QCM : Botanique florale et végétative — 70 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle caractéristique distingue principalement les cellules méristématiques des cellules adultes différenciées ?

Elles sont spécialisées dans le transport de la sève élaborée
Elles sont petites, à paroi fine et se divisent activement par mitoses
Elles sont mortes à maturité et possèdent une paroi lignifiée
Elles sont grandes, fortement vacuolisées et rarement divisibles

Elles sont petites, à paroi fine et se divisent activement par mitoses

Explication

Les cellules méristématiques sont petites, isodiamétriques, peu vacuolisées et en division active par mitoses. Les cellules adultes différenciées ont généralement cessé de se diviser.

2. Une tige augmente principalement de longueur au niveau de son apex, puis augmente d’épaisseur grâce à des formations disposées en anneaux. Quels méristèmes sont respectivement impliqués ?

Le phloème puis le xylème
Le collenchyme puis le sclérenchyme
Les méristèmes secondaires puis les méristèmes primaires
Les méristèmes primaires puis les méristèmes secondaires

Les méristèmes primaires puis les méristèmes secondaires

Explication

Les méristèmes primaires, situés aux apex, assurent la croissance en longueur. Les méristèmes secondaires, disposés en anneaux, permettent la croissance en épaisseur.

3. Quelle association décrit correctement le collenchyme et le sclérenchyme ?

Le collenchyme possède des cellules vivantes à paroi inégalement épaissie, tandis que le sclérenchyme possède des cellules mortes à paroi lignifiée
Le collenchyme possède des cellules mortes lignifiées, tandis que le sclérenchyme possède des cellules vivantes flexibles
Le collenchyme transporte la sève brute, tandis que le sclérenchyme transporte la sève élaborée
Le collenchyme forme le liège, tandis que le sclérenchyme forme le phelloderme

Le collenchyme possède des cellules vivantes à paroi inégalement épaissie, tandis que le sclérenchyme possède des cellules mortes à paroi lignifiée

Explication

Le collenchyme est constitué de cellules vivantes à paroi pecto-cellulosique flexible et inégalement épaissie. Le sclérenchyme comprend des cellules mortes à maturité, dotées d’une paroi uniformément lignifiée et rigide.

4. Quelle comparaison entre le xylème et le phloème est exacte ?

Le xylème transporte la sève brute vers le haut, tandis que le phloème transporte la sève élaborée vers les organes puits
Le xylème est constitué de cellules vivantes sans noyau, tandis que le phloème est constitué de cellules mortes lignifiées
Le xylème transporte la sève élaborée vers les feuilles, tandis que le phloème transporte la sève brute vers les racines
Le xylème et le phloème transportent tous deux uniquement la sève brute vers les parties aériennes

Le xylème transporte la sève brute vers le haut, tandis que le phloème transporte la sève élaborée vers les organes puits

Explication

Le xylème conduit la sève brute vers le haut grâce à des cellules conductrices mortes et lignifiées. Le phloème conduit la sève élaborée des feuilles vers les organes puits avec des cellules vivantes dépourvues de noyau à maturité.

5. Quel est l’ordre des principales zones de la racine, de l’apex vers la base ?

Coiffe, méristème apical, zone d’élongation, zone pilifère, zone subérifiée
Zone subérifiée, zone pilifère, zone d’élongation, méristème apical, coiffe
Méristème apical, coiffe, zone pilifère, zone d’élongation, zone subérifiée
Coiffe, zone pilifère, méristème apical, zone subérifiée, zone d’élongation

Coiffe, méristème apical, zone d’élongation, zone pilifère, zone subérifiée

Explication

De l’apex vers la base, on observe successivement la coiffe, le méristème apical, la zone d’élongation, la zone pilifère et la zone subérifiée.

6. Dans quelle région de la racine se produit la majorité de l’absorption grâce aux poils absorbants ?

Dans la zone d’élongation
Dans la zone pilifère
Dans la zone subérifiée
Dans la coiffe

Dans la zone pilifère

Explication

La zone pilifère porte des poils absorbants, qui sont des extensions de l’épiderme ou rhizoderme et assurent la majeure partie de l’absorption.

7. Quelle différence caractérise un système racinaire pivotant par rapport à un système fasciculé ?

Le système pivotant est formé uniquement de racines superficielles et fines
Le système pivotant possède une racine principale développée portant des racines secondaires latérales
Le système pivotant ne possède pas de racines secondaires
Le système pivotant possède de nombreuses racines adventives équivalentes

Le système pivotant possède une racine principale développée portant des racines secondaires latérales

Explication

Le système pivotant est organisé autour d’une racine principale développée, dont partent des racines secondaires latérales. Le système fasciculé comporte de nombreuses racines adventives d’importance comparable.

8. Quel rôle jouent les bandes de Caspary de l’endoderme racinaire ?

Elles forment les poils absorbants de la zone pilifère
Elles produisent les racines secondaires à partir du péricycle
Elles favorisent directement le passage apoplastique de l’eau
Elles bloquent la voie apoplastique et imposent un passage par la voie symplastique

Elles bloquent la voie apoplastique et imposent un passage par la voie symplastique

Explication

L’endoderme est la couche la plus interne de l’écorce racinaire. Ses bandes de Caspary bloquent la voie apoplastique et obligent l’eau et les ions à traverser les cellules par la voie symplastique.

