cours 8 - phytohormones et signalisation Flashcards

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1
Q

Qu’est-ce qu’une phytohormone?

A

Substance organique naturelle synthétisée par la plante qui exerce un effet important sur des processus physiologiques

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Q

Les phytohormones agissent comme quoi?

A

comme des messagers chimiques pour la régulation intercellulaire locale

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Q

Qu’est-ce qu’un régulateur de croissance?

A

Molécule de synthèse artificielle (par les humains) qui a une activité semblable à celle des phytohormones

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Q

Quelles sont les différences entre une phytohormone et un régulateur de croissance?

A

Un régulateur de croissance est:
- Synthétisé artificiellement
- Plus stable (donc reste plus longtemps dans l’organisme)
- Peut accentuer/inhiber l’activité des phytohormones

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5
Q

Quelles sont les sept phytohormones vus en classe?

A
  1. Auxine
  2. Cytokinine
  3. Acide abscissique (ABA)
  4. Acide salicylique (SA)
  5. Acide Jasmonique (JA)
  6. Éthylène
  7. Gibbérelline
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6
Q

Quels sont les rôles de l’auxine?

A
  1. Tropisme
  2. Allongement des racines secondaires
  3. Différenciation des vaisseaux
  4. Stimulation de la croissance secondaire
  5. Régulation de l’abscission
  6. Dominance apicale et levée de la dormance des bourgeons
  7. Gravitropisme racinaire
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7
Q

Quels sont les rôles de la cytokinine?

A

Opposés à l’auxine
1. Promotion de la division cellulaire
2. Promotion de la croissance des tissus aériens
3. Contre les effets de l’auxine sur la dormance des bourgeons apicaux
4. Retarde la sénescence

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8
Q

Quels sont les rôles de l’acide abscissique?

A
  1. Dormance des graines
  2. Germination des graines (ralentissement)
  3. Régulation des stomates
  4. Réponses aux stress biotiques
  5. Expression des gènes
  6. Développement
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9
Q

Quels sont les rôles de l’acide salicylique?

A
  1. Défense végétale
  2. Réponse aux stress
  3. Réponses développementales
  4. Aspirin (humain)
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10
Q

Quels sont les rôles de l’acide jasmonique?

A
  1. Réponse de défense contre les herbivores et autres pathogènes
  2. Développement et fertilité
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11
Q

Quels sont les rôles de l’éthylène?

A
  1. Communication végétale
  2. Maturation des fruits
  3. Défense végétale
  4. Abscission
  5. Sensation du sol (racines ressentent le taux de compaction)
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12
Q

Qu’est-ce que le rôle de maturation des fruits de l’éthylène?

A

Active l’expression des gènes reliés au vieillissement (sénescence)
(On peut accélérer la maturation en aspergeant un précurseur d’éthylène sur les fruits immatures)

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13
Q

Qu’est-ce que le rôle d’abscission de l’éthylène?

A

Amène une sénescence hâtive et le développement d’une d’abscission

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14
Q

Quels sont les rôles de la gibbérelline?

A

Germination
(production d’enzymes hydrologiques qui digéreront la graine = fruits plus gros)

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15
Q

Qu’est-ce que les phytohormones permettent de faire?

A

Les phytohormones permettent de réguler des réseaux géniques entiers afin de répondre de façon optimale à différents stimuli

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16
Q

Quel est le nom et la nature de la molécule à la base de la synthèse de l’auxine?

A

L-tryptophane
(acide aminé)

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17
Q

Quel est le nom et la nature de la molécule à la base de la synthèse de la cytokinine?

A

Adénine
(base azotée)

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18
Q

Quel est le nom et la nature de la molécule à la base de la synthèse de l’acide abscissique?

A

Zéaxanthine
(terpénoïde)

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19
Q

Quel est le nom et la nature de la molécule à la base de la synthèse de l’acide salicylique?

A

Phénylalanine
(acide aminé)
OU
isochorismate

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20
Q

Quel est le nom et la nature de la molécule à la base de la synthèse de l’acide jasmonique?

