Exam 1 Flashcards

1
Q

Pourquoi y a-t-il Beaucoup de procaryote?

A

1- À cause de leur diversité métabolique

2- Leur haut taux de reproduction.

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2
Q

Où vit les procaryotes ?

A

Tous les environnements, même les extrême (chaleur, froid, etc)

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3
Q

La taille des procaryotes ?

A

Très petit entre virus et eucaryote (10X plus grand) entre 0,3 µm et 5µm

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4
Q

Classification des procaryotes

A

Bactéries (chimiohétérotrophe, photosynthétique (anoxyabactérie, oxyphotobactérie=cyanobactéries)) et Archénobactérie

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5
Q

Caractéristique des Archaea (archénobactérie) ?

A

Il sont important, commun, pas photosynthèse

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6
Q

Caractéristique des bactéries ?

A

1- Très abondant
2-Décompose la matière organique
3-Procaryotes
4- Possède replis pour + surface de contacte
5- Paroi cellulaire différente des eucaryotes
6- Reproduction asexuée
7-Possèdedendospore (cellule reproductrice en dormance)
8-Unicellulaire (plupart)
9- Microscopique
10-Métabolisme diversifié
11-Fixe l’azote

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7
Q

Caractéristique de l’enveloppe cellulaire des bactéries?

A

1-Pléomorphique (paroi malléable)
2- couche de peptidoglycane (paroi résistante)
3-Phospholipide
4-Croissance grâce enzyme

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8
Q

Anoxyphotobactérie ?

A
1-Photsynthèse grâce bactériochlorophyle
2-Pas de photosynthèse
3-Vit milieu anaréobique (Pas O2)
4-NRJ de composés chimique inorganique 
5-Bactérie sulfureuse
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9
Q

Oxyphotobactérie ?

A
1-Cyanobactéries 
2-Photosynthèse grâce (Chl a + pigment accessoire) 
3-Photoautrotrophe
4- Production de O2
5-Fixe azote
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10
Q

Diazotrophie ?

A

Processus de fixation d’azote (comme écologie)

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11
Q

Solubilité des chlorophylle et pigments accessoire

A

Chlorophylle= liposoluble
Carotenoïde= liposoluble
Phylcobiline=Hydrosoluble

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12
Q

Cyanobactéries caractéristique cellulaire

A

1-Membrane plissée
2-Pas de flagelle (certaine reptation)
3-Vacuole (entrepose gaz pour flotter)

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13
Q

Cellule spécialisées des cyanobactéries?

A

1-Acinète (Cellule dormante reproductrice)
2-Hétérocyte (fixation d’azote lorsque limité)
3-Nécridie (Cellule morte point de cassure pour créer de nouveau filament)

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14
Q

quelle est lorganisation des cyanobactéries?

A

1-Unicellulaire
2-Coloniale (individu accolés ensemble (dépendant))
3-Filamenteuse (fille multiple) (unisériée ou multisériée (ramifier ou non)

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15
Q

Trichome?

A

Chaîne de cellules (cyanobactérie)

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16
Q

Gaine?

A

Enveloppe de mucus isolant les cyanobactéries

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17
Q

Hormogonie?

A

Chaine de cyanobactérie résultant de la cassure de nécridies

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18
Q

Type de ramification

A

1-Vrai (même paroi)

2-Fausse

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19
Q

Où a lieu la photosynthèse ?

A

Membrane du thylakoïde

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20
Q

Quels sont les pigments ?

A

Chlorophylle a, b,c

Pigments accessoire: Caroténoïde, phycobiline

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21
Q

Quelle est la fonction des pigments accessoires?

A

Transfert de l’NRJ à Chl a

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22
Q

Type de phycobiline?

A

1- Phycocyanine (bleu)

2- Phycoérythrine

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23
Q

Que veut dire «Phyco»

A

Algue

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24
Q

De quoi est composer la phycobiliprotéines ?

A

Phycobiline + Protéines

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25
Q

Quoi est des phycobilisomes ?

A

Accumulation de phycobiliprotéine

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26
Q

Nostoc

A

1- Respiration aérobic et anaréobique
2- Produit d’entreposage
3-Fixation d’azote par hétérophyte

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27
Q

Trichodesmium

A

Produit jusqu’à 50% de l’Azote dans eau tropicale (apport en nutriment), augment la biomasse

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28
Q

Reproduction cyanobactérie

A

1- Toujours asexué
2-divison binaire
3- Fragmentation des filaments
3- Propagules dormantes (Acinète, endospores)
4-Acinètes (très épais et beaucoup de réserve )

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29
Q

Facteur écologique lier au cyanobactéries

A

1- Picocyanobactérie (phototrope important (mer et eau claire) cyanobactéries avec Chl a et Chloroxybactéries Chl a et b)
2- Bloom-formers (floraison)
3-Tapis microbiens

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30
Q

Caractéristique picocyanobactéries

A

1- Très efficace pour capturer lumière (grande surface de contacte)
2- Très efficace pour transporter les sels nutritifs
3-[ ] variable
4-Source d’alimentation pour microbe

