Chapitre 2 Flashcards

(39 cards)

1
Q

Conditions minimales à la vie

A

Une frontière
Croître et se reproduire
Acquérir de l’énergie de son milieu
Instruction qui dictent les réactions chimiques

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2
Q

Plus vielles roches trouvées

A

4.28 MMa, baie dhudson , sans signe de vie

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3
Q

Roches metasedimentaires de 3.8 MMa au Groenland son enrichi de carbone, ce qui suggère..

A

Activité photosynthétique, très contestée

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4
Q

Formation des première cellules par..

A

Liposomes par l’action des vagues qui contiennent des ribozymes .

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5
Q

En 2MMa, la vie procaryotique..

A

Était florissante dans plusieurs types d’environnement et produits plusieurs types de voies métaboliques. Uniquement des bactéries, seules structure macroscopique sont les stromatolithes.

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6
Q

Vraies bactéries contemporaines, les plus communes

A

Eubactéries

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7
Q

Descendant moderne d’une ancienne forme de procaryotes, diffère des eubacteries autant que des eucaryotes. Endroits hostiles

A

Archeobacteries

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8
Q

ADN libre, pas dorganites, division par fission binaire, pas de cytosquelette

A

Procaryotes

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9
Q

ADN nucléaire, organites, reproduction sexuée, mitose, cytosquelette, phagocytose

A

Eucaryotes

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10
Q

Problème avec les fossiles eucaryotes

A

Fossiles chimique =2.7 MMa
Fossiles corporels= 1.8 MMa
Horloge biologique = 2 MMa

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11
Q

Pourquoi les eucaryotes sont apparu

A

Environnement instable, destruction partielle des communautés de procaryotes. Leur stratégie d’adaptation est inefficace, génère beaucoup de pertes

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12
Q

Avantages des eucaryotes

A

Régulation génomique complexe et efficace par le noyau, diminue le taux de mutation
Potentiel des modifications morphologiques et fonctionnelles sans mutation par la reproduction sexuelle.

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13
Q

Formation des premiers eucaryotes

A
  1. Perte de la paroi
  2. Invagination de la membrane enveloppe le noyau
  3. Invagination forme des organites pour la digestion et l’expulsion
  4. Cytosquelette
  5. Phagocytose d’une proto-mitochondrie pour la respiration ou d’un proto-chloroplaste pour la photosynthèse.
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14
Q

Hypothèse: acquisition de la mitochondries avant..

A

Le noyau

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15
Q

Hypothèse actuelle de la formation des eucaryotes

A

Origine chimérique
Hétérotrophes anaerobiques: Archea, fait de la fermentation, corps cellulaire
Hétérotrophes aerobique: bactéries pourpre, respiration,
Autotrophes anaerobie: cyanobacteries, photosynthétique

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16
Q

Hypothèse des procaryotes corps cellulaire des eucaryotes

A

Procaryotes chronocytes, avec cytosquelette, peut faire de la phagocytose

17
Q

Stade intermédiaire de complexité cellulaire

A

Algues unicellulaires coloniales, sans différenciation. Permet l’évolution de différentes fonctions pour différentes cellules.

18
Q

Plus vieux eucaryotes multicellulaires

A

Algue rouge bangiomorpha. A des spores asexuées et sexuées. Premier multicellulaires et premier à faire la reproduction sexuée

19
Q

Mécanisme multicellularité chez les plantes va fungi vos animaux

A

Plantes: adhésion des cellules par les sucres extracellulaires (pectine, hemicellulose)
Fungi: cellules adhérent ensemble pas les glycoprotéines extra cellulaire
Animaux: cellules s’unissent par des protéines trans membranaires

20
Q

Deux grandes catégories de mécanisme de la pluricellularitée

A

Division clonage

Agrégation

21
Q

Taxons qui regroupe tous les animaux ayant un corps constitué de cellules différenciées en tissus et organes

22
Q

Point de référence pour l’étude de l’origine des animaux, metazoa + voisins

23
Q

Ancêtre commun des animaux du précambrien

A

Protiste unicellulaire, urmetazoa

24
Q

Groupe frère des animaux, unicellulaires, marin, flagellé, mange des bactéries, coloniales, plusieurs type cellulaire selon le contexte de vie, reproduction sexuelle en conditions défavorables

A

Choanoflagellés

25
Parasite/commensales d’animaux, la plus part se reproduisent à travers des coenocytes multinucléaire. Amibe unicellulaire sencyste. Division clonale
Ichthyosporien
26
Protistes amoeboïde avec filopodes. Amides peuvent s’agréger ensemble en produisant sa propre matrice extra cellulaire et se transformer en cyste.
Filasteriens
27
Gènes qui seraient importants pour le développement de la multicellularité chez les métazoaires: (basés sur la présence des gènes homologues chez les voisins unicellulaires des métazoaires)
Adhésion, signalisation, régulation transcriptionnelle, matrice externe, cytosquelette
28
Ce qui se passe à l’édiacarien
Rodinia se scinde en plusieurs petits continents, laurentia et gondwana Premiers animaux: faune d’animaux plats sans parties dures, sans structure interne ni d’orifices. 600 Ma premier métazoaires fossiles
29
Cambrien
Faune abondante et variée, plus aucun animal ediacarien. Explosion de diversité, 4 hypothèses Atmosphère riche en O2, couche d’ozone Faune de Burgess: hallucigenia, anomalocaris, canadapsis Arthropodes, branchiopode, archeocyates Pikaïa
30
Ordovicien
Mer tropicale nord américaine, déclin de la faune cambrienne, arrivée de la faune paléozoïque. Brachiopodes, céphalopodes, coraux, arthropodes (trilobites, eurypterides) , echinodermes (crinoïdes) Premier pas sur la terre à la fin de la période croûte crypto biotique (cyanobacteries, algue, fungi). Premier végétaux terrestres: bryophytes Extinction masse par glaciations
31
Dévonien
Placoderme remplace euryptéride comme plus gros prédateur. Premier vertébré: agnathes, sarcoptérygiens (coelacanthes, dipneustes, ostéolépiforme), actinoptérygiens Premier arbre: archaeopteris, racine, feuilles, bois, graines Premier animaux terrestres: arthropodes, millipedes, scorpion, crustacés Deuxième extinction massive, météorite ou glaciations
32
Siluriens
Première plantes vasculaires: rhyniophytes Cooksonia: cuticules et sporange Rhynia: stomate et rhizoide unicellulaire
33
Défis de quitter le milieu aquatique
``` Dessiccation Utilisé l’O ou le CO2 de l’air Soutenir son poid Thermorégulation Modifications de la vue et l’ouïe ```
34
Communauté de cyanobacteries, algue verte et champignons tolérants à la sécheresse qui colonisent le sol nu. Première forme de vie terrestre
Croûte crypto biotiques
35
Pour coloniser le milieu terrestre il faut..
Élément structuraux pour vaincre la gravité Surface imperméable Cycle reproducteur adapté
36
Inventions du siluriens
Paroi secondaire lignine qui s’ajoute à la paroi primaire (cellulose et pectine) Développement de cellules spécialisées pour la conduction d’eau: trachéides
37
Méristèmes latéral d’archaeopteris
Cambium
38
Carbonifère
Vastes forêts marécageuses, premiers reptiles Explosion d’insectes avec l’arrivée du vol rendu possible par O Lycopodes, prêles, fougères, monylophytes Acanthostega, ichtyostega, eusthenoptéron Fin: épisode glacière
39
Permien
Formation de la pangée, premier reptile mammalien Plus importante extinction massive, perte des trilobites, plus grande éruption volcanique, fait de la place aux dinosaures.