Cours 2 Flashcards

(56 cards)

1
Q

Quels environements ont conquis les embryophytes

A

Tous

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Q

Quels est l’embranchement le plus vaste des organismes photosynthétiques

A

Angiospermes

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Q

Nb d’espèces connues d’angiospermes

A

370 000

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4
Q

Quand s’est passé la colonisation des terres par les végétaux

A

Pdt le silurien-dévonien
450 millions d’années
(Terrestralisation)

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Q

Quels sont les contraintes environnmentales auxquelles les 1er embryophytes ont du faire face

A

Exposition plus forte aux expositions solaires
Meilleure gestion des pertes hydriques
Nouvelles interactions biotiques
Optimiser la nutrition

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6
Q

Quels sont les structures impliqués dans l’adaptation chez les angiospermes

A

Cuticule
Xylème et phloeme
Lignine
Sporopollénine

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7
Q

A quoi sert la cuticule

A

Limiter les pertes en eau passives
Protège des bioagresseurs

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8
Q

A quoi sert le xylème et phloeme

A

Circulation controlée de l’eau et des mineraux

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9
Q

Qu’est ce que la lignine

A

Biopolymère phénolique

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10
Q

Qu’est ce que la sporopollénine

A

Protection des spores et du pollen contre UV et dessication

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11
Q

A quoi servent kes stomates

A

Controle des echanges gazeux

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12
Q

Par quoi sont controlés les stomates

A

L’acide abscissique

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13
Q

Qu’est ce qu permet d’optimiser la nutrition

A

Symbioses mycorhizienne
Système racinaire complexe
Photosynthèse oxygénique

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14
Q

Quand a eu lieu l’endosymbiose primaire

A

1,5 milliards d’années

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15
Q

Types de photosynthèses

A

Oxygénique
Anoxygénique

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16
Q

Qui fait de la photosynthèse anoxygénique

A

Bactéries violette et vertes sulfure ou non sulfures

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17
Q

Qui fait de la photosynthèse avec une endosymbiose primaire

A

Rhodophytes
Glaucophytes
Chlorobiontes

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18
Q

Qui fait de la photosynthèse avec une endosymbiose secondaire ou tertiaire

A

Algues brunes
Diatomés
Dinoflagélés
Euglènes

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19
Q

Quels sont les grands évenements ayant fait monter le taux en oxygène

A

Appartition de la photosynthèse
Endosymbiose primaire
Colonisation des terres

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20
Q

Comment s’appelle la hausse du taux d’oxygène lors de l’apparition de la photosynthèse

A

La grande oxygénation ou grande oxydation

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21
Q

Bilan global de la photosynthèse

A

6CO2 + 6H20 —> C6H12O6 + 6O2

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22
Q

Est ce que les plantes sont uniquement zutotrophes

A

NON
Plantes carnivores
Parasites
Mycohétérotrophes

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23
Q

Commetn s’appele l’étiolement d’une plante

A

Skotomorphogenèse

24
Q

Qu’est ce que la photomorphogénèse

A

Processus distinct de la photosynthèse, perception du spectre lumineux par divers photorecepteurs qui influe sur le développement des plantes