9. Quelle combinaison correspond à une racine dicotylédone ?

Plus de vingt pôles de xylème, une moelle volumineuse et une croissance secondaire obligatoire
Deux à huit pôles environ, une moelle absente ou très réduite et une croissance secondaire possible
Des faisceaux de xylème et de phloème superposés sur un même rayon
De nombreux pôles de xylème, une moelle centrale développée et aucune croissance secondaire typique

Deux à huit pôles environ, une moelle absente ou très réduite et une croissance secondaire possible

Explication

La racine dicotylédone est généralement paucilobée, avec deux à cinq ou jusqu’à huit pôles de xylème, une moelle réduite et une croissance secondaire possible. La racine monocotylédone est plutôt polylobée et possède une moelle développée.

10. Quelle disposition des tissus conducteurs distingue la racine de la tige ?

Dans la racine, le xylème entoure le phloème, tandis que dans la tige le phloème entoure le xylème
Dans la racine, le xylème et le phloème sont superposés, tandis que dans la tige ils sont alternes
Dans la racine, le xylème et le phloème sont alternes sur des rayons différents, tandis que dans la tige ils sont superposés sur le même rayon
Dans la racine et dans la tige, le xylème et le phloème sont toujours disposés sur le même rayon

Dans la racine, le xylème et le phloème sont alternes sur des rayons différents, tandis que dans la tige ils sont superposés sur le même rayon

Explication

Dans la racine, les faisceaux de xylème et de phloème alternent sur des rayons différents. Dans la tige, ils sont superposés sur un même rayon.

11. Dans un xylème racinaire exarche, comment sont disposés les protoxylèmes et les métaxylèmes ?

Les protoxylèmes forment un anneau autour des métaxylèmes
Les protoxylèmes sont vers l’extérieur et les métaxylèmes vers l’intérieur
Les protoxylèmes et les métaxylèmes occupent exactement la même position
Les protoxylèmes sont vers l’intérieur et les métaxylèmes vers l’extérieur

Les protoxylèmes sont vers l’extérieur et les métaxylèmes vers l’intérieur

Explication

Dans le xylème exarche de la racine, les protoxylèmes, plus jeunes, sont situés vers l’extérieur, tandis que les métaxylèmes, plus mûrs, se trouvent vers l’intérieur.

12. Quelle fonction distingue principalement la tige de la racine chez une plante ?

Elle assure principalement l’ancrage et l’absorption de l’eau minérale
Elle assure notamment le soutien, la conduction et parfois la multiplication végétative
Elle protège les organes souterrains contre les pertes hydriques
Elle produit exclusivement les cellules reproductrices de la plante

Elle assure notamment le soutien, la conduction et parfois la multiplication végétative

Explication

La tige assure le soutien mécanique, la conduction des sèves, le stockage et la multiplication végétative par des structures comme les rhizomes, tubercules et stolons. L’ancrage et l’absorption sont plutôt associés à la racine.

13. Dans une tige, comment les tissus conducteurs primaires sont-ils orientés sur un même rayon ?

Le xylème primaire est externe et le phloème primaire interne, avec un protoxylème externe
Le phloème primaire et le xylème primaire sont disposés uniquement dans la moelle
Le phloème et le xylème sont superposés, avec le protoxylème au centre
Le phloème primaire est externe et le xylème primaire interne, avec un protoxylème interne

Le phloème primaire est externe et le xylème primaire interne, avec un protoxylème interne

Explication

Dans la tige, le phloème primaire est externe et le xylème primaire interne. Le xylème est endarche, ce qui signifie que le protoxylème est situé vers l’intérieur.

14. Quelle organisation des faisceaux conducteurs caractérise une tige dicotylédone par rapport à une tige monocotylédone ?

Des faisceaux uniquement périphériques et dépourvus de xylème
Des faisceaux régulièrement disposés en cercle et munis d’un cambium
Des faisceaux disposés en cercle mais toujours fermés et sans cambium
Des faisceaux dispersés, plus petits vers l’extérieur et dépourvus de cambium

Des faisceaux régulièrement disposés en cercle et munis d’un cambium

Explication

La tige dicotylédone possède des faisceaux conducteurs disposés en cercle régulier avec un cambium. Chez la monocotylédone, les faisceaux sont dispersés, fermés et dépourvus de cambium.

15. Quelle différence permet de distinguer une feuille simple d’une feuille composée ?

La feuille simple ne possède pas de nervures, tandis que la composée en possède plusieurs
La feuille simple présente toujours un limbe entier, tandis que la composée est toujours découpée
La feuille simple ne possède pas de folioles indépendantes, contrairement à la feuille composée
La feuille simple possède plusieurs folioles indépendantes, contrairement à la feuille composée

La feuille simple ne possède pas de folioles indépendantes, contrairement à la feuille composée

Explication

Le limbe d’une feuille simple peut être entier ou découpé, mais il n’est pas divisé en folioles indépendantes. Une feuille composée possède plusieurs folioles distinctes.

