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Coordination et réponse

Biologie IGCSE · Sujet 14

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18:13

Coordination et Réponse

Touchez quelque chose de chaud et votre main bouge déjà avant que vous ne ressentiez la douleur. C'est l'un de vos deux systèmes de contrôle — le rapide, composé de nerfs. L'autre…

Narration en anglais · Sous-titres anglais + 中文 incrustés

14.1

Le système nerveux

Programme
Fondamental Supplémentaire
1 Énoncer que les influx électriques circulent le long des neurones
2 Décrire le système nerveux mammifère en termes de : (a) le système nerveux central (SNC) composé du cerveau et de la moelle épinière (b) le système nerveux périphérique (SNP) composé des nerfs situés à l'extérieur du cerveau et de la moelle épinière
3 Décrire le rôle du système nerveux en tant que coordination et régulation des fonctions corporelles
4 Identifier dans des schémas et des images les neurones sensitifs, relais et moteurs
5 Décrire un arc réflexe simple en termes de : récepteur, neurone sensitif, neurone relais, neurone moteur et effecteur
6 Décrire une action réflexe comme un moyen d'intégrer et coordonner automatiquement et rapidement les stimuli avec les réponses des effecteurs (muscles et glandes)
7 Décrire une synapse comme une jonction entre deux neurones 8 Décrire la structure d'une synapse, y compris la présence de vésicules contenant des molécules de neurotransmetteurs, la fente synaptique et les protéines réceptrices
9 Décrire les événements au niveau d'une synapse comme suit : (a) un influx stimule la libération de molécules de neurotransmetteurs des vésicules dans la fente synaptique (b) les molécules de neurotransmetteurs diffusent à travers la fente (c) les molécules de neurotransmetteurs se lient aux protéines réceptrices du neurone suivant (d) un influx est alors stimulé dans le neurone suivant
10 Énoncer que les synapses garantissent que les influx ne circulent que dans un seul sens

Source : Programme Cambridge International

L'arc réflexe
Un scanner du cerveau humain
Le cerveau coordonne le corps grâce au système nerveux.

Votre corps doit coordonner 协调 toutes ses parties et réagir aux changements. Le système nerveux 神经系统 le fait en utilisant des impulsions électriques 电脉冲 rapides qui voyagent le long de neurones 神经元 (cellules nerveuses). Il possède deux parties :

  • le système nerveux central 中枢神经系统 (SNC) — le cerveau 大脑 et la moelle épinière 脊髓.
  • le système nerveux périphérique 周围神经系统 (SNP) — tous les nerfs situés à l'extérieur du cerveau et de la moelle épinière.

Le système nerveux coordonne et régule 调节 les fonctions du corps.

Vocabulaire Entrainer
Anglais Chinois Pinyin
coordinate/kəʊˈɔːdɪnət/ 协调 xié tiáo
nervous system/ˈnɜːvəs ˈsɪstəm/ 神经系统 shén jīng xì tǒng
electrical impulses/ɪˈlektrɪkl ˈɪmpʌlsɪz/ 电脉冲 diàn mài chōng
neurones/ˈnjuːrəʊnz/ 神经元 shén jīng yuán
central nervous system/ˈsentrəl ˈnɜːvəs ˈsɪstəm/ 中枢神经系统 zhōng shū shén jīng xì tǒng
brain/breɪn/ 大脑 dà nǎo
spinal cord/ˈspaɪnl kɔːd/ 脊髓 jí suǐ
peripheral nervous system/pəˈrɪfərəl ˈnɜːvəs ˈsɪstəm/ 周围神经系统 zhōu wéi shén jīng xì tǒng
regulates/ˈreɡjʊleɪts/ 调节 tiáo jié
sensory neurones/ˈsensəri ˈnjuːrəʊnz/ 感觉神经元 gǎn jué shén jīng yuán
relay neurones/ˈriːleɪ ˈnjuːrəʊnz/ 中间神经元 zhōng jiān shén jīng yuán
motor neurones/ˈməʊtə ˈnjuːrəʊnz/ 运动神经元 yùn dòng shén jīng yuán
reflex/ˈriːfleks/ 反射 fǎn shè
response/rɪˈspɒns/ 反应 fǎn yìng
reflex arc/ˈriːfleks ɑːk/ 反射弧 fǎn shè hú
receptor/rɪˈseptə/ 感受器 gǎn shòu qì
effector/ɪˈfektə/ 效应器 xiào yìng qì
14.1

