Font size
WorksheetsBioveg | Loubéry
Total questions: 85
Worksheet time: 58mins
A propos de la vacuole
Elle permet de réguler l'osmolarité intracellualire
Elle permet de métaboliser la lumière
Elle permet de métaboliser l'eau
Elle permet de digérer l'oxygène
A propos de la paroi
La paroi primaire est toujours en dessous de la paroi secondaire
La paroi primaire peut-être absente de certaines cellules
La paroi secondaire est présente sur toutes les cellules
La paroi secondaire est parfois présente, en dessous de la paroi secondaire
A propos de la cellulose
Elle est organisée en plaques
Elle est constituée de microfibrilles
C'est un polymère de mannose avec des liaisons B-1,4
C'est un polymère de glucose avec des liaisons B-1,4
A propos de la cellulose
Les microfibrilles s'assemblent en macrofibrilles
Les microfibrilles sont plus résistantes que les macrofibrilles car plus denses
C'est la CESA qui est chargée de produire de la cellulose
CESA s'assemble en rosettes qui permettent de faire une "tresse" de cellulose
A propos de l'orientation cellulaire
C'est l'orientation de la cellulose dans la paroi qui va contrôler la direction de la croissance mais aussi son rythme
C'est l'orientation des fibres de mannose liées aux fibres de cellulose qui va déterminer l'axe principal de la cellule
Les cellules végétales doivent digérer presque entièrement leur paroi pour pouvoir se diviser
A propos de l'expansion cellulaire
On appelle expansion anisotrope l'expansion de la cellule dans tous les sens car les fibres de cellulose ne sont pas orientées
On appelle expansion isotrope l'expansion de la cellule dans tous les sens car les fibres de cellulose ne sont pas orientées
On appelle expansion anisotrope l'expansion de la cellule dans un sens précis car les fibres auront été orientées
On appelle expansion isotrope l'expansion de la cellule dans un sens précis car les fibres auront été orientées
A propos de l'orientation de la cellule
C'est grâce à la cellulose que les microtubules mitotiques sont orientés
C'est grâce aux microtubules que la cellulose est orientée
Aucune de ces réponses n'est vraie
Les CESA vont glisser sur les microtubules
A propos de l'hémicellulose
Réticule les microfibrilles et les connecte au réseau de lignine
Réticule les microfibrilles et les relie au réseau de pectine
Sont des Chaînes longues
Sont des Chaînes courtes
A propos de la pectine
C'est le principal constituant de la lamelle inférieure
C'est le principal constituant de la lamelle moyenne
C'est le principal constituant de la lamelle supérieure
C'est le principal constituant de la lamelle externe
A propos des pectines
Elles sont non chargées et non polaires
Elles sont chargées
Elles sont majoritairement hydratées
Elles permettent de former une interface incomprésible car pauvre en eau (évite l'effet éponge)
A propos de la plante
Le réseau de cellulose et d'hémicellulose résiste à la compression
Le réseau de pectine résiste à la compression
Le réseau de pectine résiste à la traction
Le réseau de cellulose et d'hémicellulose résiste à la traction
A propos des plasmodesmes
Mettent en contact les cytosols, les lumières et les membranes des réticulums, et les membranes plasmiques
On ne connait pas l'utilité des plasmodesmes
On ne connaît pas l'utilité des desmotubules
Le passage des ARNm dans les plasmodesmes est régulé
A propos du plasmodesme
La voie apoplaste passe par le cytosol
La voie apoplaste passe par l'espace entre la membrane et la paroi
La voie symplaste passe dans le cytoplasme
La voie symplaste passe entre la membrane et la paroi
A propos des plasmodesmes
C'est du callose qui va fermer les plasmodesmes
C'est du mannose qui va fermer les plasmodesmes
C'est du fructose qui va fermer les plasmodesmes
Aucune de ces réponses n'est juste
A propos de la croissance cellulaire
L'expansine est activée suite à l'acidification du milieu
L'expansine est activée suite à l'alcalisation du milieu
L'auxine active des pompes à protons
L'auxine remodelle directement le réseau de cellulose grâce à son activité glucuronyl-kinase
A propos de la paroi de cellulose
L'expansine clive les liaisons H présentes entre les celluloses