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31
Q

Impacte de la floraison

A

1-Surbondance de la biomasse (ombrage, désoxygénation, dominance)
2-mauvaise odeur et gout
3-interférence dans chaîne alimentaire

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32
Q

Stromatolithes

A

Accumulation
1-sédiments
2- matériaux précipités
3- Matériel organique (cyanobactéries)

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33
Q

Formation de stromatolithes

A

1- Vit et grandit de jour
2- Meurt la nuit
3 -Forme une nouvelle couche

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34
Q

Formation d’O3

A

Cyanobactérie libère O2 (formation en écologie)

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35
Q

Théorie de l’endosymbiose

A

Chloroplaste et mitochondries créé par l’ingestion de bactéries photosynthétique et hétérotrophes aérobie par plus grosse bactéries

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36
Q

Cellule eucaryote événement important

A

1- Développement d’une membrane plasmique souple

2-Évolution de la phagocytose

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37
Q

Indice d’endosymbiose

A

1- Organite ont leur propre ADN
2- Organite s’autoréplique
3- Nombre de membrane

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38
Q

Théorie de phagocytose

A

Eucaryote phagocyte autre autre eucaryote ce qui double la membrane

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39
Q

Type d’endosymbiose

A

1- Endosymbiose primaire
2-Endoymbiose secondaire
3-Endosymbiose tertiaire

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40
Q

Endosymbiose primaire

A

1ere phagocytose + 1 membrane=

Bactérie à 2 membrane

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41
Q

Endoymbiose secondaire

A

2e phagocytose + 1 membrane=

cellule eucaryote à 3 membranes et +

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42
Q

Macroalgues

A

1-algue vert
2-algue brune
3-algue rouge

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43
Q

Microalgue

A
1-Diatomée
2-Dinoflagéllée
3-Haptophyte
4-Chrysophyte
5-Cryptophyte
6-Euglénoïde
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44
Q

Caractéristique eucaryotes

A

1- Reproduction sexué = plus d’échange génétique = Meilleur potentiel d’adaptation
2-Flagelle = déplacement + Dissémination
3-Pyrénoïde (Endroit ou se trouve les chloroplaste)

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45
Q

Mode de nutrition des eucaryotes

A

1-Photoautotrophe
2-Chimiohétérotrophe
3-Mixotrophe (est les deux en même temps) photosynthèse facultative

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46
Q

Morphologie eucaryotes

A

1-Unicellulaire
2-multicellulaire: coloniale, filamenteuse, membraneuse (en feuillet et bidimensionnel
3- tridimentionnel et aléatoire

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47
Q

Variation eucaryotes

A
1-Pigments accessoire
2-Forme/quantité chloroplastes
3-Forme/quantité flagelles
4-Forme et composition paroi cellulaire
5-Nature polysaccharides de réserve
6-Cycle vitaux
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48
Q

Différence algue et Plantae

A

Pas couche cellule stérile autour cellule reproductrice chez les algues

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49
Q

Organe reproductifs eucaryotes

A

Unicellulaire = Gamètocyte
Multicellulaire= Gamétange
Couche de cellules stériles= Archégone (femelle) et Anthéridie (mâle)

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50
Q

Où trouve-t-on les diatomées

A

Eau froide douce ou salé (distribution benzoïque et planctonique)
Terre Sol et endroit humide

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51
Q

Abondance diatomée

A

Majorité de productivité végétale marine (plus grande biomasse de l’océan et plus populaire de la chaîne alimentaire

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52
Q

Morphologie diatomée

A

1-Microscopique
2-Unicellulaire ou coloniale
3-unicléée
4-paroi cellulaire (frustule) en silice
5- 2 valves Épithèque (1/2 supérieure, plus grosse, plus vieille) Hypothèquen(1/2 inférieur, plus petite, plus jeune) connective (joint entre épithèque et hypothèque
6- Forme pennées (symétrie bilatérale) et centriste (symétrie radiale)

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53
Q

Frustule

A

Diatomée

  • Paroi spéciale = 95% silicifiée= très résistant
  • multiple perforation= échange avec l’extérieur
  • ornementée =défense contre herbivore + augmentation force de traînée
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54
Q

Division cellulaire des diatomées

A

Cellule mère (grosse) épithèque produit cellule fille hypothèque qui devient épithèque pour reproduit un autre hypothèque
Problème cellule diminue en taille
donc cellule fait aussi reproduction sexuée

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55
Q

Photsynthèse diatomées

A

Chl a et b
caroténoïde
1 ou + chloroplaste
Fuco indicateur de diatomée

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56
Q

Mtabolisme et nutrition diatomées

A

Réserve NRJ (polysaccharide de réserve + lipides)

Nutrition (autotrophe, limité par silice)

