QCM : Communautés planctoniques marines (26 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle caractéristique permet de définir un organisme comme planctonique, indépendamment de sa taille ?

Il vit près de la surface avec une partie émergée
Il reste fixé au fond ou à un substrat marin
Il nage activement contre les courants grâce à sa propulsion
Il est transporté par les courants sans pouvoir leur résister

Il est transporté par les courants sans pouvoir leur résister

Explication

Le plancton rassemble des organismes dont la distribution dépend des courants, qu’ils ne peuvent pas contrecarrer, quelle que soit leur taille. Un organisme capable de nager contre les courants relève plutôt du necton.

2. Quelle distinction oppose correctement le necton au benthos ?

Le necton vit près du fond, tandis que le benthos se déplace activement en pleine eau
Le necton nage à contre-courant, tandis que le benthos vit fixé ou près du fond
Le necton possède une forme larvaire, tandis que le benthos demeure planctonique toute sa vie
Le necton dérive avec les courants, tandis que le benthos nage dans la colonne d’eau

Le necton nage à contre-courant, tandis que le benthos vit fixé ou près du fond

Explication

Le necton comprend des organismes pélagiques capables de se déplacer à contre-courant, alors que le benthos regroupe des organismes sessiles ou proches du fond. La dérive avec les courants caractérise plutôt le plancton.

3. Un organisme qui reste planctonique pendant toutes les étapes de sa vie appartient à quelle catégorie ?

Le méroplancton
L’holoplancton
Le benthos
Le neuston

L’holoplancton

Explication

L’holoplancton regroupe les organismes dont l’existence entière se déroule sous forme planctonique. Le méroplancton ne possède ce mode de vie que durant une partie de son cycle.

4. Quelle situation correspond à un organisme métagénique ?

Il reste planctonique pendant toutes les phases de son développement
Il vit près du fond durant toute sa vie sans phase planctonique
Sa forme planctonique est très différente de sa forme non planctonique
Il nage contre les courants sous une forme adulte inchangée

Sa forme planctonique est très différente de sa forme non planctonique

Explication

Un organisme métagénique est un organisme méroplanctonique dont la forme planctonique diffère complètement de la forme non planctonique, comme dans le cas d’une forme larvaire. Tout méroplancton ne présente pas nécessairement une différence morphologique aussi marquée.

5. Dans quelle zone trouve-t-on les organismes appartenant au neuston ?

À l’interface air-eau, dans les 20 premiers centimètres
Dans toute la colonne d’eau, sans lien avec une profondeur précise
Dans les sédiments côtiers, à proximité immédiate du fond
Dans les eaux profondes, à proximité du plancher océanique

À l’interface air-eau, dans les 20 premiers centimètres

Explication

Le neuston regroupe les organismes associés à l’interface entre l’air et l’eau, dans la couche neustonique des 20 premiers centimètres. Les organismes vivant près du fond appartiennent plutôt au benthos.

6. Comment distinguer l’épineuston de l’hyponeuston selon sa position par rapport à la surface ?

L’épineuston reste immergé dans les profondeurs, tandis que l’hyponeuston nage à contre-courant
L’épineuston vit près du fond, tandis que l’hyponeuston dérive en pleine eau
L’épineuston a une partie du corps émergée, tandis que l’hyponeuston vit juste sous la surface
L’épineuston vit juste sous la surface, tandis que l’hyponeuston a une partie du corps émergée

L’épineuston a une partie du corps émergée, tandis que l’hyponeuston vit juste sous la surface

Explication

L’épineuston possède une partie du corps au-dessus de la surface, alors que l’hyponeuston se situe immédiatement sous celle-ci. La distinction repose donc sur leur position relative à l’interface air-eau.

