Biologie végétale exam 2 Flashcards

1
Q

2 méristème qui entre en fonction lors de la croissance secondaire et ce qu’il produisent

A
  • Cambium –> xylème vers l’intérieur (s’accumule) et phloème vers l’extérieur (s’étire vers l’extérieur)
  • Phellogène –> pheloderme vers l’intérieur et liège vers l’extérieur
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
1
Q

But de la croissance secondaire et tissus nécessaires(2)

A

Avoir une taille imposante pour capturer plus de ressources (lumière et eau) dans leur environnement
- tissus de soutien et de tissus conducteurs (qui dérivent du cambium)
- tissus protecteurs ou « écorce » qui dérivent du phellogène.

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

Cellules à l’origine du cambium (2) pour avoir quelle forme dans le tronc

A
  • Procambium résiduel dans les faisceaux
  • cellules des rayons médullaires –> cambium interfasciculaire
  • Les deux cambium se relie pour former un anneau continu de cambium autour du tronc
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Cellule à l’origine du cambium dans les racines et particularité qui diffère avec le cambium des tiges

A
  • cellules de parenchyme entre les faisceaux alternes de xylème et de phloème qui s’unissent à des cellules du péricycle
  • tracé sinueux entre le phloème primaire et le xylème primaire puisque qui s’arrondi avec les années
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

2 sorte de cellules initiales produites par le cambium pour devenir quel tissu ?

A
  1. Initiales fusiformes : cellules allongées dans l’axe de la tige –> cell. conductrice et fibres xylémienne, libérienne et parenchyme axial
  2. Initiale de rayon : perpendiculaire à l’axe de l’arbre –> rayons de parenchyme appelés rayon ligneux dans le xylème et rayon libériens dans le phloème, peut aussi produire des trachéides radiales chez certaines plantes
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Type de division cellulaire majeure dans le cambium et l’autre qui arrive moins souvent, et a quel but ?

A
  1. Divisions péricline pour faire grandir l’arbre
  2. Parfois des divisions anticline pour augmenter la diamètre de l’arbre
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Nom donné au bois en début de saison de croissance vs fin de saison et caractéristique et ce que le contact brusque entre ces deux bois forme

A
  1. Début –> bois initiale : très gros calibre et des parois secondaires relativement minces
  2. Fin –> bois final : calibre beaucoup plus petit et des parois beaucoup plus épaisses
  3. Cerne annuel de croissance
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Nom donné au bois des Gymno vs angio et caractéristiques

A
  1. Gymno : bois homoxylé : 1 seul type de cell. conductrice (trachéides)
  2. Angio : bois hétéroxylé : renferme des trachéides et des vaisseaux
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

2 types de bois hétéroxylé et présent chez quelles espèces

A
  1. Le bois à pores diffus (ex. des érables, des bouleaux, des saules etc.) se caractérise par des vaisseaux de taille semblable dispersés dans l’ensemble des cernes.
  2. Le bois à zone poreuse (ex. des chênes, des ormes, des frênes), montre de très gros vaisseaux dans le bois initial et des vaisseaux absents ou très petits dans le bois final.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

3 types de coupe d’un tronc d’arbre et caractéristiques et ce que cela permet de voir

A
  1. Coupe transversale : perpendiculaire à l’axe de l’arbre –> cernes annuels de croissance et le calibre des éléments conducteurs
  2. Coupe tangentielle : parallèle à l’axe de l’arbre mais ne passe pas par son centre –> mesurer la largeur (unisériée ou plurisériée) et la hauteur des rayons ligneux
  3. Coupe radiale : parallèle à l’axe de l’arbre tout en passant par son centre –> déterminer le type (bordée, semi-bordée, simple) des ponctuations entre les cellules conductrices
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Bois de réaction présent chez les Gymno et chez les Angio et ce qu’il permet

A
  1. Gymno : bois de compression –> en dessous de la courbure
  2. Angio : bois de tension –> au dessus de la courbure
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

2 partie du xylème secondaire à quoi il servent

A
  • Duramen : accumule diverses substances (phénols, résines, tanins) pour lutter contre les parasites, conduction de la sève bloquée
  • Aubier : Conduction de la sève brute
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Nouveau tissus protecteurs lors de la croissance secondaire 2 parties composés de quelles tissus ?