L'expansine clive de façon permanente la cellulose
La cellulase permet d'assouplir les liaisons H entre les celluloses
Aucune de ces réponses n'est juste
A propos de la cellule végétale
La lamelle moyenne peut-être partiellement digérée par des cellulases
La lamelle moyenne peut être partiellement digérée par des pectinases
La lamelle moyenne peut être partiellement digérée par des ligases
La lamelle moyenne peut-être digérée partiellement par des endonucléases
A propos de la cellule végétale
La lamelle moyenne est une structure protectrice très importante et ne doit pas être altérée
La lamelle moyenne peut être digérée partiellement pour former des méats afin de laisser passer les gaz
La lamelle supérieure peut être digérée partiellement pour former des méats afin de laisser passer les gaz
La lamelle inférieure peut être digérée partiellement par des pectinases pour former des orifices laissant passer les gaz : ce sont les méats
A propos de la paroi secondaire
Elle passe en dessous de la paroi primaire
Elle se constitue au dessus de la paroi primaire
Elle est présente chez tous les végétaux
Elle va permettre la lignification
A propos de la paroi secondaire
Elle passe en dessous de la paroi primaire
Elle se constitue au dessus de la paroi primaire
Elle est présente chez tous les végétaux
Elle va permettre la lignification
A propos de la cellule végétale
La lignine donne un caractère imperméable aux cellules
La lignine est très hydratée
La lignine est le deuxième polymère le plus abondant sur terre
La subérine est chargée de rendre la paroi hydrophobe
A propos des tissus de revêtement
Les cellules de revêtement ne sont jamais protégées par une cuticule
Les trichomes sont des poils qui sont présents exclusivement sur les parties non aériennes de la plante
Les trichomes sont des poils qui sont présents sur les feuilles et la tige de la plante
Les trichomes n'ont qu'une fonction de protection de la plante face aux insectes
A propos du cactus
Les aiguilles du cactus sont des tiges modifiées
Les aiguilles du cactus sont des trichomes modifiés
Les aiguilles du cactus sont des feuilles modifiées
Les aiguilles du cactus sont une structure de l'endoderme
A propos du rhizoderme
Les cellules du rhizoderme possèdent une cuticule
Les cellules du rhizoderme peuvent se différencier en poils absorbants
Les cellules du rhizoderme peuvent devenir des cellules chlorophylliennes par un processus de transition appelé CRT
Aucune de ces réponses n'est juste
A propos des tissus fondamentaux
Le collenchyme est un tissu de remplissage
Le sclérenchyme est un tissu de soutien
Le parenchyme est un tissu de soutien
Aucune de ces réponses n'est vraie
A propos des tissus fondamentaux
On trouve 1 type cellulaire dans ces tissus
On trouve 2 types cellulaires bien distincts dans ces tissus
On trouve 3 (ou 4 types cellulaires dans ces tissus)
On trouve 5 types cellulaires dans ces tissus
A propos du parenchyme
Les cellules de ce tissu sont peu différenciées et permettent de réparer si la plante est abîmée
Ces tissus possèdent tout le temps une épaisse paroi primaire (texture ferme comme la chair d'une pomme)
Ces tissus possèdent dans un grand nombre de cas une paroi secondaire
Il n'existe que peu d'espaces intercellulaires, les quelques-uns présents sont tous de la même forme et de la même taille
Aucune de ces réponses n'est juste
A propos des parenchymes
Il existe différents types de parenchymes chacun possédant une fonction particulière
Du fait de la faible différenciation des cellules du parenchyme, il n'existe pas de types spécifiques de parenchymes
Le parenchyme aquifère est une exception de spécialisation du parenchyme en une structure capable de stocker de très grandes quantités d'eau
Aucune de ces réponses n'est juste
A propos des parenchymes
Les parenchymes chlorophylliens sont en fait composés d'un parenchyme palissadique et d'un parenchyme lacuneux
Les parenchymes aérifères permettent à la plante aquatique de faire des réserves d'air quand elle est sous l'eau
Les parenchymes aquifères sont capables de faire des réserves d'eau pour la plante exposée à de fortes chaleurs et au soleil direct
