Cours 10 phloème Flashcards

1
Q

Qu’est-ce qui permet l’échange de produits d’absorption et d’assimilation ?
La gaine périvasculaire est importante pour quelle type de plante ?

A

-Le système de transport à longue distance qui composé de racines et de feuilles
-Pour les plantes C4

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2
Q

Pour la croissance primaire :
Où se situe le phloème primaire ?
Le phloème/xylème primaires sont entourés de quoi ?

A

-Vers l’extérieur de la tige
-Ils sont entourés d’une gaine de faisceau fait de sclérenchyme épais pour isoler

scléros = dur / chyme = infusion

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3
Q

Pour la croissance secondaire: ???
Le phloème externe (secondaire) est situé où ?
Quel phloème marche ?
Dans un tronc d’arbre c’est quoi qui forme les régions claires et cernes foncées ?

A

-À l’extérieur des tissus vaculaires primaires et secondaires
-Le phloème secondaire interne le plus récent (présent avec le xylème interne)
-La croissance rapide du printemps et lente de l’automne du xylème

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4
Q

Qu’est ce qui est tranporté par le xylème et le phloème ?
Cela fonctionne grâce à quel principe ?

3 éléments de réponse

A

-Le xylème apporte les minéraux vers les feuilles
-Le phloème apporte la sève raffiné vers les puits
-C’est la pression hydrique négative au niveau des feuilles qui va tirer l’eau du bas de l’arbre

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5
Q

Comment s’appelle les cellules du phloème de gymnosperme et angiospermes ?
Quelle est la fonction d’une zone de tube criblée ?
Pour angio :
Qu’est-ce qui relie les ces elements de tube criblés ensemble?
Les cellules compagnes servent à quoi ?

A

-Les cellules criblés (gymno) et tubes criblés (angio)
-Région qui abonde de plasmodesme et assure la continuité du cytoplasme entre cellules adjacente
-Les plaques criblés
-Elles assurent la régulation et la gestion du phloème. Aussi le chargement dans le phloème

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6
Q

Quelles parties sont perdues dans les tubes criblés du phloème ?
Qu’est-ce qui est conservée dans les tubes criblés criblées ?
Comment sont les parois des tubes criblées

A

-Le noyau et les ribosomes
-Les mitochondries modifiées, les plastes et REL
-Parfois non lignifiés ou elle peut aussi avoir un épaississement secondaire

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7
Q

À quoi sert les protéines P dans les cellules criblés ?
Ces protéines formes quoi ?

A

-Maintenir l’intégrité des tubes criblés et participe à la réparation
-Un réseau centrée sur les cribles

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8
Q

La callose est composée de quoi ?
Elle est utilisée où et quand ?
Quel est le nom des connections vasculaires du phloème ?

A

-un polysaccharide
-Utilisé aux zones criblés en réponse aux stress et blessures
-Les anastomoses

ana = sur / stoma = bouche

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9
Q

Quelles sont toutes les fonctionnalités de la callose ?

5 éléments de réponse

A

-Renforcement des cribles
-Régulation du flux de sève
-Synergie avec protéine P
-Réparation
-Protection contre les infections

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10
Q

Qu’est-ce qui relie les plaques criblés ensemble ?

A

-Les plasmodesmes relient les parties vivantes du tube criblé aux cellules adjacentes

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11
Q

Quelles sont les différences entre les éléments criblés des angiospermes et gymnospermes:
pour le criblage (zones criblés)?
pour les pores de crible ?

4 éléments de réponse

A

-Angio: Zones criblés sont différenciées en cribles et les éléments du tube criblés sont reliés pour former un tube criblés
-Gymno: Il n’y a pas de crible et toutes les zones de criblage sont similaires
-Angio: Les pores des zones criblées sont des canaux ouverts (plasmodesme)
-Gymno: Les pores des zones criblées sont bloqués par des membranes

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12
Q

Quelles sont les différences entre les éléments criblés des angiospermes et gymnospermes:
pour les protéines P ?
pour les cellules de compagnesd ?

4 éléments de réponse

A

-Angio: La protéine P est chez tous les eudicotes et plusieurs monocotylédons
-Gymno: Pas de protéine P
-Angio: Les cellules de compagnes donnent de l’ATP, elles font des transferts et sont intermédiaires
-Gymno: Des cellules de Strasburger/albumineuse ont une fonction similaire

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13
Q

Le phloème transporte quoi et où ?

2 éléments de réponse

A

-Il transporte des sucres, des signaux, de l’eau qui forme la sève élaborée
-Il la transporte des sources (produisent) vers les puits (consomment)

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14
Q

Comment est le tranport dans le phloème pour une distance qui est:
courte (de la source) ?
longue ?
courte (vers le puit) ?

A

-Transport Pre-phloème
-Chargement et déchargement du phloème
-Transport Post-phloème

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15
Q

Spécéfiquement c’est quoi:
un puit ?
une source ?

A

-Les puits sont les éléments qui ne peuvent pas supporter leur croissance / ne font pas de photosynthèse
-Les organes qui font des nutriments en excès pour leurs propres besoin (Réserves / Feuilles)

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16
Q

Selon l’expérience au Carbonne14 comment se fait la distribution des nutriments dans les plantes ?

A

-Les sucres qui sont produits par les feuilles vont vers les puits qui sont plus jeunes et plus proche des feuilles productrices

17
Q

Selon les moments de la journée, c’est quelle molécule qui devient du saccharose ?
Quelles sont les étapes générales pour que le saccharose se rend au phloème ?

