Phytohormones et signalisation Flashcards

1
Q

A quoi serve les hormones

A

Ils agissent comme des messagers chimiques pour la régulation intracellulaire

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Q

Que sont les phytohormones

A

des substances organiques naturelles synthétisées par la plante qui exercent un effet important sur des processus physiologiques

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3
Q

Que sont les régulateurs de croissance

A

Ce sont des molécules de synthèse artificielle qui ont une activité s’apparanté a celle des hormones végétales. Elles sont généralement plus stable.

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4
Q

Que sont les phytohormones dans les plantes

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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5
Q

Les fonctions de l’auxine

A

-Allongement des racines et formation des racines secondaires
-Différenciation des vaisseaux et stimule la croissance cellulaire
-Tropisme (l’orientation de l’allongement des racines; gravitropisme)
-Régulation de l’abscission (Feuille se détache de l’arbre)

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6
Q

Qu’est-ce que la dominance apicale

A

Le combat entre la demande en sucres (bourgeons auxiliaires) et l’auxine qui veut croître en hauteur.

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7
Q

Qu’est-ce que le gravitropisme racine

A

C’est la façon dont les racines se développent et s’orientent en relation avec la gravité

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8
Q

Quel phytohormone est responsable du gravitrophisme raine

A

L’auxine

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9
Q

L’auxine est aussi connu sous quel autre nom

A

Acide indole acétique (AIA/IAA)

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10
Q

Où est synthétisé l’auxine et à partir de quoi

A

Synthétisé à partir du L-tryptophane (acide aminé) dans le chloroplaste

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11
Q

Dans quel sens si fait le transport de l’auxine

A

Des feuilles vers les racines, avec un transporteur d’efflux et d’influx.

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12
Q

Quel récepteur est requis pour l’auxine

A

Des récepteurs TIR1

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13
Q

Les cytokinies sont dérivés de quoi et où

A

L’adénine, principalement dans l’‘apex racinaire, un peu dans le méristème apical et dans les graines immatures.

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14
Q

Où est faite la cytokinèse dans les préparations commerciales

A

Le sperme de Hareng

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15
Q

Quel est la source phytohormones qui n’est pas en partie ou complètement biosynthétisé dans le chloroplaste

A

Les cytokinines

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16
Q

Quels deux phytohormones ont des rôles opposées

A

l’auxine, plus dans les feuilles et les cytokinines qui sont plus dans les racines

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17
Q

Les fonctions des cytokinines

A

1- Elles permettent la promotion de la division cellulaire et la croissance des tissus aériens
2-Elles peuvent contrer les effets de l’auxine sur la dormance des bourgeons

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18
Q

6 rôles de l’acide abscissique (ABA)

A

Dormance
Germination
Développement
Réponses aux stress biotiques
Mouvement des stomates
Expressions des gènes

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19
Q

Où se passe la biosynthèse de l’acide ascissique et à partir de quoi

A

La biosynthèse commence dans les chloroplaste des tissus photosynthétiques à partir des zéaxanthines. So origine vient des terpénoïdes, comme les caroténoïdes

20
Q

Comment l’acide abscissique régule les stomates

A

Elle est effectuée grâce à l’activation de transporteurs de chlore (SLAC1) et d’une perte de volume de la vacuole.

Le potentiel calcique et l’eau à l’intérieur des vacuoles régulent la fermeture des stomates

21
Q

Qu’est-ce qu’une fonction de l’ABA pour les graines

A

Elle est requise pour la mise en dormance des graines. Elle ralentit la germination de celle-ci

22
Q

Quels sont les fonctions de l’acide salicylique

A

Défense végétale
Réponses aux stress
Réponses développementales

23
Q

Quel est l’utilisé de l’acide salicylique chez l’humains

A

L’aspirin

24
Q

Où et à partir de quoi a lieu la biosynthèse de l’acide salicylique

A

Elle a lieu dans le chloroplaste via la voie de phénylalanine (acide aminé) ou de l’isochorismate

25
Q

Qu’est-ce qui est requis dans la signalisation de l’acide salicylique

A

Les protéines NPR 1 : active la transcription
Les protéines NPR 3 et 4: inhibe la transcription

Ces protéines enclenche une reprogrammation de la transcription

26
Q

Les fonctions de l’acide jasmonique

A

Une réponse de défense contre les herbivores et autre pathogènes

Développement et fertilité

27
Q

Quel hormone est synthétisé en réponse de l’herbivorie

A

L’acide jasmonique

28
Q

Quel est l’impact de l’acide jasmonique sur les plantes

A

Il y a moins de graines dans les plantes mutantes à la perception JA

29
Q

Où ce passe la biosynthèse de l’acide jasmonique et à partir de quoi

A

La biosynthèse se passe dans les chloroplastes et provient d’acide gras insaturé

30
Q

Fonctions de l’éthylène

A

communication végétal
maturation des fruits
défense végétale

31
Q

L’éthylène est lié à quoi

A

Elle est lié au vieillissement. Il est possible de maturer des fruit en les aspergeant avec.

32
Q

Quels phytohormones est impliquer dans le processus d’abscission

A

l’auxine et l’éthylène

33
Q

Qu’est-ce que le processus d’abscission

A

Les feuilles qui tombent des arbres

34
Q

Quel phytohormone permet une plante de «sentir» le sol et que ce passe-t-il si une plante mutante n’en synthétise pas

A

L’éthylène. La racine continue à grandir et risque de ce briser.

35
Q

Où et à partir de quoi à lieu la biosynthèse de l’éthylène

A

elle a lieu dans le cytoplasme à partir de la méthionine.

L-méthionine en S-adnosylméthionine pui en ACC puis en éthylène

36
Q

Comment l’éthylène est transporté

A

par diffusion ou dans l’air (volatile)

37
Q

Fonction de la gibbérelline

A

Hormones essentielles à la germination. Elles aident à la production d’enzymes hydrolytiques qui « digéreront» la graine.

38
Q

Où se passe la biosynthèse et à partir de quoi pour la gibbérellines

A

Se passe par les chloroplastes, le réticulum endoplasmique et le cytoplasme à l’origine de la voie des mavélonates (vient du métabolisme des sucre)

39
Q

Que permettent les phytohormones

A

Elles permettent de réguler des réseaux génétiques entiers afin de répondre de façon optimale à différents stimuli.

40
Q

Quel est la plante hautement parasite et que fait-elle

A

Striga. Elle vole les nutriments et l’eau de sa plante hôte.

41
Q

Comment ce passe la germination de Striga

A

Elle perçoit les strigolactones, puis germe afin de parasiter la plante hôte

42
Q

Comment ce passe l’invasion du Striga

A

Elle envahit la racine hôte jusqu’à ce que le bout de son haustorium trouve la vasculature de son hôte.

43
Q

Les roles des strigolactones (9)

A

ramification des pousses
Sénescence foliaire
développement de la couronne racinaire
racine latérales
poils racinaires
développement des graines
maturation des régions intermodales
germination de striga
Interaction ave les CMA

44
Q

Il est possible d’inhiber la germination de Striga en utilisant quoi

A

des molécules en agissant en compétition avec les strigolactones- des molécules antagonistes

45
Q

Comment ce nomme les molécules sortant des racines lors de la communication

A

exsudats racinaires

46
Q

Que font les exsudats racinaires

A

elles induisent une quantité phénoménale de changement dans le sol comme une perturbation du microbiome

47
Q

Qu’est-ce que la biologie synthétique

A

Domaine de recherche visant à créer de nouveaux éléments, dispositifs et systèmes biologiques. Il est maintenant possible de contrôler le nombre de racines.