acquisition et transport des ressources chez plantes (36) Flashcards

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1
Q

Trajet de l’eau/minéraux

A

1)H2O et minéraux sont absorbés par les racines dans le sol
2) transportés vers le haut sous forme de sève brute dans le xylème, des racines jusqu’au somment de la plante
3)transpiration, perte d’eau par évaporation des feuilles, produit la force qui est à l’origine de la circulation ascendante de la sève brute dans le xylème

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2
Q

trajet du glucide

A

-dans les feuilles, la photosynthèse produit du glucide
-la sève élaborée peut s’écouler dans les deux sens dans la phloème, entre racine et pousse.
-elle se déplace entre les zone de production des glucides (feuilles) ou de stockage (racines) jusqu’au régions d’utilisation ou stockage de glucide

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3
Q

trajet du O2/CO2

A

-par respiration cellulaire, les racines absorbent l’O2 des petites cavités du sol remplies d’air et y rejettent du CO2
-au cours de la photosynthèse, les feuilles et les tiges verte captent le CO2 et rejettent l’O2 par les stomates

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4
Q

organe source

A

où part les glucide (change selon saison)

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5
Q

organe cible

A

où vont les glucides (change selon saison)

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6
Q

voie de l’apoplasme:

A

ensemble continu des paroi cellulaire et des espaces extracellulaires

et intérieur des cellules morte (éléments de vaisseau et trachéides)

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7
Q

voie du symplasme:

A

réseau continu des cytosols, que relient les plasmodermes

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8
Q

plasmoderme

A

connection de 2 cellules qui permet la circulation.
Faire passer eau et nutriments à travers cytoplasme (voie du symplase)

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9
Q

courte distance =

A

une cellule a l’autre

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10
Q

longue distance =

A

haut vers bas de plante/arbre

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11
Q

le transport des solutés à travers la membrane plasmique de cellule végétal:

A

-les ions H+ et le potentiel membranaire
-les ions H+ et le cotransport des solutés neutres
-les ions H+ et le contransport des ions
-canaux ionique

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12
Q

explication/utilité du transport de soluté sur des courtes distance: les ions H+ et le potentiel membranaire

A

les membranes plasmique des cellules végétal utilise des pompes a protons (ATP) pour expulser les H+ de cellule.
contribuent au potentiel de membrane et à l’établissement de gradient de pH à travers membrane

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13
Q

explication/utilité du transport de soluté sur des courtes distance:les ions H+ et le cotransport des solutés neutres

A

solutés neutre comme glucide peuvent être acheminé par cotransport avec ions H+
important pour amené glucide vers le phloème avant le transport de celui-ci dans toute la plante

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14
Q

explication/utilité du transport de soluté sur des courtes distance:les ions H+ et le contransport des ions

A

régulation du flux des ions à travers les membrane
par exemple, important pour l’absorption de NO3- par les racines des plantes

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15
Q

explication/utilité du transport de soluté sur des courtes distance: canaux ionique

A

ouvre et ferme en réaction à une différence de potentiel électrique, à l’étirement de la membrane et à des facteurs chimiques
lorsqu’ils sont ouvert, permettent à des ions spécifiques de diffuser à travers les membranes . ex:libération de K+par les cellules somatiques quand les stomates ferment

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16
Q

voie transmembranaire

A

-L’eau et les solutés sortent d’une cellule en traversant la paroi cellulaire et pénètrent dans la cellule voisine qui peut les faire passer à la cellule suivante de la même manière
-Substances doivent traverser continuellement les membranes plasmiques en sortant d’une cellule pour pénétrer l’autre

17
Q

perméabilité sélective

A

régule le transport

18
Q

courant de masse

A

-Déplacement de liquides sous l’effet d’un gradient de pression
(Pression élevée vers pression faible)
-Assure le transport sur de longues distances
-Indépendant de la concentration de soluté
-La structure des cellules conductrices du xylème et du phloème contribue au courant de masse
-quantité de cytoplasme détermine passage du courant de masse

19
Q

Le transport de l’eau sur des courtes distances à travers les membranes plasmiques.

A

osmose

20
Q

solution hypotonique (cellule absorbe)

A

cellule lycée (animal)
cellule turgescente (végétal)

21
Q

solution isotonique

A

cellule normale (animal)
cellule flasque (végétal)

22
Q

solution hypertonique (eau sort de cellule)

A

cellule crénelée (animal)
cellule plasmolysée (végétal)

23
Q

poils absorbants:

A

absorbent la solution du sol, composée de molécules d’eau et d’ions minéraux dissous qui ne sont pas fortement liés à des particules du sol

24
Q

L’absorption de l’eau et des minéraux par les cellules des racines

A

la majeure partie de l’absorption d’eau et de minéraux s’effectue par les cellules près de l’apex des racines (plusieurs cellules de l’épiderme se différencient en poils absorbants)

25
Q

la paroi hydrophile des poils absorbant permet quoi?

