Séance 5 Flashcards

(97 cards)

1
Q

Quels sont les échanges entre les chloroplastes et le cytoplasme le jour?

A
  • synthèse de l’amidon (cycle de calvin-> trioses-P->amidon)
  • Taux de production de triose-P excède taux de synthèse de l’amidon -> augmentation de concentration de triose-P
  • Exportation du surplus de triose-P et synthèse de saccharose dans le cytoplasme
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2
Q

Quels sont les échanges entre les chloroplastes et le cytoplasme la nuit?

A
  • Dégradation de l’amidon en triose-P -> augmentation de concentration de triose-P
  • exportation du triose-P dans le cytoplasme pour continuer la synthèse de saccharose ( pour continuer à alimenter les tissus en sucre la nuit)
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3
Q

Quels éléments de la feuille diffusent le CO2?

A
  • stomates
  • épaisseur des feuilles
  • espaces intercellulaires (chambre sous-stomatique)
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4
Q

Illustrer la courbe de saturation de CO2. identifiez le point de compensation, l’efficacité de carboxylation, la concentration saturante et la capacité photosynthétique.

A

(exp inverse )

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5
Q

Qu’est-ce que le point de compensation en CO2?

A

C’est la concentration pour que la Photosynthèse brut = pertes (x quand y=0) Symbole = T grec

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6
Q

Que représente la pente maximale au début de la courbe de saturation de CO2?

A

L’efficacité de carboxylation

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7
Q

À quel moment une plante atteint sa concentration saturante en CO2?

A

Lorsque la pente passe à l’horizontale ( atteinte de la capacité photosynthétique)

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8
Q

Qu’est-ce que la capacité photosynthétique?

A

Lorsque la plante atteint sa concentration saturante en CO2

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9
Q

Quel est l’impact de la teneur en CO2 sur l’activité de RUBISCO?

A

Cela augmente la valeur du CO2 dans le rapport CO2/O2. ( plus le rapport est grand, mieux c’est car cela diminue la photorespiration)

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10
Q

Quel est différence entre la réponse au CO2 d’une plante C3 et d’une plante C4?

A

La plante C4 sature plus rapidement car elle concentre le CO2 autour de RUBISCO. Il n’y a pas de photorespiration.
La plante C3 a besoin de plus de CO2 pour compenser ses pertes en PR donc Pt de compensation (T) plus grand

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11
Q

Quelle est l’équation du taux de photosynthèse net? (PS net)?

A

PSnet= PSbrut- (R+PR)

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12
Q

Illustrer la courbe du taux d’assimilation du CO2 en fonction de sa concentration.

A

Ps brut plus haut que PS net
R est insensible à la concentration en CO2
plus la concentration en CO2 augmente moins la photorespiration est importante.

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13
Q

Qu’arrive-t-il s’il on met une plante sous une cloche de verre?

A

Il y aura atteinte d’un point d’équilibre à To (pt de compensation) ( concentration en CO2 se stabilise).
Il y aura arrêt de croissance mais survie de la plante.

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14
Q

Que se passe-t-il si la concentration en CO2 est sous le point de compensation?

A

la photosynthèse net est négative.
diminution des réserves de carbone
décroissance
mortalité

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15
Q

Que se passe-t-il si la concentration en CO2 est au dessus du point de concentration?

A

La photosynthèse net est positive.
augmentation des réserves en carbone
croissance
reproduction

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16
Q

Qu’arrive-t-il au point de compensation s’il on ajoute une souris à la plante sous la cloche de verre?

A

il augmente

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17
Q

Pourquoi le point de compensation augmente lorsque l’on ajoute une souris sous la cloche de verre avec la plante?

A

R devient plus gros donc il y a un plus grand besoin de photosynthèse brut pour compenser.

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18
Q

Est-ce que la terre est un système fermé? Quels êtres vivants sont responsable de P brut, R et PR?

