DIFA CM6 Flashcards

(101 cards)

1
Q

Qu’est ce qu’une hormone végétale ou phytohormone?

A

C’est un messager chimique endogène

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Q

Quelles sont les caractéristiques d’une phytohormone ?

A
  • Ils sont actif à faible dose (oligodynamique)
  • Régule le développement et croissance des plantes (mais aussi d’autres fonctions physio)
  • Peut ou non agir à distance du lieu de synthèse
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Q

Les hormones peuvent être transportés comment ?

A
  • Par le xylème/phloème
  • A travers les membranes cellulaires
  • Par le biais de protéines de transport régulés
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4
Q

Est-ce que chaque hormone se retrouve avec un mécanisme de transport spécifique ?

A

Oui (et bien souvent encore peu caractérisé)

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5
Q

Quelles sont les 9 hormones ?

A
  • Auxine
  • Ethylène
  • Gibbérellines
  • Jasmonate
  • Acide abscissique
  • Cytokinines
  • Acide salycilique
  • Strigolactones
  • Brassinostéroides
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Q

Quels sont les 5 phytohormones classiques ?

A
  • Auxines
  • Cytokinines
  • Ethylène
  • Acide abscissique
  • Gibbérellines
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6
Q

Quels sont les différentes phytohormones qui ont pour fonction le développement végétatif (et reproductif) ?

A
  • Cytokinines
  • Auxines
  • Gibbérellines
  • Brassinostéroides
  • Strigolactones
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7
Q

Quels sont les 4 phytohormones découvertes “récemment” ?

A
  • Strigolactones
  • Brassinostéroides
  • Jasmonates
  • Acide salycilique
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8
Q

Quels sont les différentes phytohormones qui ont pour fonction la reproduction (développement/maturation fleur/fruit) ?

A
  • Acide abscissique
  • Ethylène
  • Jasmonates
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9
Q

Quelle est la phytohormone qui a pour fonction la réponse au stress

A

Acide salycilique

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10
Q

Est-ce que une phytohormone a des fonctions multiples ?

A

Oui

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11
Q

Quels est la molécule dont dérivent le plus de phytohormones ?

A

Les isoprénoïdes

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12
Q

Est-ce que les phytohormones peuvent interagir avec d’autres hormones ?

A

Oui pour une même réponse développementale et/pu physiologique

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13
Q

Quels sont les phytohormones qui dérivent d’acides aminés (lesquels ?) ?

A
  • Auxines -> Tryptophane
  • Ethylène -> Méthionine
  • Acide salycilique -> Phénylalanine
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14
Q

Quels phytohormones dérivent des isoprénoïdes ?

A
  • Cytokinines
  • Brassinostéroïdes
  • Strigolactones
  • Acide abscissique
  • Gibbérellines
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15
Q

Quelle phytohormone dérive des lipides (lequel ?) ?

A

Jasmonate -> acide alpha-linoléique

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16
Q

Quels sont les 2 voies de synthèse possible de l’isoprénoïde dans le chloroplaste ?

A
  • Voie du méthylérythritol phosphate (MEP) non-mévalonate -> diphosphate d’isopentényle (IPP) -> isoprène

ou

  • Voie du méthylérythritol phosphate (MEP) non-mévalonate -> diphosphate de diméthylallyle (DMAPP) -> isoprène
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17
Q

Où se situe la biosynthèse de l’isoprène par la voie MEP ?

A

Dans les chloroplaste (donc spécifique des plantes et de certains protozoaires)

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18
Q

Quelle est la principale auxine naturelle ?

A

L’acide indole-3-acétique (est est produit principalement par le tryptophane)

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19
Q

Que donne l’isoprène après sa synthèse ?

A
  • Des vitamines
  • Des hormone
  • Des terpènes d’intérêt économiques
  • Des pigments photosynthétiques : phytol (chaine latérale de la chlorophylle), caroténoïdes
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20
Q

Quels sont les sites de biosynthèse de l’auxine ?