Neurones et arc réflexe

Une image au microscope d'un neurone
Un neurone (cellule nerveuse) transporte des impulsions électriques autour du corps.

Il existe trois types de neurones :

  • neurones sensitifs 感觉神经元 — transportent les impulsions des récepteurs vers le SNC.
  • neurones relais 中间神经元 — transmettent les impulsions à l'intérieur du SNC.
  • neurones moteurs 运动神经元 — transportent les impulsions du SNC vers les effecteurs.

Une action réflexe 反射 est une réponse automatique 反应 rapide à un stimulus 刺激 (un changement). Elle suit un chemin fixe, l'arc réflexe 反射弧 :

récepteur 感受器 → neurone sensitif → neurone relais → neurone moteur → effecteur 效应器 (un muscle 肌肉 ou une glande 腺体)

Un arc réflexe : un stimulus est détecté par un récepteur dans la peau ; l'impulsion voyage le long d'un neurone sensoriel vers un neurone relais dans la moelle épinière, puis le long d'un neurone moteur vers un muscle effecteur
Dans un arc réflexe, l'impulsion passe du récepteur → sensitif → relais → moteur → effecteur
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L'arc réflexe

Un réflexe est une réponse rapide et automatique — le signal prend un raccourci par la moelle épinière.

Vocabulaire Entrainer
Anglais Chinois Pinyin
stimulus/ˈstɪmjʊləs/ 刺激 cì jī
muscle/ˈmʌsl/ 肌肉 jī ròu
gland/ɡlænd/ 腺体 xiàn tǐ
14.1

Synapses (Supplément)

Une synapse 突触 est une jonction (une minuscule fente) entre deux neurones. À l'extrémité d'un neurone se trouvent des vésicules 囊泡 contenant des molécules de neurotransmetteur 神经递mes. De l'autre côté de la fente synaptique 突触间隙, le neurone suivant possède des protéines réceptrices 受体蛋白.

Événements au niveau d'une synapse :

  1. une impulsion arrive et provoque la libération de neurotransmetteurs par les vésicules dans la fente synaptique.
  2. les molécules de neurotransmetteur diffusent 扩散 à travers la fente.
  3. elles se lient aux protéines réceptrices du neurone suivant.
  4. cela déclenche un nouvel influx dans le neurone suivant.

Les synapses font voyager les impulsions dans un seul sens.

Une synapse : des vésicules dans le premier neurone libèrent du neurotransmetteur dans l'espace, où il diffuse à travers et se lie aux protéines réceptrices du neurone suivant, de sorte que l'impulsion ne peut voyager que dans un sens
Au niveau d'une synapse, le neurotransmetteur diffuse à travers la fente, donc les impulsions ne voyagent que dans un sens
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À travers la synapse

Les neurones ne se touchent pas — l'influx traverse le minuscule espace grâce à un messager chimique.

Vocabulaire Entrainer
Anglais Chinois Pinyin
synapse/ˈsɪnæps/ 突触 tū chù
vesicles/ˈvesɪklz/ 囊泡 náng pào
neurotransmitter/ˈnjuːrətrænsmɪtə/ 神经递质 shén jīng dì zhì
synaptic gap/sɪˈnæptɪk ɡæp/ 突触间隙 tū chù jiàn xì
receptor proteins/rɪˈseptə ˈprəʊtiːnz/ 受体蛋白 shòu tǐ dàn bái
diffuse/dɪˈfjuːz/ 扩散 kuò sàn
sense organs/sens ˈɔːɡənz/ 感觉器官 gǎn jué qì guān
cornea/ˈkɔːnɪə/ 角膜 jiǎo mó
refracts/rɪˈfrækts/ 折射 zhé shè
14.2