A

Oui.
P brut= plante
R= plante et animaux
PR = plante

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19
Q

Est-ce que la terre est au point de compensation? Pourquoi?

A

non, nous sommes sous T car R grossit toujours

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20
Q

Quelle est l’influence de la température sur la croissance d’une plante C3?

A

La plante a besoin de plus de CO2 pour croître lorsque la température augmente

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21
Q

Illustrer la courbe de solubilité des gaz en fonction de la température

A

diminue et O2 devient plus grand que CO2

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22
Q

Quelle est l’influence de la température sur PT de compensation? Pourquoi?

A

le pt de compensation augmente.
Les gaz sont moins solubles à forte température. (O2 devient plus soluble que CO2) .
Perte d’affinité avec RUBISCO
cela augmente PR.

R augmente avec température

Donc Ps brut doit être plus élevé pour compenser

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23
Q

Illustrer le graphique du rapport PS brut/ PR en fonction de la température

A

concentration CO2/ O2
afinité RUBISCO-CO2
PSbrut/PR
Tous diminuent lorsque température augmente

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24
Q

Illustrer le taux de photosynthèse en fonction de la température des plantes C3 et C4.

A

pas de PR en C4 donc plus de photosynthèse que C3.

Si température trop haute, diminution du taux de photosynthèse car il y a dégradation des enzymes.

