2 - méristème apical et initiation d'organes Flashcards

1
Q

impce devt végétal

A

plantes = nourriture

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2
Q

impce modif devt plantes (2)

A
  • aug° prod° nourriture en utilisant - terrain
  • sélection génétique pour plus de rendement
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3
Q

caractéristiques des cells souches (4)

A
  • méristèmes = niches de cells souches végétales
  • présentes tte vie de plante, à pl. endroits
  • cell souche = “orginazer” cell + division lente
  • croissance continue
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4
Q

tissus végétaux majeurs (5)

A
  • épiderme
  • tissu interne
  • tissu vasculaire
  • bien déterminés -> exp° gènes spq dans parties spq
  • gènes déterminent destin de chq tissu majeur
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5
Q

épiderme (2)

A
  • couche protectrice
  • gaz / eau / échange chq
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6
Q

tissu vasculaire (2)

A
  • force mécanique -> donne structure (xylème -> rigidité pour verticalité)
  • transport soluté (eau + nutriments)
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7
Q

tissu interne (2)

A
  • stockage
  • photosynthèse (uniquement dans tissus INTERNES)
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8
Q

devt plantes : adaptatif (3)

A
  • adaptation croissance végétale au niv eau reçu (riz)
  • adaptation qt lumière reçue (impact nb feuilles)
  • adaptation envt croissance : plante semi-aquatique -> forme feuilles différentes selon croissance dans terre ou eau
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9
Q

morphogenèse végétale : ingrédients de forme (7)

A
  • taux division celR
  • orientation division celR (impacte taille cell)
  • taux expansion celR
  • direction expansion de cell
  • idT celR (spq)
  • division asymétrique (prédiction destin cell)
  • communication celR (plasmodesmes)
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10
Q

parois celR (3)

A
  • det spécificité devt végétal
  • propriétés régulent croissance (grde rigidité cellulose)
  • maintien cells en place = pas mvmt
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11
Q

croissance de cell végétale (3)

A
  • extension paroi celR sous pression turgescence (C° int cell > C° ext)
  • orientation microfibrilles de cellulose dpd de microtubules = guide complexe de synthèse de cellulose
  • orientation microfibrilles -> régulation orientation croissance (régulation anisotropie)
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12
Q

nivx croissance chez plantes (4)

A
  • taux croissance
  • anisotropie
  • direction
  • rotation
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13
Q

conflit mécanique ds tissu en croissance (5)

A
  • connectivité entre cells
  • diffce de croissance ou anisotropie
  • résultats conflit : pliement tissu
  • grde impce ds morphogenèse végétale
  • croissance différentielle pdt formation frontière méristème-primordium
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14
Q

feedback cells / tissu / organe (5)

A
  • croissance cell indL -> croissance tissu -> forme biologique
  • croissance différentielle impacte fonction cells
  • régulation croissance nécessaire sinon déchirement
  • communication entre cells pdt devt
  • feedback mécanique tissu vers cell indL
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15
Q

quels éléments permettent de passer de cell indL au tissu (4)

A
  • croissance différentielle
  • division celaR
  • topologie tissulaire
  • adhésion celR
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16
Q

caractéristiques A. Thaliana comme esp modèle (8)

A
  • tps génération court
  • petit
  • culture facile
  • génome diploïde (easier to study)
  • auto-fertilisation
  • petit génome
  • transformation efficace
  • bcp mutants
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17
Q

autre type plantes utilisées pour compréhension évolution devt (4)

A
  • plantes non-vasculaires
  • plante avec génome + facile à travailler
  • plantes économiquement imptes (blé et riz)
  • arbre modèle (peuplier)
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18
Q

2 types hormones végétales

A
  • plant growth promoters
  • plant growth inhibitors
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19
Q

expce de Darwin avec auxine

A

perception lumière à pointe -> si pointe couverte ou coupée -> pas croissance différenciée avec lumière

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20
Q

voies prod° auxine (2)

A
  • à partir de Trp
  • à partir d’1 voie indépendante de Trp
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21
Q

quels éléments régulent synthèse auxine (5)

A
  • lumière
  • nutriments
  • autres hormones
  • orientation lumière det sens croissance et +/- auxine d’1 coté de tige
  • régulation auxine active -> catabolisme + conjugaison
22
Q

transport polaire auxine (3)

A
  • déplacement à travers phloème (longues distances)
  • déplacement de pointe de pousse vers pointe racine
  • changement direction à apex racinaire
23
Q

influence + grde C° auxine (2)

A
  • taille cells (pas ds tous systèmes)
  • élongation celR favorisée
24
Q

transport auxine : modèle chimiosmotique (6)

A
  • impt pr compréhension phénomène croissance
  • pH difft entre int/ext cell
  • transport par proton ATPase -> maintien gradient pH différentiel
  • ds cell : IAA- (auxine) + H+
  • IAA- peut pas sortir
  • passage entre cell : IAAH nécessaire
25
Q

déplacement auxine par transporteurs de eflux et influx (3)

A
  • AUX1 / LAX (influx) -> mvmt IAAH ds cytoplasme
  • famille prot PIN -> mvmt directionnel de IAA hors cell
  • ABCB -> transport IAA de pl. manières
26
Q

prots PIN (4)

A
  • orientation asymétrique ds cells
  • responsable flux auxine de apex pousses vers apex racines
  • localisation surface infR des cells du cortex (distribution basale)
  • régulation par prot polarisées sur mbrane plasmique
27
Q

à quoi contribue distribution prot PIN

A

gradients auxine -> régulation transporteurs spq = régulation précise flux auxine

28
Q

molécule récepteur auxine

A

TIR1

29
Q

action de auxine (2)

