Bio végétale exam 1 Flashcards

1
Q

Plasticité des végétaux

A

Capables de s’ajuster à leur environnement

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2
Q

Photomixotrophie

A

Les végétaux qui tirent leur énergie à la fois de sources extérieure que de leur photosyntèse (Se produit en présence de lumière et de sucres)

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3
Q

Mycohétérotrophie

A

Croissance à l’aide de champignons

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4
Q

Les trois types de métabolites secondaires

A

Terpènes, Composés phénoliques, Composés azotés

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5
Q

Rôles importants des métabolites secondaires (6)

A

Défense, Compétition (Plante/plante), Attraction avec la coloration ou les huiles essentielles de pollinisateurs par exemple, Échanges de signaux lors de symbioses (mycohétérotrophie)
Protection contre les rayons UV, Antioxydants

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6
Q

Qu’est-ce qu’une plante vasculaire (6)

A

1- Épiderme avec une cuticule imperméable parsemé de stomates pour les échanges gazeux
2- Systèmes souterrain et aérien pour l’acquisition des ressources
3- Xylème/Phloème
4- Plastes et large vacuole (support de la plante)
5- Croissance localisée aux méristèmes
6-Phytohormones (communication dans la plante)

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7
Q

Deux principales contraintes

A

Conservation de l’eau et soutien

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8
Q

Chloroplastes

A

Plastes photosynthétiques contenant la chlorophylle

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9
Q

Amyloplastes

A

Plastes incolores pour des réserves d’amidon

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10
Q

Chromoplastes

A

Plastes contenant des caroténoïdes donnant la coloration (jaune/orange/rouge)

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11
Q

Changement de coloration des végétaux (ex murissement)?

A

Changement d’un type de plaste à un autre (Chloroplastes à chromoplastes chez la tomate par exemple)

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12
Q

Rôles de la vacuole (4)

A

Turgescence (assure la forme), Stockage, Homéostasie et site de réactions métaboliques

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13
Q

Fonctions des parois cellulaires (6 mais genre 3)

A

Assure la force et la forme de la cellule, ainsi que la rigidité du plant entier (cellules avec paroi 2’aire)
Élément de contrôle de la croissance cellulaire
Protection contre les attaques des pathogènes et des herbivores

Adsorbent et échangent des cations (formant des pores d’environ 5 nm de diam)
Site d’activités biochimiques (invertase, peroxidase…)
Communications inter-cellulaires (voir 2.3.2)

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14
Q

Voies apoplastiques et symplastiques

A

Apo = Le long des parois
Sym = À travers les parois par les plasmodesmes

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15
Q

Plasmodesme

A

Extension de réticulum endoplasmique qui relie deux protoplasmes entre eux

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16
Q

Ponctuations

A

Zone où la paroi secondaire est absente, la paroi primaire est plus mince et il y a une forte concentration de plasmodesmes

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17
Q

Composition des parois cellulaires

A

Cellulose (b1,4-glucane)
Pectines et hémicelluloses (polysacccharides)

Protéines (Extensine –> Entoure la cellulose et rigidifie la paroi
Composés phénolique (Solidifie la paroi et précurseurs d’autres molécules)

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18
Q

Croissance diffuse requiert

A

Plasticité de la paroi
Turgescence pour l’expansion des cellules

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19
Q

Taux de croissance d’une plante est déterminé par

A

Taux de productions cellulaires (Mitoses/jour et nb de cellules méristèmes)

Taux et durée de l’expansion cellulaire

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20
Q

Méristèmes selon leur position

A

apical (tige/racine), axillaire, basal (feuille), intercalaire, latéral (tige)

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21
Q

Croissance primaire et secondaire

A

Primaire –> En hauteur, Secondaire –> En éppaisseur

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22
Q

Méristèmes primaires et secondaires

A

Primaire –> Ont toujours été méristématiques (Méristèmes apicaux)

Secondaire –> Se sont dédifférenciés (Cambium et phellogène)

