Séance 7 Flashcards

(63 cards)

1
Q

Identifier les parties d’une tige de dicot.

A

Moelle
Cortex
Épiderme
Faisceau vasculaire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Quelles sont les parties du parenchyme?

A

Cortex

Moelle (forme)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

De quoi est fait le tissu de soutien?

A

Collenchyme et sclérenchyme

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Qu’est-ce que le collenchyme?

A

Parenchyme épaissie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Qu’est-ce que le sclérenchyme?

A

Cellules morte avec paroi secondaire très épaisse

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Quelles sont les caractéristiques des cellules du parenchyme?

A

peu différenciées
généralement rondes
parois primaires

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Quel est le rôle du parenchyme?

A

Soutien ( jeunes tissus)

Accumulation des réserves (amidon)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Où se situe le phloème?

A

vers l’épiderme

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Où se situe le xylème?

A

vers le centre de la tige

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Qu’est-ce qui sépare le xylème du phloème?

A

mince couche de cambium

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Le pholème et le xylème vienne de la division de quelles cellules?

A

des cellules du cambium

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Comment se développent les tissus conducteurs dans la zone d’élongation cellulaire?

A

Procambium se sépare en protoxylème et protophloème

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Comment se développent les tissus conducteurs dans la zone de différenciation?

A

Procambium se sépare en métaxylème et en métapholème.

Le reste du procambium s’appelle maintenant du cambium.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Reconnaître les différentes partie sur la photo

A

métaphloème: plus ou moins divisé et près du cambium

Métaxylème: énormes vaissaux

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Comment est l’organisation de la tige chez les monocotylédones?

A

Nombre élevé de faisceaux vasculaires
Disposition un peu partout dans la tige
Pas de différenciation du parenchyme en moelle et en cortex

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Qu’a de particulier la composition de la tige des monocotylédones? Qu’est-ce que cela entraîne?

A

absence de cambium donc pas de croissance secondaire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

De quoi est fait le tissu de soutien des herbacées?

A
Cellules vivantes (collenchyme chez dicotylédones (paroi primaires épaissies)
Cellules mortes (sclérenchyme et xylème (paroi secondaire))
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Comment est l’organisation des tissus conducteurs dans la tige des ligneuses?

A

Passage de faisceaux individuels à un seul anneau continu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Dessiner les différentes étapes de développement de la tige chez les ligneux

A

aewrt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Identifier les parties de la tige des ligneux

A

rsetdy

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Par où monte l’eau dans les plantes vasculaires?

A

Par le Xylème

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

De quoi est composé le xylème?

A

Trachéides
Vaisseaux
fibre de sclérenchyme
Cellules parenchymateuses

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Qu’est-ce qu’une trachéide?

A

cellule allongée, morte à maturité
paroi secondaire
paroi mitoyennes primaires

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Qu’est-ce qu’un vaisseaux du xylème?