16. Quelle nervuration est généralement associée aux feuilles monocotylédones ?

Une nervuration réticulée
Une nervuration pennée
Une nervuration parallèle
Une nervuration palmée

Une nervuration parallèle

Explication

Les feuilles monocotylédones présentent généralement une nervuration parallèle. Les feuilles dicotylédones ont plutôt une nervuration réticulée, pennée ou palmée.

17. Dans une feuille dorsiventrale, où se situe le parenchyme palissadique ?

Dans l’épiderme lui-même, autour des stomates
Au centre des nervures, entre le xylème et le phloème
Sous l’épiderme supérieur, avant le parenchyme lacuneux
Sous l’épiderme inférieur, après le parenchyme lacuneux

Sous l’épiderme supérieur, avant le parenchyme lacuneux

Explication

Dans une feuille dorsiventrale, le parenchyme palissadique se trouve sous l’épiderme supérieur. Le parenchyme lacuneux est situé plus bas, vers l’épiderme inférieur.

18. Quelle structure constitue un stomate fonctionnel ?

Une seule cellule de garde entourant une chambre aérifère sans ostiole
Deux cellules épidermiques dépourvues de chloroplastes entourant une nervure
Deux cellules de garde chlorophylliennes entourant un ostiole et une chambre sous-stomatique
Un amas de cellules mortes formant une ouverture dans le mésophylle

Deux cellules de garde chlorophylliennes entourant un ostiole et une chambre sous-stomatique

Explication

Un stomate est formé de deux cellules de garde chlorophylliennes qui entourent un ostiole. Sous cet ostiole se trouve une chambre sous-stomatique.

19. Quelle caractéristique générale définit une plante ?

Un organisme pluricellulaire toujours mobile, sans croissance après la maturité
Un organisme eucaryote dépourvu de différenciation et exclusivement aquatique
Un organisme eucaryote pluricellulaire, généralement sessile, différencié et à croissance indéterminée
Un organisme procaryote unicellulaire, mobile et à croissance strictement limitée

Un organisme eucaryote pluricellulaire, généralement sessile, différencié et à croissance indéterminée

Explication

Une plante est un organisme eucaryote pluricellulaire présentant une forte différenciation. Elle est généralement sessile et possède une croissance indéterminée.

20. Que signifie la photo-autotrophie chez les végétaux ?

La production de matière organique à partir de carbone minéral grâce à l’énergie lumineuse
L’utilisation de l’énergie chimique pour transformer exclusivement des protéines
L’absorption de lumière afin de réaliser uniquement la respiration cellulaire
La production de matière organique à partir de matière organique absorbée dans le sol

La production de matière organique à partir de carbone minéral grâce à l’énergie lumineuse

Explication

La photo-autotrophie correspond à la synthèse de matière organique à partir de carbone minéral en utilisant l’énergie lumineuse. Elle ne désigne pas l’absorption directe de matière organique du sol.

21. Quel rôle le cambium vasculaire joue-t-il dans la croissance secondaire ?

Il produit le xylème secondaire vers l’intérieur et le phloème secondaire vers l’extérieur
Il produit uniquement des cellules épidermiques vers les deux faces de l’organe
Il produit le phloème secondaire vers l’intérieur et le xylème secondaire vers l’extérieur
Il transforme directement le collenchyme en sclérenchyme dans les tissus périphériques

Il produit le xylème secondaire vers l’intérieur et le phloème secondaire vers l’extérieur

Explication

Le cambium vasculaire produit le bois, c’est-à-dire le xylème secondaire, vers l’intérieur. Il produit le liber, ou phloème secondaire, vers l’extérieur.

22. Quelle propriété distingue le collenchyme du sclérenchyme ?

Le collenchyme possède des cellules vivantes à parois inégalement épaissies, tandis que le sclérenchyme est rigide et lignifié
Le collenchyme possède des cellules mortes à parois uniformément lignifiées, tandis que le sclérenchyme est souple
Le collenchyme et le sclérenchyme sont constitués de cellules vivantes aux parois pecto-cellulosiques identiques
Le collenchyme est formé de cellules à parois uniformes et cassantes, tandis que le sclérenchyme est extensible

Le collenchyme possède des cellules vivantes à parois inégalement épaissies, tandis que le sclérenchyme est rigide et lignifié

Explication

Le collenchyme est composé de cellules vivantes, souples et extensibles, dont les parois pecto-cellulosiques sont épaissies de façon inégale. Le sclérenchyme possède des cellules mortes à maturité, aux parois lignifiées et uniformément épaissies, ce qui le rend rigide et cassant.

23. Quelle succession décrit correctement les couches de la paroi végétale, de l’extérieur vers l’intérieur ?

Lamelle moyenne, paroi primaire, paroi secondaire
Paroi primaire, lamelle moyenne, paroi secondaire
Lamelle moyenne, paroi secondaire, paroi primaire
Paroi secondaire, paroi primaire, lamelle moyenne

Lamelle moyenne, paroi primaire, paroi secondaire

Explication

La paroi végétale comprend successivement la lamelle moyenne riche en pectine, la paroi primaire souple, puis la paroi secondaire rigide, déposée vers l’intérieur.

