Exam 1 Flashcards

1
Q

Quelles structures cellulaires présentent dans le noyau des cellules eucaryotes contiennent les informations génétiques?

A

les chromosomes

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Q

Lorsque la cellule ne se divise pas, sous quelle forme se présente son matériel génétique?

A

chromatine

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Q

Quelles molécules composent le matériel génétique?

A
  • L’ADN

- Les protéines

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4
Q

Qu’est-ce qu’un gène?

A

Une région de l’ADN transcrite en ARN. Si l’ARN est traduit, le gène code pour un polypeptide.

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Q

Quelle sorte de protéines commande la synthèse des protéines?

A

La protéine fonctionnelle

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6
Q

Quelle est la nature chimique de l’amylase?

A

Une protéine globulaire (enzyme)

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7
Q

Où se trouve les instructions permettant la synthèse des protéines?

A

Sur l’ADN

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8
Q

Quels sont les molécules utilisées pour construire l’amylase?

A

Les acides aminées

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9
Q

Comment la cellule se procure des acides aminés?

A

De l’ingestion puis de la digestion des protéines dans le tube digestif. Ils sont ensuite absorbées par la muqueuse intestinale et se retrouvent dans le sang. Ils passent dans le milieu extra cellulaire et les cellules les transportent vers leur cytoplasme grâce à la diffusion facilitée.

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10
Q

Comment se fait la synthèse de l’amylase?

A

Dans le noyau:

  • Transcription du gène de l’amylase en ARN prémessager
  • Maturation de l’ADN prémessager: ajout de la coiffe 5’ et de la queue poly-A et excision des introns et épissage des exons.

Dans le cytoplasme:
-Traduction de l’ARN messager par les ribosomes liés au RER

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11
Q

Comment l’amylase est expulsée de la cellule?

A

Le RER modifie la protéine et l’envoie à l’appareil de Golgi avec une vésicule de transition. Il est modifier à l’appareil de Golgi et l’appareil de Golgi emballe l’amylase dans une vésicule de sécrétion. La vésicule de sécrétion fusionne avec la membrane plasmique et l’amylase sort de la cellule par exocytose.

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12
Q

Pourquoi est-il intéressant de faire un vaccin avec l’antigène de surface?

A

C’est plus sécuritaire. Le vaccin formé par OGM élimine le faible risque qu’un vaccin fait à partir du virus complet entraine la maladie.

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13
Q

Avec quoi doit-on couper le gène codant pour l’antigène du virus?

A

Une enzyme de restriction

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14
Q

Quel est le vecteur à utiliser pour insérer le gène dans la bactérie?

A

Le plasmide

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15
Q

Quelle enzyme va permettre de lier les gènes aux extrémités des plasmides ouverts?

A

L’ADN ligase

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16
Q

Quel est le rôle du cholestérol à température modéré (37˚C) dans la membrane plasmique?

A

Il diminue les mouvements des phosphoglycérolipides pour réduire la fluidité.

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17
Q

Quel est le rôle du cholestérol à température basse dans la membrane plasmique?

A

Il entrave l’entassement des lipides et empêche la membrane à se solidifier.

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18
Q

Quels sont les consituants de la membrane plasmique?

A
  • Glucides
  • Cholestérol
  • Protéines membranaires
  • Phosphoglycérolipides
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19
Q

À quoi la membrane plasmique est-elle perméable?

A
  • Molécules liposolubes

- Gaz (O2, CO2)

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20
Q

À quoi la membrane plasmique est-elle imperméable?

A
  • Ions

- Grosses molécules hydrosolubles (glucose)

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21
Q

Qu’est-ce que le cotransport dans une cellule?

A

Les molécules qui sont obligées de voyager accompagnées pour entrer dans la cellule..

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22
Q

Qu’est ce qu’une solution hypertonique?

A

Un environnement ayant une concentration supérieur de soluté que la cellule (l’eau sort de la cellule)

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23
Q

Qu’est-ce qu’une solution isotonique?

A

Une solution ou l’équilibre des concentrations est atteint entre l’extérieur et et l’intérieur de la cellule.

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24
Q

Qu’est-ce qu’une solution hypotonique?

A

Un environnement ayant une concentration inférieur de soluté que la cellule (l’eau entre dans la cellule)

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25
Q

Combien de paires de bases azotées à le génome humain?

A

3x10^9

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26
Q

Quel est le taux d’erreur spontané lors de la réplication (qui sont presque toute corrigé)?

A

1/100000 paires de base

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27
Q

Par quel procédé les 130 enzymes de réparation réparent l’ADN?

