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Les plantes vertes et comment elles mangent !

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Laure-Diane.ns

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16/03/2023

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- Plantes = mousses / arbres / fou gêre /= algues
-ØPlantes = champignons
/Pichens
S.V.T.) Theme 1.
Angiospermes plantes à fleurs
-
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Caract

Rôle des poils absorbants dans la photosynthèse

Les poils absorbants jouent un rôle crucial dans l'absorption de l'eau et des sels minéraux nécessaires à la photosynthèse. Ils sont situés dans la zone pilifère des racines. Leur importance est mise en évidence lorsqu'une plante est placée dans l'huile : elle fane car les poils absorbants ne peuvent plus absorber l'eau, ce qui perturbe l'évaporation et la photosynthèse.

Example: Une expérience montrant une plante fanant dans l'huile illustre l'importance des poils absorbants pour l'absorption d'eau.

Les racines des végétaux sont souvent associées à des filaments de champignons, formant une symbiose appelée mycorhize. Cette association offre des avantages mutuels :

  • La plante reçoit de l'eau et des sels minéraux du champignon, lui permettant d'accéder à des ressources au-delà de la portée de ses propres racines.
  • Le champignon bénéficie des matières organiques produites par la plante lors de la photosynthèse.

Definition: La mycorhize est une symbiose entre les racines d'une plante et un champignon, offrant des avantages mutuels aux deux partenaires.

Cette symbiose illustre parfaitement la complémentarité entre les organismes autotrophes (les plantes) et hétérotrophes (les champignons) dans l'écosystème.

- Plantes = mousses / arbres / fou gêre /= algues
-ØPlantes = champignons
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L'appareil caulinaire : tige et feuilles

L'appareil caulinaire, composé de la tige et des feuilles, joue un rôle essentiel dans la photosynthèse. La chlorophylle présente dans les feuilles permet de capter l'énergie lumineuse nécessaire à ce processus. Les stomates, structures situées au niveau des feuilles, régulent les échanges gazeux.

Vocabulary: Les stomates sont des structures cellulaires présentes sur l'épiderme des feuilles, permettant les échanges gazeux entre la plante et l'atmosphère.

La photosynthèse produit du dioxygène rejeté dans l'air et des sucres (comme le glucose C6H12O6). Les nutriments absorbés par les racines sont transportés vers les feuilles par la sève brute, tandis que la sève élaborée, contenant les produits de la photosynthèse, est distribuée dans toute la plante.

Highlight: La sève brute transporte l'eau et les nutriments des racines aux feuilles, tandis que la sève élaborée distribue les produits de la photosynthèse dans toute la plante.

La croissance des plantes est continue, assurée par des zones de méristèmes où se produisent la division cellulaire (mitose), l'élongation et la différenciation des cellules. Les tissus conducteurs (xylème et phloème) assurent le transport des substances dans la plante.

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Développement et architecture des plantes

Le développement d'une plante implique la croissance et la différenciation cellulaire, ainsi que l'organogenèse (formation de nouveaux organes) tout au long de sa vie. L'architecture d'un arbre dépend de son patrimoine génétique mais est également modelée par les conditions environnementales comme la température, la gravité, la lumière et le sol.

Definition: L'organogenèse est le processus de formation de nouveaux organes chez les plantes, qui se poursuit tout au long de leur vie.

Les hormones végétales, comme l'auxine, jouent un rôle important dans la croissance et le développement des organes. La structure de base de la tige est composée de phytomères, comprenant des nœuds et des entre-nœuds.

Les tissus conducteurs canalisent la circulation de matière entre les différentes parties de la plante : les racines (lieu d'approvisionnement), l'appareil caulinaire (lieu de synthèse) et les organes de stockage comme les tubercules.

