Séance 7 Flashcards

1
Q

Identifier les parties d’une tige de dicot.

A

Moelle
Cortex
Épiderme
Faisceau vasculaire

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Q

Quelles sont les parties du parenchyme?

A

Cortex

Moelle (forme)

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3
Q

De quoi est fait le tissu de soutien?

A

Collenchyme et sclérenchyme

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Q

Qu’est-ce que le collenchyme?

A

Parenchyme épaissie

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Q

Qu’est-ce que le sclérenchyme?

A

Cellules morte avec paroi secondaire très épaisse

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6
Q

Quelles sont les caractéristiques des cellules du parenchyme?

A

peu différenciées
généralement rondes
parois primaires

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7
Q

Quel est le rôle du parenchyme?

A

Soutien ( jeunes tissus)

Accumulation des réserves (amidon)

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8
Q

Où se situe le phloème?

A

vers l’épiderme

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9
Q

Où se situe le xylème?

A

vers le centre de la tige

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10
Q

Qu’est-ce qui sépare le xylème du phloème?

A

mince couche de cambium

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11
Q

Le pholème et le xylème vienne de la division de quelles cellules?

A

des cellules du cambium

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12
Q

Comment se développent les tissus conducteurs dans la zone d’élongation cellulaire?

A

Procambium se sépare en protoxylème et protophloème

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13
Q

Comment se développent les tissus conducteurs dans la zone de différenciation?

A

Procambium se sépare en métaxylème et en métapholème.

Le reste du procambium s’appelle maintenant du cambium.

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14
Q

Reconnaître les différentes partie sur la photo

A

métaphloème: plus ou moins divisé et près du cambium

Métaxylème: énormes vaissaux

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15
Q

Comment est l’organisation de la tige chez les monocotylédones?

A

Nombre élevé de faisceaux vasculaires
Disposition un peu partout dans la tige
Pas de différenciation du parenchyme en moelle et en cortex

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16
Q

Qu’a de particulier la composition de la tige des monocotylédones? Qu’est-ce que cela entraîne?

A

absence de cambium donc pas de croissance secondaire

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17
Q

De quoi est fait le tissu de soutien des herbacées?

A
Cellules vivantes (collenchyme chez dicotylédones (paroi primaires épaissies)
Cellules mortes (sclérenchyme et xylème (paroi secondaire))
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18
Q

Comment est l’organisation des tissus conducteurs dans la tige des ligneuses?

A

Passage de faisceaux individuels à un seul anneau continu

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19
Q

Dessiner les différentes étapes de développement de la tige chez les ligneux

A

aewrt

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20
Q

Identifier les parties de la tige des ligneux

A

rsetdy

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21
Q

Par où monte l’eau dans les plantes vasculaires?

A

Par le Xylème

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22
Q

De quoi est composé le xylème?

A

Trachéides
Vaisseaux
fibre de sclérenchyme
Cellules parenchymateuses

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23
Q

Qu’est-ce qu’une trachéide?

A

cellule allongée, morte à maturité
paroi secondaire
paroi mitoyennes primaires

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24
Q

Qu’est-ce qu’un vaisseaux du xylème?

A

grosse cellules allongées mortes à maturité
paroi secondaires
disparition des parois mitoyennes

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25
Q

Qu’est-ce qu’une fibre de sclérenchyme?

A

cellule très allongée à bouts pointus
morte à maturité
paroi secondaire très épaisse

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26
Q

Qu’est-ce qu’une cellule parenchymateuse?

A

cellule arrondie

vivante avec paroi primaire épaisse

27
Q

Comment sont organisé les trachéides?

A

côte à côte: échange via ponctuation
forment des files de cellules
eau traverse par ponctuations

28
Q

Comment sont organisé les vaisseaux?

A

côte à côte: échange via ponctuation
s’empilent pour former de long vaisseaux
= paille

29
Q

Quel est le mécanisme de protection des trachéides?

A

les cellules blessées peuvent être isolées et l’eau contourne

30
Q

Quel est l’avantages des vaisseaux?

A

facilité d’écoulement de la sève ( absence de paroi mitoyennes, large diamètre)

31
Q

Quel est l’inconvénient des vaisseaux?

A

paroi moins résistantes

ajout de fibres de sclérenchyme

32
Q

Quelle est l’origine commune des cellules du xylème?