7. Pourquoi les organismes planctoniques tendent-ils à maintenir une vitesse de sédimentation proche de zéro ?

Pour accélérer leur transfert vers les profondeurs océaniques
Pour accroître l’énergie consacrée à leur déplacement vertical
Pour favoriser leur rencontre avec les particules sédimentaires
Pour réduire l’énergie consacrée à compenser leur enfoncement

Pour réduire l’énergie consacrée à compenser leur enfoncement

Explication

Une vitesse de sédimentation proche de zéro limite l’énergie nécessaire pour rester dans la colonne d’eau. L’accélération de l’enfoncement augmenterait au contraire les dépenses liées au maintien de la position planctonique.

8. Quelle combinaison d’adaptations peut améliorer la flottabilité d’un organisme planctonique ?

Accumuler des lipides, réduire sa taille et augmenter son rapport surface/volume
Accroître son squelette, diminuer son contenu en eau et réduire sa surface relative
Remplacer ses lipides par des particules minérales et augmenter sa densité corporelle
Réduire sa surface relative, augmenter son squelette et accélérer sa sédimentation

Accumuler des lipides, réduire sa taille et augmenter son rapport surface/volume

Explication

L’accumulation de lipides, la diminution de la taille et l’augmentation du rapport surface/volume font partie des mécanismes favorisant la flottabilité. Un squelette plus développé ou une densité accrue tend plutôt à augmenter l’enfoncement.

9. Pourquoi le phytoplancton ne constitue-t-il pas un groupe taxonomique ?

Parce qu’il regroupe des animaux planctoniques selon leur forme générale
Parce qu’il correspond à une seule lignée évolutive d’algues microscopiques
Parce qu’il rassemble des organismes benthiques selon leur habitat sédimentaire
Parce qu’il désigne une fonction écologique partagée par plusieurs organismes

Parce qu’il désigne une fonction écologique partagée par plusieurs organismes

Explication

Le terme phytoplancton désigne des organismes planctoniques capables de produire de la matière organique à partir de matière minérale, sans définir une lignée taxonomique unique. Des organismes appartenant à différents groupes peuvent donc relever de cette catégorie écologique.

10. Quelle distinction décrit correctement les producteurs primaires et secondaires du plancton ?

Les premiers sont pluricellulaires, tandis que les seconds sont tous unicellulaires
Les premiers sont tous eucaryotes, tandis que les seconds sont tous procaryotes
Les premiers consomment de la matière organique, tandis que les seconds la produisent
Les premiers produisent de la matière organique, tandis que les seconds sont hétérotrophes

Les premiers produisent de la matière organique, tandis que les seconds sont hétérotrophes

Explication

Les producteurs primaires fabriquent de la matière organique à partir de matière minérale et peuvent être procaryotes ou eucaryotes. Les producteurs secondaires sont hétérotrophes et comprennent des unicellulaires du protozooplancton ainsi que des pluricellulaires du métazooplancton.

11. Quelle caractéristique décrit le mieux le picoplancton procaryote dans les eaux tropicales ?

Il comprend des cyanobactéries photosynthétiques responsables d’une grande part de la photosynthèse
Il comprend des picoeucaryotes à noyau qui dominent les communautés photosynthétiques tropicales
Il correspond à des cellules animales microscopiques vivant principalement dans les sédiments
Il regroupe des bactéries hétérotrophes qui consomment la matière organique dissoute

Il comprend des cyanobactéries photosynthétiques responsables d’une grande part de la photosynthèse

Explication

Le picoplancton procaryote comprend des cyanobactéries photosynthétiques, qui représentent notamment 79 % de la photosynthèse dans les eaux tropicales. Les picoeucaryotes possèdent un noyau et appartiennent à une autre composante du picoplancton.