Organes sensoriels et l'œil

Programme
Fondamental Supplémentaire
1 Décrire les organes sensoriels comme des groupes de cellules réceptrices répondant à des stimuli spécifiques : lumière, son, toucher, température et produits chimiques
2 Identifier dans des schémas et des images les structures de l'œil, limité à : cornée, iris, pupille, cristallin, rétine, nerf optique et point aveugle
3 Décrire la fonction de chaque partie de l'œil, limité à : (a) cornée – réfracte la lumière (b) iris – contrôle la quantité de lumière entrant dans la pupille (c) cristallin – focalise la lumière sur la rétine (d) rétine – contient des photorécepteurs, certains sensibles à la lumière de différentes couleurs (e) nerf optique – transporte les influx vers le cerveau
4 Expliquer le réflexe pupillaire, limité aux changements d'intensité lumineuse et du diamètre de la pupille 5 Expliquer le réflexe pupillaire en termes de l'action antagoniste des muscles circulaires et radiaux de l'iris
6 Expliquer l'accommodation pour voir des objets proches et éloignés en termes de contraction et de relâchement des muscles ciliaires, tension des ligaments suspenseurs, forme du cristallin et réfraction de la lumière
7 Décrire la distribution des bâtonnets et des cônes dans la rétine humaine
8 Esquisser la fonction des bâtonnets et des cônes, limité à : (a) plus grande sensibilité des bâtonnets pour la vision nocturne (b) trois types différents de cônes, absorbant la lumière de différentes couleurs, pour la vision des couleurs
9 Identifier dans des schémas et des images la position de la fovéa et énoncer sa fonction

Source : Programme Cambridge International

Les organes sensoriels 感觉器官 sont des groupes de cellules réceptrices qui répondent à un type de stimulus — lumière, son, toucher, température ou produits chimiques. L'œil répond à la lumière.

Parties de l'œil

Partie Fonction
cornée 角膜 réfracte 折射 (courbe) la lumière à l'entrée
iris 虹膜 contrôle la quantité de lumière entrant dans la pupille 瞳孔
cristallin 晶状体 focalise la lumière sur la rétine
rétine 视网膜 contient des photorécepteurs, certains sensibles aux différentes couleurs
nerf optique 视神经 transporte les impulsions vers le cerveau
point aveugle 盲点 endroit où le nerf optique quitte l'œil ; il ne possède pas de récepteurs
L'œil en section : la lumière entre par la cornée, passe par la pupille (l'espace dans l'iris), est focalisée par le cristallin sur la rétine à l'arrière, et les impulsions quittent le long du nerf optique
La lumière est focalisée par la cornée et le cristallin sur la rétine ; les impulsions partent par le nerf optique
Photo macrographique d'un véritable œil humain montrant la pupille noire, l'iris coloré strié et la sclère blanche
L'avant d'un véritable œil : la pupille noire est le trou qui laisse entrer la lumière, et l'iris coloré qui l'entoure contrôle l'ouverture de la pupille

Le réflexe pupillaire

En lumière vive, la pupille devient plus petite pour protéger la rétine. En faible luminosité, elle devient plus large pour laisser entrer plus de lumière. (Supplément) Cela est fait par deux ensembles de muscles antagonistes 拮抗 dans l'iris : les muscles circulaires 环肌 et les muscles radiaux 辐射肌. En lumière vive, les muscles circulaires se contractent et la pupille se rétrécit ; en faible luminosité, les muscles radiaux se contractent et la pupille s'élargit.

