QCM : Organisation et développement des plantes — 11 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel élément distingue notamment une cellule végétale d’une cellule eucaryote dépourvue de paroi ?

La présence de ribosomes en plus de la membrane cytoplasmique
La présence de cytoplasme en plus de la membrane cytoplasmique
La présence d’une paroi en plus de la membrane cytoplasmique
La présence d’un noyau en plus de la membrane cytoplasmique

La présence d’une paroi en plus de la membrane cytoplasmique

Explication

La cellule végétale possède une paroi qui s’ajoute à sa membrane cytoplasmique, ainsi que des chloroplastes, une vacuole et des mitochondries. La présence d’un noyau, de ribosomes ou de cytoplasme n’est pas une distinction propre à la cellule végétale.

2. Qu'est-ce qu'une cellule végétale ?

Une cellule eucaryote délimitée par une membrane cytoplasmique et une paroi, contenant des chloroplastes, une vacuole et des mitochondries.
Une cellule animale spécialisée dans la contraction musculaire.
Une cellule procaryote sans noyau ni organites spécialisés.
Une cellule végétale dépourvue de paroi et de chloroplastes.

Une cellule eucaryote délimitée par une membrane cytoplasmique et une paroi, contenant des chloroplastes, une vacuole et des mitochondries.

Explication

Une cellule végétale est une cellule eucaryote délimitée par une membrane et une paroi, contenant notamment des chloroplastes, une vacuole et des mitochondries. La réponse incorrecte décrit une cellule procaryote ou une cellule animale, qui ne possède pas tous ces organites.

3. Quelle association décrit correctement les lieux et les produits de la respiration cellulaire et de la photosynthèse dans une cellule chlorophyllienne ?

Les deux processus se déroulent dans les chloroplastes et produisent de l’énergie solaire
Les deux processus se déroulent dans les mitochondries et produisent de la matière organique
La respiration se déroule dans les mitochondries et la photosynthèse dans les chloroplastes
La respiration se déroule dans les chloroplastes et la photosynthèse dans les mitochondries

La respiration se déroule dans les mitochondries et la photosynthèse dans les chloroplastes

Explication

La respiration cellulaire a lieu dans les mitochondries et produit de l’énergie, tandis que la photosynthèse se déroule dans les chloroplastes et forme de la matière organique grâce à l’énergie solaire. Attribuer la photosynthèse aux mitochondries inverse les rôles de ces organites.

4. Quelle est la formule chimique de la photosynthèse ?

6CO2+6H2OC6H12O6+6O26CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2
6CO2+6H2O12C+6H2+18O6CO_2 + 6H_2O \rightarrow 12C + 6H_2 + 18O
C6H12O6+6O26CO2+6H2OC_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O
6O2+C6H12O66CO2+6H2O6O_2 + C_6H_{12}O_6 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O

$$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

Explication

La photosynthèse transforme le dioxyde de carbone et l’eau en glucose et en dioxygène, ce qui correspond à l’équation indiquée. La réaction qui va en sens inverse décrit au contraire la respiration cellulaire, pas la photosynthèse.

5. Quelle structure foliaire permet les échanges gazeux tout en intervenant dans les pertes d’eau par transpiration ?

Le tissu palissadique, constitué de deux cellules de garde et d’une lacune
Le stomate, constitué de deux cellules de garde et d’un ostiole
Le tissu lacuneux, constitué d’une couche cireuse et de cellules de garde
La cuticule, constituée de cellules chlorophylliennes et d’un ostiole

Le stomate, constitué de deux cellules de garde et d’un ostiole

Explication

Le stomate est une ouverture de l’épiderme formée de deux cellules de garde et d’un ostiole, par laquelle passent les gaz et la vapeur d’eau. La cuticule cireuse joue au contraire un rôle de limitation des pertes d’eau et n’est pas l’ouverture stomatique.

6. Quel est le rôle principal de la feuille dans la plante ?

Absorber l'eau et les sels minéraux du sol.
Stocker la nourriture de la plante et protéger contre la déshydratation.
Supporter la croissance de la plante en fournissant une structure solide.
Assurer l'essentiel de la photosynthèse et faciliter les échanges gazeux avec l'atmosphère.

Assurer l'essentiel de la photosynthèse et faciliter les échanges gazeux avec l'atmosphère.

Explication

La feuille est l'organe principal de la photosynthèse, permettant également les échanges gazeux grâce aux stomates. Elle ne stocke pas principalement la nourriture ni n'assure la croissance ou la structure.

7. Dans quelle partie de la feuille se déroule l’essentiel de la photosynthèse, tandis que la diffusion des gaz entre les cellules est principalement facilitée par une autre partie ?