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57
Q

Locomotion diatomée

A

Flagelle seulement chez certain gamète mâle

forme permet de glisser

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58
Q

Reproduction diatomée

A
  • Asexuée (division cellulaire + formation de kyste)
  • Sexuée cycle diplophasique (pennée= isogame ou anisogamie, centrique=oogamie

zygote =auxospore

Reproduction à saison froide ou lorsque atteint taille minimal

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59
Q

Évolution diatomée

A

Herbacée favorisé l’apparition de diatomée en enrichissant l’océan en silice

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60
Q

Floraison

A

Printemps (- vent, +lumière)
Automne (+vent , +nutriment)
Hiver le phytoplancton se retrouve trop profond en raison des vents puissants pour avoir assez de lumière pour survivre
Été nutriment tous mangés= -phytoplancton

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61
Q

Upwellings

A

Mélange de nutriments par courant vers le continent

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62
Q

La force de Coriolis

A

En raison de la rotation de la Terre par vers la droite ds l’hémisphère nord et contraire ds l’hémisphère Sud

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63
Q

Pompe biologique

A

diatomée trop grande croissance brouteurs pas le temps de tous les manger grosse cellules meurt ou digérer coule le CO2 dans le fond de l’océan (production d’énergie fossile)

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64
Q

Eau stratifier

A

L’océan tend vers un état stratifié (au repos)

provoque des déserts biologique dans le centre des océans

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65
Q

De quel type d’endosymbiose à permis l’apparition des dinoflagellés?

A

Endosymbiose tertiaire

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66
Q

De quel type d’endosymbiose à permis l’apparition des diatomées?

A

endosymbiose secondaire

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67
Q

De quelle embranchement vient les dinofagellés ?

A

Dinophyta

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68
Q

De quelle embranchement vient les diatomées?

A

Bacillariophyta

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69
Q

Morphologie des diatomées ?

A

1- Microscopique
2-Cellulaire ou coloniale
3-uninucléées
4-Chromosome condensé dans le dinocaryon

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70
Q

Anatomie des dinoflagellés

A

2 flagelles dans sillon transversale (cingulum) et sillon longitudinal (sulcus)

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71
Q

Locomotion des dinoflagellés ?

A
  • 2 flagelles

- photorécepteur (permet de se diriger vers la lumière)

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72
Q

Métabolisme des dinoflagellés

A
  • Photoautotrophes
  • Hétérotrophe
  • Mixotrophe
  • Phtosynthèse (Chl a et b, carothénoïde
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73
Q

Nutrition des dinoflagellés ?

A

Réserve d’amidon

Lipides (flottabilité)

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74
Q

Évolution des dinoflagellés ?

A

Endosymbiose secondaire ou tertiaire (Chloroplaste 3 membranes)

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75
Q

Reproduction des dinoflagellés ?

A
  • Asexuée (Division cellulaire longitudinale et formation de kystes= résistant)
  • Sexuée ( Haplophasique, Isogamie ou anisogamie,)
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76
Q

Où trouves-t- on des dinoflagellés ?

A

-Milieu aquatique (douce ou salé)

Distribution planctonique

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77
Q

Développement des dinoflagellés ?

A
  • Elle se spécialise
  • adapter à différent environnement aquatique
  • Falgelle optimise la prise de nourriture et capitulation de la lumière
  • Essor en même temps que la floraisons de diatomées
  • Développement efflorescence mono-spécifiques
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78
Q

Efflirescence algales nuisible (HABs) ( des dinoflagellés)

A

Marée rouge = Saxitoxine = paralysie nerveuse + arrêt respiratoire (moule mange dinoflagellé et devienne toxique en accumulant la toxine dans leur tissu)

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79
Q

Symbiotique des dinoflagellés avec autres espèce

A

Mutualisme avec animaux (Dinoflagellés produit sucre pour coraux et coraux produit déchets pour les algues

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80
Q

Ques-ce que le mutualisme ?

A

Échange entre deux espèces Doit avoir une dépendant entre les deux

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81
Q

Dinokyste

A

Analyse pour déterminer la composition passeédes océan (salinité, T˚C, biomasse, etc)

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82
Q

Bioluminescence des dinoflagellés

A

Stimuli (mécanique,chimique, thermique)

Mécanisme (Luciférien est oxydé ce qui émet de la lumière)

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83
Q

De quel type d’endosymbiose à permis l’apparition des haptophytes ?

A

Endosymbiose secondaire

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84
Q

A quel embranchement appartient les haptophytes ?

A

Haptophyta

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85
Q

Morphologie des haptophytes ?

A
  • Microscopique (distribution planctonique)
  • unicellulaire ou coloniale
  • 2 flagelles égaux
  • Hétérotrophe
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86
Q

Morphologie des coccolithophorales ? (un type d’haptophyte)

A

Paroi cellulaire avec des écailles et de coccolithes de craie carbonate de calcium,

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87
Q

Répartition des haptophytes ?

