoïdes se trouvent les principaux éléments qui permettent la photosynthèse :

  • les … associées aux pigments … et …
  • les … qui transportent les électrons
  • les … dont la partie sphérique se trouve dans la … (appelée aussi …) comme dans les mitochondries
A

Photosystèmes / caroténoïdes / chlorophylliens
Cytochromes
Sphères pédonculées / matrice / stroma

53
Q

L’auxine désigne plusieurs composés dont le plus connu est l’…

A

Acide indolacétique

54
Q

Phase claire :
La lumière excite l’un des … (…) de la membrane du … Cela se traduit par l’… de la chlorophylle qui libère un … pour le céder à un …

A

Photosystèmes / PS2 / thylakoïde

Oxydation / électron / cytochrome

55
Q

Phase claire :
L’oxydation du chlorophylle traduit une libération d’un électron qui passe de … en … le long de la … dans le sens des …

A

Cytochrome / Cytochrome / membrane

Potentiels d’oxydoréduction décroissant

56
Q

Phase claire :
Pour régénérer la chlorophylle, il y a … de l’eau : l’eau est scindée pour libérer … électrons, … protons et de l’…

A

Photolyse / 2 / 2 / oxygène

57
Q

Phase claire :
La lumière excite le photosystème PS1 se traduisant de la même manière par l’… d’une molécule de chlorophylle, qui libère alors un … pour le céder à un … Cet électron est finalement capté par un accepteur final, le … qui est réduit en … grâce à une enzyme qui est la …

A

Oxydation / électron / cytochrome
NADP+ / NADPH,H+
NADPH réductase

58
Q

Phase claire :
La chlorophylle du PS1 est régénérée grâce à l’… provenant de … Comme dans la mitochondrie, le transfert d’électron dans la chaîne de … permet un transfert de … à travers la membrane de la … vers l’intérieur des … Il s’établit donc un gradient de … des citernes des … vers la …

A

Electron / PS2 / cytochrome
Protons / matrice du chloroplaste
Thylakoïdes / protons
Thylakoïdes / matrice

59
Q

Phase claire :
PS1 - Les protons regagnent la matrice par le … L’énergie dégagée par ce flux de protons est alors utilisé pour former de l’… grâce à l’…

A

Canal des sphères pédonculées / ATP / ATP synthétase

60
Q

Phase claire :

Elle se solde par la … d’eau et la formation d’… , de … et d’…

A

Destruction / ATP

NADPH,H+ / oxygène

61
Q

Phase sombre :
Les composés formés (… et … ) lors de la phase claire sont utilisés par la cellule pour synthétiser du … Pour cela, il y a … puis … du CO2 atmosphérique capté par la plante au niveau des …

A

ATP / NADPH,H+ / Glucose

Fixation / réduction / stomates

62
Q

Phase sombre :

Fixation du CO2 atmosphérique : il se fixe sur le … grâce à la … : on obtient … molécules d’… à partir d’une molécule de …

A

Ribulose biphosphate
Rubisco / 2 / acide 3 phosphoglycérique
Ribulose

63
Q

Phase sombre :

Réduction du CO2 atmosphérique : chacune des molécules d’acide 3 phosphoglycérique est ensuite … en présence du … et d’… pour former du …

A

Réduite / NADPH,H+ / ATP

Glycéraldéhyde 3 phosphate

64
Q

Phase sombre :
Une partie des molécules de glycéraldéhyde 3 phosphate est utilisée pour synthétiser du … (puis de l’amidon qui est stocké dans les … ). Une autre partie est utilisée pour régénérer du … afin de pouvoir de nouveau fixer du …
L’ensemble de ces réactions forme le …

A

Glucose / plastes
Ribulose / CO2
Cycle de Calvin

65
Q

Un granum est un empilement de …

A

Thylakoïdes