L'accommodation (Supplément)

L'accommodation 视觉调节 consiste à changer la forme du cristallin pour mettre au point des objets proches ou lointains, en utilisant les muscles ciliaires 睫状肌 et les ligaments suspendeurs 悬韧带 :

  • objet proche : les muscles ciliaires se contractent, les ligaments relâchent leur tension, et le cristallin devient plus rond — plus de réfraction.
  • objet lointain : les muscles ciliaires se relâchent, les ligaments tirent tendus, et le cristallin devient plus plat — moins de réfraction.

Bâtonnets et cônes (Supplément)

La rétine possède deux types de photorécepteurs :

  • bâtonnets 视杆细胞 — très sensibles, bons pour la vision 视觉 en faible luminosité (vision nocturne) ; ils ne détectent pas les couleurs.
  • cônes 视锥细胞 — trois types, chacun absorbant une couleur différente, donnant la vision des couleurs ; ils fonctionnent mieux en lumière vive.

Les cônes sont les plus densément regroupés à la fossete centrale 中央凹, la partie de la rétine qui donne l'image la plus nette.

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Explorer l'œil

Appuyez sur chaque partie pour suivre la lumière à travers l'œil — de la cornée et du cristallin qui la focalisent jusqu'à la rétine qui la détecte.

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Accommodation — focalisation de l'œil

L'œil change la forme de son cristallin pour se focaliser sur des objets proches ou éloignés.

Vocabulaire Entrainer
Anglais Chinois Pinyin
iris/ˈaɪrɪs/ 虹膜 hóng mó
pupil/ˈpjuːpl/ 瞳孔 tóng kǒng
lens/lenz/ 晶状体 jīng zhuàng tǐ
retina/ˈretɪnə/ 视网膜 shì wǎng mó
optic nerve/ˈɒptɪk nɜːv/ 视神经 shì shén jīng
blind spot/blaɪnd spɒt/ 盲点 máng diǎn
antagonistic/ænˈtæɡənɪstɪk/ 拮抗 jié kàng
circular muscles/ˈsɜːkjʊlə ˈmʌslz/ 环肌 huán jī
radial muscles/ˈreɪdɪəl ˈmʌslz/ 辐射肌 fú shè jī
accommodation/əˌkɒməˈdeɪʃn/ 视觉调节 shì jué tiáo jié
ciliary muscles/ˈsɪlɪəri ˈmʌslz/ 睫状肌 jié zhuàng jī
suspensory ligaments/səˈspensəri ˈlɪɡəmənts/ 悬韧带 xuán rèn dài
rods/rɒdz/ 视杆细胞 shì gān xì bāo
vision/ˈvɪʒn/ 视觉 shì jué
cones/kəʊnz/ 视锥细胞 shì zhuī xì bāo
fovea/ˈfəʊvɪə/ 中央凹 zhōng yāng āo
14.3

Hormones

Programme
Fondamental Supplémentaire
1 Décrire une hormone comme une substance chimique produite par une glande et transportée par le sang, qui modifie l'activité d'un ou plusieurs organes cibles spécifiques
2 Identifier dans des schémas et des images des glandes endocrines spécifiques et énoncer les hormones qu'elles sécrètent, limité à : (a) glandes surrénales et adrénaline (b) pancréas et insuline (c) testicules et testostérone (d) ovaires et œstrogène 5 Énoncer que le glucagon est sécrété par le pancréas
3 Décrire l'adrénaline comme l'hormone sécrétée dans les situations de « combat ou fuite » et ses effets, limité à : (a) augmentation du rythme respiratoire (b) augmentation du rythme cardiaque (c) augmentation du diamètre de la pupille 6 Décrire le rôle de l'adrénaline dans le contrôle de l'activité métabolique, limité à : (a) augmentation de la concentration de glucose sanguin (b) augmentation du rythme cardiaque
4 Comparer le contrôle nerveux et hormonal, limité à la vitesse d'action et à la durée de l'effet

Source : Programme Cambridge International

Une hormone 激素 est une substance chimique, fabriquée par une glande et transportée dans le sang, qui modifie l'activité d'un ou plusieurs organes cibles 靶器官. Les hormones sont produites par des glandes endocrines 内分泌腺, qui les sécrètent directement dans le sang.