Aucune de ces réponses n'est juste
A propos des tissus conducteurs
Ce sont des tissus simples qui ne sont composés que d'éléments conducteurs tels que le xylème et le phloème
Ce sont des tissus complexes composés d'éléments conducteurs mais aussi de cellules non conductrices telles que du parenchyme et des fibres
Le transport de la sève brute est assuré par le phloème
Le transport de la sève élaborée est assuré par le phloème
A propos des tissus conducteurs
Les cellules des éléments conducteurs sont des cellules avec de gros noyaux, possédant une forte activité métabolique
Les cellules des éléments conducteurs sont pour la vaste majorité des cellules mortes, elles sont lignifiées
Les plantes possèdent plus de vaisseaux que de trachéides
Les plantes possèdent plus de trachéides que de vaisseaux
A propos de la plante
la thyllose est un processsus immunitaire qui consiste à relâcher des thyllines dans les vaisseaux afin de tuer les pathogènes
La thyllose est un processus dans lequel le vaisseau va se boucher par aspiration de la paroi des cellules parenchymateuses voisines
La xylogenèse est la production de cellules spécialisées dans la conduction, possédant une forte activité métabolique
aucune de ces réponses n'est vraie
A propos de la xylogenèse
C'est un programme cellulaire qui va créer une lignée de cellules spécialisées dans la conduction avec une forte activité métabolique
C'est un programme cellulaire qui va créer une lignée de cellules spécialisées dans la conduction avec une faible activité métabolique
On observe un éclatement de la vacuole des cellules lors de la xylogenèse
Aucune de ces réponses n'est juste
A propos du phloème
Les cribles et les plages criblées permettent de faire du transport cellule-cellule
Les angiospermes possèdent des tubes criblés et des cellules compagnes
Les gymnospermes possèdent des cellules criblées et des cellules albumineuses
Aucune de ces réponses n'est juste
A propos du phloème
Les cellules criblées et les éléments des tubes criblés sont morts
Les cellules albumineuses et les cellules compagnes sont vivantes et nuclées
Les cribles dérivent des protéines membranaires qui sont maintenant absentes, laissant des trous dans la membrane cellulaire
Les cribles vont, au fil du temps, se boucher.
A propos des éléments conducteurs
Les vaisseaux du xylème sont plus gros que ceux du phloème
Les vaisseaux du phloème sont plus petits que ceux du xylème
Les vaisseaux du phloème sont plus gros que ceux du xylème
Aucune de ces réponses n'est juste
A propos du collenchyme
Il est très rigide et absolument pas flexible
La paroi secondaire est plus épaisse que dans le parenchyme
La paroi primaire est plus épaisse que dans le parenchyme
La paroi secondaire est souvent absente du collenchyme
A propos du collenchyme
Il est capable de s'allonge pour suivre la croissance des tiges et des feuilles
Il ne possède pas d'accumulations dans les coins
Se trouve souvent sur un épiderme
Se trouve souvent sous un épiderme
A propos du collenchyme
Composé de cellules vivantes
Composé de cellules vivantes sans noyau
Composé de cellules mortes
Composé de cellules vivantes sans organites
A propos du collenchyme
Ne se forme jamais dans les organes matures
Ne se forme que dans les organes en développement
Ne se forme que dans les organes matures
Se forme partout
A propos du sclérenchyme et du collenchyme
Le sclérenchyme est plutot orienté vers l'extérieur
Le sclérenchyme est plutôt orienté vers l'intérieur
Le sclérenchyme protège les tissus vasculaires
Le sclérenchyme possède une épaisseur irrégulière sur tout le contour des cellules
A propos des tissus sécréteurs
Les terpènes sont des produits de sécrétion des plantes
Les phénols sont des produits de sécrétion des plantes
Les alcaloides sont des produits de sécrétion des plantes
Aucune de ces réponses n'est vraie
A propos des méristèmes
Les méristèmes primaires sont des massifs de cellules non différenciées qui s'auto maintiennent
Les méristèmes primaires peuvent générer des tissus tout au long de la vie de la plante
Les méristèmes primaires peuvent être trouvés à la périphérie des racines