A

Acide gras insaturé

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21
Q

Quel est le nom et la nature de la molécule à la base de la synthèse de l’éthylène?

A

L-méthionine
(acide aminé)

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22
Q

Quel est le nom et la nature de la molécule à la base de la synthèse de la gibbérelline?

A

Mavélonate

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23
Q

Comment l’auxine est-elle transportée dans la plante?

A

Des transporteurs d’influx et d’éflux transporte l’auxine entre les cellules, des feuilles vers les racines

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24
Q

Comment l’auxine est-elle perçue dans la plante?

A

Par des récepteurs TIR1

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25
Q

Comment la cytokinine est-elle transportée dans la plante?

A

Des racines vers les feuilles

26
Q

Comment l’acide abscissique est-il transporté dans la plante?

A

Par le phloème (des feuilles vers les racines)

27
Q

Comment l’acide salicylique est-il perçu dans la plante?

A

NPR 1: active la reprogrammation de la transcription pour activer les gènes de défense répondant à SA

NPR3/4: inhibe la régulation des gènes de défense

28
Q

Comment la gibbérelline est-elle transportée dans la plante?

A

Par le xylème et le phloème

29
Q

Où est synthétisée l’auxine?

A

Chloroplastes

30
Q

Où est synthétisée la cytokinine?

A

Apex racinaire
méristèmes apical
Graines immatures

31
Q

Où est synthétisé l’acide abscissique?

A

Chloroplastes

32
Q

Où est synthétisé l’acide salicylique?

A

Chloroplastes

33
Q

Où est synthétisé l’acide jasmonique?

A

Chloroplastes

34
Q

Où est synthétisée l’éthylène?

A

Cytoplasme

35
Q

Quel est l’effet d’une mutation dans un gène dans l’éthylène (par exemple)?

A

L’éthylène et la sensation du sol:
Les racines ont la capacité de sentir le niveau de compaction du sol; elles ont de la difficulté à croître dans un sol très compacte

  1. Plantes non-mutantes
    - Peuvent ressentir le niveau de compaction du sol
    - Racines plus solides
  2. Plantes mutantes
    - Ne font pas la différence entre un sol compacte et non
    - Ne sont pas affectée par un sol compacte, vont continuer de pousser
    - Les racines seront plus friables et cassent
36
Q

Quelle est la première phytohormone découverte?

A

L’auxine

37
Q

Quelle est l’expérience de la découverte de l’auxine?

A

Le phototropisme de Darwin

38
Q

Quelles sont les étapes du phototropisme de Darwin?

A
  1. plante contrôle (qui s’oriente vers la lumière)
  2. Plante avec l’extrémité apicale enlevée (ne s’oriente pas vers la lumière)
  3. Plante avec l’extrémité apicale recouverte d’un composé opaque (ne s’oriente pas vers la lumière)
  4. Plante avec l’extrémité apicale recouverte d’un composé translucide (qui s’oriente vers la lumière)
  5. Plante avec la base recouverte d’une composé opaque (qui s’oriente vers la lumière)
39
Q

Qui répète l’expérience de Darwin?

A

Peter Boysen-Jensen

40
Q

Que découvre Peter Boysen-Jensen?

A

découvre que le signal permettant à une plante de percevoir la lumière et y réagir est capable de diffuser dans l’eau

41
Q

Qu’est-ce que le gravitropisme racinaire?

A

Façon dont les racines se développent et s’orientent en relation avec la gravité

42
Q

En quoi est dû le gravitropisme racinaire?

A

Dû à la vitesse d’élongation des parois des racines

43
Q

Quel est le rôle de l’auxine dans le gravotropisme racinaire?

A

L’auxine est responsable de la courbure de la racine en réponse à la gravité
- Plus il a d’auxine, plus il y aura de croissance cellulaire de ce côté
- Plus il y a croissance cellulaire d’un côté, plus il y aura courbure de ce côté

44
Q

Quel est le rôle de l’acide abscissique dans la régulation des stomates en conditions de stress?