A

excision-resynthèse

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28
Q

Pourquoi certaines protéines sont produites par un seul type de cellule?

A
  • Méthylation

- Acétylation des histones

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29
Q

Qu’est-ce qu’une méthylation?

A

L’ajout d’un groupe méthyle (CH3-) sur le promoteur d’un gène qui inhibe sa transcription, donc l’expression du gène est impossible.

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30
Q

Qu’est-ce qu’une acétylation des histones?

A

L’ADN est toujours enroulé autour des histones. Alors, pour que le gène soit accessible, il faut ajouter des groupements acétyles sur les histones pour que l’ADN se déroule.

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31
Q

Nommer 2 façon d’introduire un plasmide recombiner dans une bactérie.

A
  • électroporation

- transformation

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32
Q

Quel est le rôle des glucides?

A

Source d’énergie à court et moyen terme

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33
Q

Quel est le rôle des lipides?

A
  • isolation
  • protection
  • source d’énergie à long terme
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34
Q

Quel est le rôle des protéines?

A

CRRRIMTS

  • Catalyse (enzymes: amylase)
  • Réserve d’acide aminées
  • Réception de substances (protéines réceptrices)
  • Régulation hormonale (insuline)
  • Immunité (anticorps: immunoglobulines)
  • Mouvements (muscles: actine)
  • Transport (sang: hémoglobines)
  • Soutien des tissus (collagène, kératine)
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35
Q
Compléter: Glucides
Monomère?
Dimère?
Polymère?
Atomes?
A

Monosaccharides
Disaccharides
Polysaccharides
CHO

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36
Q

Quels sont les types de lipides?

A
  1. Triglycérides: 1 glycérol + 3 acides gras
  2. Phospo(glycéro)lipides: 1 glycérol + 2 acides gras + 1 phosphate + 1 choline
  3. Stéroïdes: squelette carboné formé de 4 cycles en escalier
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37
Q

Qu’est-ce que la différence entre un acide gras insaturée et saturé?

A

Saturé: Toutes les liaisons de la chaines sont simple, la molécule est saturée en hydrogène

Insaturée: Une ou des liaisons doubles (perte d’hydrogène) causant des plis dans la molécule. Elle peut être monoinsaturé (une liaison double) ou polyinsaturé (2 liaisons double ou plus)

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38
Q

Qu’est-ce que la structure primaire?

A

Une chaîne linéaire d’acide aminées

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39
Q

Qu’est-ce que la structure secondaire?

A

Repliment d’une protéine par des liaisons hydrogènes formant des hélices alpha et des feuillets bêta

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40
Q

Qu’est-ce que la structure tertiaire?

A

Niveau de repliement d’une protéine à un polypeptide lui donnant ses priorités

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41
Q

Qu’est-ce que la structure quaternaire?

A

Niveau de structure d’une protéine avec plus d’un polypeptide

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42
Q

Quelle est la fonction de l’ADN?

A
  • contrôle la synthèse des protéines

- transmission des caractères héréditaires

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43
Q

Quelle est la fonction de l’ARN?

A

ARN: aide l’ADN à synthétiser les protéines
ARNm: copie l’ADN
ARNt: apporte les acides aminées
ARNr: lie l’ARNm et les acides aminées

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44
Q

Où se situe l’ADN?

A
  • noyau
  • mitochondries
  • chloroplastes (végétaux)
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45
Q

Où se situe l’ARN?

A
  • noyau
  • ribosomes
  • cytoplasme (végétaux)
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46
Q

Quel est la structure de l’ARN?

A

monocaténaire (simple brin linéaire moins stable)

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47
Q

Quel est la structure de l’ADN?

A

bicaténaire (double brins donc plus stable)

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48
Q

Quel est le rôle principal du noyau?

A
  • Contient le matériel génétique
  • Échange avec le cytoplasme par les pores nucléaires
  • Contrôle la synthèse des protéines
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49
Q

Quel est le rôle principal de la membrane plasmique?

A
  • Délimite la cellule

- Permet les échanges sélectifs, car elle est semi-perméable

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50
Q

Quel est le rôle principal des microtubules ?

A
  • Résiste à la compression
  • Rails pour le déplacements des organites et des protéines
  • Participent à la division cellulaire
  • Forment les cils et les flagelles
51
Q

Quel est le rôle principal des microfilaments?

A
  • Supportent la tension
  • Supportent l’étirement
  • Permet de modifier la forme de la cellule
52
Q

Quel est le rôle principal des ribosomes?