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25
Qu'arrive-t-il au taux de photosynthèse de la plante C3 lorsque la température augmente dans un milieu à forte concentration en CO2?
PR éliminée donc C3=C4
26
Sous quelle latitude la photosynthèse net des plantes C3 domine?
les hautes latitudes car C4 sont moins productives à froides températures,
27
Quelle est l'unité de mesure de la lumière?
PPFD ( micromol/m2s
28
Quel est l'effet de la lumière sur le taux de photosynthese lorsque PPFD=0? (il fait noir)
PS brut=0 PR=0 | Ps net=R =négatif
29
Illustrer le graphique de la respiration en fonction de l'irradiance.
augmente et sature
30
Qu'est-ce que l'efficacité quantique? (phi)
le rapport entre varation PS/ variation PPFD
31
Quelle est la valeur de l'inverse de phi?
8 à 9 photons/ CO2 fixé
32
quelle est la valeur théorique de l’efficacité quantique?
0,125
33
Quel type de plante sont les sciaphytes?
des plantes d'ombre
34
Quel type de plante sont les héliophytes?
des plantes de lumière
35
Recconaître coupe plante d'ombre, plante de lumière
héliophyte= beaucoup de parenchyme palissadique
36
Quel type de plante a les feuilles les plus épaisses?
héliophytes
37
Quel type de plante a les feuilles les plus grosses?
sciaphytes
38
Quel type de plante a un ratio Chlorophylle a/b moins élevé? Pourquoi?
sciaphytes | car antennes plus larges avec plus de LHCII (riche en chlorophylle b) donc plus de thylacoïdes en grana.
39
Quel type de plante a un ratio Chlorophylle a/b plus élevé? Pourquoi?
héliophytes | car plus de transporteurs d'électrons (plastoquinone , cytochrome b/f, plastocyanine, ferredoxine) et d'ATP synthétase.
40
Chez quel type de plante les enzymes du Cycle de Calvin sont plus abondantes?
Héliophytes
41
Qui a le plus petit point de compensation entre les sciaphytes et les héliophytes? Pourquoi?
Scyaphytes car sont plus fonctionnel lorsque peu de lumière.
42
Qui a la plus grande R en absence de lumière entre héliophyte et sciaphytes?
Héliophytes car pas fonctionnel lorsque peu de lumière.
43
être capable de remplir le tableau de comparaison des caractéristiques des sciaphtes vs héliophytes
voir tableau
44
Comment les plantes héliophytes s'acclimate à l'ombre?
en réduisant le point de compensation et le taux de respiration
45
Comment les plantes sciaphytes s'acclimatent à la pleine lumière?
en augmentant la capacité photosynthétique
46
Pourquoi l'efficacité quantique est elle insensible à la température chez les plantes C4?
Car il n'y a pas de photorespiration
47
En lumière limitante, quelle plante est plus efficace entre C4 et C3 héliophyte? Pourquoi?
C3 héliophyte | car pt de compensation et R plus petits
48
En lumière saturante, quelle plante est plus efficace entre C4 et C3 héliophyte? Pourquoi?
C4 | car capacité photosynthétique et pt de saturation plus élevé ( car pas de PR)
49
Quelles régions préfèrent les plantes C4?
régions chaudes | plus praire que forêt car beaucoup plus de lumière disponible.
50
À quoi sert le contrôle stomatique?
Contrôle de l'eau dans l'organisme
51
Quel type de cycle a le contrôle stomatique?
Cycle diurne
52
Qu'est-ce qui permet au contrôle stomatique d'être diurne?
Réponse des cellules de garde à la lumière et réponse des cellules de garde à la concentration interne en CO2
53
Pourquoi l'ouverture des stomates est-elle maximale tôt le matin?
les récepteurs des stomates sont sensibles à la lumière bleue (qui est la première à apparaître
54
Comment sont les stomates quand les cellules de garde sont turgescentes?
ouvertes
55
Comment sont les stomates quand les cellules de garde sont déturgescentes?
fermées
56
Quel est l'élément transporté à travers la membrane des cellules de garde qui fait qu'elles s'ouvrent ou se referment?
K+
57
Quel est l'importance de la disposition des microfibrille de cellulose des cellules de gardes dans le contrôle stomatique? Quelle est cette disposition?
ceinturé et limité dans l'allongement | fait courber la cellule ce qui donne l'ouverture
58
Quel est le dilemme transpiration vs fixation de CO2?
le flux d'eau qui s'échappe est beaucoup plus grand que le flux de gaz qui entre.
59
Quelle est la définition de la couche limite?
zone d'interface entre un corps et un fluide ( les conditions sont différentes lorsque plus loin de la surface)
60
Comment sont les conditions dans la zone de la couche limite?
intermédiaire entre les conditions à la surfaces et les conditions plus loin.
61
L'épaisseur de la couche limite (sigma cl) est proportionnelle à quoi?
à la longueur de la feuille/vitesse du vent
62
Comment est la couche limite d'une grande feuille comparée à celle d'une petite feuille?
elle est plus grande
63
Quel est l'effet sur la couche limite du vent?
plus le vent est fort, plus la couche est mince
64
Quelle est la définition de la conductance de la couche limite (gcl)?