A

Lorsque la plante est en conditions de stress, ABA entraîne des réactions en chaîne
1. Cl- sort par SLAC1
2. S’ensuit que H20 sort
3. Fermeture des stomates

La fermeture des stomates est effectuée grâce à l’activation de transporteurs de chlore SLAC1 et d’une perte de volume de la vacuole

45
Q

La fermeture des stomates est effectuée par quoi?

A

Grâce à l’activation de transporteurs de chlore SLAC1 et d’une perte de volume de la vacuole (potentiel calcique et l’eau à l’intérieur des vacuoles)

46
Q

Comment s’appellent les transporteurs de chlore dans la régulation des stomates?

A

SLAC1

47
Q

Quelle est l’utilité de l’acide salicylique chez les humains?

A

Dérivé de SA = ASPIRIN

L’aspirin va inhiber le cyclo-oxygénase (molécule de signalisation dans la famille des prostaglandines)
Cela va diminuer la fièvre, la douleur, l’inflammation, l’adhésion des thrombocytes

48
Q

Qu’est-ce que le Striga?

A

Parasite des cultures végétales importantes (maïs et riz) qui absorbe les nutriments et l’eau de sa plante hôte

49
Q

Comment le Striga fonctionne pour parasiter sa plante hôte?

A
  1. Perçoit la présence de strigolactones et germe
  2. Envahit la plante hôte jusqu’à ce que le bout de son haustorium (lien parasite-hôte) trouve la vasculature de son hôte
50
Q

Que sont les strigolactones et quels sont ses rôles?

A

Phytohormones jouant plusieurs rôles chez la plante:
1. Interactions avec les CMA
2. Germination de Striga
3. Développement des graines
4. Ramification des pousses
5. Racines latérales
6. Poils racinaires

51
Q

Comment peut-on inhiber la germination de Striga?

A

En utilisant des molécules antagonistes

52
Q

Que sont des molécules antagonistes?

A

Molécules agissant en compétition avec les strigolactones pour inhiber leur activité, ce qui va inhiber la germination de Striga

53
Q

Quel est un exemple de molécule antagoniste?

A

GR24: strigolactone synthétique

54
Q

V/F: les plante sont la capacité de communiquer entre elles en produisant des molécules par leurs racines

A

VRAI

55
Q

Qu’est-ce que des exsudats racinaires?

A

Ensemble de molécules sortant des racines

56
Q

Qu’induisent les exsudats racinaires?

A

Une quantité importante de changement des le sol (ex: perturbation microbiome)

57
Q

Les exsudats racinaires ont un impact sur quoi?

A

Les plantes partageant le même sol perturbé

58
Q

Quelle est l’hypothèse “Wood Wibe Web”?

A

Les champignons mycorhiziens émergeraient comme des potentiels agents de communication inter-espèces et affecteraient grandement la nutrition minéral et l’établissement des planes dans un écosystème (toutes les plantes seraient reliées)

59
Q

Qu’est-ce que la biologie synthétique végétale (SynBio)?

A

Domaine de recherche multidisciplinaire qui vise à créer de nouveaux éléments, dispositifs ou systèmes biologiques ou à remanier des systèmes déjà présents dans la nature

60
Q

Qu’est-ce qui est possible d’améliorer grâce à la SynBio?

A

Certains traits des végétaux et de s’assurer de leur robustesse

61
Q

Qu’est-ce que la SynBio permettrait de faire?

A
  1. Permet de définir la structure d’une plante indépendamment des signaux environnementaux
  2. Permet de produire un large éventail de résultats souhaités, chacun étant adaptés à son propre environnement
62
Q

Qu’est-ce qui est possible de faire avec la reprogrammation cellulaire végétale?

A

Possible de reprogrammer les racines végétales avec un grande précision
- Possible de contrôler le nombre des racines secondaires en commandant la quantité d’auxine amenée à chaque région racinaire