A

la paroi hydrophile des poils absorbant permet l’entrée de la solution du sol et ouvre la voie de l’apoplasme (eau et minéraux peuvent donc diffuser dans le cortex)

26
Q

bande de Caspary

A

bloque le passage de l’eau et des minéraux dissous. Seuls les minéraux dissous qui se trouvent déjà dans la symplasme ou qui emprunte cette voie en traversant la membrane plasmique d’une cellule peuvent contourner la bande et passe dans le cylindre vasculaire
*une ceinture composée de cire (subérine) qui est imperméable à l’eau et aux minéraux dissous

27
Q

endoderme

A

la couche cellulaire interne du cortex des racines
effectue une dernière sélection des minéraux avant leur passage du cortex vers le cylindre vasculaire
*L’endoderme empêche les solutés accumulés dans le xylème de retourner dans le sol

28
Q

comment l’eau et minéraux de rendent dans le xylème

A

les minéraux qui se trouvent déjà dans le symplasme traversent les plasmodesmes des cellules endodermiques et pénètrent dans le cyclindre vasculaire (on déjà été sélectionnés)
les minéraux qui atteignent l’endoderme par la voie de l’apoplasme butent contre une barrière qui les empêche de pénétrer dans le cylindre vasculaire (bande de Caspary)

29
Q

2 mécanismes qui permettent le transport par courant de masse

A

Pression racinaire
aspiration de la sève brute

30
Q

transpiration

A

évaporation de l’eau par les feuilles et les autres parties aérienne

31
Q
A
32
Q

pression racinaire:

A

-pousse la sève brute dans le xylème
-Dépend du transport actif des solutés par végétaux
-Guttation (excrétion de gouttelettes d’eau sur le bout des feuilles) si plus d’entrée que sortie d’eau n’est pas comme la rosée/condensation
-Trop faible pour vaincre la force gravitationnelle de la colonne d’eau dans le xylème

33
Q

L’aspiration de la sève brute du xylème

A

-Transpiration crée une pression négative en haut ce qui crée de la tension, ensuite cohésion des molécules d’eau; permet le transport sur de longues distances
-Cohésions entre les molécules par liaisons hydrogène pour contrer la force gravitationnelle
Mécanisme commence par les feuilles avec l’effet d’aspiration et non racines

34
Q

(aspiration de la sève brute)
Hypothèse de la cohésion-tension :

A

La transpiration crée un effet d’aspiration vers le haut et la cohésion entre les molécules transmet le mouvement ascendant sur toute la longueur du xylème

35
Q

La montée de la sève brute : une révision.

A
  • le courant de masse est assuré par un gradient de pression dans les cellules mortes
  • le courant de masse déplace toute la solution, pas seulement l’eau, et très rapidement
  • la plante n’utilise aucune énergie pour faire monter la sève brute
36
Q

comment la quantité de stomates varie selon la nécessité de la plante?

A

-H2O perdu dépend du nombre de stomates et du diamètre de leur ostiole
-Si moins d’humidité (c’est sec), il y a moins de stomates, car sinon il y aurait trop de perte d’eau
-La cuticule cireuse limite les pertes d’eau aux endroits où la feuilles est dépourvue de stomates
-Sélection naturelle : végétaux désertiques = densité stomatique moins élevée que végétaux des marais
-Une exposition élevée à la lumière jumelée à un faible niveau de CO2 pendant le développement d’une feuille mène à une augmentation de la densité stomatique

37
Q

xylème et phloème sont unidirectionnelle?

A

faux:
-xylème : circulation unidirectionnelle, toujours racines vers feuilles
-phloème : sens varie selon la saison et les besoins

38
Q

Comment fonctionne le transport des organes sources aux organes cibles.

A
  • l’organe cible est alimenté en glucides par l’organe source (source vers cible)
  • selon la saison, l’organe de stockage est cible ou source (bulbe, tubercule)
    (Été: ntreposage de glucide, l’organe de stockage est un organe cible VS Printemps: Organe de stockage devient un organe source, car l’amidon est décomposé en saccharose pour être acheminé vers les pousses en croissance)
  • les glucides doivent être transportés ou entrer dans les éléments de tubes criblé avant d’être acheminés vers les organes cibles (peuvent emprunter symplasme ou symplasme et apoplasme)
39
Q

pourquoi le courant de masse est créé par une pression positive dans un tube criblée

A

1)entrée de glucide (saccharose) et entrée d’eau au même endroit près de l’organe source créé pression positive qui pousse sève élaborée dans tube criblée
2) la pression est libéré par la sortie des glucides et perte d’eau qui en résulte, près de l’organe cible
3) eau revient à l’organe source par le xylème