Cours 1 Flashcards

1
Q

C’est quoi le Ginkgo biloba?

A

communément appelé ginkgo, est une plante ancienne qui a été sauvée de l’extinction grâce à l’effort des moines bouddhistes en Chine.
c’est un gymnosperme qui a frôlé l’extinction.

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2
Q

QU’est ce qu’on trouve chez la cellule végétale qui n’est pas chez la cellule animale?

A
  • chloroplaste
  • amyloplaste
  • paroi cellulaire
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3
Q

De quoi est composé la paroi cellulaire?

A

Elle est principalement composée de cellulose, un polysaccharide constitué de chaînes de glucose.

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4
Q

Ou est la paroi cellulaire ?

A

Dans le xylème de lignine pour la rigidité.

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5
Q

C’est quoi le chloroplaste?

A

organite qui contient des pigments, principalement la chlorophylle, qui capturent l’énergie lumineuse pour convertir le dioxyde de carbone et l’eau en sucres et en oxygène.

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6
Q

C’est quoi l’amyloplaste?

A

type de plastide spécialisé dans la synthèse et le stockage de l’amidon.

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7
Q

C’est quoi bourgeon axillaire avec méristèmes?

A

C’est un bourgeon situé à l’aisselle d’une feuille, contenant des cellules indifférenciées qui peuvent donner naissance à de nouvelles tiges ou feuilles.

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8
Q

C’est quoi la feuille?

A

organe spécialisé dans la photosynthèse

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9
Q

C’est quoi un noeud?

A

point d’attache de la feuille sur la tige

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10
Q

Quelles sont les parties de la plante?

A
  • bourgeon axillaire avec méristèmes
  • feuille
  • noeud
  • entre-noeud
  • face adaxiale
  • face abaxiale
  • tissus vasculaires
  • racine latérale
  • racine pivotante
  • poils absorbants
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11
Q

C’est quoi l’entre-noeud?

A

portion de tige située entre deux noeuds

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12
Q

C’est quoi la face adaxiale?

A

Face supérieure d’une feuille ou d’une autre partie de la plante.

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13
Q

C’est quoi la face abaxiale?

A

Face inférieure d’une feuille ou d’une autre partie de la plante.

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14
Q

C’est quoi les tissus vasculaires?

A

Tissus conducteurs de la sève brute (xylème) et de la sève élaborée (phloème) dans la plante.

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15
Q

C’est quoi la racine latérale?

A

Racine secondaire qui se développe à partir de la racine principale.

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16
Q

C’est quoi la racine pivotante?

A

Racine principale qui s’enfonce verticalement dans le sol.

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17
Q

C’est quoi les poils absorbants?

A

Petites excroissances de l’épiderme des racines qui augmentent la surface d’absorption de l’eau et des minéraux.

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18
Q

C’est quoi les composants de la tige?

A
  • épiderme
  • cambium
  • xylème
  • phloème
  • parenchyme (cortex)
  • moelle (parenchyme)
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19
Q

C’est quoi les tissus fondamentaux?

A

parenchyme et moelle

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20
Q

C’est quoi les tissus vasculaires?

A

xylème et phloème

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21
Q

C’est quoi les parties de la racine?

A
  • épiderme
  • parenchyme
  • péricycle (méristèmes des branches)
  • endoderme
  • cambium vasculaire
  • poils radicaux (cellules épidermiques)
  • tissus vasculaires (phloème et xylème)
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22
Q

Les stomates permettent quoi?

A

permettre le relâchement d O2 et dH2O et lentrée de CO2.

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23
Q

Les cellules de garde font quoi?

A

contrôler l’ouverture et la fermeture des stomates

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24
Q

Ou sont le plus grand nombre de chloroplastes?

A

les cellules mésophylles

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25
Q

C’est quoi le cambium?

A

un tissu méristématique spécialisé situé entre le xylème et le phloème dans les racines et les tiges des plantes

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26
Q

Quel est le rôle du cambium?

A

Il joue un rôle dans la croissance secondaire des plantes, permettant l’augmentation en diamètre des organes végétaux.

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27
Q

La paroi cellulaire épaisse du xylème est composée de :

A

lignine

28
Q

L’écoulement de la sève dans le xylème est:

A

unidirectionnel

29
Q

Les molécules qui traversent le xylème sont:

A

eau et minéraux

30
Q

Est ce qu’il y a une paroi terminale entre les cellules dans le xylème?

A

NON

31
Q

Qu’est ce qu’il y a entre le phloème et le xylème?

A

cambium

32
Q

La paroi cellulaire mince du phloème est constituée de:

A

cellulose

33
Q

L’écoulement de la sève dans le phloème est:

A

bidirectionnel

34
Q

Les molécules qui traversent le phloème sont:

A

eau, saccharose, acides aminés

35
Q

Est ce qu’il y a des parois terminales entre les cellules dans le phloème?

A

oui, avec perforations (plaques de criblage)

36
Q

Comment fonctionnent les cellules sources et les cellules puits?

A
  • transpiration tire l’eau vers le haut à travers les vaisseaux du xylème
  • les cellules sources chargent le saccharose dans les tubes criblés du phloème, réduisant leur potentiel hydrique
  • eau est absorbée depuis les vaisseaux du xylème par osmose, augmentant le potentiel dans les tubes criblés
  • les différences de pression interne font circuler la sève le long des tubes criblés vers les cellules puits
  • le saccharose est déchargé dans les cellules puits
  • eau revient dans les vaisseaux du xylème
37
Q

C’est quoi les plasmodesmata?

A

des structures intercellulaires présentes uniquement chez les plantes. Ce sont de minuscules canaux qui traversent les parois cellulaires adjacentes, permettant la communication directe entre les cellules végétales.