A
  • Le méristème apical caulinaire
  • Les primordiums foliaires
  • Les jeunes feuilles
  • Les graines en développement
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20
Q

Comment l’auxine est transporté dans la plante ?

A

Par voie polaire

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21
Q

Quels sont les noms des auxines synthétiques ?

A
  • Acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D)
  • Acide 1-naphtalène-acétique (ANA)
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21
Q

Quels sont les effets de l’auxine ?

A
  • Embryogenèse
  • Elongation cellulaire
  • Dominance apicale
  • Réponses aux tropismes
  • Initiation de nouveaux primordiums foliaires
  • Ramification des parties racinaires
  • Formation, induction des racines adventives sur les boutures
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21
Comment se fait la biosynthèse de l'auxine ?
Dans le chloroplaste : - Chorismate -> indole -> Tryptophane -> transamination et sortie du chloroplaste -> acide indole-3-pyruvique (Voie IPA) -> décarboxylation oxydation -> acide indole-3-acétique (auxine)
21
Par quoi est régulé la biosynthèse de l'auxine ?
- Par la température - Par la lumière/ombre - Par les nutriments - Par le méristème apicale
22
L'auxine active quoi dans les zones d'élongation ?
L'auxèse
23
Qu'est-ce que l'auxèse ?
Augmentation de la taille cellulaire
23
Qu'est-ce que la mérèse ?
La prolifération cellulaire
23
La combinaison de l'auxène et de la mérèse donne quoi ?
La croissance
23
Quels sont les 3 mécanismes principaux contribuant à la croissance ?
- Au niveau des méristèmes: Prolifération cellulaire : mérèse (rôle clé des cytokinines) - Au niveau des zones d’élongation/croissance: Augmentation de la taille de cellules végétales : auxèse (rôle clé de l’auxine) - Différentiation cellulaire (rôles clés de l’auxine et cytokinines)
23
L'accumulation différentielle d'auxine est responsable de quoi ?
Du phototropisme (le fait que le côté de la plante qui est pas face au soleil est plus long ?)
24
Qu'est-ce que permet IPT ?
C'est une enzyme qui permet la biosynthèse des cytokinines
24
L'acidification de la paroi pectocellulosique est stimulée par quoi ? Qu'est-ce que ça provoque ?
- Elle est stimulée par l'auxine Ca provoque son relâchement par activation d'expansines s'intercalant entre les fibres de celluloses (donc élongation)
24
Qu'est-ce que fait l'auxine pour inhiber les méristèmes axillaires ?
- Inhibition de IPT - Activation de CKX
24
Quels sont les réponses de développement contrôlées par l'auxine ?
- Initiation d'organes latéraux au niveau du méristème apical - Développement des feuilles - Dominance apicale (inhibe la ramification (bourgeons axillaires)) - Elongation de la racine - Ramification (production de racines latérales)
24
Qu'est-ce que permet CKX ?
Elle dégrade les cytokinines
24
L'auxine a un transport comment dans les racines ?
Un transport basipète
24
Quels hormones agit sur l'auxine au niveau des racines ?
Qui l'inhibe : - Strigolactone (sur transport auxine) - Cytokinines (sur transport auxine) Qui la permet : - Ethylène (grosse quantité (transport auxine) basse quantité (synthèse auxine)) - Brassinostéroïdes (transport auxine)
24
Quels sont les 2 types de transport dans les racines ?
Basipète et acropète dans l'épiderme de la racine et contrôle l'élongation/différenciation cellulaire
25
Que permet PIN Au niveau de l'auxine ?
De faire des maxima de concentration d'auxines donc des gradients d'auxines
25
Quels sont les transporteurs impliqués dans le transport basipète de l'auxine ?
- Transporteurs AUX1 et le transport passif (pour l'influx au niveau de la membrane apicale) - Les transporteurs PIN (pour efflux au niveau de la membrane basale)
25
L'auxine agit comme un ?
