Les Plastes Flashcards

Tout tout tout, vous saurez tout sur les plastes, les verts les rouges les blancs...

1
Q

La cellule végétale est elle différente de la cellule animale ?

A

Oui, ces deux types de cellules sont différentes.
Ces différences se situent dans leur composition et leur fonctionnement : les cellules végétales tirent leur énergie de la photosynthèse, contrairement aux cellules animales

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2
Q

Quelles sont les spécificités de la cellule végétale ?

A
  1. Les plastes
  2. La vacuole
  3. La paroi cellulaire

(c’est les 3 CM qu’on a eu)

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3
Q

Qu’est ce que la théorie endosymbiotique ?

A

La théorie de l’endosymbiose indique que les plastes des cellules eucaryotes étaient autrefois des bactéries (procaryotes) ingérées par une grande bactérie (procaryote).
Cela explique l’origine des cellules eucaryotes et la double (voire triple ou quadruple) membrane des plastes. (La membrane interne des plastes aurait été initialement la membrane unique du procaryote ingéré).

(On différencie une endosymbiose primaire d’une endosymbiose secondaire)

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4
Q

L’endosymbiose a t-elle eu un impact sur le génome des plastes ?

A

Oui : dans le cas du chloroplaste, son génome ne représente plus que 2% de celui de son ancêtre.

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5
Q

Comment les plastes se multiplient t-ils ?

A

Par fission : un anneau contractile se forme dans le cytosol, autour du plastes, et va se resserrer jusqu’à séparer l’organelle en deux.

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6
Q

Complétez la légende

A
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7
Q

Qu’est ce que le stroma ?

A

C’est la matrice liquide que l’on retrouve dans les chloroplastes

Elle est délimitée par la membrane interne

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8
Q

Qu’est ce qu’on ne retrouve pas dans le stroma ?

  • des molécules nécessaires à
    la transcription et traduction
  • des enzymes pour la photosynthèse
  • des plastoglobules
  • des granules d’amidon
  • des sucres
  • vitamines
  • pigments chlorophylliens
  • des peroxysomes
  • des tomates
A

On ne retrouve pas :
* des peroxysomes
(Les peroxysomes sont de petits organites limités par une membrane qui se trouvent à l’intérieur de chaque cellule et qui servent à la dégradation)
* des tomates
(pas d’inspi)

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9
Q

Dans le chloroplaste, où peut-on retrouver l’enzyme RuBisCO ?

(impliquée dans le cycle de Calvin)

A

Dans le stroma

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10
Q

Si je devais représenter un chloroplaste, quels éléments devraient figurer sur mon dessin ?

A
  • Le stroma
  • Une membrane interne
  • Une membrane externe
  • Un espace intermembranaire
  • Des grana (empilement de thylakoïdes)
  • Des thylakoïdes
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11
Q

Où se trouvent les pigments dans le chloroplastes ? Quels sont leurs noms ?

A

On retrouve le pigment chlorophylle (qui donne la couleur verte) et caroténoïde dans la membrane des thylakoïdes.

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12
Q

La photosynthèse…Comment ça marche?

A
  1. La membrane des thylakoïdes capte l’énergie lumineuse
  2. Cela lui permet d’accumuler des protons trouvés dans le stroma, dans le lumen des thylakoïdes
  3. Ces protons arrivent à l’ATP synthase, une pompe à protons (comparée à une turbine à hélice dans le cours), et retournent dans le stroma -> génère de l’ATP
  4. Cet ATP (+ NADPH) fournit l’énergie pour fixer le carbone du CO2 dans les sucres

(il doit y avoir des vidéos qui expliquent ça mieux que moi)

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13
Q

En plus de la photosynthèse, il se passe un autre truc dans le chloroplaste…

A

La translocation des protéines

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14
Q

C’est quoi, la translocation de protéines ?

A
  • Les protéines codées par le génome nucléaire sont produites dans le cytoplasme et ne sont pas encore fonctionnelles/repliées comme il faut.
    1. Elle rentrent dans le stroma via des « portes » d’accès, TOC et TIC + protéines chaperonnes (un peu comme dans le RE).
    2. Pour leur adressage vers le stroma, les protéines possèdent une séquence signal de quelques acides aminés.
    3. Cette dernière est clivée à l’arrivée, et la protéine
    obtient sa structure 3D, et donc sa fonction, une fois dans le stroma. Elle peut travailler maintenant, youpi !
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15
Q

Quels sont les différents plastes évoqués en cours ?

(9 réponses attendues)

A

(ce n’est pas représenté dans le schéma mais on peut reconnaître l’étioplaste par le “quadrillage” qu’on retrouve à l’intérieur)

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16
Q

Choisis un plaste et décris sa fonction

  • Proplaste
  • Chloroplaste
  • Chromoplaste
  • Etioplaste
  • Amyloplaste
  • Leucoplaste
  • Statolithe
  • Oléoplaste
  • Protéinoplaste
A
  • Proplaste : c’est un plaste non différencié, il attend qu’on lui dise ce qu’il doit devenir
  • Chloroplaste : il a le rôle principal dans la photosynthèse et contient des pigments (chlorophylle)
  • Chromoplaste : Il contient des pigments autres que la chlorophylle
  • Etioplaste : Il est présent dans les tissus peu exposés à la lumière, il attend de voir le soleil pour devenir un chloroplaste
  • Amyloplaste : plaste de stockage, il stocke l’amidon
  • Leucoplaste : plaste de stockage non différencié
  • Statolithe : Ils perçoivent la gravité (càd dans quel sens la plante doit pousser)
  • Oléoplaste : plaste de stockage des lipides (un cousin de l’adipocyte (cf cours de biochimie) présent seulement dans la cellule végétale)
  • Protéinoplaste : il stocke…des protéines :D
17
Q

Vrai ou Faux ?

Lorsqu’on donne un rôle à un plaste, il ne peut pas changer.

A

Faux ! Les plastes sont capables d’interconversion, selon les types cellulaires et les signaux qu’ils reçoivent.
(ex : les pommes de terre qui, exposées à la lumière, deviennent vertes à cause de leucoplastes qui deviennent chloroplastes)