Examen 1 Flashcards

1
Q

Chapitre 1

Plantes

A

caractéristiques, organismes pluricellulaires, autotrophie, paroi cellulaire cellulosique (contraignant pour croissance)

Plantes

• Invasculaires
– sans système racinaire ni système vasculaire
• Vasculaires
– plantes à spores
– plantes à graines
– Gymnospermes
– Angiospermes (plantes à fleurs)
– dicotylédones
– monocotylédones
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2
Q

Chapitre 6

  1. Organisation générale de la tige des herbcées
A

– épiderme

– parenchyme:
cortex ; moelle

– système vasculaire
regroupé en faisceaux vasculaires

– tissus de soutien
collenchyme et sclérenchyme (lieu et quantité variable selon l’espèce)

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3
Q

Chapitre 6

Épiderme –> Rôle de protection

A

– capacité photosynthétique (mais pas beaucoup)
• stomates –> pour permettre la photosyntèse
• chloroplastes dans le parenchyme sous-jacent

– rôle de protection
• cuticule : couche de cire par dessus l’épiderme

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4
Q

Chapitre 6

Parenchyme

A

– caractéristiques des cellules:
• peu différenciées
• généralement arrondies vues en coupe transversale et
allongées vue en coupe longitudinale (pour faciliter l’allongement de la tige)
• parois cellulaires primaires

– rôles:
• soutien (dans les jeunes tissus)
• accumulation de réserves (dans le parenchyme)
• dédifférenciation en cellules méristématiques (permet par exemple de se réparer quand il y a des dommages, mais surtout utilisé pour la croissance secndaire)

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5
Q

Chapitre 6

Développement des tissus conducteurs (xylème et phloèmes ) de la tige des herbacés

A

– dans la zone d’élongation cellulaire
• procambium –> protoxylème et protophloème

– dans la zone de différenciation (plus bas)
• procambium –> métaxylème et métaphloème
• le reste du procambium s’appelle maintenant cambium (*entre le métaxylème et métaphloème)
*cambium = cellules rectangulaires à la jonction entre le xylème et le phloème

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6
Q

Chapitre 6

organisation de la tige des monocotylédones herbacées

A

– nombre élevé de faisceaux vasculaires

– disposition des faisceaux vasculaires
• un peu partout dans la tige
• donc pas de différenciation du parenchyme en moelle et cortex

– composition
• absence d’un cambium

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7
Q

Chapitre 6

Tige des herbacés, tissus de soutien

A

– cellules vivantes:
• collenchyme (dicotylédones)

– parois primaires épaissies

– cellules mortes:
• sclérenchyme (fibres) –> parois secondaires
• xylème –> parois secondaires

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8
Q

Chapitre 6

Tige des herbacées, Paroi cellulaire secondaire

A

– organisation
• couches de microfibrilles
• matrice d’hémicellulose et de lignine
• s’installe à l’intérieur de la paroi primaire

– présence de ponctuations

**S’installe à l’intérieur de la paroi primaire
(La paroi primaire arrête de s’étirer et on rajoute la paroi
secondaire pour renforcer)

– qu’est-ce que la lignine ?
• composé phénolique
• diversité dans la composition
• se dépose dans la paroi et l’imprègne
• rend la paroi hydrophobe et plus solide (conrairement à la paroi primaire qui absorbe l’eau)
• synthèse commence dans le cytosol –> monomères-glycosylés
• polymérisation dans la paroi après élimination des glucoses

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9
Q

Chapitre 6

Transport entre tiges et feuilles chez les herbacés

A

– trace foliaire
• faisceau(x) qui quitte(nt) la tige pour alimenter la feuille (pétiole) à travers la nervure principale.
*Souvent un faisceau, mais peut être 2-3.
*Les faisceaux se divisent au fur et à mesure que les feuilles se forment pour les allimenter. Le faisceau qui continu à progresser vers le haut ne devient pas de plus en plus petit puisque les feuilles du haut ont besoin de plus ‘‘d’alimentation’’.

– fenêtre foliaire
• espace crée dans la tige par la trace foliaire

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10
Q

Chapitre 6

  1. Tige des plantes ligneuses, organisation des tissus conducteurs
A

– passage de faisceaux individuels à un seul anneau continu

– rôle du cambium
• mise en place d’un cambium interfasciculaire • activation du cambium (division cellulaire)

– traces foliaires vs traces raméales :
• fenêtres foliaires chez les tiges de l’année
• fenêtres raméales lors du développement des bourgeons latéraux (i.e. branches)
• disparition éventuelle des fenêtres –> disparition par ajout de xylème secondaire au cours des années

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11
Q

Chapitre 6

  1. Structure du xylème
A

– composition du xylème : trachéides, vaisseaux, fibres de sclérenchyme, cellules parenchymateuses

– nature de ces cellules

• trachéides

  • -> cellules allongées, mortes à maturité
  • -> parois secondaires
  • -> parois mitoyennes primaires

• vaisseaux

  • -> grosses cellules, allongées, mortes à maturité
  • -> parois secondaires
  • -> disparition des parois mitoyennes

• fibres de sclérenchyme

  • -> cellules très allongées à bouts effilés (pas besoin de les mettre bout à bout pour faire circuler l’eau donc pas grave si bouts effilés)
  • -> généralement mortes à maturité, parois secondaires très épaisses (rôle de support)

• cellules parenchymateuses

  • -> cellules arrondies
  • -> vivantes, parois primaires épaisses
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12
Q

Chapitre 6

  1. Structure du xylème (suite)
A

– organisation des trachéides
• côte à côte : échanges via les ponctuations
• forment des files de cellules –> eau doit traverser les ponctuations des parois mitoyennes

– structure des trachéides et vaisseaux dans les tissus en croissance
• parois du protoxylème lignifiées de façon discontinue (permet de ne pas complètement empêcher la croissance): en anneau, en spirale

– organisation des vaisseaux
• côte à côte : échanges via les ponctuations
• s’empilent pour former de longs vaisseaux –> eau traverse librement (perforations remplacent les parois mitoyennes)

– avantages et inconvénients des vaisseaux
• facilité d’écoulement de la sève –> absence de parois mitoyennes, large diamètre
• parois moins résistantes que trachéides –> ajout de fibres de sclérenchyme pour renforcer

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13
Q

Chapitre 6

  1. Potentiel hydrique
A

– potentiel hydrique
• eau = 0 MPa
• air : valeurs très négatives
• sol : valeurs négatives faibles à intermédiaires
• plante : valeurs plus négatives que le sol (ajustement
continuel par les cellules vivantes) *Pour que l’eau puisse monter: la racine doit être plus négative que le sol, la tige doit être plus négative que la racine.

• directions du mouvement de l’eau : De Ψ élevé (moins négatif, plus près de 0) vers Ψ faible (plus négatif)

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14
Q

Chapitre 2

Structures fondamentales de la plante

A

– racine
– tige
– feuille

  • – fleur: 4 verticilles de feuilles modifiées
    téléscopées une sur l’autre (i.e. pas d’entrenœuds)
    – fruit:
    origine de l’ovaire (donc d’origine foliaire)

Port: arbustif/arborescent

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15
Q

Chapitre 2

Durée de vie des différentes structures

A

• durée de vie des tiges
– une seule année: herbacées
– plus d’un an: arbres, arbustes

• durée de vie de la plante (germination –> graine)
– annuelles
– bisannuelles
– pérennes (vivaces)

• durée de vie du feuillage
– caduc
– persistant *ne dure pas toute la vie

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