A

grosse cellules allongées mortes à maturité
paroi secondaires
disparition des parois mitoyennes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Qu'est-ce qu'une fibre de sclérenchyme?
cellule très allongée à bouts pointus morte à maturité paroi secondaire très épaisse
26
Qu'est-ce qu'une cellule parenchymateuse?
cellule arrondie | vivante avec paroi primaire épaisse
27
Comment sont organisé les trachéides?
côte à côte: échange via ponctuation forment des files de cellules eau traverse par ponctuations
28
Comment sont organisé les vaisseaux?
côte à côte: échange via ponctuation s'empilent pour former de long vaisseaux = paille
29
Quel est le mécanisme de protection des trachéides?
les cellules blessées peuvent être isolées et l'eau contourne
30
Quel est l'avantages des vaisseaux?
facilité d'écoulement de la sève ( absence de paroi mitoyennes, large diamètre)
31
Quel est l'inconvénient des vaisseaux?
paroi moins résistantes | ajout de fibres de sclérenchyme
32
Quelle est l'origine commune des cellules du xylème?
procambium
33
Pourquoi la lignification est-elle discontinue dans le protoxylème?
Permet l'élongation
34
Quels sont les 3 concepts du transport d'eau dans le xylème?
Tension-Cohésion-Adhésion
35
Quel est le rôle de la paroi cellulaire au niveau foliaire dans le transport d'eau dans le xylème?
déplacement de l'eau du cytoplasme vers la paroi | Évaporation au niveau de la paroi
36
Quel est la formule du potentiel hydrique?
potentiel= P-pi
37
À quoi est relié le potentiel hydrique des cellules du mésophylle et des racines?
au potentiel osmotique (pi)
38
Qui a le plus grand potentielle hydrique entre les racines et le mésophylle?
Racines
39
Où se situe le potentiel hydrique du xylème?
Entre celui des racines et celui du mésophylle
40
À quoi est lié le potentiel hydrique du xylème?
À la force P (tension= pression négative)
41
De quoi est composé la sève brute?
Eau, minéraux, phytohormones
42
À quoi sert la cohésion des molécules d'eau?
Maintenir une colonne d'eau
43
Qu'est-ce qu'une embolie des vaisseaux et trachéides?
des bulles d'air se glissent dans la colonne d'eau
44
Quand est-ce qu'une embolie des vaisseaux peut se produire?
saison de croissance avec transpiration lorsqu'on coupe une tige Durant l'hiver ( gel/dégel)
45
Est-ce que l'eau peut contourner une bulle d'air dans la tige?
Oui en passant par les ponctuations mais cela augmente la tension qui peut provoquer d'autres embolies
46
De quoi est composé le phloème?
Tubes criblés cellules de compagnes fibres de support cellules parenchymateuses
47
À quoi sert le phloème?
Transport des sucres
48
Quelle est la nature des tubes criblés?
cellules grosses et allongées vivantes vidée d'une partie de leur contenu cellulaire plages criblées (zone de plasmodesmes concentrés)
49
Quelle est la nature des cellules de compagne?
Petites cellules Contenu cellulaire dense En contact avec les tubes criblés
50
Quelle est la composition de la sève élaborée
sucre (30%) eau acides aminés et phytohormonnes
51
Qu'est-ce qui protège le phloème contre les dommages?
Protéine P | callose (gomme des pins)
52
Pourquoi bloquer les tubes criblés?
protection contre pathogènes
53
Où se dirige la sève élaborée?
Là où il y a demande
54
Quels mécanismes dans les feuilles sont impliqués dans la translocation de la sève?
Entre mésophylle et compagnes= transport actif du saccarose (chargement du phloème) Entre compagnes et tubes criblés= diffusion passive
55
Quelles sont les étapes du transport des sources vers les puits?
1. chargement des sucres dans le phloème aux sources 2. entrée d'eau ans le pholème aux sources 3. Établissement d'un gradient entre source et puits 4. Mouvement de masse de l'eau avec sucre en direction des puits
56
Comment se déroule le déchargement au niveau des puits?
Transfert passif des sucres du phloème vers cellules parenchymateuses du puit
57
Quelles sont les caractéristiques du saccharose?
sucre non réducteur et soluble dans l'eau | influence la pression osmotique des cellules
58
Quels sont les puits les plus forts?
fruits et organes de réserve
59
Quels sont les puits les moins forts?
tige, racines, fleurs
60
Comment les organes en développement maintiennent leur gradient osmotique?
utilise les sucres pour croissance (perd pas sa force de puits)
61
Comment les organes de réserve maintiennent leur gradient osmotique?
utilisation des sucres pour la croissance | stockage sous autre forme qui n'influencera pas le potentiel osmotique
62
Qu'arrive-t-il à la photosynthèse lorsque la force des puits augmente?
PS net augmente car demande plus grande donc fonctionnement de cycle calvin plus grand
63
S'il n'y a plus de puits, que peut-il se passer?
sénescence des feuilles précoce ( source tombe car pas de puits)