A

Aquatique (salé)
distribution platonique
fond des bloom (3 semaines)

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88
Q

Métabolisme des haptophytes

A

Photoautotrophe
mixotrophe
photosynthèse (Chl a et c + caroténoïde)

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89
Q

Nutrition des haptophytes

A

réserve NRJ de Chrysolaminarine (polysaccharide)

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90
Q

Reproduction des haptophytes

A
  • Asexuée

- Sexuée (méconnue + changement d’apparence)

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91
Q

Évolution des haptophytes

A

endosymbiose secondaire

Beaucoup d’accumulation

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92
Q

Impact climatique des haptophytes

A

Libère diméthysulfure (DMS) qui forme des nuages ce qui diminue l’NRJ solaire atteignant les algues = -photosynthèse

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93
Q

Acidification des océan effet sur haptophytes

A

1-Rend la formation de leur paroi plus difficile
(comme il se reproduise rapidement ils ne sont pas aussi affecté)
2-Plus il y a de carbonate dans l’eau moins ils doivent utilisés de l’Énergie pour faire leur parois le contraire est aussi vrai s’il ny en a pas assez peut avoir de la difficulté a avoir une paroi complète = + de coccolithophoridés

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94
Q

De quel type d’endosymbiose à permis l’apparition des cryptophytes ?

A

Endosymbiose secondaire avec algue rouge (car est de couleur rouge

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95
Q

Morphologie des cryptophytes

A

1- Microscopique
2-unicellulaire
3-Péllicule (périplaste)à place de paroi cellulaire
4-Nucléomorphe (autre algue avec noyau qui est un symbiote à chloroplaste
5-EST ROUGE

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96
Q

Quelle est l’embranchement des cryptophytes

A

Cryptophyta

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97
Q

Répartition des cryptophytes

A
  • Aquatique (salé ou douce)
  • Distribution planctonique
  • Marée rouge
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98
Q

Métabolisme des cryptophytes

A
  • Photoautotrophe

- Photosynthèse (Chl a et c, Carothénoïde, phycobiline=pigment rouge, évolution des cyanobactérie)

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99
Q

Nutrition cryptophytes

A

Éserve NRJ = amidon

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100
Q

Locomotion des cryptophytes

A
  • plupart mobile

- 2 flagelles de longueur différente

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101
Q

Reproduction des cryptophytes

A
  • Asexuée (décision cellulaire)

- sexuée (probable)

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102
Q

De quel type d’endosymbiose à permis l’apparition des chrysophytes

A

Endosymbiose secondaire

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103
Q

Morphologie des chrysophytes

A
  • Microscopique
  • Organisation ; colonial, unicellulaire, filamenteuse
  • Uninucléées
  • Paroi cellulaire (cellulose, CaCO3, SiO2
  • squelette interne de silice
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104
Q

Quelle est l’embranchement des chrysophytes

A

Chrysophyta

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105
Q

Répartition des chrysophytes

A
  • Aquatique (DOUCE)
  • distribution planctonique
  • partie important communauté végétale
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106
Q

Métabolisme des chrysophytes

A
  • Photoautotrophe (plupart)
  • hétérotrophe (quelque un)
  • Photosynthèse (Chl a et c, Fucoxanthine, 1-2 chloroplaste par cellule
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107
Q

Nutrition des chrysophytes

A

Réserve NRJ polysaccharide Chysolaminarine

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108
Q

Locomotion des chrysophytes

A

Flagelle + photorécepteurs

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109
Q

Reproduction des chrysophytes

A
  • Asexuée ( division binaire, Formation zoospores (spore mobile) formation de statospore = kyste, SiO2
  • sexuée (Survie rarement, Isogamie, Haplontique
110
Q

De quel type d’endosymbiose à permis l’apparition des euglénophytes

A

Endosymbiose secondaire

111
Q

De quel type d’endosymbiose à permis l’apparition des euglénophytes

A

Endosymbiose secondaire

112
Q

Quelle est l’embranchement des euglénophytes

A

Euglénophyta

113
Q

Quelle est l’embranchement des euglénophytes

A

Euglénophyta

114
Q

Métabolisme des euglénophytes

A
  • Phagotrophie

- photosynthèse (Chl a et b et caroténoïde

115
Q

Nutrition des euglénophytes

A

Réserve d’NRJ = paramylon = polysaccharide

116
Q

Locomotion des euglénophytes

A

-2 flagelles (un long et un court)
seulement long utilisé pour locomotion
-photorécepteur

117
Q

Reproduction des euglénophytes

A

-Asexuée SEULEMENT

fusion longitudinale et transversale

118
Q

Caractéristique des macroalgues

A

B R V
Endosymbios 2 1 1
Chlorophylle a oui oui oui
Chlorophylle x c d b

On tous des pigments accessoire

119
Q

Morphologie macroalgue

A
  • Unicellulaires
  • Filamenteuses
  • Coloniales
  • Membraneuses
  • Foliacées
  • Parenchymateuses (3D)
120
Q

De quel type d’endosymbiose à permis l’apparition des algues verte ?

A

Endosymbiose primaire

121
Q

Algues verte monophylétique ?