12. Quelle comparaison entre Prochlorococcus et Synechococcus est exacte ?

Prochlorococcus est riche en phycoérythrines, tandis que Synechococcus contient des divinyl-chlorophylles
Prochlorococcus vit au-dessus de 5 °C, tandis que Synechococcus est limité aux eaux entre 20 et 30 °C
Prochlorococcus mesure 0,6 à 0,8 µm, tandis que Synechococcus mesure 0,5 à 0,8 µm
Prochlorococcus vit entre 20 et 30 °C, tandis que Synechococcus est présent dans les eaux dépassant 5 °C

Prochlorococcus vit entre 20 et 30 °C, tandis que Synechococcus est présent dans les eaux dépassant 5 °C

Explication

Prochlorococcus regroupe des unicellulaires de 0,5 à 0,8 µm associés à des températures de 20 à 30 °C, alors que Synechococcus comprend des cellules de 0,6 à 0,8 µm présentes dans les eaux dépassant 5 °C. L’association des divinyl-chlorophylles à Prochlorococcus et des phycoérythrines à Synechococcus rend la dernière comparaison inversée.

13. Quelle structure externe siliceuse caractérise les diatomées ?

Une thèque cellulosique organisée en plaques
Une coccosphère formée de carbonate de calcium
Une enveloppe protéique dépourvue de minéraux
Un frustule composé de SiO₂·nH₂O

Un frustule composé de SiO₂·nH₂O

Explication

Les diatomées, ou Bacillariophyceae, possèdent un frustule externe constitué de silice hydratée, notée SiO₂·nH₂O. La thèque cellulosique correspond plutôt aux dinoflagellés théqués, tandis que la coccosphère caractérise les coccolithophoridés.

14. Quelle différence de symétrie distingue les diatomées pennées des diatomées centriques ?

Les pennées sont asymétriques, tandis que les centriques possèdent une symétrie bilatérale
Les pennées ont un axe radial, tandis que les centriques présentent une symétrie hélicoïdale
Les pennées ont deux plans de symétrie, tandis que les centriques ont une symétrie radiale
Les pennées ont une symétrie radiale, tandis que les centriques ont deux plans de symétrie

Les pennées ont deux plans de symétrie, tandis que les centriques ont une symétrie radiale

Explication

Les diatomées pennées possèdent des valves à deux plans de symétrie, alors que les diatomées centriques présentent une symétrie radiale. Inverser ces caractéristiques constitue la confusion classique entre les deux groupes.

15. Quelle succession décrit correctement la reproduction sexuée des diatomées ?

Auxospore, zygote, cellule initiale, puis divisions méiotiques
Zygote, cellule initiale, auxospore, puis divisions mitotiques
Cellule initiale, zygote, auxospore, puis divisions binaires
Zygote, auxospore, cellule initiale, puis divisions mitotiques

Zygote, auxospore, cellule initiale, puis divisions mitotiques

Explication

La reproduction sexuée produit d’abord un zygote, qui devient une auxospore puis une cellule initiale. Cette cellule se divise ensuite par mitoses jusqu’à atteindre une taille minimale déclenchant une nouvelle phase sexuée.

16. Quelle proportion maximale de la production primaire les diatomées peuvent-elles représenter dans une zone eutrophe ?

Jusqu’à 35 % de la production primaire
Près de 10 % de la production primaire
Environ 50 % de la production primaire
Jusqu’à 75 % de la production primaire

Jusqu’à 75 % de la production primaire

Explication

Dans les zones eutrophes, les diatomées peuvent représenter jusqu’à 75 % de la production primaire. La valeur de 35 % concerne les zones oligotrophes et ne décrit donc pas le contexte proposé.

17. Comment les deux flagelles des dinoflagellés favorisent-ils leur déplacement ?

Le flagelle transversal et le flagelle apical servent principalement à capter les particules alimentaires
Deux flagelles longitudinaux produisent une nage rectiligne et empêchent les migrations verticales
Le flagelle longitudinal et le flagelle transversal du cingulum permettent la mobilité et les migrations verticales
Un flagelle apical et un flagelle ventral assurent l’adhésion et la sédimentation cellulaire

Le flagelle longitudinal et le flagelle transversal du cingulum permettent la mobilité et les migrations verticales

Explication

Les dinoflagellés possèdent généralement un flagelle longitudinal et un flagelle transversal situé dans le cingulum, ce qui permet leur mobilité et leurs migrations verticales. Les coccolithophoridés constituent un autre groupe et peuvent perdre leurs flagelles lorsque leurs coccolithes sont très développés.

