Examen Final - Transport chez les végétaux Flashcards

(25 cards)

1
Q

Expliquer le système caulinaire

A
  1. Le CO2 qui fournit le carbone nécessaire à la photosynthèse diffuse dans les feuilles par les stomates
  2. Les feuilles expulsent le H2O et le O2 par les stomates
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2
Q

Expliquer le système racinaire

A
  1. Les racines absorbent le H2O et les minéraux du sol
  2. Les racines absorbent le O2 et expulsent le CO2. La plante utilise le O2 pour la respiration cellulaire, mais elle en produit plus qu’elle en absorbe.
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3
Q

Expliquer en gros la photosynthèse.

A

Dans cette réaction de synthèse, les intrants sont l’eau et le dioxyde de carbone, puisque ce sont ces molécules qui réagissent ensemble pour former de nouvelles substances, et ce, dans des conditions particulières (soit la présence de lumière). Le dioxygène et le glucose sont quant à eux les extrants de la réaction. Le dioxygène sera libéré dans l’air et contribuera à la survie des vivants alors que le glucose sera utilisé par le producteur comme source d’énergie.​

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4
Q

Quels sont les différents tissus végétaux?

A
  1. Tissus de revêtement
    • Épiderme
    • Liège / suber
  2. Tissus conducteurs de sève
  3. Tissus fondamentaux
  4. Tissu embryonnaire
    qui persiste toute la vie de la plante
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5
Q

Donner les caractéristiques du tissu de revêtement

A

Couche protectrice externe: Défense contre agression physique et agents pathogènes.
1. Plante non-ligneuse = épiderme (1 couche de ȼ + cuticule protectrice).
2. Plante ligneuse = Périderme. (Plusieurs couches)
- Fabrique les stomates et les trichomes.

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6
Q

Quels sont les différents tissus conducteurs de sève et quelles sont leurs caractéristiques?

A
  1. Xylème: ȼ mortes transport de la sève brute
    Par les trachéides: Long et mince
    Par les vaisseaux: Large et court
  2. Phloème: ȼ vivantes, transport de la sève élaborée
    Par le tube criblé
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7
Q

Expliquer le transport des ressources.

A
  1. Xylème: eau + minéraux
    Transportés vers le haut sous forme de sève brute dans le xylème, des racines jusqu’au sommet de la plante
  2. Phloème: eau + matière organique
    La sève élaborée peut s’écouler dans les deux sens dans le phloème entre les racines et les tiges. Elle se déplace depuis les zones de production des glucides (feuilles) ou de stockage (racines) jusqu’aux régions d’utilisation ou de stockage des glucides.
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8
Q

Quels sont les différents tissus fondamentaux et quelles sont leurs caractéristiques?

A
  1. Parenchyme:
    ȼ vivantes
    Grande vacuole centrale
    Paroi mince
    Contient les chloroplastes, amyloplastes…
    Photosynthèse, stockage et sécrétion
  2. Sclérenchyme
    Fonction de soutien rigide (grâce à la lignine)
    • ȼ vides et mortes à maturité
    • Sclérites (ex: coquille d’une noix)
    • ȼ fibreuses (ex: fibres du chanvre
  3. Collenchyme
    Soutien flexible pour les jeunes parties des pousses
    • ȼ vivantes allongées
    • Croissance rapide
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9
Q

Quels sont les tissus embryonnaires et quelles sont leurs caractéristiques?

A
  1. Méristèmes apicaux:
    Croissance en longueur
    Forment les tissus de revêtement, conducteurs et fondamentaux
  2. Méristèmes latéraux: (cambium, phellogène)
    Croissance en épaisseur
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10
Q

Quelle est la localisation des tissus dans une tige ligneuse?

A

Tissu de revêtement (couche externe de l’écorce)
Tissus conducteurs de sève (xylème et phloème)
Tissus embryonnaire (cambium et phellogène)
1. Liège
2. Phellogène
3. Phloème
4. Cambium
5. Xylème

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11
Q

Quelle est la localisation des tissus dans une feuille?