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23
Q

Tissus matures simples

A

Parenchyme –> Simples tissu
Collenchyme
Sclérenchyme –> Tissus de soutien

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24
Q

Tissus matures complexes

A

Xylème
Phloème
Épiderme –> Tissus conducteurs
Périderme –> Tissu protecteur

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25
Q

Parenchyme

A

Tissu de remplissage formé à partir du méristème fondamental qui remplit le cortex et la moelle

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26
Q

Types de parenchyme

A

Stockage
Transport de la sève
Sécréteur/Lactifère
Aérenchyme (ex riz submergé dans l’eau)

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27
Q

Collenchyme

A

Tissu de soutien et de croissance

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28
Q

Sclérenchyme

A

Support et protection
Cellules à parois secondaires
Cellules mortes

29
Q

4 avantages au xylème

A

Conductivité hydraulique élevée
Peu de coûts métaboliques parce que les cellules sont mortes
Permet l’acheminement de l’eau sur de grandes distances (grandes plantes)
Meilleure diffusion du co2 donc plus grand taux de photosynthèse et de croissance grâce à la haute conductivité

30
Q

Continuum sol-plante-air –> Plus de croissance demande:

A

Plus de photosynthèse qui demande
Plus d’entrée de CO2 qui demande
Plus de transpiration (perte d’eau) qui demande
Une conductibilité hydraulique plus élevée

31
Q

Composantes du xylème

A

Éléments trachéaires (Trachéides et éléments de vaisseau) qui ont un rôle dans le transport de la sève

Fibres qui ont un rôle de soutien

Parenchyme qui a un rôle de stockage

32
Q

Comparaison trachéides et éléments de vaisseau

A

Trachéides –> Longues, moins de conductivité hydrauliques, présentes chez les gymnospermes

Éléments de vaisseau –> Larges, plus de conductivité hydraulique, présents chez les angiospermes

33
Q

Xylème secondaire permet à l’arbre de (2)

A

Transporter plus de sève des racines vers les feuilles
Atteindre de plus grandes tailles

34
Q

Xylème secondaire est formé de (3)

A

Systèmes axial et radial
Anneaux de croissance
Coeur et aubier

35
Q

Comment les anneaux annuels de croissance sont formés?

A

Causés par des conditions environnementales comme le froid qui affecte l’activité du cambium
Au printemps, les éléments de vaisseaux sont plus larges et leur paroi plus mince

36
Q

Fonction phloème

A

Transport ascendant et descendant de la sève élaborée (sucres) par pression de turgescence
Le phloème doit être vivant pour effectuer son rôle

37
Q

Éléments criblés et où ils se retrouvent

A

Cellules criblées –> Chez les gymnospermes, longues et contient des plages criblées

Éléments de tubes criblés –> Chez les angiospermes, courtes et contient des plages criblées, des plaques criblées et des cellules compagnes

38
Q

Phloème secondaire se distingue du xylème secondaire

A

Vivant, donc ne s’accumule pas et ne forme pas d’anneaux de croissance
Le vieux phloème s’ajoute à la partie morte de l’écorce donc le rhytidome

39
Q

Évolution des cellules conductrices et fibres

A

Avec le temps, les cellules conductrices tendent à devenir moins longues et plus larges et à favoriser les communications aux extrémités au détriment des communications sur les parois

Les fibres allongent, diminuent de diamètre et diminuent le nombre de communications
Donc, spécialisation dans leur rôle de soutien et de conduction

40
Q

Fonctions de l’épiderme (4)

A

Régulation des mouvements de l’eau et du co2
Protection contre la lumière visible et les UV
Protection contre d’autres organismes
Rôles dans la reproduction

41
Q

Cuticule fonction + composition

A

Imperméable à l’eau et aux gaz
Composée de cutine et de cire

42
Q

Constitution stomate et dispositions possibles

A

Ouverture
Cellules gardes (seules de l’épiderme avec des chloroplastes)
Cellules annexes

Peuvent se trouver au même niveau que les autres cellules, enfoncées ou surélevées

43
Q

Le périderme est formé par (3)

A

Phellogène –> Méristème secondaire latéral
Phellème (liège) –> Produit vers l’extérieur
Phelloderme –> Produit vers l’intérieur