A
  • Écorce secondaire
    1. Écorce interne –> phloème secondaire
    2. Périderme –> phellogène, pheloderme, liège
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Phellogène se forme à partir de quoi (2) et ce qu’il produit à l’intérieur et extérieur

A
  • dédifférenciation de cellules du cortex (parenchyme et collenchyme) qui redeviennent méristématiques
  • phellogène se reforme à partir du phloème secondaire
  • Vers l’intérieur des tiges produit des cellules de parenchyme qui constituent le phelloderme.
  • Vers l’extérieur des tiges, il forme un tissu imperméable que l’on nomme liège
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Comment le liège fait des échanges gazeux

A
  • Pas de stomates
  • Utilise des groupes de cellules de liège entre lesquelles on retrouve des méats importants nommés lenticelles
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Ce qui arrive au periderme quand le diamètre de la tige augmente pout former quoi ?

A
  • péridermes successifs sont disloqués et se détachent pour former des rhytidomes (écorce dans le langage populaire)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Type de méiose chez les animaux et chez les plantes

A
  • Animaux : méiose gamétique
  • Plante : méiose sporique
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

5 stades sexuelles des plante et ce qu’il produisent grâce à la méiose ou mitose et haploïde ou diploïde

A
  • Sporophyte (2N) —> méiose –> Spores (1N) –> mitose –> gamétophyte (1N) –> mitose –>gamète (1N) –> fusion –> zygote
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Voir photo #1

A
  • Animaux
  • Plante hétérosporée
  • Plante homosporée
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Cycle reproductif des mousses dominés par quelle stade, gamète formé à quelle endroit ? (2 type male et femelle) et nom donné aux gamètes mâles et femelle et nom donné aux filament de cellule suite à la germination des spores

A
  1. Dominé par le gamétophyte
  2. gamétange
  3. Mâles –> Anthéridie
  4. Femelles –> archégonnes
  5. Mâle –> anthérozoïde
  6. Femelles –> Oosphère
  7. protonéma
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Cycle reproductif des fougère : nom donné au feuilles et font partie de quelle stade, spore produit dans quelle organe et regroupé en quoi et recouvert de quelle membrane ? nom donné au petit gamétophyte suite à la germination des spores

A
  1. Fronde
  2. Gamétophyte
  3. sporanges regroupé en sore
  4. Indusie
  5. prothalle
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

4 verticilles des fleures et caractéristique dans l’ordre de l’extérieur vers l’intérieur

A
  1. Sépales (photosynthique)
  2. Pétale (colorées)
  3. Étamines (contient polen)
  4. Carpelle (contient ovaire)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q
  • Tige qui supporte une fleur
  • tige qui supporte une fleur lorsque le pédoncule est ramifié.
  • sommet élargi sur lequelle les verticilles sont posés
A
  1. Pédoncule
  2. Pédicelle
  3. Réceptacle
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Tout les sépale forment quoi, tout les pétale forme quoi et l’ensemble des pétale et sépale forme quoi ?

A
  1. Sépale : Calice
  2. Pétales : Corolle
  3. Périanthe
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Étamines composé de quoi (3) et somme des étamines

A
  1. Anthère supporté par un filet
  2. Pollen dans les anthères
  3. Somme = Androcée
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Carpelle composé de quoi (4) et somme des carpelle

A
  1. Ovaire, style, stygmate (reçoit le pollen)
  2. Ovaire contient ovules
  3. Somme = Gynécée
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Nom donné au fleur ayant 2, 3, 4, 5, verticilles
nbr de verticille associé au dicot et aux monocot

A

2- Dimère
3- Trimère –> Monocot
4- Tetramère
5- Pentamère –> Dicot

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Nom donné a une fleur qui à le même nb de pièce pour chaque verticille

A

Isomère

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Nom donné au fleur ayant plusieurs symétrie (2) vs fleur avec 1 seul axe de symétrie (2)

A
  1. Plsr axes : fleur régulière ou actinomorphe
  2. Fleur irrégulière ou zygomorphe
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

2 Nom donné a une fleur qui contient les gamétophyte mâle, femelle ou les deux

A
  • Mâle : Staminé (fleur imparfaite)
  • Femelle : Pistillé (fleur imparfaite)
  • Les 2 : Hermaphrodite (fleur parfaite)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Voir photo #2

A
  1. Dioïque
  2. Érable
  3. Monoïque
  4. Sapin
  5. Polygame
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Fonction du calice, 2 type de calice selon sa couleur et 2 type de calice selon ses divisions