A
  • action colle moléculaire = retient prot co-réceptrices
  • TIR1 -> formation complexe co-récepteur avec prot Aux/IAA (asso en présce auxine)
30
Q

voie signalisation auxine : bas niv auxine

A

association prot Aux/IAA-ARF + interférence avec action des ARF

31
Q

voie signalisation auxine : haut niv auxine (4)

A
  • association prot Aux/IAA-ARF + interférence avec action des ARF
  • protéolyse Aux/IAA (dégradation)
  • pas interférence avec ARF -> activation / répression transcription
  • régulation + ou -
32
Q

rôles auxine ds plantes : hormone devt (5)

A
  • initiation organes latéraux au méristème apical
  • inhibiteur ramification dans pousse
  • contrôle structuration + devt vasculaire
  • maintien cells souches au méristème apical des racines
  • branchements à racine
33
Q

rôles auxine (5)

A
  • hormone devt
  • réponse agents pathogènes
  • réponse distribution + abondce nutriments
  • intégration voies signalisation + croissance
  • réponse à lumière
34
Q

auxine agit comme morphogène (4)

A
  • accumulation auxine -> contribution devt
  • cells avec faible niv auxine -> allongement + diff°
  • cells avec niv auxine intermédiaire (proche pointe) -> division fréquente
  • cells avec fort niv auxine -> repos (quiescent center)
35
Q

auxine agit comme déclencheur (3)

A
  • initiation devt : max auxine localisé
  • aug° synthèse auxine ds 1 cell -> formation racinaire latérale (ds tige)
  • transport auxine entre cells -> accumulation auxine -> formation primordia floral (ds méristème apical)
36
Q

méristèmes (3)

A
  • permet initiation organes
  • m. floral (déterminé)
  • m. d’inflorescence (indéterminé)
37
Q

méristème apical (3)

A
  • orga tunica-corpus (tunica = couche cells organisées)
  • zonation -> zone centrale, périphérique et primordia
  • zonation det génétiquement / mécaniquement / par croissance diffte
38
Q

méristème apical : zonation génétique (7)

A
  • si pas gène identité méristème (shoot meristem less) = pas méristème
  • pas fleurs = - bonne capacité pour générer organes
  • CLV3 mutant = méristème très agrandit (exp° ds corpus ou surface) -> peptide capable diffusion par plasmodesmes vers int méristèmes
  • régulation exp° WUS par CLV3
  • CLV1 mutant = exp° dans corpus
  • exp° CLV3 dans CLV1 mutant -> restriction exp° en surface
  • si exp° WUS réprimée par CLV1 -> pas expansion par CLV3 => negative feedback loop
39
Q

régulation méristème similaire dans racine ?

A

oui (WOX5 similaire à WUS)
WOX5 mutant -> pas maintien couches celR

40
Q

méristème apical : croissance (4)

A
  • croissance continue
  • cells collées
  • limitation mort celR
  • MorphoGraphX -> observer + quantifier croissance
41
Q

cmt se fait initiation organes (4)

A
  • relâchement de paroi celR
  • expansines (prot non-enzq liées à paroi celR)
  • auxine : activation pompe à protons à mbrane plasmique -> acidification paroi celR -> pH acide -> activation enz spq pr croissance -> relâchement paroi celR
  • expansine + auxine -> croissance primordium
42
Q

mesure élasticité paroi cellulaire

A

élasticité = force (stress) / déformation réversible

43
Q

manipulation pression de turgescence (4)

A
  • évaluation propriétés mécaniques de paroi celR
  • traitement osmotique (turgescence vers plasmolyse)
  • gradient osmolarité à travers mbrane cause pression turgescence
  • cell s’étend ds eau et se rétrécit ds sel
44
Q

élasticité non-linéaire

A

matériau devient rigide à mesure de étirement (étirement en périphérie) dans zones à croissance + lente

45
Q

corrélation propriétés élastiques avec taux de croissance (3)

A
  • expansion
  • rétrécissement
  • croissance
46
Q

def phyllotaxie

A

positionnement régulier et robuste des organes autour de tige

47
Q

4 types phyllotaxie

A
  • alternée
  • opposée
  • verticillée (3 feuilles ou + à chq noeud)
  • spiralée (disposition feuilles autour de tige avec angle fixe = angle de divergence)
48
Q

spirales (4)

A
  • 8 spirales visibles ds 1 direction et 13 ds autre
  • angle divergence = 137° = angle d’or (séquence fibonacci et nombre or)
  • angle 137° entre primordiums (5 et 6 par ex)
  • primordium existant influence position primordium futur
49
Q

croissance primordium : présence inhibiteur ou compétition pour activateur (2)

A
  • primordia entourés de zone inhibition -> pas formation nvx primordia possible ds ces zones
  • zones causées par prod° inhibiteur OU déplétion d’1 activateur
50
Q

quelle prot inhibiteur de transport auxine

A

NPA -> se met ds transporteur auxine -> blocage transport auxine par PIN = pas formation organes

51
Q

transporteur auxine : PIN1 (6)

A
  • prot transmbranaire
  • impce pr localisation transport spq auxine à endroit où organes se forment
  • distribution PIN1 contrôle flux auxine (C°)
  • accumulation auxine dpd de PIN1
  • polarité PIN1 -> accumulation auxine pour formation futur primordium
  • chq primordium draine auxine par act de PIN -> création zone avec peu auxine autour de zone formation futur primordium
52
Q

transport auxine après initiation ds primordium (4)

A
  • modif distribution PIN1 -> direction flux auxine ds veine en devt
  • impce transport auxine pour formation veines
  • transport auxine dans épiderme : par polarisation PIN1
  • transport auxine dans tissu interne : contre gradient