44
Q

Provenance phellogène

A

Dédifférenciacion des cellules de parenchyme ou de collenchyme sous l’épiderme des tiges

45
Q

Phellème composition

A

Cellules compactes et mortes, peuvent contenir des résines

46
Q

Fonctions des racines (3)

A

Absorption de l’eau et sels minéraux et conduction de la sève brute
Fixation de la plante au sol
Production d’hormones qui controlent la croissance de la partie aérienne

47
Q

Racines allorhiziques

A

Une racine primaire qui sort de l’embryon qui conserve sa dominance sur les racines latérales
Conifères et dicotes

48
Q

Racines fasciculées (homorhiziques)

A

Masse de racines qui ont toutes environ la même taille
Graminés et monocotes
Favorise absorption de N et P

49
Q

Fonctions particulières des racines (6)

A

Réserve
Mécanique
Aération –> Pneumatophores dans milieux inondés
Mouvement
Parasite
Rétention d’eau

50
Q

Pneumatophores

A

Racines qui sortent de la terre (gravitropisme négatif) permettant l’entrée de O2 dans les milieux inondés

51
Q

Trois parties de la racine

A

Épiderme et coiffe
Cortex
Stèle

52
Q

Rôles de la coiffe pour la racine (3)

A

Protection du méristème apical
Pénétration de la racine dans le sol
Rôle dans le gravitropisme positif des racines

53
Q

Endoderme des racines

A

Couche la plus interne du cortex
Bloque le transport apoplastique et force le transport symplastique avec la bande de Caspari
Permet à controler les ions qui seront transportés à travers la plante

54
Q

Absorption de l’eau racine

A

Se fait par les poils absorbants dans les jeunes parties des racines –> Les vieilles parties des racines ne peuvent que transporter l’eau absorbée par les jeunes

55
Q

Péricycle

A

Se situe juste en-dessous de l’endoderme des racines
Provient du procambium
Charge les ions dans le xylème
Composé de cellules de parenchyme ou prennent naissance les racines latérales, le cambium et le phellogène

56
Q

Croissance secondaire des racines

A

Différenciation du procambium et des cellules de péricycle en cambium
Après la formation du cambium, le phellogène est formé près du péricycle

57
Q

Adaptation de la plante aux conditions environnementales

A

Lors de la sécheresse la croissance des racines est privilégiée

58
Q

Germination épigée et hypogée

A

Épigée –> Les cotylédons et l’hypocotyle émergent du sol
Hypogée –> Les cotylédons et l’hypocotyle restent dans le sol

59
Q

Nom tige monocotes

A

Herbacées = Chaume
Ligneuses = Canne

60
Q

Stolons

A

Tiges rampantes au sol
Fonction = Multiplication végétative

61
Q

Rhizomes

A

Tiges horizontales souterraines
Multiplication véégétative et réserve

62
Q

Bulbes et bulbilles

A

Tiges très courtes
Bulbes sont à la surface du sol et bulbilles sont à l’aisselle des feuilles

Fonctions de réserve et de multiplication végétative

63
Q

Cladodes

A

Tige aplatie favorisant la photosynthèse

64
Q

Feuille typique de dicotes

A

Ligne = limbe attachée au pétiole attaché sur la base
Deux appendices sur la base = stipules

65
Q

Avantages feuilles composées

A

Augmente la surface foliaire
Moins suspectible aux dommages par le vent
Dissipe mieux la chaleur

66
Q

Disposition des stomates

A

Hypostomatique = Face abaxiale (dicotes)
Épi = adaxiale (nénuphars)
Amphi = les deux (monocotes)
Aléatoires sur dicotes et en rangées sur monocotes

67
Q

Mésophylle palissadique

A

Sous l’épiderme adaxial
Favorise la pénétration de la lumière dans la feuille et l’absorption du CO2 dans les chloroplastes

68
Q

Les feuilles de soleil

A

+ épaisse et plus petite surface foliaire
Mésophyllle palissadique + développé
Plus grande densité de stomates sur l’épiderme
Plus de chloroplastes par unité de surface et plus de chlorophylles
Système vasculaire plus développé