A
  • Protéger les autres parties de la fleur contre la dessication dans le bourgeon floral
  • Calice chlorophyllien
  • Calice pétaloïde
  • Calice dialysépale (sépale indépendant)
  • Calice gamosépale (sépale soudés)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Si la fleur n’a pas de corolle ou s’il n’a pas de périanthe (pétale + sépale)

A
  • Apétale
  • Apérianthée
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Type de corolle quand les pétales sont verts, 2 type de corolle selon ses divisions

A
  • Pétales sépaloïdes
  • Corolle dialypétale (pétale indépendant)
  • Corolle gamopétale (pétale soudés)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Nom donnée aux pétales et sépales s’il sont identique

A

Tépales

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

3 types de Corolles dyalipétales actinomorphes

A

Corolle rosacée
Corolle caryophyllacée
Corolle cruciforme

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Corolles dialypétales zygomorphes (2)

A

Corolle orchidacée
Corolle papillonacée

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Corolles gamopétales actinomorphes (6)

A

Corolle tubuleuse
Corolle rotacée
Corolle urcéolée
Corolle campanulée
Corolle infundibuliforme
Corolle hypocratériforme

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Corolles gamopétales zygomorphes (4)

A

Corolle bilabiée
Corolle personée
Corolle éperonnée
Corolle ligulée

39
Q

Fonction de l’Androcée, regroupe quoi ?, composé de quoi (3)

A
  • produire les gamétophytes mâles (pollen)
  • Regroupe l’ensemble des étamines
    1. Un filet : Support par lequel l’étamine est fixée sur le réceptacle
    2. Une anthère: la partie renflée qui produit et renferme le pollen dans quatre sacs polliniques
    3. Un connectif: la partie centrale de l’anthère sur laquelle s’attache le filet
40
Q

3 manière selon lesquelles le filet s’attache à l’Anthère

A
  • à la base (anthère basifixe)
  • au centre (anthère médifixe)
  • au sommet (anthère apifixe)
41
Q

3 manière selon lesquelles les étamines peuvent être arrangé

A
  • Androcée dialystémone : libres
  • Androcée gamostémone : soudées par les filets
  • Androcée synanthérée : libres au début, puis souder par les anthères
42
Q

3 couche de cellule dans une coupe d’anthère de l’exté. vers l’inté. et ce qui permet l’ouverture de l’anthère

A
  • L’épiderme
  • L’assise mécanique (lignifiée)
  • L’assise transitoire
    1. Ligne de déhiscence
43
Q

3 type d’ouverture de l’anthère

A
  • Déhiscence longitudinale: chaque loge pollinique s’ouvre le long d’une fente longitudinale.
  • Déhiscence poricide: les anthères s’ouvrent par des pores (i.e. des trous) situés à leurs sommets.
  • Déhiscence valvulaire: les anthères s’ouvrent par des clapets qui restent attachés aux anthères.
44
Q

Gynécée = somme de quoi ? Composition d’une unité du gynécée (3)

A
  • Carpelle
    1. Style
    2. Stigmate (sommet du style)
    3. Ovaire
45
Q

3 type de disposition de l’ovaires et disposition des pièces florales par rapport à l’ovaire (2)

A
  • ovaires supères : s’insèrent sur le réceptacle au même niveau ou plus haut que les autres pièces
  • ovaires semi-infères : s’enfoncent partiellement dans le réceptacle
  • ovaires infères : s’enfoncent complètement dans le réceptacle
    1. épigynes : qui s’insèrent au-dessus de l’ovaire (l’ovaire est donc infère)
    2. hypogynes qui s’insèrent sous l’ovaire (l’ovaire est donc supère)
46
Q

Carpelle libre, carpelle soudés et 2 type d’ovaire chez les carpelle soudés

A
  • dialycarpellé (libre)
  • gamocarpellé (soudé)
    1. ovaires pluriloculaires
    2. ovaires uniloculaires
47
Q

C’est quoi le placenta ? et 4 types (2 types dans le 1er)