24. Une cellule végétale placée dans un milieu hypertonique présente quelle évolution ?

Elle devient turgide par entrée d’eau
Elle conserve son volume grâce à la paroi
Elle devient plasmolysée par sortie d’eau
Elle absorbe des solutés sans modifier sa membrane

Elle devient plasmolysée par sortie d’eau

Explication

En milieu hypertonique, l’eau sort de la cellule, ce qui provoque la plasmolyse et le décollement de la membrane par rapport à la paroi.

25. Par quel trajet l’eau circule-t-elle dans la voie symplastique de la racine ?

À travers les vaisseaux du xylème uniquement
À travers les parois et les espaces intercellulaires
À travers la cuticule et les stomates
À travers le cytoplasme relié par les plasmodesmes

À travers le cytoplasme relié par les plasmodesmes

Explication

La voie symplastique traverse le cytoplasme des cellules grâce aux plasmodesmes, contrairement à la voie apoplastique qui emprunte les parois et les espaces intercellulaires.

26. Quel est l’ordre des principales zones d’une racine en allant de l’apex vers la base ?

Coiffe, zone d’élongation, zone pilifère, zone subérifiée
Zone pilifère, coiffe, zone d’élongation, zone subérifiée
Zone subérifiée, zone pilifère, zone d’élongation, coiffe
Coiffe, zone pilifère, zone d’élongation, zone subérifiée

Coiffe, zone d’élongation, zone pilifère, zone subérifiée

Explication

De l’apex vers la base, on rencontre la coiffe, la zone d’élongation, la zone pilifère portant les poils absorbants, puis la zone subérifiée.

27. Quelle tendance caractérise l’évolution des cycles de reproduction végétale ?

Une disparition progressive de la phase sporophytique
Une alternance entre deux phases exclusivement diploïdes
Une augmentation de la phase gamétophytique au détriment de la phase sporophytique
Une réduction de la phase haploïde au profit de la phase diploïde

Une réduction de la phase haploïde au profit de la phase diploïde

Explication

Au cours de l’évolution végétale, la phase gamétophytique haploïde se réduit progressivement, tandis que la phase sporophytique diploïde devient dominante.

28. Chez les Bryophytes, que produit le sporogone diploïde après méiose ?

Un prothalle diploïde indépendant
Des spores haploïdes dont la germination forme un protonéma
Des graines enfermées dans un ovaire
Des gamètes diploïdes donnant directement une fougère

Des spores haploïdes dont la germination forme un protonéma

Explication

Le sporogone diploïde produit des spores haploïdes par méiose. Leur germination donne un protonéma, puis un gamétophyte feuillé haploïde.

29. Chez les Ptéridophytes, quelle structure correspond au gamétophyte haploïde autonome ?

Le sporange
Le sporogone fixé
Le prothalle
La fougère adulte

Le prothalle

Explication

La fougère visible est le sporophyte diploïde, tandis que le prothalle est le gamétophyte haploïde autonome issu de la germination d’une spore.

30. Quelle caractéristique distingue la graine des Gymnospermes ?

Elle est enfermée dans un ovaire après une double fécondation
Elle est nue, car l’ovule est porté par une écaille
Elle résulte d’une fécondation sans tube pollinique
Elle contient un albumen triploïde formé après la fécondation

Elle est nue, car l’ovule est porté par une écaille

Explication

Chez les Gymnospermes, l’ovule est porté par une écaille et n’est pas enfermé dans un ovaire : la graine est donc nue. La fécondation est simple et utilise un tube pollinique.

31. Quelle est la fonction principale de la fleur chez les Angiospermes ?

Produire exclusivement des réserves nutritives
Constituer l’appareil reproducteur
Assurer principalement l’absorption de l’eau
Protéger les racines contre la dessiccation

Constituer l’appareil reproducteur

Explication

La fleur est l’appareil reproducteur des Angiospermes. Ses pièces florales sont insérées sur le réceptacle floral, à l’extrémité du pédoncule.

32. Quels sont les quatre verticilles d’une fleur complète, de l’extérieur vers l’intérieur ?

Androcée, gynécée, calice, corolle
Corolle, calice, gynécée, androcée
Calice, corolle, androcée, gynécée
Gynécée, androcée, corolle, calice

Calice, corolle, androcée, gynécée

Explication

Une fleur complète possède quatre verticilles concentriques : le calice, la corolle, l’androcée et le gynécée.

33. Quelle association entre un verticille floral et sa fonction est correcte ?

Le calice produit le pollen et la corolle contient les ovules
Le calice reçoit le pollen et la corolle forme les graines
Le calice protège le bouton floral et la corolle attire les pollinisateurs
Le calice attire les pollinisateurs et la corolle protège le bouton

Le calice protège le bouton floral et la corolle attire les pollinisateurs

Explication

Le calice, formé des sépales, protège le bouton floral. La corolle, formée des pétales, contribue à attirer les pollinisateurs.