A
  1. Épiderme supérieur
  2. Parenchyme pallisadique
  3. Xylème
  4. Gaine périfasciculaire
  5. Phloème
  6. Parenchyme lacuneux
  7. Épiderme inférieur
  8. Stomates
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12
Q

Qu’est-Ce que les mycorhizes?

A

Association symbiotique entre le mycélium (partie végétative sous la terre) des champignons et les racines des plantes

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13
Q

Quels sont les effets bénéfiques des mycorhizes?

A
  1. Champignon:
    Réserve constante de glucides
  2. Plante:
    Augmentation de la surface d’absorption pour l’eau
    Absorption sélective des phosphates et minéraux
    Sécrétion de facteurs de croissance
    Production d’antibiotiques
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14
Q

Quels sont les 2 types de mycorhizes?

A
  1. Ectomycorhize (entrent pas dans les cellules)
  2. Endomycorhize (entrent dans les cellules)
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15
Q

Quelles sont les 3 voies de transport sur courtes distances?

A
  1. Apoplasme: Tout ce qui est extérieur aux membranes plasmiques des cellules vivantes :
    Parois cellulaires;
    Espaces extracellulaires;
    Intérieur des cellules mortes (xylème).
  2. Symplasme
    La masse entière du cytosol de toutes les cellules vivantes :
    Cellules adjacentes;
    Plasmodesmes;
    Canaux cytoplasmiques.
  3. Transmembranaire (alterne entre dans la cellule et à l’extérieur de la cellule)
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16
Q

À quoi servent les pompes à H+?

A
  1. Les pompes H+ permettent l’établissement:
    d’un potentiel de membrane
    gradient de pH
  2. L’énergie du gradient de H+ permet le cotransport d’autres substances tel que :
    Solutés neutres (le saccharose)
    Les ions (NO3-)
17
Q

Expliquer l’absorption des minéraux.

A
  1. Les racines acidifient la solution du sol en libérant du CO2, produit par la respiration et en introduisant des ions H+ dans le sol.
  2. Le CO2 réagit avec le H2O pour former du H2CO3 Qui libère des ions H+ en se dissociant.
  3. Les ions H+ neutralisent la charge négative des particules de sol, Libérant des minéraux Dans le sol.
  4. Les racines absorbe les cations libérés.
18
Q

Qu’est-Ce que permet le transport des solutés par cotransport?

A
  1. Achemine les glucides vers le phloème
  2. Permet l’absorption de NO3 – par les racines
19
Q

Expliquer le transport des solutés par canaux ioniques.

A

Ouverture contrôlée par:
-Δ de potentiel électrique
-Étirement de la membrane plasmique
-Facteurs chimiques
Lorsqu’ils sont ouverts, les canaux ioniques permettent à des ions spécifique de se diffuser à travers les membranes.

20
Q

Qu’est-Ce que le potentiel hydrique?

A

Propriété physique qui prévoit le déplacement de l’eau en incluant les effets de :
La concentration en solutés, qui engendre une pression osmotique;
La pression physique (pression exercée par la paroi cellulaire).
L’eau se déplace de l’endroit où la pression hydrique forte (+) vers l’endroit où la pression hydrique est faible (-).

21
Q

Quels sont les différents potentiel hydrique?

A
  1. Potentiel de PRESSION
    Pression physique sur une solution (+ ou -)
  2. Potentiel OSMOTIQUE
    Mesure l’effet des solutés sur la direction du déplacement de l’eau (0 ou -)
    Inversement proportionnel à la concentration en solutés
22
Q

Quels sont effets de la pression sur le potentiel hydrique?

A
  1. Une pression +: On pousse
    Exerce un effet +: augmentation du potentiel hydrique
  2. Une pression -: On tire
    Exerce un effet -: diminutiondu potentiel hydrique
    Quand il y a augmentation c’est qu’on diminue le niveau d’eau de ce côté et vice-versa
23
Q

Quel est l’effet de la concentration sur le potentiel hydrique?

A

La présence de solutés:
Exerce un effet- (diminution du potentiel hydrique)

24
Q

Cellules plasmolysées vs turgescentes

25
À quoi servent les aquaporines?
Le transport de l’eau: Les aquaporines aident à la diffusion de l’eau Déplacement selon le gradient de potentiel hydrique