A

procambium

33
Q

Pourquoi la lignification est-elle discontinue dans le protoxylème?

A

Permet l’élongation

34
Q

Quels sont les 3 concepts du transport d’eau dans le xylème?

A

Tension-Cohésion-Adhésion

35
Q

Quel est le rôle de la paroi cellulaire au niveau foliaire dans le transport d’eau dans le xylème?

A

déplacement de l’eau du cytoplasme vers la paroi

Évaporation au niveau de la paroi

36
Q

Quel est la formule du potentiel hydrique?

A

potentiel= P-pi

37
Q

À quoi est relié le potentiel hydrique des cellules du mésophylle et des racines?

A

au potentiel osmotique (pi)

38
Q

Qui a le plus grand potentielle hydrique entre les racines et le mésophylle?

A

Racines

39
Q

Où se situe le potentiel hydrique du xylème?

A

Entre celui des racines et celui du mésophylle

40
Q

À quoi est lié le potentiel hydrique du xylème?

A

À la force P (tension= pression négative)

41
Q

De quoi est composé la sève brute?

A

Eau, minéraux, phytohormones

42
Q

À quoi sert la cohésion des molécules d’eau?

A

Maintenir une colonne d’eau

43
Q

Qu’est-ce qu’une embolie des vaisseaux et trachéides?

A

des bulles d’air se glissent dans la colonne d’eau

44
Q

Quand est-ce qu’une embolie des vaisseaux peut se produire?

A

saison de croissance avec transpiration
lorsqu’on coupe une tige
Durant l’hiver ( gel/dégel)

45
Q

Est-ce que l’eau peut contourner une bulle d’air dans la tige?

A

Oui en passant par les ponctuations mais cela augmente la tension qui peut provoquer d’autres embolies

46
Q

De quoi est composé le phloème?

A

Tubes criblés
cellules de compagnes
fibres de support
cellules parenchymateuses

47
Q

À quoi sert le phloème?

A

Transport des sucres

48
Q

Quelle est la nature des tubes criblés?

A

cellules grosses et allongées
vivantes
vidée d’une partie de leur contenu cellulaire
plages criblées (zone de plasmodesmes concentrés)

49
Q

Quelle est la nature des cellules de compagne?

A

Petites cellules
Contenu cellulaire dense
En contact avec les tubes criblés

50
Q

Quelle est la composition de la sève élaborée

A

sucre (30%)
eau
acides aminés et phytohormonnes

51
Q

Qu’est-ce qui protège le phloème contre les dommages?

A

Protéine P

callose (gomme des pins)

52
Q

Pourquoi bloquer les tubes criblés?

A

protection contre pathogènes

53
Q

Où se dirige la sève élaborée?

A

Là où il y a demande

54
Q

Quels mécanismes dans les feuilles sont impliqués dans la translocation de la sève?

A

Entre mésophylle et compagnes= transport actif du saccarose (chargement du phloème)

Entre compagnes et tubes criblés= diffusion passive

55
Q

Quelles sont les étapes du transport des sources vers les puits?

A
  1. chargement des sucres dans le phloème aux sources
  2. entrée d’eau ans le pholème aux sources
  3. Établissement d’un gradient entre source et puits
  4. Mouvement de masse de l’eau avec sucre en direction des puits
56
Q

Comment se déroule le déchargement au niveau des puits?

A

Transfert passif des sucres du phloème vers cellules parenchymateuses du puit

57
Q

Quelles sont les caractéristiques du saccharose?

A

sucre non réducteur et soluble dans l’eau

influence la pression osmotique des cellules

58
Q

Quels sont les puits les plus forts?

A

fruits et organes de réserve

59
Q

Quels sont les puits les moins forts?

A

tige, racines, fleurs

60
Q

Comment les organes en développement maintiennent leur gradient osmotique?

A

utilise les sucres pour croissance (perd pas sa force de puits)

61
Q

Comment les organes de réserve maintiennent leur gradient osmotique?

A

utilisation des sucres pour la croissance

stockage sous autre forme qui n’influencera pas le potentiel osmotique

62
Q

Qu’arrive-t-il à la photosynthèse lorsque la force des puits augmente?

A

PS net augmente car demande plus grande donc fonctionnement de cycle calvin plus grand

63
Q

S’il n’y a plus de puits, que peut-il se passer?

A

sénescence des feuilles précoce ( source tombe car pas de puits)