La croissance secondaire est surtout présente chez les gymnospermes et les dicotylédones
A propos des racines
Il existe plusieurs systèmes racinaires différents
Les racines pivotantes sont présentes en majorité chez les monocotylédones
Les racines fasciculées sont présentes en majorité chez les dicotylédones
Aucune de ces réponses n'est juste
A propos des racines pivotantes
Elles stockent moins de réserves que les autres types racinaires
Elles sont issues du radicule
Elles permettent de faire de grandes réserves d'énergie
Elles sont présentes chez les dicotylédones
A propos de la racine
La coiffe permet de lubrifier la périphérie de la racine dans le sol
La coiffe se trouve au bout de la racine
La columelle est au centre de la coiffe
La columelle est le pourtour de la coiffe racinaire
A propos de la coiffe racinaire
Elle possède un rôle de protection
Les cellules de la coiffe vont desquamer en digérant leur lamelle moyenne
Elle possède un rôle de lubrification en sécrétant du mucilage
Permet de percevoir la gravité
A propos de la coiffe racinaire
Le mucilage possède une grande affinité avec l'eau
Le mucilage permet de toujours conserver le bout de la racine humide
Le mucilage est essentiellement lipidique, c'est pour cela qu'il lubrifie la pointe de la racine
Les cellules en toute extrémité de la coiffe racinaire vont permettre le gravitropisme
A propos du gravitropisme
Les statocystes sont les cellules capables de percevoir la gravité
Les statolithes sont les cellules capables de perçevoir la gravité
Les statocystes sont de petites billes qui permettent à la plante de se rendre compte du sens de la gravité
Les statolithes sont de petites billes qui permettent à la plante de se rendre compte du sens de la gravité
A propos du gravitropisme
La réponse à la gravistimulation est médiée par l'auxine
La réponse à la gravistimulation est médiée par les granules de mucilage
La réponse à la gravistimulation est médiée par l'acide abcissique
Aucune de ces réponses n'est vraie
A propos de l'auxine
Elle va s'accumuler dans une partie de la zone d'élongation, ce qui va augmenter la croissance dans cette portion
Elle va s'accumuler dans une partie de la zone d'élongation, ce qui va diminuer la croissance dans cette portion
L'auxine permet de diriger la croissance dans l'espace
L'auxine se transporte par des canaux membranaires
A propos de la racine
Le centre quiescent se divise toutes les 12h
Le centre quiescent se divise toutes les 1 semaine
Le centre quiescent ne se renouvelle pas et s'épuise au fil de la vie de la plante
Le méristème apical racinaire est à l'origine de tous les tissus de la racine primaire
A propos de la racine
Les poils absorbants sont une extension assemblée de 5 cellules du rhizoderme
Les poils absorbants sont une extension d'une cellule du rhizoderme
Les poils absorbants ne secrètent pas de mucilage
Les poils absorbants sont chargés d'absorber l'eau et les sels minéraux
A propos de la zone pillifère
Les poils absorbants permettent de sécréter du mucilage
Les poils absorbants ne peuvent absorber les sels minéraux
Les poils absorbants sont des structures pluricellulaires
La zone pilifère avance en même temps que la croissance de la racine
A propos de la racine
L'endoderme ne peut permettre un contrôle de la diffusion des composés
Le cadre de Caspari permet de contrôler ce qui passe de l'autre côté de l'endoderme
Les cellules du péricycle sont fixées et ne peuvent redevenir endodermales
La racine latérale qui sort est déjà protégeé par une coiffe et reliée au réseau vasculaire
A propos de la racine
La stèle est le cynlindre central des racines et des tiges
Le cortex est aussi appelé écorce mais c'est un mauvais terme
Chez les dicotylédones on observe du parenchyme à l'intérieur mais pas à l'extérieur car le cortex n'est pas du parenchyme
Chez les dicotylédones on observe du parenchyme à l'extérieur mais pas à l'intérieur car le cortex est du parenchyme
A propos de la tige
C'est une structure faite en 1 bloc
C'est un enchaînement de phytomères
Il n'existe que peu de types de tiges différents
La feuille s'insère sur un entrenoeuds