Morphogène
25
De quoi dérive à la base la cytokinine ?
De l'adénine
26
Quelle est la cytokinine la plus commune ?
La zéatine
26
Quels sont les sites de biosynthèse de la cytokinine ?
Dans les pointes de racines (méristème apicale racinaire)
26
Quels sont les effets de la cytokinine ?
- Division cellulaire - Formation des tiges feuillées en culture de tissus - Retarde la sénescence des feuilles - Libère les bourgeons latéraux de la dominance apicale - Contrôle les populations de cellules souches
26
Les cytokinines ont un transport comment ?
Transport acropète
26
Comment sont transportés les cytokinines ?
Elles sont transportés par le xylème des racines jusqu'aux tiges feuillées
26
Quelle est la gibbérelline la plus active ?
La GA4
26
Quels sont les noms des cytokinines de synthèse ?
- La kinétine - 6-Benzylamino purine (BAP)
27
Comment se fait la biosynthèse de la cytokinine ?
Fusion d'un isporène avec une adénine (AMP, ADP, ATP) par ITP (adenosine phosphateIsoPentenylTransferase) c'est une étape limitante
27
Qu'est-ce qu'un calus ?
Amas de cellules indifférenciés produits et utilisés en culture cellulaire in vitro
27
La cytokinine a quoi comme relation avec les galles ?
Elle active fortement les divisions cellulaires à partir de gènes de biosynthèse présent sur le plasmide de Ti
27
Qu'est-ce que permet la dédifférenciation cellulaire (totipotence) ?
- Spécificité des cellules végétales - Régénération, à partir de cellules végétales, d'un individu - Nécessité de conditions appropriées (une étape de dédifférenciation)
27
Qu'est-ce qu'un galle ?
Excroissance tumorale structurée produite sur les tiges, feuilles, racines ou fruits de certains végétaux au sein de laquelle des parasites animaux
27
Un embryon actif a une sensibilité comment ?
- Forte sensibilité à GA - Faible sensibilité à ABA (acide abscissique)
28
De quoi dérive la gibbérelline ?
C'est des dérivés diterpèniques
28
Quels sont les effets de la gibbérelline ?
- Elongation des tiges - Germination des graines - Stimulation de la floraison et du développement des fruits
28
Quelles sont les sites de biosynthèse de la gibbérelline ?
- Dans les tissus jeunes de la tige - Dans les graines en développement
28
Un embryon dormant a une sensibilité comment ?
- Forte sensibilité à ABA (acide abscissique) - Faible sensibilité à GA
28
Comment est transporté la gibbérelline ?
Par le xylème et le phloème
28
Combien de structures de gibbérellines retrouve-t-on ?
Environ 130 (GA1, GA3, GA4....)
28
La gibbérelline est en compétition avec quelle autre phytohormone ?
Avec l'acide abscissique
29
GA3 permet quoi ?
- La croissance du fruit - L'élongation des cellules de l'entre-noeud - Elongation de la tige et de la hampe florale
30
Comment se passe la levée de la dormance par les gibbérellines ?
- GA synthétisées dans l’embryon et libéré dans l’albumen - GA se répand dans la couche d’aleurone et active la sécrétion d’a-amylases - Libération de sucres soutenant le développement de l’embryon (sûrement des sucres issues de l’amidon)
31
Quels sont les sites de biosynthèse de l'acide abscissique ?
- Dans les feuilles adultes, en particulier en réponse au stress hydrique - Dans les graines
31
L'acide abscissique est synthétisé à partir de quoi ?
A partir d'un caroténoïde
32
Quels sont les effets de l'acide abscissique ?
- Fermeture des stomates - Maintien de la dormance dans les graines - Induction du transport des produits de la photosynthèse des feuilles vers les graines en développement
32
Comment sont transportés l'acide abscissique ?
- Exporté à partir des feuilles vers le phloème, à partir des racines vers le xylème
32
Quelles sont les fonctions biologiques de l'acide abscissique ?
La qualité de la graine La tolérance au stress
33
Comment est régulée de la fermeture des stomates par l'acide abscissique ?