Dans la cuticule pour la photosynthèse et dans l’épiderme pour la diffusion des gaz
Dans le tissu palissadique pour la photosynthèse et dans le tissu lacuneux pour la diffusion des gaz
Dans les stomates pour la photosynthèse et dans la cuticule pour la diffusion des gaz
Dans le tissu lacuneux pour la photosynthèse et dans le tissu palissadique pour la diffusion des gaz

Dans le tissu palissadique pour la photosynthèse et dans le tissu lacuneux pour la diffusion des gaz

Explication

Le tissu palissadique, riche en cellules chlorophylliennes, réalise l’essentiel de la photosynthèse, alors que le tissu lacuneux facilite la circulation des gaz. Le tissu lacuneux n’est donc pas le principal tissu photosynthétique, malgré la présence possible de cellules chlorophylliennes.

8. Quand la recherche sur l'absorption minérale par les racines a-t-elle été significativement avancée par la compréhension du rôle des mycorhizes ?

Au XIXe siècle, lors de l'étude des racines et de leur croissance.
Dans les années 1950, avec l'amélioration des techniques de microscopie.
Au cours des années 2000, grâce aux avancées en génétique végétale.
Au début du XXe siècle, avec la découverte des symbioses mycorhiziennes.

Au début du XXe siècle, avec la découverte des symbioses mycorhiziennes.

Explication

La compréhension du rôle des mycorhizes dans l'absorption minérale a été significativement avancée au début du XXe siècle, lorsque leur importance dans la symbiose racinaire a été reconnue. La recherche précédente se concentrait principalement sur la structure des racines sans connaître cette association bénéfique.

9. En quoi le développement racinaire diffère-t-il du développement caulinaire en termes de processus de croissance ?

Le développement racinaire implique principalement la zone de division, d'élongation et de différenciation dans la racine, tandis que le développement caulinaire concerne la croissance des méristèmes apicaux de la tige.
Le développement racinaire se concentre sur la formation de poils absorbants pour l'absorption minérale, alors que le développement caulinaire ne joue aucun rôle dans l'absorption.
Le développement racinaire ne comporte pas de méristèmes, contrairement au développement caulinaire qui en possède un.
Le développement racinaire est contrôlé uniquement par la gravité, alors que le développement caulinaire est uniquement influencé par la lumière.

Le développement racinaire implique principalement la zone de division, d'élongation et de différenciation dans la racine, tandis que le développement caulinaire concerne la croissance des méristèmes apicaux de la tige.

Explication

Le développement racinaire comprend une zone de division, d'élongation et de différenciation, notamment pour la formation des poils absorbants, tandis que le développement caulinaire concerne la croissance de la tige à partir de méristèmes spécifiques.

10. Qui est crédité de la formulation de la formule chimique de la photosynthèse ?

Kögl et Haagen-Smit
Ingenhousz
Van Helmont
Priestley

Kögl et Haagen-Smit

Explication

Kögl et Haagen-Smit sont crédités de l'isolement de l'auxine en 1931, mais c'est aussi eux qui ont formulé la formule de la photosynthèse. Van Helmont, Priestley et Ingenhousz ont contribué à la compréhension de la respiration et de la photosynthèse, mais pas à la formule chimique spécifique.

11. Quelle est la conséquence de la concentration relative d'auxine et de cytokinine sur le devenir d’un fragment de feuille ?

L’auxine seule favorise la formation de racines, tandis que la cytokinine seule favorise le développement des feuilles.
L’auxine favorise la croissance des racines, la cytokinine favorise la croissance des feuilles, et leur équilibre détermine le développement de l’organe prédominant.
L’association d’auxine et de cytokinine stimule la croissance simultanée des racines et des feuilles.
Une forte concentration d’auxine entraîne la formation de fleurs, et une forte concentration de cytokinine provoque la chute des feuilles.

L’auxine favorise la croissance des racines, la cytokinine favorise la croissance des feuilles, et leur équilibre détermine le développement de l’organe prédominant.

Explication

La concentration relative d’auxine et de cytokinine détermine si une plante développera principalement des racines ou des feuilles. L’auxine favorise la formation de racines, tandis que la cytokinine stimule la croissance des feuilles, leur association permettant de réguler le devenir des organes.

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Qu'est-ce qu'une cellule végétale ?

Une cellule eucaryote avec membrane, paroi, chloroplastes, vacuole et mitochondries.

Cellule végétale: caractéristiques

Mur cellulaire, chloroplastes, vacuole, mitochondries.

Où se déroule la photosynthèse dans une cellule chlorophyllienne ?

Dans les chloroplastes.

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