A

Libres: synthèse des protéines

Liés: synthèse des protéines destiné aux organites, lysosome, membranes, sécrétion

53
Q

Quel est le rôle principal du réticulum endoplasmique lisse?

A
  • synthèse des lipides

- permet la détoxication (foie et poumons)

54
Q

Quel est le rôle principal du réticulum endoplasmique rugueux?

A
  • repliment et modification des protéines
  • ajout des polyssacarides
  • emballage des protéines
55
Q

Quel est le rôle principal de l’appareil de Golgi?

A
  • modification des protéines et des lipides frabiquées par le RE
  • emballage dans la vésicule
56
Q

Quel est le rôle principal des lisosomes?

A
  • digestion intracellulaire
57
Q

Quel est le rôle principal des mitochondries?

A
  • respiration cellulaire

- produit l’ATP dans la membrane interne

58
Q

Quel est le rôle des protéines de transport dans la membrane?

A
  • Permet le passage d’ions par les canals

- Permet le passage des grosses molécules par la perméase

59
Q

Quel est le rôle des protéines réceptrice dans la membrane?

A
  • Permet la communication entre les cellules grâce à un signal
60
Q

Qu’est-ce que la diffusion simple?

A

Le passage de petites molécules liposolubles à travers les phospholipides.

61
Q

Qu’est-ce que la diffusion facilitée?

A

canal protéiques: petites substances non-liposolubles

perméase: molécules volumineuse et hydrosolubles

62
Q

Qu’est-ce que le transport actif?

A

Des pompes maintiennent les concentrations moléculaires intercellulaires pour établir un potentiel de membranes.

63
Q

Qu’est-ce que la phagocytose?

A

Transport vers l’intérieur à l’aide des pseudopodes (manger) (relativement spécifique)

64
Q

Qu’est-ce que la pinocytose?

A

Absorbe des molécules dissoutes dans des gouttelettes de liquide extracellulaire (boire) (non-spécifique)

65
Q

Qu’est-ce que l’endocytose par récepteur interposé?

A

Fait entrer de grandes quantités de molécules.
LIGAND: toute molécule se lie à une protéine réceptrice situé dans la membrane d’une cellule. S’il y a absence de récepteur (déficit génétique), le cholestérol ne peut pas entrer dans la cellule et peut entrainer des maladies.

66
Q

Qu’est-ce que la liaison normale de l’inhibition enzymatique?

A

Un substrat peut normalement se lier au site actif d’une enzyme, car il n’y a rien qui bloque le site actif.

67
Q

Qu’est-ce que l’inhibition compétitive de l’inhibition enzymatique?

A

Un inhibiteur compétitif imite le substrat et entre en compétition pour le site actif d’une enzyme. Alors, elle bloque l’enzyme et empêche la réaction.

68
Q

Qu’est-ce que l’inhibition non-compétitive de l’inhibition enzymatique?

A

Un inhibiteur non-compétitif se lie à l’enzyme à un endroit éloigné du site actif, mais il altère la forme de l’enzyme. Alors, même si le substrat peut se lier au site actif, il fonctionne moins efficacement voire pas du tout.

69
Q

Quel est le rôle de la coiffe 5’ et de la queue poly-A?

A

Protège contre les enzymes hydrolytiques

70
Q

Quel est la différence entre l’ADN polymérase et l’ARN polymérase?

A

ADN: lit l’ADN et réplique l’ADN
ARN: lit l’ADN et fabrique l’ARN

71
Q

Qu’est-ce qu’un cofacteur?

A

élément du site actif de l’enzyme qui n’est pas protéique, mais qui est nécessaire au bon fonctionnement

72
Q

Comment peut-on commander simultanément la synthèse des enzymes d’une même voie métabolique?

A

La transcription des gènes codant pour les enzymes d’une même voie métabolique est sous le contrôle des mêmes facteurs de transcription.

73
Q

Comment fait-on l’amplification en chaîne par polymérase? (PCR)

A
  1. Met dans un contenant des nucléotïdes, des amorces, de l’ADN polymérase, la séquence à répliquée
  2. Dénaturation: chauffer
  3. Renaturation: les amorces adhèrent au brin dépliée lorsque celui-ci a un peu refroidi
  4. Extension: ajout des nucléotïdes par l’ADN polymérase
74
Q

Quel est le lieu des échanges gazeuxdes végétaux? Des animaux?

A

Les stomates

Pores nucléaires

75
Q

Pourquoi les stomates sont en dessous de la feuille?