Glande Hormone Effet principal
glandes surrénales 肾上腺 adrénaline 肾上腺素 prépare le corps à l'action
pancréas 胰腺 insuline 胰岛素 (et glucagon 胰高血糖素) régulent le glucose 葡萄糖 sanguin
testicules 睾丸 testostérone 睾酮 développement mâle
ovaires 卵巢 œstrogène 雌激素 développement femelle

L'adrénaline est libérée dans des situations de « combat ou fuite », comme la peur ou le danger. Elle augmente le rythme respiratoire, le rythme cardiaque 心率, la concentration 浓度 de glucose sanguin et le diamètre de la pupille, préparant le corps à l'action.

Les glandes surrénales libèrent de l'adrénaline dans le sang, qui agit sur plusieurs organes cibles : le cœur bat plus vite, la respiration sapprofondit et le foie libère du glucose, préparant tous le corps à l'action
L'adrénaline prépare le corps à l'action en agissant sur plusieurs organes cibles
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Comment fonctionnent les hormones

Les hormones sont des messagers chimiques transportés dans le sang — plus lentes que les nerfs, mais d'une durée plus longue.

Vocabulaire Entrainer
Anglais Chinois Pinyin
hormone/ˈhɔːməʊn/ 激素 jī sù
target organs/ˈtɑːɡɪt ˈɔːɡənz/ 靶器官 bǎ qì guān
endocrine glands/ˈendəʊkraɪn ɡlændz/ 内分泌腺 nèi fēn mì xiàn
adrenal glands/əˈdriːnl ɡlændz/ 肾上腺 shèn shàng xiàn
adrenaline/əˈdrenəlɪn/ 肾上腺素 shèn shàng xiàn sù
pancreas/ˈpæŋkrɪəs/ 胰腺 yí xiàn
insulin/ˈɪnsjuːlɪn/ 胰岛素 yí dǎo sù
glucagon/ˈɡluːkæɡən/ 胰高血糖素 yí gāo xuè táng sù
glucose/ˈɡluːkəʊs/ 葡萄糖 pú táo táng
testes/ˈtestiːz/ 睾丸 gāo wán
testosterone/teˈstɒstərəʊn/ 睾酮 gāo tóng
ovaries/ˈəʊvəriz/ 卵巢 luǎn cháo
oestrogen/ˈiːstrədʒn/ 雌激素 cí jī sù
heart rate/hɑːt reɪt/ 心率 xīn lǜ
concentration/ˌkɒnsənˈtreɪʃn/ 浓度 nóng dù
duration/djʊəˈreɪʃn/ 持续时间 chí xù shí jiān
homeostasis/ˌhəʊmiːəˈstɑːsiz/ 稳态 wěn tài
environment/enˈvaɪrənmənt/ 环境 huán jìng
14.3

Contrôle nerveux vs contrôle hormonal

Contrôle nerveux Contrôle hormonal
vitesse très rapide plus lent
durée 持续时间 de courte durée plus longue
mode de transport influx électriques le long des neurones substances chimiques dans le sang
Le contrôle nerveux se fait par influx électriques le long des neurones, il est très rapide et de courte durée ; le contrôle hormonal se fait par des substances chimiques dans le sang, il est plus lent et plus durable
Le contrôle nerveux est rapide mais bref ; le contrôle hormonal est plus lent mais plus durable
14.4

Homéostasie

Programme
Fondamental Supplémentaire
1 Décrire l'homéostasie comme le maintien d'un environnement interne constant 3 Expliquer le concept de contrôle homéostatique par rétroaction négative en référence à une valeur consigne
2 Énoncer que l'insuline diminue la concentration de glucose sanguin 4 Décrire le contrôle de la concentration de glucose sanguin par le foie et les rôles de l'insuline et du glucagon
5 Esquisser le traitement du diabète de type 1
6 Identifier dans des schémas et des images de la peau : poils, muscles arrecteurs des poils, glandes sudoripares, récepteurs, neurones sensitifs, vaisseaux sanguins et tissu adipeux
7 Décrire le maintien d'une température corporelle interne constante chez les mammifères en termes de : isolation, transpiration, frissons et rôle du cerveau
8 Décrire le maintien d'une température corporelle interne constante chez les mammifères en termes de vasodilatation et vasoconstriction des artérioles alimentant les capillaires de surface cutanée