A
  • Tissu qui attache chacun des ovules sur la paroi interne de l’ovaire
    1. Placentation caulinaire: il n’y a aucun lien entre la paroi de l’ovaire et les ovules (basilaire sur le réceptacle et centrale sur une colonne qui prolonge le réceptacle)
    2. Placentation pariétale: placentas sont situés sur la paroi de la loge, uniquement de part et d’autre de la ligne de suture des carpelles.
    3. Placentation axile: placentas sont à la marge des carpelles, vers le centre de l’ovaire.
    4. Placentation laminale: placentas qui sont présents sur toute la paroi des loges, plutôt que seulement à la marge des carpelles
48
Q

Évolution des structures à l’intérieur des anthère avec la maturations

A

4 sacs polliniques –> 2 loges polliniques

49
Q

Photo # 3 (ovule)

A
  1. Micropyle
  2. Téguments
  3. Nucelle
  4. Gametophyte femelle
  5. Sacs embryonnaires
  6. Funicule
  7. Placenta
  8. Paroi de l’ovaire
50
Q

Caractéristiques des inflorescences (2), 3 grands type d’inflorescences et caractéristiques

A
  • les pédicelles sont les tiges qui portent les fleurs alors que le pédoncule est la tige qui porte les pédicelles
  • Présence souvent de bractée à la base du pédoncule et des pédicelles (bractéoles)
    1. Inflorescences indéfinies : Bourgeon apical persiste donc croissance indéfinie
    2. Inflorescences définies : Bourgeon terminal devient une fleur ce qui termine sa croissance
    3. Inflorescences composées : inflorescence composé d’une inflorescence secondaire
51
Q

Nom donné au bractée très développé et ceux qui entourent totalement l’inflorescence

A
  1. Sphates
  2. Spadice
52
Q

Nom donné une longue tige sans feuille sur laquelle il y a une fleur ou une inflorescence

A

Hampe florale

53
Q

Types d’inflorescences indéfinies (7) et description courte

A
  1. Grappe (alternance de pédicelle, de plus en plus petit vers le haut)
  2. Épi (fleur sessile)
  3. Chaton (épi renversé)
  4. Épillet (Épi présent chez les graminés)
  5. Corymbe (plsr point d’insertion des pédicelles, forme un plateau)
  6. Ombelle (même point d’insertion des pédicelle réunion bractée = involucre)
  7. Capitule (corolle tubuleuse au centre et corolle ligullé à l’extérieur)
54
Q

Types d’inflorescence définies (cinq) et description

A
  1. Cyme bipare
  2. Cyme unipare hélicoïde (alternance du côté de la reprise)
  3. Cyme unipare scorpioïde (reprise toujours du mm côté)
  4. Cyme multipare (plsr reprises pas juste 1 ou 2)
  5. Glomérule (cyme, généralement bipare, dont les pédicelles floraux sont très courts, de sorte que toutes les fleurs semblent insérées à la même hauteur)
55
Q

2 types d’inflorescence composé et exemple pour chaque

A
  1. Inflorescence composé homogène (inflorescences secondaires sont du même type que l’inflorescence principale) ex: grappe de grappe = panicule
  2. Inflorescence composé hétérogène (inflorescences secondaires d’un autre type que l’inflorescence principale) ex: grappe de cyme = thyrse
56
Q

Ce qu’est un grain de pollen et 2 cellules principales qui le constitue et 2 paroi entourant celui-ci et présence de quoi à la surface

A
  • Gamétophyte mâle enfermé dans une enveloppe rigide produit dans les anthères
    1. Cellule végétative à gros noyau (forme le tube pollinique)
    2. Cellule spermatogène (petite, se divise en 2 pour former 2 gamètes mâle)
    1. Paroi externe : exine (épaisse)
    2. Paroi interne : intine (plus mince, formé de cellulose)
    3. Présence de pores (pour la sortie du tube pollinique)
57
Q

Photo #4 Cycle végétaux

A
  1. Sporophyte
  2. Méiose
  3. Spore
  4. Mitose
  5. Gamétophyte
  6. Mitose
  7. Gamète
  8. Fusion
58
Q

Formation du pollen étapes (5)

A
  1. quatre massif de cellule sporogène
  2. Suite à plusieurs mitoses : formation des microsporocytes
  3. Chaque microsporocyte subit une méiose et se divise en 4 microspores groupé en tétrade
  4. Mitose asymétrique formant la cellule végétative et ;a cell. spermatogène
  5. Le grain de pollen se complète par l’inclusion de la cell. spermatogène dans la cellule végétative
59
Q