18. Par quels mécanismes les dinoflagellés hétérotrophes peuvent-ils obtenir leur matière organique ?

Par osmotrophie, phagotrophie, phagocytose directe ou prédation spécialisée
Par photosynthèse oxygénique, nitrification ou fixation de l’azote
Par filtration minérale, absorption de silice ou production de coccolithes
Par diffusion passive, excrétion de mucus ou division cellulaire

Par osmotrophie, phagotrophie, phagocytose directe ou prédation spécialisée

Explication

Les dinoflagellés hétérotrophes utilisent plusieurs modes trophiques, dont l’osmotrophie, la phagotrophie, la phagocytose directe et des prédations par pédoncule ou par pallium. La photosynthèse et la fixation de l’azote ne décrivent pas ces mécanismes d’alimentation hétérotrophe.

19. Que désigne une coccosphère chez les coccolithophoridés ?

Un réseau protéique interne soutenant les flagelles
L’ensemble des coccolithes calcifiés entourant une cellule
Une thèque cellulosique organisée autour du cingulum
Une enveloppe siliceuse formée par des valves emboîtées

L’ensemble des coccolithes calcifiés entourant une cellule

Explication

Les coccolithes sont des structures calcifiées qui entourent les cellules et forment ensemble une coccosphère. Une enveloppe siliceuse correspond plutôt au frustule des diatomées, tandis qu’une thèque cellulosique est associée à certains dinoflagellés.

20. Que se passe-t-il généralement pour les coccolithes lorsque le pH diminue ?

Ils deviennent désordonnés et moins perméables à la lumière, sans baisse de la photosynthèse
Ils se dissolvent rapidement, tandis que la photosynthèse cesse dans la cellule
Ils deviennent plus réguliers et plus perméables à la lumière, avec une forte baisse de la photosynthèse
Ils s’épaississent et augmentent la transparence, tandis que la photosynthèse reste stable

Ils deviennent désordonnés et moins perméables à la lumière, sans baisse de la photosynthèse

Explication

Une diminution du pH rend les coccolithes désordonnés, irréguliers et moins perméables à la lumière, alors que la photosynthèse ne diminue pas et peut même augmenter. Il est donc incorrect d’associer automatiquement la dégradation des coccolithes à une baisse photosynthétique.

21. Quel rôle définit le mieux le bactérioplancton dans les écosystèmes pélagiques ?

Des cellules prédatrices consommant principalement les bactéries de la colonne d’eau
Des bactéries minérales produisant directement la majorité de la biomasse algale
Des bactéries hétérotrophes participant à la boucle microbienne et à la reminéralisation
Des organismes photosynthétiques responsables de la production primaire pélagique

Des bactéries hétérotrophes participant à la boucle microbienne et à la reminéralisation

Explication

Le bactérioplancton regroupe des bactéries hétérotrophes pélagiques qui interviennent dans la boucle microbienne et la reminéralisation de la matière organique. Le phytoplancton est plutôt associé à la production primaire, ce qui distingue les deux ensembles.

22. Comment évoluent les biomasses des bactéries libres et des bactéries fixées par rapport au phytoplancton ?

Les deux biomasses culminent avant le phytoplancton et consomment principalement les sels minéraux
Les bactéries libres suivent la production primaire, tandis que les bactéries fixées culminent après le phytoplancton
Les bactéries libres et fixées atteignent leur maximum simultanément en consommant directement les cellules algales
Les bactéries libres culminent après le phytoplancton, tandis que les bactéries fixées suivent les exsudats algaux

Les bactéries libres suivent la production primaire, tandis que les bactéries fixées culminent après le phytoplancton

Explication

La biomasse des bactéries libres suit la production primaire et utilise les exsudats algaux, tandis que les bactéries fixées atteignent leur maximum après celui du phytoplancton et consomment directement sa biomasse. Les deux groupes ne suivent donc pas la même dynamique temporelle.