34. Quelle proposition décrit correctement la structure d’un carpelle ?

Un réceptacle, un pédoncule et deux thèques
Un ovaire, un style et un stigmate
Un filet, une anthère et quatre sacs polliniques
Des sépales, des pétales et un réceptacle

Un ovaire, un style et un stigmate

Explication

Un carpelle comprend un ovaire contenant les ovules, un style et un stigmate qui reçoit le pollen.

35. Quel ensemble floral protège le bouton floral grâce à ses sépales ?

Le gynécée
Le calice
L’androcée
La corolle

Le calice

Explication

Le calice est formé de l’ensemble des sépales et protège le bouton floral. La corolle, elle, est constituée de pétales et attire les pollinisateurs.

36. Quelle partie de la fleur est constituée de pétales et contribue à attirer les pollinisateurs ?

Le stigmate
L’androcée
Le calice
La corolle

La corolle

Explication

La corolle regroupe les pétales et attire les pollinisateurs. Le calice regroupe les sépales et assure principalement la protection du bouton floral.

37. Comment qualifie-t-on des pétales ou des sépales soudés entre eux ?

Dialypétales ou dialysépales
Didynames ou tétradynames
Monocarpellaires ou gamocarpellaires
Gamopétales ou gamosépales

Gamopétales ou gamosépales

Explication

Les pièces florales soudées sont dites gamopétales lorsqu’il s’agit de pétales et gamosépales lorsqu’il s’agit de sépales. Les termes dialypétales et dialysépales désignent des pièces libres.

38. Quelle description correspond à un androcée ?

L’ensemble des pétales attirant les pollinisateurs
L’ensemble des étamines, chacune comprenant un filet et une anthère
L’ensemble des carpelles, avec ovaire, style et stigmate
L’ensemble des sépales protégeant le bouton floral

L’ensemble des étamines, chacune comprenant un filet et une anthère

Explication

L’androcée est l’ensemble des étamines. Chaque étamine comprend un filet et une anthère divisée en deux thèques contenant quatre sacs polliniques.

39. Dans quel type de placentation l’ovaire est-il divisé en plusieurs loges avec des ovules fixés au centre ?

La placentation marginale
La placentation axile
La placentation pariétale
La placentation centrale

La placentation axile

Explication

La placentation axile se caractérise par un ovaire cloisonné en plusieurs loges, les ovules étant fixés au centre. La placentation pariétale possède au contraire une loge unique.

40. Une fleur possède une seule loge ovarienne et des ovules fixés sur la paroi externe. De quel type de placentation s’agit-il ?

D’une placentation médiane
D’une placentation pariétale
D’une placentation axile
D’une placentation centrale

D’une placentation pariétale

Explication

La placentation pariétale présente une loge unique et des ovules fixés sur la paroi externe. Dans la placentation centrale, les ovules sont portés par une colonne centrale indépendante des parois.

41. Comment distingue-t-on un gynécée dialycarpellaire d’un gynécée gamocarpellaire ?

Le premier possède plusieurs carpelles soudés et le second un seul carpelle
Le premier possède plusieurs carpelles libres et le second plusieurs carpelles soudés
Le premier ne possède que des ovules et le second uniquement des étamines
Le premier possède un seul carpelle et le second plusieurs carpelles

Le premier possède plusieurs carpelles libres et le second plusieurs carpelles soudés

Explication

Un gynécée dialycarpellaire comprend plusieurs carpelles libres, tandis qu’un gynécée gamocarpellaire comprend plusieurs carpelles soudés. Un seul carpelle caractérise le gynécée monocarpellaire.

42. Quel ovule est courbé à 90 degrés ?

L’ovule campylotrope
L’ovule axile
L’ovule anatrope
L’ovule orthotrope

L’ovule campylotrope

Explication

L’ovule campylotrope est courbé à 90 degrés. L’ovule orthotrope est droit, tandis que l’ovule anatrope est retourné à 180 degrés.

43. Qu’est-ce qu’une inflorescence ?

Une enveloppe protégeant le bouton floral
Une structure formée exclusivement de carpelles soudés
Un regroupement de fleurs sur un axe appelé rachis
Une fleur portant uniquement des organes mâles

Un regroupement de fleurs sur un axe appelé rachis

Explication

Une inflorescence est un regroupement de fleurs organisé sur un axe appelé rachis. Elle ne désigne donc ni une fleur isolée ni une partie particulière du gynécée.

44. Dans une inflorescence racémeuse, que devient le bourgeon terminal ?

Il se transforme en fruit avant les fleurs latérales
Il poursuit indéfiniment sa croissance
Il produit uniquement des fleurs femelles
Il se transforme en fleur et cesse de croître

Il poursuit indéfiniment sa croissance

Explication

Dans une inflorescence racémeuse, le bourgeon terminal poursuit sa croissance indéfiniment. La floraison est alors acropète ou centripète.