A

Pour ne pas que la plante se déshydrate

76
Q

Quel est le tissus photosynthétique?

A

Le parenchyme palissadique et lacuneux

77
Q

Répondez aux questions suivantes concernant les chloroplastes:

  1. Nombre de membranes?
  2. Liquide interne?
  3. Sacs membraneux aplatis?
  4. Empilement de thylakoïdes?
  5. Espace interne des thylakoïdes?
A
  1. 2
  2. stroma
  3. thylakoïdes
  4. granum
  5. espace intrathylakoïdien
78
Q

Quel est la longueur d’onde visible?

A

du violet (380nm) au rouge (750nm)

79
Q

Quel est le rôle de l’anneau porphyrique dans la photosynthèse?

A

absorbe la lumière

80
Q

Que cause un manque de magnésium au milieu de l’anneau porphyrique?

A
  • Des tâches blanches

- Les feuilles pâlissent

81
Q

Quel est le rôle de la queue hydrophobe dans la photosynthèse?

A

sert d’ancrage dans la membrane

82
Q

Quel pigment fait la photosynthèse?

A

La chlorophylle A déclenche et alimente la photosynthèse.

83
Q

Qu’est-ce que les caroténoïdes?

A

Des pigments accessoires photoprotecteurs qui évitent la formation des molécules oxydantes dangeureuse pour la cellule

84
Q

Quel est le spectre d’absortion de la chlorophylle A?

A

Capte: violet, rouge

Réfléchi: bleu, vert, jaune

85
Q

Quel est le spectre d’absortion de la chlorophylle B?

A

Capte: bleu, orange

Réfléchi: vert, jaune

86
Q

Quel est le spectre d’absortion des caroténoïdes?

A

Capte: bleu, turquoise

Réfléchi: vert au rouge

87
Q

Quel est le rôle de la chlorophylle B?

A

Transfère l’énergie lumineuse à la chlorophylle A

88
Q

Où se produit la phase claire?

A

Dans la membrane des thylakoïdes

89
Q

Que produit la phase claire?

A

du NADPH, H+, ATP, O2

90
Q

Que produit la phase obscure?

A

du PGAL, NADP+, ADP en captant le carbone.

91
Q

où se produit la phase obscure?

A

Dans le stroma

92
Q

Qu’est-ce que la photo-oxydation?

A

Un photon frappe la chlorophylle a et un électron change d’orbitale donc augmente l’énergie potentielle.

93
Q

Qu’est-ce qui sert à alimenter la production de l’ATP?

A

Les H+ accumulé dans l’espace interthylakoïdiens passent dans le canal d’une ATP sythase pour retourner vers le storms et cela génère de l’énergie potentielle pour synthétiser l’ATP

94
Q

De quoi se compose un photosystème?

A
  • complexe collecteur de lumière (pigments autre que la chlorophylle a)
  • centre réactionnelle (contient la chlorophylle a: l’accepteur primaire d’électrons empêche les électrons de la chlorophylle a de regagner l’état fondamentale)
95
Q

Quel est le meilleur moyen pour acheminer la lumière pour réduire les pertes d’énergie en ce qui concerne la phase claire de la photosynthèse?

A

Stimuler directement la chlorophylle a dans le centre réactionnel, car en stimulant la chlorophylle b, il a des pertes lors du transfert entre les pigments.

96
Q

Avec quoi est constitué:

  • la plastoquinone?
  • la plastocyanine
  • la ferrédoxine?
A
  • Fer
  • Cuivre
  • Fer
97
Q

Quel est l’autre nom donné au photosystème 1 et pourquoi?

A

P700, car il accepte des longueurs d’onde inférieur au égales à 700 nm

98
Q

Quel est l’autre nom donné au photosystème 2 et pourquoi?

A

P680, car il accepte des longueurs d’onde inférieur au égales à 680 nm

99
Q

Qu’est-ce qui active la rotation de l’ATP synthase?

A

Le flux de protons H+ dans le rotor de l’enzyme

100
Q

Quels sont les étapes de la phase obscure?

A
  1. fixation du carbone (forme du 6 PGA)
  2. Réduction (forme du PGAL)
  3. Régénération de l’accepteur de CO2(forme du RuDP)
101
Q

Quels sont les trois niveaux des mécanismes de transports des végétaux?

A
  1. niveau cellulaire
  2. niveau tissulaire/ niveau d’un organe
  3. niveau de l’organisme
102
Q

Quel est le mécanisme de transport au niveau cellulaire?