Longévité et préservation du pollen

A

longévité du pollen varie entre quelques heures et quelques centaines de jours. De plus, à cause de la résistance de l’exine, le pollen mort peut être préservé pendant plusieurs millénaires

60
Q

Localisation du sac embryonnaire et composé de quoi (3)

A
  • Localisé dans le nucelle de l’ovule
    1. Complexe gamétique comprenant 1 oosphère et 2 synergides
    2. 3 cell. antipodales
    3. 2 noyaux polaires
61
Q

Étapes de formation du sac embryonnaire (6)

A
  1. Cellule du nucelle dans l’ovule s’allonge et devient le mégasporocyte
  2. Mégasporocyte subit une méiose et se sépare en 4 mégaspores
  3. 3 mégaspores dégénèrent et une seul se développe en sac embryonnair (la mégaspore fonctionelle)
  4. Le noyau de la cellule se divise en 2 sans que la cellule se divise puis il se redivise encore aux 2 pôles pour former 2 groupes de 4 cellules
  5. 2 noyau migrent alors au centre pour former les noyaux polaires, on parle alors d’un mégagamétophyte coenocytique
  6. des parois cellulaires se forment autour des trois noyaux restants à chaque pôle pour former deux synergides et une oosphère
62
Q

2 type de pollinisation et 2 type de maturation des verticilles

A
  1. Autopollinisation
  2. Pollinisation croisée
  3. Protandrie : libération du pollen avant la maturation complète du stigmate
  4. Protogynie : maturation du stigmate avant celle du pollen
63
Q

2 Type de transport du pollen et description du pollen associé au type de transport

A
  1. Anémogamie (par le vent) : pollen abondant et de petite taille, stigmates sont très développés
  2. Entomogamie (par les insectes) : pollen de grande taille, fleur attire les insectes avec stimulant visuels et nectare
64
Q

Étapes lorsqu’un grain de pollen arrive sur un stigmate (6)

A
  1. Grain arrive sur le stigmate, absorbe de l’eau et se gonfle
  2. L’intine et le cytoplasme de la cellule végétative forment un tube pollinique, qui sort du grain par un pore
  3. Noyau de la cell. végétative et cell. spermatogène sont transférés dans le tube
  4. Le tube pousse à l’aide des molécules que codent le noyau au bout de celui-ci et passe au travers des structures du style et de l’ovaire grâce à des enzymes
  5. Le tube arrive à l’ovaire en passant dans le micropyle et entre par le nucelle dans le sac embryonnaire
  6. La cell. spermatogène se divise et donne 2 gamète mâles qui sont deversé avec le noyau de la cellule végétative
65
Q

Étapes de la double fécondation (3)

A
  1. Le noyau de la cellule végétative dégénère alors que les deux gamètes sont transférés dans le sac embryonnaire
  2. L’une des gamète s’unit à l’oosphère pour former le zygote principal
  3. L’autre s’unit aux 2 noyau polaire pour former le zygote accessoire triploïde
65
Q

Ce que devient le zygote principal et le zygote accessoireet carctéristiques de chaque

A
  • Principal : se développe en embryon, puis en plantule inclut dans la graine
  • Accessoire : Produit l’albumen (nourrit la plantule avec réserve d’amidon, d’huiles et de protéines)
65
Q

Développement de l’embryon (trois)

A
  1. Après quelques mitoses asymétriques, la cellule basale va former le suspenseur (un cordon de quelques cell. vers le micropyle
  2. La cellule terminale va former un embryon globulaire
  3. Après quelques divisions de plus, l’embryon devient cordiforme
66
Q

Voir photo # 5 (graine

A
  1. Ancien micropyle
  2. Tégument
  3. Albumen + nucelle
  4. Cotylédons
  5. Hypocotyle
  6. Plantule
  7. Radicule
  8. Coiffe
67
Q

Ce qui se transforme pour former une graine et il s’appelle comment par la suite (2) ?