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Structure et fonction du chloroplaste

Le chloroplaste est un organite essentiel pour la photosynthèse. Il est entouré de deux membranes formant l'enveloppe chloroplastique et contient des structures internes appelées thylakoïdes. Les pigments photosynthétiques sont présents dans la membrane des thylakoïdes.

Vocabulary: Les thylakoïdes sont des structures membranaires à l'intérieur des chloroplastes où se déroulent les réactions lumineuses de la photosynthèse.

La réaction globale de la photosynthèse se déroule dans le stroma du chloroplaste :

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2

Cette réaction comprend deux phases :

  1. L'oxydation de l'eau (photolyse) : 2H2O → O2 + 4H+ + 4e-
  2. La réduction du CO2 pour former de la matière organique

Highlight: La photosynthèse dans les chloroplastes permet aux plantes de convertir l'énergie lumineuse en énergie chimique stockée dans les molécules organiques.

La cellulose, un composant important des parois cellulaires, est formée par la liaison de molécules de glucose grâce à l'enzyme cellulose synthase présente dans les membranes cellulaires.

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Métabolites secondaires et interactions des plantes

Les plantes produisent divers métabolites secondaires qui, bien que non essentiels à leur nutrition, jouent des rôles importants dans leurs interactions avec l'environnement. Par exemple :

  • Les anthocyanes sont des pigments impliqués dans la coloration des organes végétaux.
  • Les tanins sont des composés qui peuvent influencer les interactions entre les plantes et les animaux.

Example: Les anthocyanes donnent leur couleur aux pétales de fleurs, attirant ainsi les pollinisateurs comme les abeilles.

Ces métabolites secondaires peuvent favoriser des interactions bénéfiques, comme l'attraction des pollinisateurs, mais aussi des interactions compétitives entre la survie de la plante et celle des animaux.

Les parties aériennes des plantes sont les principaux lieux de production de matière organique par photosynthèse. Les chloroplastes, avec leurs pigments capables d'absorber l'énergie lumineuse, sont essentiels à ce processus. Ils utilisent cette énergie pour la photolyse de l'eau, libérant de l'oxygène et fournissant les électrons nécessaires à la fixation du CO2.

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Reproduction sexuée des plantes à fleurs

La reproduction sexuée des plantes à fleurs implique des structures spécialisées au sein de la fleur. Les principales parties d'une fleur incluent :

  • Le pistil (comprenant le stigmate, le style et l'ovaire contenant les ovules)
  • Les étamines (avec les anthères produisant le pollen)
  • Les pétales et les sépales

Vocabulary: Le pistil est l'organe femelle de la fleur, comprenant le stigmate, le style et l'ovaire.

La pollinisation est suivie de la fécondation, où le tube pollinique croît à travers le style pour atteindre l'ovule. Après la fécondation, l'ovaire se développe en fruit contenant les graines.

Definition: La pollinisation est le transfert du pollen des anthères au stigmate d'une fleur, première étape de la reproduction sexuée des plantes à fleurs.

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Reproduction asexuée des plantes

La reproduction asexuée chez les plantes peut se faire de plusieurs manières, notamment :

  1. Le bouturage : utilisation de morceaux de racines, tiges ou feuilles pour produire de nouvelles plantes.
  2. Le marcottage : une branche est mise en contact avec le sol pour développer des racines avant d'être séparée de la plante mère.
  3. La division : séparation de touffes ou de bulbes pour créer de nouvelles plantes.

Ces méthodes permettent de produire des clones génétiquement identiques à la plante mère, ce qui peut être avantageux pour la propagation de caractéristiques désirables.

Highlight: La reproduction asexuée permet aux plantes de se multiplier rapidement et de produire des descendants génétiquement identiques à la plante mère.

Chaque méthode de reproduction asexuée a ses avantages et est adaptée à différents types de plantes et de situations de culture.

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Reproduction Asexuée

Trois types principaux de reproduction asexuée existent chez les plantes.

Definition: La dédifférenciation est le retour à l'état embryonnaire des cellules.