45. Quelle caractéristique permet de reconnaître une inflorescence cymeuse ?

Une floraison acropète organisée vers le sommet
Un bourgeon terminal qui se transforme en fleur, avec une floraison centrifuge
Un bourgeon terminal qui poursuit indéfiniment sa croissance
Des fleurs nécessairement sessiles sur un axe allongé

Un bourgeon terminal qui se transforme en fleur, avec une floraison centrifuge

Explication

Dans une inflorescence cymeuse, le bourgeon terminal cesse de croître en se transformant en fleur, et la floraison est centrifuge. Le racème présente au contraire une croissance terminale indéfinie et une floraison acropète.

46. Quelle situation correspond à une plante dioïque ?

Une même fleur porte les organes mâles et femelles
Un pied porte uniquement des fleurs hermaphrodites
Des pieds séparés portent respectivement les fleurs mâles et femelles
Un même pied porte des fleurs mâles et femelles distinctes

Des pieds séparés portent respectivement les fleurs mâles et femelles

Explication

Une plante dioïque possède des pieds mâles et femelles séparés. Une plante monoïque porte des fleurs mâles et femelles distinctes sur le même pied, tandis qu’une fleur hermaphrodite réunit les deux sexes dans une même fleur.

47. Quelle distinction oppose correctement l’autogamie et l’allogamie ?

L’autogamie concerne la fusion de deux ovules, tandis que l’allogamie concerne la fusion de deux grains de pollen
L’autogamie précède toujours la libération du pollen, tandis que l’allogamie la suit toujours
L’autogamie utilise le pollen de la même fleur, tandis que l’allogamie utilise celui d’une autre fleur
L’autogamie utilise le pollen d’une autre fleur, tandis que l’allogamie utilise celui de la même fleur

L’autogamie utilise le pollen de la même fleur, tandis que l’allogamie utilise celui d’une autre fleur

Explication

L’autogamie correspond à la fécondation du stigmate par le pollen de la même fleur. L’allogamie utilise le pollen d’une autre fleur et favorise ainsi le brassage génétique.

48. Une fleur libère son pollen avant que son stigmate soit mature. Quel mécanisme présente-t-elle ?

La protogynie
L’hétérostylie
La protandrie
L’allogamie

La protandrie

Explication

La protandrie correspond à la libération du pollen avant la maturité du stigmate. Dans la protogynie, c’est au contraire le stigmate qui mûrit en premier.

49. Lors de la double fécondation chez les Angiospermes, que deviennent les deux noyaux spermatiques conduits par le tube pollinique ?

Ils fusionnent tous deux avec l’oosphère pour former deux embryons
L’un fusionne avec le stigmate et l’autre avec l’ovaire
Ils fusionnent tous deux avec les noyaux polaires pour former deux albumens
L’un fusionne avec l’oosphère et l’autre avec les deux noyaux polaires

L’un fusionne avec l’oosphère et l’autre avec les deux noyaux polaires

Explication

Le tube pollinique conduit deux noyaux spermatiques vers le sac embryonnaire. L’un féconde l’oosphère, tandis que l’autre fusionne avec les deux noyaux polaires.

50. Quel devenir correspond à la fusion du gamète mâle avec les deux noyaux polaires haploïdes ?

La formation d’un embryon haploïde dans le sac embryonnaire
La formation d’un albumen triploïde servant de réserve
La formation d’un tégument diploïde autour de l’ovule
La formation d’un zygote diploïde qui devient l’embryon

La formation d’un albumen triploïde servant de réserve

Explication

La fusion avec les deux noyaux polaires haploïdes produit un albumen triploïde. La fusion avec l’oosphère produit, elle, un zygote diploïde qui donnera l’embryon.

51. Quelle structure végétale se transforme et se développe pour former le fruit après la fécondation ?

Le tégument de la graine
La paroi du sac embryonnaire
Le pollen du grain fécondant
La paroi de l’ovaire

La paroi de l’ovaire

Explication

Le fruit provient de la transformation et du développement de la paroi de l’ovaire après la fécondation. La graine, en revanche, provient de l’ovule.

52. Dans quel ordre les couches du péricarpe sont-elles disposées de l’extérieur vers l’intérieur ?

Mésocarpe, épicarpe, endocarpe
Épicarpe, mésocarpe, endocarpe
Épicarpe, endocarpe, mésocarpe
Endocarpe, mésocarpe, épicarpe

Épicarpe, mésocarpe, endocarpe

Explication

Le péricarpe comprend successivement l’épicarpe à l’extérieur, le mésocarpe au milieu et l’endocarpe à l’intérieur, près des graines.

53. Un fruit possède un péricarpe entièrement charnu, un endocarpe non lignifié et plusieurs graines. Comment le classer ?

Comme une baie
Comme une samare
Comme un akène
Comme une drupe

Comme une baie

Explication

Une baie possède un péricarpe entièrement charnu, un endocarpe non lignifié et généralement plusieurs graines. La drupe possède au contraire un endocarpe lignifié formant un noyau autour d’une seule graine.

54. Quelle caractéristique permet de reconnaître un caryopse ?

Un fruit sec qui s’ouvre par quatre fentes autour d’un septum
Un péricarpe extrêmement durci entourant une graine libre
Une aile membraneuse portée par le péricarpe
Un péricarpe soudé au tégument de la graine

Un péricarpe soudé au tégument de la graine

Explication

Dans un caryopse, le péricarpe est soudé au tégument de la graine. L’aile membraneuse caractérise la samare, tandis que le péricarpe très dur caractérise la nucule.