La feuille s'insère sur un noeud
A propos des différences entre les monocotylédones et les dicotylédones
La feuille du dicot est reliée à la tige par le pétiole
La feuille du monocot est reliée à la tige par le pétiole
La feuille du dicot est reliée à la tige par la gaine foliaire
La feuille du monocot est reliée à la tige par la gaine foliaire
A propos de la croissance de la tige
L'activité des méristèmes secondaires est celle qui donne de nouveaux phytomères
Un phytomère est un ensemble noeud + entrenoeud + feuille
La croissance interacallaire est la croissance des entre-noeuds
La croissance sympodiale se fait à partir du sommet, c'est de la croissance apicale
A propos de la croissance de la tige
La croissance sympodiale se fait à partir des bourgeons axillaires
La croissance monopodiale se fait à partir du bourgeon terminal
La croissance sympodiale se fait à partir du bourgeon terminal
La croissance monopodiale se fait à partir des bourgeons axillaires
A propos de la croissance de la plante
Les bourgeons prioritaires sont les bourgeons axillaires
Les bourgeons prioritaires sont les bougerons basaux
Le bourgeon prioritaire est le bourgeon apical
Ce sont les sucres (nourriture) qui vont déterminer la priorité de croissance, mais l'auxine aussi permet de réguler cette dernières (elle n'est cependant pas le facteur déterminant)
A propos de la croissance de la plante
Le méristème peut très bien arrêter la croissance de la plante en attendant de nouveaux signaux
Le méristème peut décider à tout moment de devenir une fleur
Le méristème peut décider à tout moment de continuer de s'allonger et de former des phytomères
La transition florale est réversible
A propos d'histologie végétale
La moelle est un parenchyme
La moelle est un tissu de soutien
La moelle est un épiderme stratifié très actif métaboliquement parlant
Autour des vaisseaux criblo-vasculaires on peut trouver un endoderme qui contrôle ce qui passe dans les vaisseaux
A propos des tissus végétaux
Le cambium est chargé de produire du phloème 2
Le cambium est chargé de produire du xylème 2
Le cambium est chargé de produire du xylème 1
Le cambium est chargé de produire du phloème 1
A propos des tissus de la plante
La cambium crée le xylème 2 vers l'intérieur de l'organe
La cambium crée le phloème 2 vers l'intérieur de l'organe
Le cambium crée le phloème 2 vers l'extérieur de l'organe
Le cambium crée le xylème 2 vers l'extérieur de l'organe
A propos des tissus de la plante
Le cambium possède plus de cellules souches xylème que de cellules souches phloème
Les cellules de xylème et de phloème cambiales sont pratiquement les mêmes que celles du phloème 1 et du xylème 1
Les cellules de xylème possèdent de la lignine en plus
Les cellules de phloème possèdent de la lignine en plus
A propos des tissus de la plante
Le diamètre du cambium augmente avec le temps
Le xylème va finir par mourir car trop compressé
Le phellogène est un tissu granuleux et sensible qui est protégé par l'épiderme et le rhizoderme
Le phéllogène est chargé de produire un tissu de protection (périderme) qui remplace l'épiderme et le rhizoderme
A propos du cambium
Le cambium se met en place autour du xylème 1 et du phloème 1 déjà présents
Le cambium se met en place entre le xylème et le phloème déjà présents
Le phloème est vers l'intérieur
Le phloème est vers l'extérieur
A propos du cambium
Le xylème 1 vit tant que vit l'arbre
Le xylème 1 finit par mourir
Le phloème ne meurt pas
Seul le phloème produit dans l'année survit, le reste est écrasé vers l'extérieur
A propos des tissus de l'arbre
Le bois de coeur est essentiel dans un vieil arbre
Le bois de coeur est une structure inutile car non fonctionnelle dans un arbre âgé
L'aubier est la portion non fonctionnelle de l'arbre
L'aubier est la portion fonctionnelle de l'arbre
A propos des tissus de l'arbre
La thyllose a lieu dans l'aubier essentiellement
La thyllose a essentiellement lieu dans le bois de coeur au cours de la vie de l'arbre
La thyllose va boucher les vaisseaux
La thyllose n'a jamais lieu dans le bois de coeur
A propos du phéllogène
Il produit sur sa face extérieure le phélloderme qui est un parenchyme et donc un tissu de soutien