3 éléments de réponse

A

-Durant le jour c’est du triose phosphate
-Durant la nuit c’est de l’amidon
-Le saccharose va des cellules compagnes vers les éléments criblés pour ensuite être exporté

18
Q

Quelles sont les 2 types de voies de chargement du saccharose vers le phloème ?

A

-La voie apoplastique
-La voie symplastique

19
Q

Quelles sont les étapes de chargement des sucres dans la voie apoplasmique ?

3 éléments de réponse

A

-Les cellules sont itiellement dans le mésophylle
-Ces sucres vont se déplacer symplastiquement avant d’entrer dans l’apoplasme
-Elles vont ensuite dans les cellules compagnes et tubes criblés

20
Q

Dans la voie apoplastique:
À quel endroit que la concentration de sucre est la plus élevée ?
Qu’est-ce que cela engendre ?

A

-Dans les cellules compagnes et les éléments criblés
-Le potentiel osmototique est beaucoup plus bas (-3.0 MPa) que dans le mésophylle (-1.3MPa)

21
Q

Dans la voie apoplasmoque:
Comment est-ce que les sucres entre dans les cellules compagnes s’il y a une séparation avec le voie apoplaste?
Comment est-ce que la plante peut optimiser l’import de soluté ?

A

-Par transport actif grâce à un symporteur-H+ (SUT1 et SUC2)
-Augmenter la surface de la membrane plasmique

22
Q

Dans la voie symplasmique:
Comment se déplace les sucres ?
Qu’est-ce qui engendre l’augmentation de concentration des sucres ?

A

-Ils se déplacent du mésophylle jusqu’aux éléments criblés par les plasmodesmes
-La modification des sucres en liant des galactoses à eux

23
Q

Dans la voie symplasmique:
Comment-est ce que le mécanisme de concentration fonctionne ?

4 éléments de réponse

A

-Le saccharose passe du mésophylle vers les cellules de la gaine périvasculaire
-En passant par les plasmodesmes le saccharose va dans les cellules intermédiaires
-Dans les cellules intermédiaire, le saccharose a un ajout de galactose et ne peu plus retourner dans la gaine périvasculaire
-Le Galactinol (Sucre + galactose) peut seulement aller dans les plasmodesmes des tubes criblés

24
Q

Dans la voie symplasmique:
Dans quel type d’arbre que ça arrive ?
Pourquoi c’est pratique ?
Comment doit être les feuilles sources ?

A

-Dans les fruitiers
-L’Augmentation de concentration ne demande pas d’énergie
-Les feuilles sources demandent une haute concentration de sucres pour permettre la diffusion dans le phloème (qui a une basse concentration)

25
Q

Regarder le gros tableau de la page 30

A
26
Q

Pour la translocation:
Quelles sont les étapes du mécanisme ?

6 éléments de réponse

A

-Transpiration des feuilles, PoHy- dans le xylème et l’eau monte
-Cellules sources mettent Sucre dans tubes criblés, PoHy- dans le phloème
-PoHy du phloème est plus bas que PoHy du xylème, donc l’eau va dans le phloème par osmose
-ΔPression est plus bas dans les puits que dans les sources, donc la sève va vers les puits
-Les sucres vont vers les cellules puits et PoHy augmente
-Le PoHy du xylème est plus bas que celui des puits, donc l’eau va au xylème

(PoHy = Potentiel Hydrique)

27
Q

Pour la translocation:
Comment peut-on exprimer la vitesse de déplacement ?

A

-Par vitesse linéaire en mètres/heures
-Par transfert de masse soit la quantité de matière qui passe dans une section du phloème en gramme/heures * mètres^2

28
Q

Pour la translocation :
C’est quel type de model de transport
C’est similaire à quel autre système
C’est sur quel distance ?

A

-Un model de transport selon la pression qui est passif
-Similaire au Xylème qui ne demande pas d’énergie
-Sur de grandes distances

29
Q

Pour la translocation:
Qu’elle a t-elle de spéciale chez les angiospermes ?

2 éléments de réponse

A

-La diffusion passif par flux de pression fonctionne, car il y a des pores entre les éléments de tubes criblés
-Le transport rapide est un mystère, car il y a un blocage au niveau des plasmodesmes (pas certain ??)

30
Q

Pourquoi le flux de pression est-il un mécanisme passif ?

A

un flux de masse de la sève est généré par un gradient de pression de turgescence entre la source et le puits

31
Q

Comment le gradient de pression de turgescence est-il généré entre la source et le puits

A

Lors du chergement à la source, le potentiel hydrique devient plus négatif ce qui fait entrer l’eau et augmente la pression de turgescence. L’inverse se produit au puit lors du déchargement

32
Q

Qu’est-ce qui suggère que le model de flux de masse est peu probable chez les gymnospermes ?

A

La concentration du réticulum endoplasmique lisse autour des plaques criblées

33
Q

Pourquoi le mouvement du sucrose dans le complexe élément criblé-cellule compagne est-il un processus actif ?

A

Il faut de l’énergie pour déplacer le sucrose contre son gradient

34
Q

Comment le modèle de piégeage des oligomères explique-t-il que le sucrose et d’autres sucres se déplacent contre leur gradient lors du chargement symplastique ?

A

Lorsque les sucres pénètrent dans les cellules intermédiaires, ils sont polymérisés en oligomères qui ne peuvent pas diffuser à travers des plasmodesmes et doivent avencer vers les éléments criblés

35
Q

Quels types de cellules sont considérés comme faisant partie du tissu du phloème

A

Éléments de tubes criblés, cellules compagnes et cellules de parenchyme

36
Q
A