55. Quelle fonction ne correspond pas au rôle général de la racine ?

Ancrer la plante dans le sol
Conduire et stocker certaines réserves
Porter les feuilles et les bourgeons
Absorber l’eau et les sels minéraux

Porter les feuilles et les bourgeons

Explication

La racine assure notamment l’ancrage, l’absorption, la conduction et le stockage. Le port des feuilles et des bourgeons caractérise principalement la tige.

56. Une racine se développe à partir d’un nœud de tige. De quel type de racine s’agit-il ?

D’une racine principale issue de la radicule
D’une racine adventive issue d’un autre organe
D’une racine pivotante formée par le méristème apical
D’une racine secondaire produite directement par l’embryon

D’une racine adventive issue d’un autre organe

Explication

Une racine adventive se développe sur un organe autre que la radicule embryonnaire, par exemple une tige, un nœud ou une feuille. La racine principale dérive directement de la radicule.

57. Quel est l’ordre des zones racinaires lorsqu’on progresse de l’apex vers la base de la racine ?

Coiffe, zone lisse, zone pilifère, zone subéreuse
Zone pilifère, coiffe, zone subéreuse, zone lisse
Zone lisse, coiffe, zone pilifère, zone subéreuse
Coiffe, zone pilifère, zone lisse, zone subéreuse

Coiffe, zone lisse, zone pilifère, zone subéreuse

Explication

De l’apex vers la base, les zones se succèdent ainsi : coiffe, zone lisse, zone pilifère, puis zone subéreuse.

58. Quel fonctionnement caractérise un système racinaire fasciculé ?

Une seule racine secondaire portant plusieurs racines principales
Des racines issues exclusivement de la radicule sans ramifications
Une racine principale dominante accompagnée de racines secondaires
Un faisceau de racines adventives d’importance comparable après disparition précoce de la racine primaire

Un faisceau de racines adventives d’importance comparable après disparition précoce de la racine primaire

Explication

Dans un système fasciculé, la racine primaire avorte précocement et un faisceau de racines adventives d’importance comparable se développe. Le système pivotant conserve une racine principale dominante.

59. Quel rôle principal la feuille joue-t-elle chez la plupart des végétaux ?

Elle produit principalement les gamètes et protège les graines
Elle assure principalement la photosynthèse et régule la transpiration
Elle forme principalement le fruit et favorise sa dissémination
Elle absorbe principalement les sels minéraux et fixe la plante

Elle assure principalement la photosynthèse et régule la transpiration

Explication

La feuille est un organe végétatif latéral, généralement aplati et vert, qui réalise surtout la photosynthèse et régule la transpiration.

60. Quelles sont les quatre parties fondamentales d’une feuille complète ?

Le calice, la corolle, l’ovaire et le style
Le rachis, l’anthère, le filet et les ovules
Le limbe, le pétiole, la gaine et les stipules
La radicule, la gemmule, l’hypocotyle et les cotylédons

Le limbe, le pétiole, la gaine et les stipules

Explication

Une feuille complète comprend le limbe, le pétiole, la gaine et les stipules. Les autres propositions associent des organes floraux ou embryonnaires.

61. Comment distinguer une feuille pennée d’une feuille palmée ?

Les feuilles pennées possèdent toujours un limbe simple, tandis que les feuilles palmées sont toujours dépourvues de pétiole
Les folioles pennées partent du même point, tandis que les folioles palmées sont réparties le long d’un rachis
Les folioles pennées sont réparties le long d’un rachis, tandis que les folioles palmées partent du même point
Les feuilles pennées ont des folioles souterraines, tandis que les feuilles palmées ont des folioles aériennes

Les folioles pennées sont réparties le long d’un rachis, tandis que les folioles palmées partent du même point

Explication

Dans une feuille pennée, les folioles s’alignent de part et d’autre d’un rachis. Dans une feuille palmée, elles sont insérées au même point au sommet du pétiole.

62. Dans le faisceau conducteur d’une feuille de Dicotylédone, comment les tissus conducteurs sont-ils orientés ?

Le xylème et le phloème sont uniquement présents dans le pétiole
Le xylème et le phloème alternent sans orientation selon les faces
Le phloème est vers la face supérieure et le xylème vers la face inférieure
Le xylème est vers la face supérieure et le phloème vers la face inférieure

Le xylème est vers la face supérieure et le phloème vers la face inférieure

Explication

Dans une feuille de Dicotylédone, le xylème est orienté vers la face supérieure, tandis que le phloème est orienté vers la face inférieure.

63. Que désigne une fleur complète chez les Angiospermes ?

L’ensemble des tissus de réserve contenus dans un ovule fécondé
L’ensemble des organes reproducteurs portés par un réceptacle et organisés en quatre verticilles
L’ensemble des pièces stériles limitées au calice et à la corolle
L’ensemble des organes végétatifs insérés sur les nœuds d’une tige

L’ensemble des organes reproducteurs portés par un réceptacle et organisés en quatre verticilles

Explication

La fleur est l’ensemble des organes reproducteurs des Angiospermes, portés par un réceptacle floral. Une fleur complète possède quatre verticilles concentriques.

