chp 25 Flashcards

1
Q

Quels changements sur la Terre primitive ont permis la formation des molécules organiques et des premiers êtres vivants ?

A

Le refroidissement de la Terre a permis la solidification de la croûte et la condensation de la vapeur d’eau pour former les océans. Le dégazage volcanique a libéré des gaz (CO2, N2, H2O), et des réactions chimiques dans les océans, sous l’influence de la chaleur, des éclairs et des rayons UV, ont produit les premières molécules organiques.

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2
Q

conditions sur la Terre primitive il y a 4,5 milliards d’années

A

-La Terre était extrêmement chaude, avec plusieurs milliers de degrés Celsius.
-Elle était recouverte d’un océan de roche en fusion (magma).
-‘atmosphère:de dioxyde de carbone (CO2) et de diazote (N2), sans oxygène libre.
-La Terre tournait,avec des journées de 2 à 5 heures.
- activité volcanique intense et un bombardement massif de météorites.

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3
Q

Hypothèse de la panspermie

A

explication: Les premières moécules organiques, (micro-organismes) ont été apportées sur la terre par des météorites ou des comètes.

. Cela signifie que la vie ou ses précurseurs auraient pu se former ailleurs dans l’univers avant d’être transportés vers notre planète.

-* Météorites auraient ensemencé la
Terre avec des molécules…(: Certaines recherches ont trouvé des molécules organiques complexes sur des comètes et des météorites, soutenant l’idée que la vie pourrait avoir des origines extraterrestres.)

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4
Q

Synthèse abiotique de macromolecules.

A

es premières molécules organiques se sont formées sur Terre par des processus chimiques non biologiques. Ces molécules simples ont évolué en macromolécules, comme des protéines et des acides Aminés, sous des conditions favorables (éclairs, rayons UV, sources hydrothermales). Des expériences comme celles de Miller-Urey ont montré que des acides aminés pouvaient être synthétisés à partir de molécules simples en reproduisant les conditions de la Terre primitive.

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5
Q

Décrivez dans vos propres mots l’expérience de Miller et Urey..

A

Sa visait à simuler les conditions de la Terre primitive
pour..
voir si des molécules organiques pouvaient se former.

Ils ont utilisé un dispositif en verre avec un mélange de gaz (méthane, ammoniac et hydrogène)
pour représenter l’atmosphère primitive,

ainsi qu’une source d’énergie par décharges électriques pour simuler les éclairs. De l’eau chauffée produisait de la vapeur, représentant les océans.

Après une semaine, ils ont trouvé des acides aminés dans le liquide, prouvant que des molécules essentielles à la vie pouvaient se former à partir de conditions chimiques similaires à celles de la Terre primitive.

  • suggérant que des processus abiotiques pourraient avoir contribué à la formation des premières molécules organiques.
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6
Q

Quelles sont les étapes menant à l’apparition des premiers êtres vivants (procaryotes) ? Étape 1

A

1) Formation des molécules simples : Des molécules organiques se forment à partir de molécules inorganiques, grâce à l’énergie (chaleur, foudre, UV).

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7
Q

Étape 2

A

2) Formation de macromolécules : Les molécules simples s’assemblent en acides aminés et acides nucléiques (ARN, ADN).

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8
Q

Étape 3

A

3) Formation des premières structures cellulaires : Les macromolécules s’organisent en compartiments délimités par des membranes.

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9
Q

Étape 4

A

4) Apparition des premières cellules procaryotes : Émergence des premières cellules unicellulaires sans noyau.

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10
Q

Étape 5)

A

Développement du métabolisme : Les procaryotes développent des mécanismes métaboliques pour se nourrir et se reproduire

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11
Q

Étape 6

A

Adaptation et diversification : Les premiers procaryotes évoluent et se diversifient selon les conditions environnementales.

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12
Q

Quel est le rôle de l’argile dans l’apparition des premiers procaryotes ?