38
Q

C’est quoi la turgescence?

A

l’état de tension des cellules végétales causé par l’accumulation d’eau dans la vacuole, qui pousse la membrane cellulaire contre la paroi cellulaire. Elle permet de maintenir la rigidité et la forme des tissus végétaux.

39
Q

C’est quoi la plasmolyse?

A

le phénomène où la membrane cellulaire se détache de la paroi cellulaire dans une cellule végétale en raison d’une perte d’eau, généralement en milieu hypertonique. Cela résulte du rétrécissement du cytoplasme et de la vacuole.

40
Q

C’est quoi une cellule flasque?

A

Ce terme décrit une cellule qui a perdu une partie de son eau mais pas au point où la membrane cellulaire se sépare de la paroi cellulaire. La cellule est molle et a perdu de sa turgescence, mais elle n’a pas encore atteint le stade où la plasmolyse est complète.

41
Q

C’est quoi une cellule palsmolyse?

A

Ce terme se réfère spécifiquement à une cellule végétale dans laquelle la membrane cellulaire s’est détachée de la paroi cellulaire en raison d’une perte significative d’eau, généralement en milieu hypertonique. La plasmolyse est une forme plus avancée de déshydratation que la simple flaccidité.

42
Q

C’est quoi l’origine de la photosynthèse?

A

La théorie principale de la présence des chloroplaste dans les cellules végétale est celle de l’endosymbiose de bactéries photosynthétiques.
Les chloroplastes possèdent leur propre ADN, distinct de celui de l’hôte.
Cette symbiose a permis aux plantes d’exploiter l’énergie solaire.
Des similarités génétiques, morphologiques et biochimiques avec les cyanobactéries soutiennent cette théorie.

43
Q

Quand est ce que la photosynthèse est apparue?

A

il y a 2,7 à 3,5 milliards d’années

44
Q

La théorie de l’endosymbiose de bactéries photosynthétiques:

A

une cellule eucaryote hétérotrophe a phagocyté une cyanobactérie

45
Q

C’est quoi la lumière réfléchie?

A

La lumière réfléchie est celle qui n’est pas absorbée par les surfaces et est donc celle que nous percevons visuellement.

46
Q

La chlorophylle a absorbe:

A

principalement la lumière dans les longueurs d’onde rouges (650-680 nm) et bleues (430-450 nm).

47
Q

La chlorophylle b absorbe:

A

également la lumière, mais elle cible principalement les longueurs d’onde bleues-violettes (450-500 nm) et rouges (640-660 nm), élargissant ainsi le spectre lumineux utilisé pour la photosynthèse.

48
Q

Quels sont les principaux caroténoïdes?

A

Bêta-carotène (présent dans les carottes),
Lutéine et zéaxanthine (présentes dans les légumes à feuilles vertes),
Lycopène (présent dans les tomates et la pastèque),
Astaxanthine (présente dans les algues et certains fruits de mer).

49
Q

C’est quoi la chlorophylle a ?

A

Pigment principal responsable de la capture de l’énergie lumineuse et de la production d’oxygène.

50
Q

C’est quoi la chlorophylle b et c?

A

Pigments accessoires qui augmentent l’efficacité de la capture lumineuse + un rôle protecteur contre la photo-oxydation.

51
Q

C’est quoi les caroténoides?

A

Pigments protecteurs qui élargissent le spectre de la lumière absorbée.

52
Q

C’est quoi les Anthocyanines ?

A

Pigments protecteurs contre les UV, non directement impliqués dans la photosynthèse. Les anthocyanines sont des pigments naturels présents dans de nombreux végétaux, notamment dans les fleurs, les fruits, les feuilles et les tiges. Elles appartiennent à la famille des flavonoïdes et jouent plusieurs rôles dans les plantes, notamment dans la coloration, la protection contre les stress environnementaux, et les interactions avec les pollinisateurs.

53
Q

C’est quoi les Phycobilines ?

A

Pigments spécialisés pour la capture de la lumière dans les algues et les cyanobactéries.

54
Q

C’est quoi les Bactériochlorophylle?

A

Pigments utilisés dans la photosynthèse anoxygénique.

55
Q

C’est quoi les différents types de photosynthèse?

A
  • C3 (fleurs comestibles et riches en sucres)
  • C4
  • CAM
56
Q

Quelle est la photosynthèse la plus répandue parmi les plantes terrestres?

A

C3

57
Q

C4 et CAM sont des _____

A

évolutions qui permettent d’optimiser la photosynthèse dans différents climats.

58
Q

C4 est utilisée par des plantes comme ____

A

comme le maïs et la canne à sucre pour optimiser la fixation du CO₂ dans des environnements chauds et secs.

59
Q

CAM est utilisée par des plantes comme _____

A

les cactus et certaines succulentes pour minimiser la perte d’eau en fixant le CO₂ la nuit.

60
Q

C’est quoi la chaine de transport des électrons?

A

Production d’ATP et transfert d’électrons entre PSII et PSI.

61
Q

C’est quoi le phtosystème 1?

A

Photosystème I (PSI) = P700 : Réduction du NADP⁺ en NADPH, régénération des électrons.

62
Q

C’est quoi le photosystème 2?

A

Photosystème II (PSII) =P680 : Oxydation de l’eau, production d’oxygène et transport d’électrons.

63
Q

Les longueurs d’onde d’émission sont utilisées dans les techniques de détection et de quantification des pigments, comme _____

A

dans les analyses de spectroscopie et de fluorescence.

64
Q

En mesurant les longueurs d’onde d’émission, les chercheurs peuvent évaluer ______ des plantes, car certains pigments ________

A

la santé et le stress des plantes
//
changent leurs caractéristiques d’émission en réponse à des conditions environnementales.

65
Q
A