64. Quels organes correspondent respectivement au calice, à la corolle, à l’androcée et au gynécée ?

Les carpelles, les étamines, les pétales et les sépales
Les étamines, les carpelles, les sépales et les pétales
Les sépales, les pétales, les étamines et les carpelles
Les pétales, les sépales, les carpelles et les étamines

Les sépales, les pétales, les étamines et les carpelles

Explication

Le calice est formé de sépales, la corolle de pétales, l’androcée d’étamines et le gynécée de carpelles.

65. Quelle association décrit correctement les fonctions du calice, de la corolle et du périanthe ?

Le calice protège le bouton, la corolle attire les pollinisateurs et le périanthe réunit calice et corolle
Le calice attire les pollinisateurs, la corolle protège l’ovaire et le périanthe réunit les étamines et les carpelles
Le calice forme les graines, la corolle protège le fruit et le périanthe désigne uniquement les pétales
Le calice produit le pollen, la corolle forme les ovules et le périanthe désigne le gynécée

Le calice protège le bouton, la corolle attire les pollinisateurs et le périanthe réunit calice et corolle

Explication

Le calice protège le bouton floral, la corolle attire les pollinisateurs et le périanthe correspond à l’ensemble des pièces stériles, c’est-à-dire le calice et la corolle.

66. Que se forme-t-il lors de la double fécondation chez les Angiospermes ?

Deux zygotes diploïdes issus respectivement de l’oosphère et des deux noyaux polaires
Un zygote haploïde issu de l’oosphère et un zygote diploïde issu des deux noyaux polaires
Un embryon diploïde issu des noyaux polaires et un albumen haploïde issu de l’oosphère
Un zygote diploïde issu de l’oosphère et un zygote triploïde issu des deux noyaux polaires

Un zygote diploïde issu de l’oosphère et un zygote triploïde issu des deux noyaux polaires

Explication

Un gamète mâle fusionne avec l’oosphère pour former le zygote diploïde qui donnera l’embryon. L’autre fusionne avec les deux noyaux polaires pour former un zygote triploïde à l’origine de l’albumen.

67. Quelle transformation donne naissance à une graine après la fécondation ?

La transformation de l’ovule fécondé en une structure de résistance, de réserve et de dissémination
La transformation de l’ovaire fécondé en une structure de résistance, de réserve et de dissémination
La transformation du pollen en une structure protectrice entourant les cotylédons
La transformation du stigmate en une structure contenant l’embryon et les réserves

La transformation de l’ovule fécondé en une structure de résistance, de réserve et de dissémination

Explication

La graine provient de l’ovule fécondé et assure notamment la résistance, la conservation de réserves et la dissémination. L’ovaire, lui, devient le fruit.

68. Quelle structure fait partie de l’embryon d’une graine mature ?

La radicule
La loge pollinique
Le réceptacle floral
Le stigmate

La radicule

Explication

L’embryon comprend notamment la radicule, la gemmule, l’hypocotyle et les cotylédons. Les autres structures proposées appartiennent à la fleur.

69. Quelle différence caractérise une graine albuminée par rapport à une graine exalbuminée ?

La graine albuminée conserve un albumen, tandis que la graine exalbuminée stocke ses réserves dans des cotylédons hypertrophiés
La graine albuminée possède un albumen diploïde, tandis que la graine exalbuminée possède un albumen haploïde
La graine albuminée est dépourvue de tissus de réserve, tandis que la graine exalbuminée ne contient pas d’embryon
La graine albuminée stocke ses réserves dans ses cotylédons, tandis que la graine exalbuminée conserve un albumen externe

La graine albuminée conserve un albumen, tandis que la graine exalbuminée stocke ses réserves dans des cotylédons hypertrophiés

Explication

Une graine albuminée conserve un albumen triploïde externe à l’embryon. Dans une graine exalbuminée, l’albumen a été absorbé et les réserves sont stockées dans des cotylédons hypertrophiés.

70. Une plantule soulève ses cotylédons au-dessus du sol grâce à l’allongement de l’hypocotyle. De quel type de germination s’agit-il ?

D’une germination albuminée
D’une germination dormante
D’une germination épigée
D’une germination hypogée

D’une germination épigée

Explication

En germination épigée, l’hypocotyle s’allonge et soulève les cotylédons au-dessus du sol. En germination hypogée, les cotylédons restent enterrés.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 92 flashcards sur Botanique florale et végétative.

Quelles sont les caractéristiques des cellules méristématiques ?

Elles sont petites, isodiamétriques, à paroi fine, sans vacuole développée et en division active.

Quelle croissance assurent les méristèmes primaires ?

La croissance en longueur.

Où se situent les méristèmes secondaires et quelle croissance assurent-ils ?

Ils sont en anneaux dans les tiges et racines ligneuses et assurent la croissance en épaisseur.

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Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Botanique florale et végétative.

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