A

Non car les espèce ne sont pas tous dans le même embranchement

122
Q

les algues vertes contiennent quelle espèce

A

Chlorophyceae (Chlorophyta)
Ulvophyceae (Chlorophyta)
Charophyceae (streptophytes)

123
Q

Morphologie algues verte

A

-Macroscopique
-Plan corporel :
Unicellulaire
Coloniale
Filamenteuse
Membraneuse (feuilleuse) Cénocytique (siphonée)
-Pluricellulaire (Filamenteuse simple et ramifiée
-

124
Q

Chlorophyacea

A

Plus connue, car algue modèle

Trouver en eau douce

125
Q

Ulvophyceae

A

Cellule géante

126
Q

Cénocytique

A

Algue verte
Pluricellulaire
multinucléées
une espèce= algue tueuse = extrêmement invasive

127
Q

Algue invasive

A

cause problème seulement lorsque dérange un environnement qui n’est pas le leur

128
Q

Répartition des algues vertes

A
-Environnement aquatique 
Chlorophyceae= eau douce
Ulvophyceae salé+ que douce
-Distribution planctonique et benthique
-parasite terrestre (peu)
-Présent partout ou il y a de la lumière et de l'eau
129
Q

Distribution planctonique

A

Mélanger en surface

130
Q

Distribution benthique

A

accrocher en profondeur

131
Q

Locomotion des algues vertes

A
  • Flagelle
  • 2 types de gamètes (mâle et femelle)
  • unicellulaire et coloniale
  • photorécepteur (stigma et phototypie positive
132
Q

Métabolisme des algues vertes

A

Photosynthèse (Chla et b, caroténoïde)

133
Q

Nutrition des algues vertes

A

Réserve NRJ = amidon et pyrénoïde

134
Q

Reproduction des algues vertes

A
  • Asexuée (fragmentation des filaments et zoospores)
  • sexuée (Dioïque/monoïque, isogame,anisogamie, oogamie)
  • Haplophasique
  • haplodiphasique
135
Q

Reproduction haplodiphasique des algues vertes

A

-Ulva
Isomorphique
Hétéromorphique dioïque

136
Q

Charales Algue verte

A

Macroscopique
Parenchymateux
allure d’un prêle
calcifier

137
Q

Morphologie des charale

A
alternance de noeuds et entre noeud
Cellule très allongées
Paroi cellulose et CaCO3
grnade vacuole + chloroplaste
pas de pyrénoïde
138
Q

Locomotion des charales

A

gamètes mâles ont 2 flagelles

139
Q

Métabolisme des charales

A
  • photosynthèse (Chl a et b, caroténoïde

- Plusieurs chloroplaste par cellule

140
Q

Nutrition des Charales

A

Réserve NRJ amidon

produit dans chloroplaste

141
Q

Reproduction des charales

A
  • Asexuée (fragmentation, pas de spore

- Sexuée (haplophasique, Oogamie, Gamétange femelle, gamétange mâle

142
Q

Répartition charales

A

Milieu aquatique Douce et salé
forme tapis dense et épais
substrat= vase ou sable

143
Q

Évolution charales

A

ancêtre des plantae

144
Q

Quelle est l’embranchement des algue brune ?

A

Phaeophyta

145
Q

Ordre des algues brunes?

A

Laminariale
Fucale
Ectocarpale

146
Q

Morphologie des algue brunes ?

A

Macroscopique

147
Q

type d’endosymbiose des algues brunes

A

endosymbiose secondaire

148
Q

Répartition des algues brunes

A

Majoritairement eau salé

Distribution benthiques

149
Q

Organisation des algues brunes

A

filamenteuse
foliacée
parenchymateuse
pas de forme unicellulaire

150
Q

Caractéristique des cellule des algues brunes

A

uninucléée
paroi cellulaire= cellulose + acide alginique + fucoïdane + CaCO3
alginate

151
Q

Anatomie algue brune

A

Thalle différencié (lame, stipe, crampon (haptère doight des crampons), flotteur)

152
Q

Cellule algue brune

A

3 couche
centre =Cellules médullaires filamenteuses
Cortex= plus épais
Méristoderme= plus a l’extérieur

153
Q

Locomotion algue brune

A
  • certaine gamètes et zoospores
  • 2 flagelle différente
  • photorécepteur
  • Phéromone (GF pour attirer GM)
154
Q

Métabolisme algue brune

A

Photosynthèse (Chl a et c + caroténoïde)

Réserve ( pyrénoïde + Laminarine + mannitol)

155
Q

Reproduction algue brune

A
  • Asexuée (zoospores)
  • Sexuée (monoïque/dioïque, isogame (Estocarpale), anisogamie (fucale), oogamie( Fucale et laminariales)
  • Diplophasique
  • haplodiplophasique
156
Q

Évolution algues brunes

A
  • Chloroplaste = 4 membranes = endosymbiose avec cellule eucaryote
  • apparentée aux chrysophytes et diatomée
157
Q

uniloculaire

A

Se dit d’un organe de reproduction (sporange ou gamétange) ne comportant qu’une seule logette non subdivisée

158
Q

Pluriloculaire

A

Se dit d’un organe de reproduction (sporange ou gamétange) comportant plusieurs logettes subdivisées