Source : Programme Cambridge International

Feedback négatif: glucose sanguin

L'homéostasie 稳态 consiste à maintenir un milieu interne 环境 constant dans l'organisme — par exemple une température stable et un taux de glucose sanguin stable.

(Supplément) L'homéostasie fonctionne par rétroaction négative 负反馈 : lorsque la valeur s'écarte de son point de consigne 设定点, l'organisme agit pour y remédier. Le changement lui-même déclenche la correction.

Contrôle du taux de glucose sanguin

Le foie 肝脏 et le pancréas maintiennent le taux de glucose sanguin stable :

  • l'insuline abaisse le taux de glucose après un repas — le foie stocke le glucose sous forme de glycogène 糖原.
  • (Supplément) le glucagon élève le taux de glucose entre les repas — le foie libère du glucose.
Boucle de rétroaction : si le taux de glucose est trop élevé, le pancréas libère de l'insuline et le foie stocke le glucose sous forme de glycogène ; s'il est trop bas, le pancréas libère du glucagon et le foie libère du glucose ; les deux ramènent le niveau à la normale
L'insuline abaisse le taux de glucose et le glucagon l'élève, le maintenant autour d'un niveau normal

Dans le diabète de type 1 糖尿病, le pancréas ne peut pas produire d'insuline, donc le taux de glucose sanguin augmente excessivement. Il est traité par des injections d'insuline et un régime alimentaire soigneusement planifié.

Exemple résolu. Le taux de glucose sanguin augmente brusquement après un repas, puis revient à la normale au cours des deux heures suivantes. Nommez les organes et l'hormone impliqués, et expliquez leur rôle. Le pancréas détecte l'augmentation et libère de l'insuline. L'insuline fait prendre du glucose au foie hors du sang et le stocker sous forme de glycogène, ce qui fait redescendre le niveau à la normale. Entre les repas, la boucle inverse se produit : le pancréas libère du glucagon et le foie libère à nouveau du glucose. Gardez bien ces deux mots distincts - l'insuline est une hormone, le glycogène est un stockage. Les confondre constitue l'erreur classique.

Contrôle de la température corporelle (Supplément)

Le cerveau détecte la température 温度 corporelle et la maintient stable. La peau contribue également :

Structure Rôle
glandes sudoripares 汗腺 produisent la sueur ; en s'évaporant, elle refroidit la peau (transpiration 出汗)
muscles releveurs des poils 立毛肌 soulèvent les poils pour piéger une couche d'air
vaisseaux sanguins 血管 modulent le débit sanguin près de la surface cutanée
tissu adipeux 脂肪组织 assure une isolation 隔热 pour réduire les pertes de chaleur

Quand vous avez trop chaud : vous transpirez, et les artérioles 小动脉 se dilatent (vasodilatation 血管舒张) afin que davantage de sang circule vers les capillaires 毛细血管 cutanés et dissipe la chaleur.

Quand vous avez trop froid : vous frissonnez 颤抖 (les muscles produisent de la chaleur), et les artérioles se contractent (vasoconstriction 血管收缩) afin que moins de sang atteigne la surface, conservant ainsi la chaleur.

Trop chaud provoque transpiration et vasodilatation pour dissiper la chaleur ; trop froid provoque frissons et vasoconstriction pour conserver la chaleur ; les deux ramènent le corps à environ 37 degrés
Rétroaction négative : un écart par rapport à environ 37 °C déclenche la réponse qui l'inverse, ramenant le corps à la normale.
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Rétroaction négative

Poussez la température corporelle loin de son point consigne et regardez la rétroaction négative la ramener à la normale.