Example: Le bouturage utilise des fragments de plante pour créer de nouveaux individus.

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Caractéristiques des plantes autotrophes vertes

Les plantes autotrophes vertes possèdent des caractéristiques distinctives qui les différencient des autres organismes. Elles sont immobiles et capables de se tenir droites sans squelette grâce à leurs parois cellulaires renforcées par la cellulose et la lignine. La chlorophylle leur confère leur couleur verte et leur permet de réaliser la photosynthèse, les rendant autotrophes.

La structure générale d'une plante comprend les racines, la tige et les feuilles. Les plantes s'adaptent à leur environnement, notamment par leur système racinaire qui occupe un volume important dans le sol. Cela leur permet de couvrir une surface plus grande pour répondre à leurs besoins nutritifs.

Highlight: Les plantes autotrophes vertes se distinguent par leur immobilité, leur capacité à réaliser la photosynthèse et leur adaptation à leur milieu de vie.

Les racines des plantes ne sont pas lisses mais recouvertes de nombreux poils absorbants. Ces poils sont des extensions d'une seule cellule de l'épiderme racinaire et permettent d'augmenter considérablement la surface d'absorption de la plante.

Vocabulary: Les poils absorbants sont des excroissances unicellulaires de l'épiderme racinaire qui augmentent la surface d'absorption des racines.

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Louis B., utilisateur iOS

J'aime tellement cette application [...] Je recommande Knowunity à tout le monde ! !! Je suis passé de 11 à 16 grâce à elle :D

Stefan S., utilisateur iOS

L'application est très simple à utiliser et bien faite. Jusqu'à présent, j'ai trouvé tout ce que je cherchais :D

Lola, utilisatrice iOS

J'adore cette application ❤️ Je l'utilise presque tout le temps pour réviser.

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Les plantes autotrophes vertes constituent un élément essentiel des écosystèmes terrestres, caractérisées par leur capacité de photosynthèse et leur structure complexe.

• Les caractéristiques des plantes autotrophes vertes incluent leur immobilité, leur capacité à tenir droit grâce à une paroi cellulaire renforcée, et leur autotrophie
• La structure fondamentale comprend racines, tiges et feuilles, chacune ayant des fonctions spécifiques
• Les échanges avec l'environnement se font via des systèmes spécialisés comme les stomates et les poils absorbants
• La reproduction peut être sexuée (fleurs) ou asexuée (bouturage, marcottage)
• La croissance est continue grâce aux zones méristématiques

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Rôle des poils absorbants dans la photosynthèse

Les poils absorbants jouent un rôle crucial dans l'absorption de l'eau et des sels minéraux nécessaires à la photosynthèse. Ils sont situés dans la zone pilifère des racines. Leur importance est mise en évidence lorsqu'une plante est placée dans l'huile : elle fane car les poils absorbants ne peuvent plus absorber l'eau, ce qui perturbe l'évaporation et la photosynthèse.

Example: Une expérience montrant une plante fanant dans l'huile illustre l'importance des poils absorbants pour l'absorption d'eau.

Les racines des végétaux sont souvent associées à des filaments de champignons, formant une symbiose appelée mycorhize. Cette association offre des avantages mutuels :

  • La plante reçoit de l'eau et des sels minéraux du champignon, lui permettant d'accéder à des ressources au-delà de la portée de ses propres racines.
  • Le champignon bénéficie des matières organiques produites par la plante lors de la photosynthèse.

Definition: La mycorhize est une symbiose entre les racines d'une plante et un champignon, offrant des avantages mutuels aux deux partenaires.

Cette symbiose illustre parfaitement la complémentarité entre les organismes autotrophes (les plantes) et hétérotrophes (les champignons) dans l'écosystème.