159
Q

Sores

A

Regroupement de structures reproductrices (sporanges)

160
Q

Sporophylles

A

Chez les laminaires, nom donné à une lame fertile produisant des spores

161
Q

Paraphyses

A

Cellules végétatives stériles poussant parmi les cellules reproductrices (fonction de protection)

162
Q

Laminariales reproduction

A

Haplodiplophasique
Heteromorphique
Dioïque
Oogamie

163
Q

Réceptacles

A

Portion fertile d’un thalle à l’intérieur de laquelle se développent les structures reproductrices

164
Q

Conceptacle

A

Cavité contenant les structures reproductrices

Localisé sur le réceptacle

165
Q

Anthéridie

A

Produit les anthérozoïdes (gamètes mâles)

166
Q

Oogone

A

Produit les oosphères (gamètes femelles)

167
Q

Embranchement algue rouge

A

Rhodophyta

168
Q

Morphologie algue rouge

A

-Macroscopique
-Organisation :
Unicellulaire
Filamenteuse (unisériée ou multisériée)
Membraneuse

169
Q

Caractéristique cellulaire algue rouge

A
  • Paroi cellulaire (cellulose, CaCO3, galatoside)
  • Divison cellulaire (Physoplaste)
  • Synapse
  • Cellule (uninuclées et multinuclée)
170
Q

Locomotion algue rouge

A

Inexistante

171
Q

Métabolisme algue rouge

A
  • Photosynthèse (Chl a et d, Carothénoïde, Phycobiline)

- Réserve énergétique (amidon floridéen et monosaccharide)

172
Q

Reproduction algue rouge

A

-Asexuée : Monospore (produit par sporange)
Aplanospore : non mobile produit subdivison d’une cellule sporange

-Sexuée: Monoïque, dioïque (gaméthophytes)
Oogamie = Carpogone, Trichogyne, spermatie
Haplodiphasique (isomorphique et hétéromorphique)
cycle biphasique = gamétophyte et sporophyte
Cycle Triphasique= sporophyte est appelé le tétrasporophyte et Carposporophyte

173
Q

Carpogone

A

Oogone constituée d’une portion basale renflée contenant un noyau femelle et d’une portion allongée (trichogyne)

174
Q

Trichogyne

A

Extension du carpogone avec laquelle le gamète mâle (spermatie) fusionne pendant la reproduction sexuée

175
Q

Spermatie

A

Nom donné aux gamètes mâles (non mobiles)

Typique des Rhodophycées

176
Q

Algue rouge calcaire

A

Paroi cellulaire CaCO3
forme érigées et encroûtante
Intergénicule
Génicule

177
Q

Acidification des océan (pour algue rouge)

A

effet Algue rouge colle au corail (causé aussi par réchauffement cliamtique

178
Q

Répartition des algues rouges

A

Aquatique et sol
distribution benthiques
certaine forme parasite
produit agir et carraghénine

179
Q

Évolution algue rouge

A

Provienne cyanobactérie et flagellé

180
Q

Floridées algue rouge

A
Cycle vital typiquement triphasique
L’exemple classique est Polysiphonia sp.
2 étapes sporophytiques
Carposporophyte (2n)
Tétrasporophyte (2n)
1 étape gamétophytique
Gamétophyte mâle ou femelle (1n)
Le cycle vital de Polysiphonia spp. est triphasique
181
Q

Organisme vivant

A

Biocénoses

182
Q

Milieu

A

Biotopes

183
Q

Écosystème

A

Biocénose + biotope

184
Q

Biome

A

Ensemble d’écosystème caractéristique la faune et flore

185
Q

Végétaux

A

organisme photosynthèse

186
Q

Théorie de l’évolution

A

Un ancêtre commun qui à évoluer en s’adaptant à leur environnement ce qui porter à des changement physiologique.

187
Q

Principe de sélection naturelle

A

1-Plus d’individu que ce que le milieu peut supporter donc que les plus fort survive.

2-mutation génétique

3-plus fort se reproduit donc transmet gène fort.

188
Q

Génotype

A

ensemble des des gènes de l’individu

189
Q

Phénotype

A

Gènes qui sont visible

190
Q

Fit ness

A

probabilité d’un génotype de survivre et de ce reproduit

191
Q

Individu

A

1 organisme d’instinct

192
Q

Population

A

ensemble d’individu

193
Q

Espèce

A

groupe d’indivividus rapprocher avec un ancêtre commun

194
Q

Spéciation

A

Processus menant à la formation de nouvelles espèces

195
Q

Allopatrique

A

Chez des populations séparées par une barrière géographique

196
Q

Péripatrique

A

Quand une sous-population de taille réduite se sépare géographiquement de peu pour occuper une niche particulière; l’«effet fondateur» peut intervenir

197
Q

Parapatrique

A

Chez deux populations suffisamment séparées pour que les échanges génétiques soient faibles et n’empêchent pas la spéciation

