Bio végétale exam 1 Flashcards

(68 cards)

1
Q

Plasticité des végétaux

A

Capables de s’ajuster à leur environnement

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Q

Photomixotrophie

A

Les végétaux qui tirent leur énergie à la fois de sources extérieure que de leur photosyntèse (Se produit en présence de lumière et de sucres)

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3
Q

Mycohétérotrophie

A

Croissance à l’aide de champignons

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4
Q

Les trois types de métabolites secondaires

A

Terpènes, Composés phénoliques, Composés azotés

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Q

Rôles importants des métabolites secondaires (6)

A

Défense, Compétition (Plante/plante), Attraction avec la coloration ou les huiles essentielles de pollinisateurs par exemple, Échanges de signaux lors de symbioses (mycohétérotrophie)
Protection contre les rayons UV, Antioxydants

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6
Q

Qu’est-ce qu’une plante vasculaire (6)

A

1- Épiderme avec une cuticule imperméable parsemé de stomates pour les échanges gazeux
2- Systèmes souterrain et aérien pour l’acquisition des ressources
3- Xylème/Phloème
4- Plastes et large vacuole (support de la plante)
5- Croissance localisée aux méristèmes
6-Phytohormones (communication dans la plante)

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7
Q

Deux principales contraintes

A

Conservation de l’eau et soutien

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8
Q

Chloroplastes

A

Plastes photosynthétiques contenant la chlorophylle

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9
Q

Amyloplastes

A

Plastes incolores pour des réserves d’amidon

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10
Q

Chromoplastes

A

Plastes contenant des caroténoïdes donnant la coloration (jaune/orange/rouge)

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11
Q

Changement de coloration des végétaux (ex murissement)?

A

Changement d’un type de plaste à un autre (Chloroplastes à chromoplastes chez la tomate par exemple)

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12
Q

Rôles de la vacuole (4)

A

Turgescence (assure la forme), Stockage, Homéostasie et site de réactions métaboliques

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13
Q

Fonctions des parois cellulaires (6 mais genre 3)

A

Assure la force et la forme de la cellule, ainsi que la rigidité du plant entier (cellules avec paroi 2’aire)
Élément de contrôle de la croissance cellulaire
Protection contre les attaques des pathogènes et des herbivores

Adsorbent et échangent des cations (formant des pores d’environ 5 nm de diam)
Site d’activités biochimiques (invertase, peroxidase…)
Communications inter-cellulaires (voir 2.3.2)

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14
Q

Voies apoplastiques et symplastiques

A

Apo = Le long des parois
Sym = À travers les parois par les plasmodesmes

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15
Q

Plasmodesme

A

Extension de réticulum endoplasmique qui relie deux protoplasmes entre eux

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16
Q

Ponctuations

A

Zone où la paroi secondaire est absente, la paroi primaire est plus mince et il y a une forte concentration de plasmodesmes

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17
Q

Composition des parois cellulaires

A

Cellulose (b1,4-glucane)
Pectines et hémicelluloses (polysacccharides)

Protéines (Extensine –> Entoure la cellulose et rigidifie la paroi
Composés phénolique (Solidifie la paroi et précurseurs d’autres molécules)

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18
Q

Croissance diffuse requiert

A

Plasticité de la paroi
Turgescence pour l’expansion des cellules

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19
Q

Taux de croissance d’une plante est déterminé par

A

Taux de productions cellulaires (Mitoses/jour et nb de cellules méristèmes)

Taux et durée de l’expansion cellulaire

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20
Q

Méristèmes selon leur position

A

apical (tige/racine), axillaire, basal (feuille), intercalaire, latéral (tige)

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21
Q

Croissance primaire et secondaire

A

Primaire –> En hauteur, Secondaire –> En éppaisseur

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22
Q

Méristèmes primaires et secondaires

A

Primaire –> Ont toujours été méristématiques (Méristèmes apicaux)

Secondaire –> Se sont dédifférenciés (Cambium et phellogène)