- Cellules de gardes turgescentes, stomate ouvert. - Cellules déturgescentes, stomate fermé. - L‘ABA se lie à son récepteur ouvrant les canaux Ca2+. - Ca2+ provoque l‘ouverture des canaux anioniques et ainsi une dépolarisation de la membrane résultant en une libération de K+ et de solutés.
34
L'éthylène est la seule hormone sous forme ?
Gazeuse
35
Quels sont les sites de biosynthèse de l'éthylène ?
Dans la plupart des tissus, en réponse au stress (sénéscence)
35
L'éthylène est synthétisée à partir de quoi ?
De la méthionine
35
Comment est transporté l'éthylène ?
Se déplace par diffusion à partir de son site de synthèse
36
Quels sont les effets de l'éthylène ?
- Maturation des fruits + induction de la floraison (Ananas) - Sénescence des feuilles et fleurs - Abscission des feuilles et fruits
37
Comment est synthétisé l'éthylène ?
On retrouve un cycle de Yang puis un état intermédiaire qui s'appelle 1-aminocyclopropane-1- carboxylic acid
37
Quelle est la forme la plus abondante des brassinostéroïdes ?
La brassinolide
38
Les brassinostéroïdes sont des dérivés quoi ?
Ce sont des dérivés stéroïdes issus du métabolisme terpènique
39
Quels sont les sites de biosynthèse des brassinostéroïdes ?
C'est commun à l'ensemble des tissus de la plante
39
Quels sont les effets des brassinostéroïdes ?
- Ils induisent l'élongation cellulaire (en collab avec l'auxine) - Induisent croissance du tube pollinique - Induisent la différenciation des tissus vasculaires
40
Comment sont transportés les brassinostéroïdes ?
Ils ne sont pas vraiment transportés, ils agissent localement
41
Comment sont transportés les strigolactones ?
Transportés vraisemblablement par le xylème
41
Où sont synthétisés les strigolactones ?
Dans les parties racinaires
41
De quoi dérivent les strigolactones ?
Ils dérivent du métabolisme des caroténoïdes
41
Quels sont les effets des strigolactones ?
- Inhibent la ramification des parties aériennes - Une fois exsudées dans le sol, activent la germination de certaines plantes parasites
41
Les mutants déficients pour la biosynthèse de brassinostéroïdes sont comment ?
Nains
42
Les strigolactones peuvent être stimulées par quoi ?
Par l'auxine
43
A-t-on un lien entre les symbioses mycorhiziennes et les strigolactones ?
Oui
44
Qu'est-ce que la forme active du jasmonate ?
C'est le conjugué à l'isoleucine : jasmonyl-isoleucine
45
L'acide jasmonique dérive de quoi ?
D'une oxydation de l'acide linolénique
46
Où sont synthétisés les jasmonates ?
- Dans les feuilles (en réponse à la blessure ou à une attaque de pathogènes nécrotrophes ou les insectes phytophages) - Dans les fleurs
46
Comment sont transportés les jasmonates ?
Probablement transporté par le phloème mais agit surtout localement au niveau du site d’infection
47
Quels sont les effets des jasmonates ?
- Activent les défenses végétales contre les pathogènes nécrotrophes et les insectes phytophages - Contrôle le développement racinaire, la maturation sexuelle des fleurs
48
L'acide salicylique est issu de quoi ? Son autre nom ?
Il est issu du métabolisme des acides aminés aromatiques C'est l'acide 2-hydroxybenzoïque
49
Comment est transporté l'acide salicylique ?
Probablement transporté par le phloème mais agit surtout localement au niveau du site d’infection
50
Où sont synthétisés l'acide salicylique ?
Dans les feuilles en particulier lors de l’infection par des agents pathogènes
51
Quels sont les effets de l'acide salicylique ?
Activent les défenses végétales contre les pathogènes biotrophes
52
Avec quoi l'acide salicylique peut être un antagoniste ?
Avec l'acide jasmonique (jasmonates)
53
Quel réponse est contrôlée par l'acide salicylique ? Que provoque-t-elle ?
La réponse hypersensible Elle empêche la propagation de l'agent pathogène