198
Q

Sympatrique

A

Chez deux populations occupant la même région géographique

199
Q

systématique

A

Étude scientifique de la diversité biologique et de son histoire évolutive

200
Q

Arbre phylogénétique

A

Arbre «généalogique» retraçant toutes les relations généalogiques entre les organismes

201
Q

Plante

A
  • être vivant
  • autotrophe (chimo et photo)
  • Mutualisme
202
Q

Caractéristiques des être vivant

A
  • Utilisation et conversion d’énergie
  • Croissance et entretien
  • Reproduction
  • Réponse à l’environnement et évolution
203
Q

3 domaines

A

Bacteria
Archaea
Eukarya

204
Q

Phylogénie

A

Étude des liens de parenté par descendance entre les taxons d’organismes vivants

205
Q

Cladistique

A

L’analyse phylogénétique

Résultat: Cladogramme

206
Q

Élément d’un clodogramme

A

Espèces vivantes
Noeud
Branche

207
Q

Structures homologues

A

Similarité due à une provenance d’un ancêtre commun.

208
Q

Structure analogue

A

Similarité due à une adaptation à des conditions environnementales semblables.
Pas d’ancêtre commun

209
Q

Taxonomie

A

Artificielle (voit avec yeux)

Phylogénétique (ou évolutives des organismes)

Binomiale (Genre + espèce)

210
Q

Groupe monophylétique

A

Ancêtre avec tous ces descendants

211
Q

Groupe paraphylétique

A

Ancêtre avec un partie de ces descendants

212
Q

Groupe polyphylétique

A

Individu de différente lignée évolutive

213
Q

8 innovations principales

A
1-La vie elle-même
2-Cellules photosynthétiques
3-Cellules eucaryotes/reproduction sexuée
4-L’état multicellulaire
5-L’invasion du milieu terrestre
6-Système vasculaire
7-Graines
8-Fleurs
214
Q

Horloge moléculaire

A

Plus l’ancêtre commun est proche moins il y a de différence génétique entre les espèces

215
Q

3 domaines des végétaux

A

Bacteria
Eukaria
Plantae

216
Q

Bacteria (photoautotrophe)

A

Anoxyphotobactérie (pas O2)

Oxyphotobactéries (O2) dont les cyanobactéries

217
Q

Eukarya (photoautotrophe)

A
Algues verte, rouges, brune
Diatomée
Dinoflagellés 
Chrysophytes 
Cryptophytes 
Haptophytes
218
Q

Reproduction

A

Remplace, multiplication et évolution des individus

Provoque la mutation des chromosomes

219
Q

Reproduction asexuée

A
  • Peu de changement génétique (mutation seulement)
  • Très affecter au changement du milieu
  • Stratégie d’adaptation à des situations particulières = colonisation rapide d’un site
  • Progéniture identique aux parents = même adaptation
  • 1 individu nécessaire pour la reproduction
220
Q

Reproduction sexuée

A
  • plus de mutation = individu avantager ou non dans son milieu
  • Stratégie couteuse (cycle de vie, organes spécialisés)
  • Progéniture différente des parents
  • 2 individus nécessaire à la reproduction
  • Les changements dans le milieu on plus ou moins d’effets sur les espèces
  • S’il n’y aurait pas de méiose état ploïde doublerais à chaque génération
221
Q

Ploïdie definition

A

Nombre de jeux de chromosomes dans le noyau

222
Q

État ploïde possible

A

Diploïde (2n)
Haploïde (n)
Polyploïde (xn)

223
Q

Mitose

A
  • Division cellulaire où chromosome sont répliqué
  • Produit 2 cellules folies identique génétiquement
  • Même état ploïde pour cellule fille et mère
224
Q

Méiose

A
  • Produit chromosome 1n

- Forme 4 gamètes haploïde (méiospore)

225
Q

Tétrade

A

4 gamètes formé par la méiose

226
Q

Fécondation

A

Union de 2 gamètes (1 mâle et 1 femelle)

227
Q

Type de gamètes

A
  • Isogamie = GM et GF même taille + mobile
  • Ansiogamie = GM + petit que GF + mobile
  • Oogamie = GF plus grosse et seulement GM peut être mobile
228
Q

Zygote

A

Fécondation de 2 gamètes
Diploïde
Formera plantule ou embryon

229
Q

Évolution

A

Transmettre un max de gène pour augmenter la fitness

Sexuée : 1/2 gène transmis (+mutation/adaptation)

Asexuée: tous les gènes transmis

230
Q

Cycle vital

A

Alternance des phases

231
Q

Cycle diplophasique

A
  • Espèce diplonte =cellule toujours diploïde sauf gamètes

- Méiose gamétique

232
Q

Cycle haplophasique

A
  • Espèce haplonte = seulement zygote de diploïde

- méiose zygotique

233
Q

Cycle haplodiplophasique

A
  • Espèce haplodiplobionte
  • Méiose sprorique

-GM + GF= zygote => Zygote + mitose= Sporophyte (2n) => Sporophyte + méiose = spore => Spore + mitose = gamétophyte (n) => Gamétophyte + mitose = gamètes