A

L’argile fournit une surface de catalyse pour la formation de molécules organiques. Elle favorise l’assemblage de macromolécules (acides aminés, acides nucléiques) et aide à concentrer ces molécules dans des compartiments, augmentant ainsi les chances de réactions chimiques.

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13
Q

Comment l’argile contribue-t-elle à la stabilité des complexes organiques ?

A

L’argile stabilise les complexes organiques formés, protégeant les molécules des dégradations et favorisant la synthèse de composants essentiels, comme les ribonucléotides, nécessaires à l’émergence des premières cellules.

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14
Q

3 Grand type de métabolise

A
  • Photosynthèse
    -Respiration cellulaire aérobie
    -fermentation.
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15
Q

Qu’est-ce que la photosynthèse ?

A

La photosynthèse est le processus par lequel les plantes et certaines bactéries convertissent l’énergie solaire en énergie chimique, produisant des glucides et libérant de l’oxygène.

Autotrophes

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16
Q

Qu’est-ce que la respiration cellulaire aérobie ?

A

C’est le processus qui permet d’extraire de l’énergie des glucides en présence d’oxygène, produisant de l’ATP(énergie cellulaire), du dioxyde de carbone et de l’eau.

hétérotrophes

17
Q

Qu’est-ce que la fermentation ?

A

La fermentation est un processus anaérobie(SANS OXYGÈNE) qui convertit les glucides en énergie sans oxygène, produisant de l’acide lactique ou de l’éthanol comme sous-produits.

hétérotrophes

18
Q

Procaryotes hétérotrophes

A
  • Hétérotrophes = ne fabriquent pas leur propre nourriture et
    doivent ingérer des molécules ou cellules pour se nourrir

(fermentation et respiration cellulaire aérobie)

19
Q

Autotrophes =

A

= fabriquent leur propre nourriture
* Ont permis une atmosphère riche en O2
(photosynthèse)

20
Q

Qu’est-ce que la théorie de l’endosymbiose ?(lorigine des 1ere cellules eucaryotes)

A

propose que les premières cellules eucaryotes ont émergé par l’incorporation de bactéries dans des cellules hôtes. Ces bactéries, comme des mitochondries (bactéries aérobies) et des chloroplastes (cyanobactéries), ont évolué pour devenir des organites essentiels au sein de la cellule.

21
Q

Quelles sont les preuves soutenant la théorie de l’endosymbiose ?

A

Les mitochondries et les chloroplastes possèdent leur propre ADN circulaire, similaire à celui des bactéries, et des ribosomes. Des études phylogénétiques montrent également des liens génétiques entre ces organites et des bactéries, confirmant leur origine symbiotique.

22
Q

 Expliquer l’influence des événements majeurs (Dérive des continents

A

La dérive des continents modifie les habitats et crée des barrières géographiques, isolant les populations et favorisant la spéciation. Elle entraîne également des adaptations spécifiques des espèces aux nouvelles conditions écologiques.

23
Q

Extinctions de masse

A

Les extinctions de masse provoquent la disparition rapide d’un grand nombre d’espèces, réduisant la compétition et ouvrant des niches écologiques. Cela permet aux espèces survivantes de se diversifier et d’exploiter de nouvelles ressources, conduisant à des radiations évolutives.

24
Q

radiances adaptatives

A

Se produit lorsque des groupes d’organismes se diversifient rapidement pour occuper différentes niches écologiques.

entraîne une augmentation de la biodiversité et des innovations évolutives,
permettant

aux espèces de s’adapter à divers environnements.

25
Q

Nommer les causes probables des 5 grandes Extinctions de masse.

A

Glaciation – Périodes de refroidissement intense du climat.

Changements des températures et du niveau des océans – Perturbations climatiques et variations du niveau marin.

Activité volcanique intense – Provoquant un réchauffement planétaire important.

Collision avec un astéroïde – Impact cataclysmique causant des perturbations environnementales globales.

Évolution de plusieurs espèces – Changements biologiques ayant potentiellement affecté les réseaux trophiques et les écosystèmes​