A

Il y a diffusion et transport actif au niveau des membranes cellulaires (les pompes à protons alimente le transport des solutés)

103
Q

Qu’est-ce que la bande de caspary?

A

Une bande en cire composé de lipides qui bloque l’entrée de molécules passant dans la voie de l’apoplasme.

104
Q

Quels sont les trois voies de transport à l’intérieur des tissus?

A
  • Voie de l’apoplasme (réseau des parois cellulaires et de leurs interstices)
  • Voie du symplasme (réseau cytosolique)
  • Voie transmembranaire (paroi-membrane-cytosol-membrane-paroi)
105
Q

Pourquoi la bande de caspary force à entrer les molécules de la voie de l’apoplasme dans la cellule?

A

Pour trier ce qui est indésirable (sélection)

106
Q

Quels sont les deux mécanismes de transport de la sève brute?

A
  • pression racinaire

- traction par le haut

107
Q

Quel mécanisme de transport de la sève brute est-il le mieux?

A

Traction par le haut, car il peut faire de plus longues distances

108
Q

Qu’est-ce que le mécanisme de transport pression racinaire et il permet une montée de combien?

A

Mécanisme de pression osmotique causée par le transport actif des ions dans la racine. Il permet une monté de 1 mètre

109
Q

Qu’est-ce que le mécanisme de traction par le haut et il permet une montée de combien?

A

Lorsqu’il y a évaporation de l’eau au niveau des feuilles, la colonne d’eau est attirée vers le haut. Il permet une montée de 130 mètres

110
Q

Combien de % d’eau les plantes perdent au niveau des feuilles? Sous quelle forme? Par où l’eau sort-elle?

A

90% de vapeur d’eau qui sort par les stomates (transpiration)

111
Q

Pourquoi la colonne d’eau se déplace-t-elle vers le haut?

A

La transpiration entraîne une baisse de pression hydrique dans les lacunes (tension), alors l’eau du xylème sort des lacunes et comme toutes les molécules d’eau dans le xylème sont attachées ensemble, toute la colonne d’eau est tirée vers le haut

112
Q

Comment une colonne d’eau peut-elle se briser?

A

Avec des bulles d’air surtout en hiver

113
Q

Comment les arbres s’assurent de remédier au problème des bulles d’air dans le xylème?

A

Un nouveau xylème est ajouté à chaque année (anneaux de croissance)

114
Q

Par quoi est causé le transport dans le xylème?

A

le courant de masse qui est le déplacement de liquide dû à une différence de pression aux 2 extrémités d’un conduit. Aucune énergie est utilisée

115
Q

Vrai ou Faux?

Les organismes photosynthétiques font toujours de la photosynthèse le jour (lorsqu’il y a de la lumière)

A

Faux, la plante doit faire des compromis pour accomplir la photosynthèse sans se déshydrater. Alors, la plante peut arrêter de faire de la photosynthèse s’il fait trop chaud

116
Q

Dans quel conduit le transport est-il unidirectionnel?

A

Dans le xylème

117
Q

Quel conduit exécute un déplacement qui part des feuilles et s’en éloigne?

A

Le phloème

118
Q

Qu’est-ce qu’un organe source?

A

un producteur de glucides (feuilles)

119
Q

Qu’est-ce qu’un organe cible?

A

un utilisateur de glucides (racines, bourgeons)

120
Q

Qu’est-ce qu’un organe d’entreposage?

A

un organe cible ou source dépendamment des saisons (tubercules)

121
Q

Quelle est la différence entre la sève brute et la sève élaborée?

A

La sève brute est composé de 99% d’eau et quelques substances organiques tandis que la sève élaborée est composé de glucides et de substances organique et d’un peu d’eau

122
Q

Qu’est-ce qui est utilisé par la cellule criblée pour transporter le saccharose et par quel moyen?

A

La pompe à protons et le cotransporteur à saccharose par transport actif

123
Q

Pourquoi la majorité des molécules d’eau quittent le phloème vers le xylème?

A

car le xylème manque d’eau à cause de la traction vers le haut, alors le phloème donne de l’eau au xylème par osmose et la colonne d’eau du phloème est attiré vers le bas et la sève élaborée également

124
Q

Quels sont les principaux ions et comment pénètre t-ils dans le xylème?

A

K+, Ca2+, NH4+, Mg2+, NO3-, PO43-

Les cations (ex. : K+) entrent dans la cellule grâce au potentiel de membrane (pompes).

Les anions (ex. : NO3-) entrent grâce à un cotransporteur qui fait entrer les ions H+ en même temps.