234
Q

Type de gamète

A

Femelle et mâle
- et +
Macrogamète et microgamète
oosphère et anthérozoïde

235
Q

Gamète monoïque

A

1 gamétophyte produit GM et GF

236
Q

Gamète dioïque

A

Gamétophyte fait soit GM ou GF

237
Q

Gamétophyte et sporophyte

A
Isomorphe = les deux sont identique chez la plante 
Hétéromorphe = gamétophyte et sporopphyte ont une apparence différente
238
Q

Croissance coloniale

A
  • Individu produit grâce tissus ou cellule d’un autre individu
  • pas obiger d’avoir un lien avec parent
  • Plusieurs mécanisme
  • Rare chez plante annuelle
239
Q

Propagules végétitves

A
  • spore ou structure spécialisées

- plus grande dispersion

240
Q

Dissémination (but)

A

1- Éviter compétition entre parent et progéniture

2- Permet d’accéder à de meilleure endroit

3- Favorise rencontre entre gamètes

241
Q

Influence sur dissémination

A

1- taille du propagule (unité de propagation de la plante ) => petit propagule= dissémination plus loin / plus gros propagule démarrage amélioré

2- milieu (air, eau)

242
Q

Agent de dissémination

A
  • Mouvement du milieu (affecte graine, gamète, spores)
  • Pollinisateur (affecte gamètes)
  • Frugivore (affecte graine)
  • Herbivore (affecte graine, spore)
243
Q

Besoin des plantes

A

Eau (problématique en milieu terrestre)
Nutriments
O2
Lumière

244
Q

Nutriment limitant pour les plantes

A
Azote
Phosphore
Potassium
calcium
silice
245
Q

Avantage plus grande taille

A
Spécialisation 
Résistance au changement climatique
Résistance au broutage 
Augmente la capacité de compétition
Augmente la duré de vie
246
Q

Désavantage plus grande taille

A

Délai de reproduction

Accès aux ressources

247
Q

But de la barrière cellulaire

A

Empêche la cellule de trop grossir

248
Q

Conséquence cellule trop grosse

A

Problème de soutient

problème de transport

249
Q

Transport échange extérieur=>intérieur

A

Diffusion
Transport actif
transport en vrac

250
Q

Transport à l’intérieur de la cellule

A

Pore nucléaire

Cytosquelette

251
Q

Ratio

A

Suface/volume

même volume = pas même ratio

252
Q

Ratio augmente

A

échange efficace entre intérieur et extérieur

253
Q

Augmentation taille

A

augmente ratio

254
Q

influence le ratio

A

Taille
Proportion
Géométrie

255
Q

Forme cellule

A

+ petite = globulaire

+grosse = longue et mince

256
Q

Influence la densité

A

Flottabilité et la trainé

257
Q

Pousser d’Archimède

A

Force de pousser de l’eau vers al surface Vs Force de gravité = flottabilité

Flottabilité peut être +, nulle, -

258
Q

Force de trainé

A

Force d’un fluide qui déplace l’objet dans une direction

259
Q

Qu’es qui influence la force de trainé

A
Surface exposé
Forme 
Densité
Viscosité
Force de courant

(influence la morphologie des plantes)

260
Q

Phytoplancton et force de trainé

A

Veut avoir la surface de contacte la plus élever pour rester à la surface, ce qui lui permet d’avoir accès aux nutriments et la lumière.

261
Q

Loi de Flick

A

coefficient de diffusion varie selon la nature du fluide

262
Q

Solubilité

A

-Paramètre qui contrôle la concentration dans le milieu

-La concentration d’O2 dans l’air est plus élevée que dans l’eau
morphologie adapté

263
Q

Température

A

Écart moins grand dans l’eau que dans l’air (plus stable dans l’eau)

Eau meilleur rétention de chaleur

264
Q

Lumière

A

Atténuer dans la colonne d’eau :

Eau absorbe plus le jaune et le rouge que le bleu et le vert

passer 5m plus de rouge ni de jaune que du bleu et vert

265
Q

Nutriment

A

Phospore limité en eau douce
Azote en eau salé
Dans l’eau plante plus grand surface de contacte

266
Q

Upwlling

A

Qté de nutriment varie avec saison

fait remonter les nutriments dans les eaux de surface grâce aux courant qui frappe les côtes

267
Q

Eau

A
1- Fluide physiologique 
2-Structure 
3-Transport nutriments 
4- Transport substance métabolisé
5-Transport de chaleur (évapotranspiration)
268
Q

Lumière

A

Absorption (convertie NRJ solaire en NJR chimique)

269
Q

Nutriments

A

Composé inorganique utilisé pour la croissance et développement

270
Q

Qui possède de la chl b

A

Diatomée
Euglénoïde
Algue verte

271
Q

Qui se trouve en seulement eau douce

A

Chlorochyceae
Euglénoïde
Charale
Chrysophyte

272
Q

Qui se trouve en seulement eau salé

A

haptophyte

Ulva