23. Quelle combinaison décrit les contributions des bactéries lors d’un bloom phytoplanctonique ?

Formation de flagelles, fixation du carbone minéral et arrêt de la nitrification
Dissolution des frustules, prédation par pallium et diminution de la salinité
Agrégation et sédimentation, régulation de la biomasse et reminéralisation de la matière organique
Production de silice, formation de coccosphères et migration verticale des cellules

Agrégation et sédimentation, régulation de la biomasse et reminéralisation de la matière organique

Explication

Les bactéries favorisent l’agrégation et la sédimentation des blooms, régulent la biomasse phytoplanctonique et reminéralisent la matière organique, notamment par nitrification et fixation de l’azote. Les autres combinaisons attribuent aux bactéries des structures ou des processus caractéristiques d’autres organismes.

24. Quelle caractéristique distingue le protozooplancton du métazooplancton ?

Le protozooplancton est unicellulaire, tandis que le métazooplancton est pluricellulaire.
Le protozooplancton est pluricellulaire, tandis que le métazooplancton est unicellulaire.
Le protozooplancton est autotrophe, tandis que le métazooplancton est hétérotrophe.
Le protozooplancton vit sur le fond, tandis que le métazooplancton vit en pleine eau.

Le protozooplancton est unicellulaire, tandis que le métazooplancton est pluricellulaire.

Explication

Le protozooplancton regroupe des organismes planctoniques hétérotrophes constitués d'une seule cellule, contrairement au métazooplancton pluricellulaire. La confusion fréquente consiste à inverser ces deux niveaux d'organisation cellulaire.

25. Quelle comparaison décrit correctement les dimensions des Radiozoa ?

Les formes solitaires et les colonies mesurent généralement entre 20 et 200 µm.
Les formes solitaires atteignent plusieurs kilomètres, tandis que les colonies mesurent quelques millimètres.
Les formes solitaires mesurent environ 30 à 300 µm, tandis que les colonies peuvent atteindre plusieurs mètres.
Les formes solitaires mesurent plusieurs mètres, tandis que les colonies restent proches de 30 à 300 µm.

Les formes solitaires mesurent environ 30 à 300 µm, tandis que les colonies peuvent atteindre plusieurs mètres.

Explication

Les Radiozoa solitaires ont des dimensions de l'ordre de 30 à 300 µm, alors que leurs formes coloniales peuvent atteindre plusieurs mètres. La confusion vient de l'attribution de la taille des colonies aux individus isolés.

26. Comment un organisme du protozooplancton réalise-t-il une kleptoplastie ?

Il conserve des kleptoplastes provenant des algues qu'il a consommées.
Il échange sa lorica contre une enveloppe minérale après chaque repas.
Il produit des chloroplastes en divisant son propre noyau cellulaire.
Il transforme les particules phagocytées en cellules reproductrices.

Il conserve des kleptoplastes provenant des algues qu'il a consommées.

Explication

La kleptoplastie correspond à l'acquisition, par certains organismes, de kleptoplastes issus des algues consommées. Elle ne désigne donc ni une production interne de chloroplastes ni une transformation générale des particules alimentaires.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 57 flashcards sur Communautés planctoniques marines.

Qu'est-ce que le plancton selon sa dépendance aux courants ?

Ce sont des organismes dépendants de la distribution des courants sans pouvoir les contrecarrer.

Quelle est la taille des organismes du plancton ?

Elle varie de 0,2 µm à plusieurs mètres.

Qu'est-ce que le necton en milieu pélagique ?

Ce sont des organismes capables de se déplacer à contre-courant.

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Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Communautés planctoniques marines.

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