stomates Flashcards

1
Q

que peut causer l’irrigation à long terme?

A

-salinisation et dégradation des sols agricoles

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2
Q

La transpiration et la fixation de CO2 sont lié

A

-les plantes ne peuvent pas assimiler du carbone sans qu’il y ait perte d’eau par les stomates

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3
Q

coefficient de trasnpiration

A

eau perdue (moles)/CO2 fixé (moles)

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4
Q

efficacité de l’utilisation de l’eau

A

CO2 fixé/eau perdue

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5
Q

coefficient de transpiration des plantes C3

A

-450-950
-rendement photosynthétique compromis par la photorespiration

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6
Q

coefficient de transpiration des plantes C4

A

-250-350
-photosynthèse à basse concentration de CO2
-stomates partiellement fermés

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7
Q

coefficient de transpiration des plantes MAC

A

-18-125
-fixation du CO2 durant la nuit
-stratégie de conservation de l’eau

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8
Q

micelles radiales des stomates

A

-traverse la largeur de la cellule
-permettent aux cellules de garde de garder un diamètre relativement constant
-c’est seulement leur longueur qui va changer facilement

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9
Q

est-ce que les cellules de garde sont liées entre elles

A

-oui, par leur extrémités

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10
Q

ouverture et fermeture des stomates

A

fermé= sortie de H2O, cellule flasque
ouverte= entrée de H2O, cllules turgescentes

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11
Q

par quoi se fait l’ouverture des stomates

A

-par osmose

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12
Q

comment les cellules de garde absorbent-elles l’eau?

A

-pompe ATPase fait descendre la concentration de cation en diminuant la concentration de H ce qui permet à K d’entrer dans la cellule pour équilibrer les concentrations
-amidon transformé en malate
-K, malate, Cl, NO3 réduit potentiel de soluté donc permet à l’eau d’entrer et ainsi ouvre les stomates

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13
Q

comment les cellules de garde perdent-elles l’eau

A

-pompe ATPase est désactivée ce qui fait sortir K, Cl et NO3.
-le malate est retourné sous forme d’amidon qui n’affecte pas potentiel de soluté
-cela à pour effet d’augmenter le potentiel de soluté et donc de faire sortir l’eau pour fermer les stomates

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14
Q

facteurs contrôlant l’ouverture et la fermeture des stomates

A

-CO2
-lumière
-interaction CO2 et lumière
disponibilité de l’eau
-acide absicissique
-température

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15
Q

la concentration de CO2 foliaire est influencée par

A

-la respiration= produit CO2
-la photosynthèse= consomme CO2
-augmentation CO2= ferme stomates
-baisse CO2= ouvre stomate

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16
Q

lumière ambiante

A

-plante C3 et C4= obscurité fermé
-plante MAC= obscurité ouverte

17
Q

interaction CO2 et lumière chez les plantes C3 et C4

A

-lumière bleu active la pompe à H
-l’intéraction entre la concentration en CO2 foliaire et la lumière permet de définir le point de compensantion en CO2: conditions dans lesquelles l’entrée et la sortie de CO2 de la plante sont équivalent
-le jour, la lumière active la pompe ATPase et la photosynth;se réduit la concentration en CO2 ce qui ouvre les stomates
-la nuit le manque de lumière désactive la pompe ATPase et le CO2 s’accumule par manque de photosynthèse

18
Q

interaction CO2 et lumière chez les plantes MAC

A

-le jour, la décarboxylation de l’acide C4 libère du CO2 et un acide C3 ce qui fait accumuler le CO2 et donc fermer les stomates
-la nuit, la fixation de CO2 dans un acide C4 diminue sa concentration ce qui fait ouvrir les stomates

19
Q

disponibilité de l’eau

A

-stress hydrique entraîne une sortie de K et la déshydratation des cellules de garde, donc fermeture des stomates
-les stomates sont sensibles au statut hydrique de la feuille et de la plante indirectement grâce à la phytohormone ABA

20
Q

mode de fonctionnement de l’ABA

A

-le stress hydrique apporte une biosynthèse de l’ABA libre qui peut devenir conjugué ce qui l’inactive ou elle peut être transporté dans l’apoplasme vers un récepteur ce qui va produire une cascade de phosphorylation Ca dépendante menant à la sortie du K et du Cl