A

Nucelle –>périsperme
Téguments de l’ovule –> Tégument de la graine (épaissie, rigide et imperméable)

68
Q

Ce qui se passe une fois le développement de la graine terminé

A

Elle se déshydrate et entre en dormance
la dormance devra être «levée» par des conditions environnementales propices

69
Q

Ce qui participe au developpement du fruit (3)

A

Transformation des parois de l’ovaire
Le style et le stigmate peuvent aussi persister et participer à la formation du fruit en devenant des appendices

70
Q

Fruit qui se développe sans pollinisation

A

parthénocarpiques (sans graine)

71
Q

3 parties d’un fruit avec description, nom donné à l’ensemble de ces trois parties et 2 type de consistance de ces parties

A
  • Épicarpe qui dérive de l’épiderme externe de l’ovaire
  • Mésocarpe qui provient de la transformation du parenchyme de la paroi ovarienne
  • Endocarpe qui résulte d’une modification de la paroi interne de l’ovaire
  • Ensemble forme le péricarpe
    1. Fruit sec
    2. Fruit charnue
72
Q

Type de cellules de l’épicarpe, mésocarpe et endocarpe d’un fruit charnue et ce qu’elles forme

A
  • Épicarpe : est formé de cellules cutinisées qui protègent les tissus sous-jacents de la dessiccation (pelure)
  • Mésocarpe : forme la chair du fruit, est constitué d’un parenchyme très riche en eau et en sucre ou huile
  • Endocarpe : peut devenir charnu ou bien se sclérifier
73
Q

Ce que devient l’épicarpe, mésocarpe et endocarpe d’un fruit sec

A

L’ensemble du péricarpe s’assèche et s’imperméabilise

74
Q

3 types de fruits

A
  1. Fruits simples : dérivent de fleurs à un ovaire ou une loge
  2. Fruits composés : provient des fleurs à plusieurs carpelles libres
  3. Fruits complexes : pièces florales autres que les carpelles participent aussi à la formation du fruit
75
Q

Fruit simples, fruits sec déhiscent (3)

A

*Les follicules
*Les gousses
*Les capsules

76
Q

Types de déhiscences chez les capsules (5)

A

*Les capsules à déhiscence septicide
*Les capsules à déhiscence loculicide
*Capsules à déhiscence poricide
*Les capsules à déhiscencetransversale
*Les siliques

77
Q

Fruit simple, fruit sec indéhiscents (5)

A
  • Akènes:
    *Les samares sont des akènes dont le péricarpe forme une aile membraneuse
    *Les disamares sont des associations de deux samares provenant d’un ovaire à deux carpelles (ex. des érables).
    *Un nucule est un akène avec une paroi osseuse (très rigide) comme chez les Chênes.
    *Un schizocarpe se forme lorsque chaque loge d’un ovaire gamocarpellé donne un akène qui se sépare de ses voisins
    *Les caryopse sont des akènes caractéristiques des Graminées. Le péricarpe est intimement soudé au tégument de la graine (ex. maïs).
78
Q

Fruit simple : Fruit charnues (2 mais le 1er séparé en 2)

A
  1. Les baies sont des fruits dont le péricarpe est entièrement charnu.
    - Les hespérides sont des baies se rencontrent chez les agrumes (oranges, citrons etc.). Ils se développent à partir d’un ovaire comportant au moins cinq loges, contenant chacune plusieurs ovules.
    - Les péponides sont des baies caractéristiques des plantes de la famille des Cucurbitacées (famille des courges, des melons et des comcombres)
  2. Les drupes se démarquent des baies par un endocarpe sclérifié entourant la graine (ex pêche)
79
Q

d’où proviennent les fruit composé et exemples (4)

A

Gynécée comprend plusieurs carpelles indépendants (dialycarpellés)
1. Drupéole : chaque boule d’une framboise est une baie
2. Fraise : réceptacle hypertrophié, chaque “graine” est une akène
3. Pomme : partie charnue provient du mésocarpe et du réceptacle
4. Ananas : les fleurs sont disposées sur un épi très dense, forment un fruit complexe qui dérive d’une inflorescence entière.

80
Q

Dissémination des graines selon le type de fruit (2)

A
  • Chez les fruits secs indéhiscents et les fruits charnus, les graines sont dispersées avec le fruit
    Chez les fruits secs déhiscents, ce sont les graines qui sont disséminées
81
Q

Ce qui peut causer l’ouverture des fruit sec déhiscents

A

fibres sclérifiées de leurs parois se contractent et créent des tensions qui causent brusquement l’ouverture du fruit et la dispersion des graines.