Facilité à laquelle les molécules peuvent traverser un millieu
65
La conductance de la couche limite est l'inverse de quoi?
la résistance
66
La conductance de la couche limite est proportionnelle à quoi?
1/sigma cl (1/ l'épaisseur de la couche limite)
67
Quel est l'effet de la vitesse du vent sur la transpiration?
plus le vent est fort, plus la couche limite est mince, plus la transpiration est augmentée
68
Qu'est-ce qui détermine la conductance stomatique?
degré d'ouverture des stomates | taille et nombre de stomates
69
Quelle molécule est plus lourde? CO2 ou H2O?
CO2
70
Que vaut la conductance du CO2?
g(H2O)/ 1,6
71
Quelle est la valeur de l'humidité relative à l'intérieur des feuilles?
100%
72
Quels facteurs abiotiques influencent la variation de concentration d'H2O?
Humidité relative de l'air | Température de l'air
73
Lorsque l'humidité relative (RH) reste constante, qu'arrive-t-il à la variation de concnetration d'H2O lorsque la température diminue?
delta H2O diminue lui aussi
74
Quelle est la formule du taux de transpiration?
E= gtot x delta concentration H2O
75
Quels sont les facteurs qui influencent gtot?
Vent ( via gcl) Irradiance ( via gs) disponibilité de l'eau dans le sol (via gs)
76
Faire le tableau des impactes de changement abiotiques sur les variables biotiques
BONNE CHANCE HAHAHAHA
77
Quel(s) facteur(s) influence(nt) gcl?
vent (monte)
78
Quel(s) facteur(s) influence(nt) E?
``` PPFD (monte) T air (monte) CO2 externe (descend) HR air (descend) Vent (monte petite descend) ((E= taux de transpiration) ```
79
Quel(s) facteur(s) influence(nt) gs?
``` PPFD (monte) T air (monte) CO2 externe ( descend) HR air (monte) Vent (descend) (Petite flèche sens inverse) (transpiration influence gs) ```
80
Quel(s) facteur(s) influence(nt) Ci
``` PPFD (descend et monte (à cause de gs)) T air (descend et monte (à cause de gs)) CO2 externe (monte et descend) HR air (monte descend) ``` Pas vent
81
Quel(s) facteur(s) influence(nt) PS?
``` PPFD (monte) T air (monte) Co2 externe (monte) HR air (monte) ``` Pas vent
82
Comment détecter un stress hydrique?
Si Ci diminue lorsque Gs diminue
83
Quels sont les avantages de la transpiration?
induit le transport de l'eau et des minéraux | Contribue au refroidissement des feuilles
84
Quel est le mécanisme de refroidissement des feuilles par respiration?
passage de H2O de liquide à gazeux Énergie pour cela vient de la feuile Perte d'énergie par la feuille= perte de chaleur= refroidissment
85
Quelles conditions favorisent le refroidissement?
taux de transpiration élevé | feuille avec température élevée
86
Quelles sont les stratégies d'évitement de la transpiration de la plante?
Abscission des feuilles et dormance Racines pivotantes Accumulation d'eau (succulence)
87
Quelles sont les stratégies d'évitements de la transpiration des stomates?
Fermeture des stomates durant la période la plus chaude de la journée Réduction du nombre par surface de la feuille Localisé sur la face inférieure uniquement Enfoncé par rapport aux autres cellules de l'épiderme
88
Quelles sont les stratégies d'évitements de la transpiration que la présence de poils apporte?
augmententl'épaisseur de la couche limite | absorbent l'eau
89
Comment la présence d'un hypoderme est une adaptation au stress hydrique?
couche supplémentaire de cellules épidermiques | Protège le parenchyme chlorophyllien contre la déshydratation
90
Comment faire la photosynthèse par les tige réduit la transpiration?
feuille réduites en épines = pas de transpiration
91
Comment la présence de cellules bulliformes réduit la transpiration?
permet aux feuilles de s'enrouler et de garder le milieu le plus humide à l'intérieur
92
Quelles stratégies sont utilisées pour réduire la température des feuilles?
orientation des feuilles (moins exposé aux rayons uv) couleur des feuilles (plus pâte =moins chaud) présence de poils ( augmente cl et absorbent l'eau) production de petites feuilles
93
Quels sont les problèmes associés au milieu aquatique?
réduction de la disponibilité de lumière | Faible solubilité des gaz dans l'eau
94
Quelles sont les caractéristiques des tiges et des racines des plantes submergées?
tissu conducteur peu développé peu ou pas de transpiration car besoin en eau limité besoin en tissus de soutient limité car eau= support Aérenchyme assure déplacement des gaz dans tissus et entre les tissus
95
Quelles sont les caractéristiques des feuilles des plantes submergées?
minces (meilleur apport en CO2) sciaphytes (lumière faible dans l'eau) absence de cuticule et de stomates
96
Quelles sont les caractéristiques des plantes émergées?
aucune adaptation pour feuille car en contact avec l'eau tolérance à l'anoxie au niveau des racines pneumatophores
97
Quelles sont les caractéristiques des plantes émergées flottantes?
face intérieur des feuilles en contact avec l'eau stomate sur face supérieure feuilles avec aérenchyme