Il produit sur sa face intérieure le phélloderme qui est un parenchyme et donc un tissu de soutien
Il produit sur sa face extérieure le suber qui est chargé de la protection
La diamètre du phéllogène augmente
A propos du phéllogène
Un nouveau phellogène se forme chaque année
Le phéllogène est composé de cellules souches qui se divisent perpétuellement
Le phéllogène ne comporte pas de cellules souches
Le phéllogène augmente de taille au fil du temps
A propos du phéllogène
Le premier phellogène est formé à partir de cellules parenchymateuses
Le premier phéllogène est formé à partir du phloème
Le premier phéllogène est formé à partir de xylème
Le phéllogène est disposé en cercle et s'élargit au fil du temps
A propos de la croissance
Il existe un phellogène racinaire
La cambium est la première structure de croissance secondaire à se mettre en place
Le phéllogène est la première structure de croissance secondaire à se mettre en place
Quand il y a un cambium il y a forcément de la croissance secondaire
A propos des lenticelles
Ce sont des ouvertures dans l'écorce externe de l'arbre qui permettent des échanges gazeux
Ce sont des renforcements de la paroi de l'arbre car la subérine est très perméable, même aux pathogènes
La subérine est très imperméable même au O2
Les lenticelles sont des structures que l'on retrouve dans les feuilles car elles permettent de favoriser la mise en place des thilakoides
A propos du bois
Le bois homoxylé est surtout présent chez els gymnospermes
Le bois hétéroxylé est surtout présent chez les gymnospermes
Le bois hétéroxylé est surtout présent chez les angiospermes
Le bois homoxylé est surtout présent chez les angiospermes
A propos du bois
On peut observer dans le bois des rayons phloémiens et des rayons xylémiens
Les rayons dans le bois sont des cellules parenchymateuses qui possèdent un rôle de stockage des ressources mais aussi de synthèse de composés antibiotiques
Le bois hétéroxylé est présent chez les gymnospermes
Le bois hétéroxylé est présent chez les angiospermes
A propos du bois
Le bois assure la protection de l'arbre
Le bois permet de rendre l'arbre solide
Le bois permet une conduction des nutriments
Le bois permet de tenir le poids des structures supérieures de l'arbre
A propos des tissus
Le méristème apical caulinaire donne naissance au protoderme
Le méristème apical caulinaire donne directement naissance au procambium
Le méristème apical caulinaire donne directement naissance aux tissus fondamentaux
Le méristème apical caulinaire donne naissance aux méristèmes primaires
A propos des tissus
Les méristèmes primaires donnent naissance aux tissus primaires de façon directe
Les méristèmes primaires dérivent des tissus priamires
Les méristèmes primaires dérivent des tissus primordiaux
Le méristème apical caulinaire donne naissance au procambium
A propos de la feuille
Les feuilles simples ne portent pas de stipules
Les feuilles simples portent des stipules
Les feuilles composées portent des stipules
Les feuilles composées ont on pétiole, un rachis et des folioles
A propos des feuilles
Les stomates possèdent deux cellules que l'on appelle des cellules de garde
Les cellules de garde sont les seules cellules non chlorophyliennes de l'épiderme de la feuille
Les cellules de garde sont les seules cellules chlorophyliennes de l'épiderme de la feuille
Les stomates sont sur la face adaxiale
A propos de la feuille
Les stomates sont localisées sur la face abaxiale ce qui évite l'entrée de pathogènes et l'évaporation
Les stomates sont localisées sur la face adaxiale ce qui évite l'entrée de pathogènes et l'évaporation
Les stomates possèdent 3-5 cellules de garde que l'on appelle des ostioles
Les ostioles peuvent être des cellules chlorophyliennes
A propos des adaptations
Les racines tubérisées permettent de stocker de l'énergie
Certaines plantes comme la patate douce stockent leur énergie dans la racine
Les racines adventives se forment depuis la tige mais ne s'enfoncent pas dans le sol
Les racines adventives sont formées sur la racine principale mais sortent du sol au lieu de rentrer dedans