82
Q

2 types de dissémination des fruit grâce aux animaux

A

La dissémination active: se rapporte à des fruits ou des graines qui sont consommées, la plupart du temps par des herbivores ou des oiseaux, et dispersés avec les excréments.
La dissémination passive : l’attachement des graines ou des fruits sur les animaux grâce à des structures comme des aiguillons ou des crochets

83
Q

2 types de germination

A
  • Germination épigée : l’hypocotyle s’allonge plus vite que l’épicotyle (i.e. le premier internode au-dessus des cotylédons) tégument et cotylédons au dessu du sol
  • Germination hypogée, l’hypocotyle s’allonge moins vite que l’épicotyle, de sorte que les cotylédons restent inclus dans les téguments près de la surface du sol.
84
Q

Différence entre la reproduction des gymno et des angio

A

Les Gymno n’ont pas d’ovaire (pas de fleurs)

85
Q

Où se forme le pollen chez les gymnosperme (2)

A

Cônes staminés : Chaque cône comprend plusieurs écailles ajustées les unes sur les autres et fixées sur l’axe du cône.
La face abaxiale de chacune des écailles comprend deux sacs polliniques renfermant le pollen.

86
Q

Comment se forme le pollen des gymnospermes (2)

A
  1. sacs polliniques renferment des microsporocytes qui subissent une méiose pour donner quatre microspores
  2. Chacune des microspores subit ensuite deux mitoses successives pour former un microgamétophyte à quatre cellules
87
Q

Cellules d’un grain de pollen gymnosperme et structure que possède uniquement le pollen des gymno et utilité

A

2 cellules prothalliennes aplaties
1 cellule anthérédiale
1 cellule végétative
- Ballonnets formés par un décollement de l’exine, allègent le pollen et facilitent sa dispersion

88
Q

Organe reproducteur pistillé des gymno et composition (2)

A
  • Cône ovulifère
    1. écailles ovulifères soutenues par une bractée rigide et portant deux ovules sur sa face adaxiale
    2. Les ovules possède un tégument unique, un micropyle face à l’axe du cône et un nucelle sous le tégument
89
Q

Étapes de formation des gamètes femelles gymno (5)

A
  1. Cell. du nucelle de l’ovule devient un mégasporocyte qui se divise ensuite par méiose pour former quatre mégaspores
  2. La mégaspore la plus profonde persiste (mégaspore fonctionnelle) alors que les autres dégénèrent
  3. Le noyau de la mégaspore fonctionnelle se divise plsr fois ce qui donne un mégagamétophyte coenocytique (à plsr noyaux)
  4. Des membranes se forme autours des noyaux après plsr division et le mégagamétophyte devient cellulaire et forme l’endosperme.
  5. Quelques cellules de l’endospermes augmentent de taille pour former un archégone comprenant l’oosphère (gamète femelle)
90
Q

Cellule qui produise les gamètes dans le microgamétophyte des gymno et cell qui se dégénèrent (3)

A
  • 2 cell. prothalienne dégénèrent
  • Cellule anthérériale se divise pour former la cell. socle et la cell. spermatogène
  • Cellule spermatogène se divise et donne deux noyaux libres qui sont les gamètes mâles
91
Q

Ce que le tube pollinique des gymno déverse dans l’oosphère (3) et cell. qui entre profondément dans l’oosphère, ce qui arrive aux autres

A
  • noyau végétatif
  • cellule socle
  • deux gamètes mâles
    1. Une seul gamète entre profondément dans l’oosphère pour la fécondation pour former un zygote diploïde
    2. Les autres cell. (noyau végétatif, cell. socle et 1 gamète) dégénèrent au sommet de l’oosphère
92
Q

Est-ce qu’il peut y avoir plsr embryon paer graines chez les conifères

A

Plusieurs embryons peuvent être formés à cause de la présence de plusieurs archégones. Cependant, un seul se développera complètement en plantule.

93
Q

Étapes de division de l’embryon gymno (4)

A
  1. Première division ne sont pas associé à une divsion de la membrane ce qui fait une cellue coenocytique (à 4 noyaux)
  2. Après qq divisions, l’embryons comprend : 4 cell. nouricières, 4 cell. de la rosette, 4 cell. du suspenseur et 4 cell. embryonaire
  3. Les 4 embryons deviennent indépendant, slmnt 1 seul va se développer
  4. L’embryon restant se tranforme tranquillement en plantule à plsr cotylédons
94
Q

Ce qui reste attaché à la graine des gymno pour la dissémination

A

mince partie de l’écaille ovulifère reste attachée à la graine pour former une aile