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L'appareil caulinaire : tige et feuilles

L'appareil caulinaire, composé de la tige et des feuilles, joue un rôle essentiel dans la photosynthèse. La chlorophylle présente dans les feuilles permet de capter l'énergie lumineuse nécessaire à ce processus. Les stomates, structures situées au niveau des feuilles, régulent les échanges gazeux.

Vocabulary: Les stomates sont des structures cellulaires présentes sur l'épiderme des feuilles, permettant les échanges gazeux entre la plante et l'atmosphère.

La photosynthèse produit du dioxygène rejeté dans l'air et des sucres (comme le glucose C6H12O6). Les nutriments absorbés par les racines sont transportés vers les feuilles par la sève brute, tandis que la sève élaborée, contenant les produits de la photosynthèse, est distribuée dans toute la plante.

Highlight: La sève brute transporte l'eau et les nutriments des racines aux feuilles, tandis que la sève élaborée distribue les produits de la photosynthèse dans toute la plante.

La croissance des plantes est continue, assurée par des zones de méristèmes où se produisent la division cellulaire (mitose), l'élongation et la différenciation des cellules. Les tissus conducteurs (xylème et phloème) assurent le transport des substances dans la plante.

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Développement et architecture des plantes

Le développement d'une plante implique la croissance et la différenciation cellulaire, ainsi que l'organogenèse (formation de nouveaux organes) tout au long de sa vie. L'architecture d'un arbre dépend de son patrimoine génétique mais est également modelée par les conditions environnementales comme la température, la gravité, la lumière et le sol.

Definition: L'organogenèse est le processus de formation de nouveaux organes chez les plantes, qui se poursuit tout au long de leur vie.

Les hormones végétales, comme l'auxine, jouent un rôle important dans la croissance et le développement des organes. La structure de base de la tige est composée de phytomères, comprenant des nœuds et des entre-nœuds.

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Structure et fonction du chloroplaste

Le chloroplaste est un organite essentiel pour la photosynthèse. Il est entouré de deux membranes formant l'enveloppe chloroplastique et contient des structures internes appelées thylakoïdes. Les pigments photosynthétiques sont présents dans la membrane des thylakoïdes.

Vocabulary: Les thylakoïdes sont des structures membranaires à l'intérieur des chloroplastes où se déroulent les réactions lumineuses de la photosynthèse.

La réaction globale de la photosynthèse se déroule dans le stroma du chloroplaste :

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Cette réaction comprend deux phases :

  1. L'oxydation de l'eau (photolyse) : 2H2O → O2 + 4H+ + 4e-
  2. La réduction du CO2 pour former de la matière organique

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Les plantes produisent divers métabolites secondaires qui, bien que non essentiels à leur nutrition, jouent des rôles importants dans leurs interactions avec l'environnement. Par exemple :

  • Les anthocyanes sont des pigments impliqués dans la coloration des organes végétaux.
  • Les tanins sont des composés qui peuvent influencer les interactions entre les plantes et les animaux.

Example: Les anthocyanes donnent leur couleur aux pétales de fleurs, attirant ainsi les pollinisateurs comme les abeilles.

Ces métabolites secondaires peuvent favoriser des interactions bénéfiques, comme l'attraction des pollinisateurs, mais aussi des interactions compétitives entre la survie de la plante et celle des animaux.

Les parties aériennes des plantes sont les principaux lieux de production de matière organique par photosynthèse. Les chloroplastes, avec leurs pigments capables d'absorber l'énergie lumineuse, sont essentiels à ce processus. Ils utilisent cette énergie pour la photolyse de l'eau, libérant de l'oxygène et fournissant les électrons nécessaires à la fixation du CO2.

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  • Le pistil (comprenant le stigmate, le style et l'ovaire contenant les ovules)
  • Les étamines (avec les anthères produisant le pollen)
  • Les pétales et les sépales

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La pollinisation est suivie de la fécondation, où le tube pollinique croît à travers le style pour atteindre l'ovule. Après la fécondation, l'ovaire se développe en fruit contenant les graines.

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