25
Différents photorécepteurs
Phototropsine (bleu) Cryptochromes (bleu) Phytochromes (rouge)
26
Par exemple que controle la lumière chez les plantes
La plasticité de développement Ex : Syndrome d’évitement de l’ombre
27
Comment marche le syndrome d’évitement de l’ombre
Perception d’un changement dans la qualité de la lumière dans le domaine du rouge-rouge lointain
28
Quels sont les enjeux fondamentaux associés a la photosynthèse
Le cycle géochimique du C ( variations saisonnières, 120 Gt/ans) Productivité agricole/ industrielle (une faible partie de l’E solaire est convertie en carbohydrates)
29
Les deux phases de la photosynthèse
Réactions dépendante de la lumière (phase lumineuse) dans la membrane des thylakoides Réaction de fixation du carbone (cycle de calvin et benson, phase sombre) dans les stroma
30
Que produisent les reactions de la phase lumineuse
O2 et ATP et NADPH
31
Réaction globale de la phase lumineuse
H20 + ADP + Pi + NADP+ —> 1/2 O2+ ATP+ NADPH+ H+
32
Ou se passe la photosynthèse
Dans les chloroplastes
33
Ou se passe la photosynthèse
Dans les chloroplastes
34
Quelles sont les Phases du cycle de développement du plaste
Proplaste Diff du proplaste Chloroplaste Chromoplaste Amyloplaste
35
Comment un étiolplaste se différentie en chloroplaste
Disperssion du corps crystallin Formation de thylakoides isolés Fusion des thylakoides Formation des granas Chloroplaste mature
36
Quels sont les pigments photosynthétiques
Chlorophylle a et B
37
Ou se trouve le max d’A des chlorophylles et des caroténoides
Chlrorphylle a : 400 et 700 Cholorophylle B: 450 et 650 Caroténoide: 450
38
Comment est décrit un photon
Par les composantes de son vecteur: Sa longueure d’onde Sa direction de propagation
39
Equation de planck
E= h.C/longueur d’onde
40
Les différentes OEM classées par énergie >
Rayon gamma > rayon X> UV> visible> IR> radar> FM> TV
41
Les deux états de la chlorophylle
Chl a état fondamental Chl* état excité (+ haut niveau d’énergie)
42
Les 3 mécanismes de retour a l’état non excité
Transfert de son énergie a une molécule proche Perte d’un e- (Chl+ est un oxydant fort) = photochimie Dissipation thermique
43
De quoi est composé le complexe photosynthétique
Photosystème II Complexe du cytochrome B6f Photosystème I Complexe ATP synthétase
44
De quoi sont composé les photosystème I et II et a quoi ils servent (géneral)
1 centre réactionnel (transit d’e-) 1 antenne collectrice (absorption de l’E lumineuse)
45
Composition du CR du photosystème II (précisement)
Hétérodimère de deux prot. Homologues (D1 et D2) Prot. Internes de l’antenne (maintient des pigments (CP43, CP47)) 1 paire de Chl a (abs. L’E d’excitation transmise depuis l’antenne collectrice —> E chimique) Chl a P680 (A<=680) Chaine de transport du PsII (phénophytine: accepteur/ donneur d’e-; quinones: transporteurs d’e-) Cluster Mn4CaO5 (cmplx d’oxydation de l’eau= photolyse)
46
Réaction du PSII
2H2O + 4 photons—> O2, 4H+ + 4e- Manganèse réduit 4x (4e-)
47
Composition de l’antenne collectrice du PSII
Chl a, B Néoxanthine Lutéine Xantophylles Trimère
48
Commpent est transféré l’énergie des pigments périphériques vers le centre réactionnel
Par résonnance
49
Voyage des e-
Phénotypine Plastoquinones Vers le cytovhrome b6f Transfert vers le PSI (centre réactionnel- antenne collectrice- paire de chl aP700) Production de NAPDH Complexe ATP synthétase
50
Qu’est ce que le cycle des plastoquinones
Réaction du plastoquinole (donneur) en plastoquinone (accepteur) : 2PQH2 + 4H+ (stroma) —> 2PQ + 4H+ (lumen) 1 e- va vers le cyto. b6f
51
Comment est produit le NADPDH
2ferrédoxines réduites+ NADP+ + H+ —> 2 férrédoxines oxydées+ NADPH
52
Pourquoi il y a un 2ème PS
2 élevations d’énergies par les photons absorbés dans les 2 PS pour atteindre le niveau nécessaire a la réduction du NADP+
53
Quelles sont les deux sources de libération de H+ dans le lumen
Oxydation de l’eau Cycle des plastoquinones
54
Les deux missions de la phosphorylation non cyclique
Prod de pouvoir réducteur utilisable par la C Prod d’E sous forme d’ATP (3 ATP formés pour 4 é- transportés)
55
Stochiométrie de le phosphorylation NC
2H20 + 8photons+ 2NADP+ + 3ADP+ 3Pi —> 3ATP+ 2NADPH+ 02
56
Comment elles peuvent augmenter la prd d’ATP
Férrodoxine donne ses e- au cytochrome b6f Donc pas d’e- a la NADP réductase (=pas de NADPH)