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23
Q

Tissus matures simples

A

Parenchyme –> Simples tissu
Collenchyme
Sclérenchyme –> Tissus de soutien

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24
Q

Tissus matures complexes

A

Xylème
Phloème
Épiderme –> Tissus conducteurs
Périderme –> Tissu protecteur

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25
Parenchyme
Tissu de remplissage formé à partir du méristème fondamental qui remplit le cortex et la moelle
26
Types de parenchyme
Stockage Transport de la sève Sécréteur/Lactifère Aérenchyme (ex riz submergé dans l'eau)
27
Collenchyme
Tissu de soutien et de croissance
28
Sclérenchyme
Support et protection Cellules à parois secondaires Cellules mortes
29
4 avantages au xylème
Conductivité hydraulique élevée Peu de coûts métaboliques parce que les cellules sont mortes Permet l'acheminement de l'eau sur de grandes distances (grandes plantes) Meilleure diffusion du co2 donc plus grand taux de photosynthèse et de croissance grâce à la haute conductivité
30
Continuum sol-plante-air --> Plus de croissance demande:
Plus de photosynthèse qui demande Plus d'entrée de CO2 qui demande Plus de transpiration (perte d'eau) qui demande Une conductibilité hydraulique plus élevée
31
Composantes du xylème
Éléments trachéaires (Trachéides et éléments de vaisseau) qui ont un rôle dans le transport de la sève Fibres qui ont un rôle de soutien Parenchyme qui a un rôle de stockage
32
Comparaison trachéides et éléments de vaisseau
Trachéides --> Longues, moins de conductivité hydrauliques, présentes chez les gymnospermes Éléments de vaisseau --> Larges, plus de conductivité hydraulique, présents chez les angiospermes
33
Xylème secondaire permet à l'arbre de (2)
Transporter plus de sève des racines vers les feuilles Atteindre de plus grandes tailles
34
Xylème secondaire est formé de (3)
Systèmes axial et radial Anneaux de croissance Coeur et aubier
35
Comment les anneaux annuels de croissance sont formés?
Causés par des conditions environnementales comme le froid qui affecte l'activité du cambium Au printemps, les éléments de vaisseaux sont plus larges et leur paroi plus mince
36
Fonction phloème
Transport ascendant et descendant de la sève élaborée (sucres) par pression de turgescence Le phloème doit être vivant pour effectuer son rôle
37
Éléments criblés et où ils se retrouvent
Cellules criblées --> Chez les gymnospermes, longues et contient des plages criblées Éléments de tubes criblés --> Chez les angiospermes, courtes et contient des plages criblées, des plaques criblées et des cellules compagnes
38
Phloème secondaire se distingue du xylème secondaire
Vivant, donc ne s'accumule pas et ne forme pas d'anneaux de croissance Le vieux phloème s'ajoute à la partie morte de l'écorce donc le rhytidome
39
Évolution des cellules conductrices et fibres
Avec le temps, les cellules conductrices tendent à devenir moins longues et plus larges et à favoriser les communications aux extrémités au détriment des communications sur les parois Les fibres allongent, diminuent de diamètre et diminuent le nombre de communications Donc, spécialisation dans leur rôle de soutien et de conduction
40
Fonctions de l'épiderme (4)
Régulation des mouvements de l'eau et du co2 Protection contre la lumière visible et les UV Protection contre d'autres organismes Rôles dans la reproduction
41
Cuticule fonction + composition
Imperméable à l'eau et aux gaz Composée de cutine et de cire
42
Constitution stomate et dispositions possibles
Ouverture Cellules gardes (seules de l'épiderme avec des chloroplastes) Cellules annexes Peuvent se trouver au même niveau que les autres cellules, enfoncées ou surélevées
43
Le périderme est formé par (3)
Phellogène --> Méristème secondaire latéral Phellème (liège) --> Produit vers l'extérieur Phelloderme --> Produit vers l'intérieur
44
Provenance phellogène
Dédifférenciacion des cellules de parenchyme ou de collenchyme sous l'épiderme des tiges
45
Phellème composition
Cellules compactes et mortes, peuvent contenir des résines
46
Fonctions des racines (3)
Absorption de l'eau et sels minéraux et conduction de la sève brute Fixation de la plante au sol Production d'hormones qui controlent la croissance de la partie aérienne
47
Racines allorhiziques
Une racine primaire qui sort de l'embryon qui conserve sa dominance sur les racines latérales Conifères et dicotes
48
Racines fasciculées (homorhiziques)
Masse de racines qui ont toutes environ la même taille Graminés et monocotes Favorise absorption de N et P
49
Fonctions particulières des racines (6)
Réserve Mécanique Aération --> Pneumatophores dans milieux inondés Mouvement Parasite Rétention d'eau
50
Pneumatophores
Racines qui sortent de la terre (gravitropisme négatif) permettant l'entrée de O2 dans les milieux inondés
51
Trois parties de la racine
Épiderme et coiffe Cortex Stèle
52
Rôles de la coiffe pour la racine (3)
Protection du méristème apical Pénétration de la racine dans le sol Rôle dans le gravitropisme positif des racines
53
Endoderme des racines
Couche la plus interne du cortex Bloque le transport apoplastique et force le transport symplastique avec la bande de Caspari Permet à controler les ions qui seront transportés à travers la plante
54
Absorption de l'eau racine
Se fait par les poils absorbants dans les jeunes parties des racines --> Les vieilles parties des racines ne peuvent que transporter l'eau absorbée par les jeunes
55
Péricycle
Se situe juste en-dessous de l'endoderme des racines Provient du procambium Charge les ions dans le xylème Composé de cellules de parenchyme ou prennent naissance les racines latérales, le cambium et le phellogène
56
Croissance secondaire des racines
Différenciation du procambium et des cellules de péricycle en cambium Après la formation du cambium, le phellogène est formé près du péricycle
57
Adaptation de la plante aux conditions environnementales
Lors de la sécheresse la croissance des racines est privilégiée
58
Germination épigée et hypogée
Épigée --> Les cotylédons et l'hypocotyle émergent du sol Hypogée --> Les cotylédons et l'hypocotyle restent dans le sol
59
Nom tige monocotes
Herbacées = Chaume Ligneuses = Canne
60
Stolons
Tiges rampantes au sol Fonction = Multiplication végétative
61
Rhizomes
Tiges horizontales souterraines Multiplication véégétative et réserve
62
Bulbes et bulbilles
Tiges très courtes Bulbes sont à la surface du sol et bulbilles sont à l'aisselle des feuilles Fonctions de réserve et de multiplication végétative
63
Cladodes
Tige aplatie favorisant la photosynthèse
64
Feuille typique de dicotes
Ligne = limbe attachée au pétiole attaché sur la base Deux appendices sur la base = stipules
65
Avantages feuilles composées
Augmente la surface foliaire Moins suspectible aux dommages par le vent Dissipe mieux la chaleur
66
Disposition des stomates
Hypostomatique = Face abaxiale (dicotes) Épi = adaxiale (nénuphars) Amphi = les deux (monocotes) Aléatoires sur dicotes et en rangées sur monocotes
67
Mésophylle palissadique
Sous l'épiderme adaxial Favorise la pénétration de la lumière dans la feuille et l'absorption du CO2 dans les chloroplastes
68
Les feuilles de soleil
+ épaisse et plus petite surface foliaire Mésophyllle palissadique + développé Plus grande densité de stomates sur l'épiderme Plus de chloroplastes par unité de surface et plus de chlorophylles Système vasculaire plus développé