Vocabulaire Entrainer
Anglais Chinois Pinyin
negative feedback/ˈneɡətɪv ˈfiːdbæk/ 负反馈 fù fǎn kuì
set point/set pɔɪnt/ 设定点 shè dìng diǎn
liver/ˈlɪvə/ 肝脏 gān zàng
glycogen/ˈɡlaɪkədʒn/ 糖原 táng yuán
diabetes/ˌdaɪəˈbiːtiːz/ 糖尿病 táng niào bìng
temperature/ˈtemprɪtʃə/ 温度 wēn dù
sweat glands/swet ɡlændz/ 汗腺 hàn xiàn
sweating/ˈswetɪŋ/ 出汗 chū hàn
hair erector muscles/heə ɪˈrektə ˈmʌslz/ 立毛肌 lì máo jī
blood vessels/blʌd ˈveslz/ 血管 xuè guǎn
fatty tissue/ˈfæti ˈtɪʃuː/ 脂肪组织 zhī fáng zǔ zhī
insulation/ˌɪnsjuːˈleɪʃn/ 隔热 gé rè
arterioles/ɑːˈtɪəriəʊlz/ 小动脉 xiǎo dòng mài
vasodilation/ˌvæsədɪˈleɪʃn/ 血管舒张 xuè guǎn shū zhāng
capillaries/ˈkæpɪləriz/ 毛细血管 máo xì xuè guǎn
shiver/ˈʃɪvə/ 颤抖 chàn dǒu
vasoconstriction/ˌvæsəkənˈstrɪkʃn/ 血管收缩 xuè guǎn shōu suō
14.5

Tropismes

Programme
Fondamental Supplémentaire
1 Décrire la gravitropisme comme une réponse au cours de laquelle des parties d'une plante poussent vers ou s'éloignent de la gravité 4 Expliquer la phototropisme et la gravitropisme d'une tige comme exemples du contrôle chimique de la croissance végétale
2 Décrire la phototropisme comme une réponse au cours de laquelle des parties d'une plante poussent vers ou s'éloignent de la direction de la source lumineuse 5 Expliquer le rôle de l'auxine dans le contrôle de la croissance de la tige, limité à : (a) l'auxine est produite à l'apex de la tige (b) l'auxine diffuse dans la plante depuis l'apex de la tige (c) l'auxine est distribuée inégalement en réponse à la lumière et à la gravité (d) l'auxine stimule l'allongement cellulaire
3 Examiner et décrire la gravitropisme et la phototropisme chez les tiges et les racines

Source : Programme Cambridge International

Un tropisme 向性 est une réponse de croissance d'une plante à une direction spécifique :

  • gravitropisme 向地性 — croissance en réponse à la gravité 重力 (les racines poussent vers le bas, les tiges vers le haut).
  • phototropisme 向光性 — croissance en réponse à la direction de la lumière (les tiges poussent vers la lumière).

(Supplément) Ces réponses sont contrôlées par une substance chimique appelée auxine 生长素 :

  • l'auxine est produite à l'extrémité 嫩枝 de la tige.
  • elle diffuse vers le bas à travers la plante.
  • la lumière ou la gravité font que l'auxine se répartit inégalement d'un côté.
  • l'auxine provoque l'allongement 伸长 des cellules (croissance en longueur). Le côté avec plus d'auxine croît plus vite, donc la tige s'incurve.
Une tige éclairée d'un seul côté : l'auxine provenant de l'extrémité s'accumule sur le côté ombragé, où les cellules s'allongent davantage, ce qui fait courber la tige vers la lumière
L'auxine s'accumule sur le côté ombragé et provoque l'allongement de ces cellules, courbant la tige vers la lumière
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Phototropisme — courbure vers la lumière

Un shoot pousse vers la lumière car une hormone fait que un côté pousse plus vite que l'autre.

Vocabulaire Entrainer
Anglais Chinois Pinyin
tropism/ˈtrəʊpɪzəm/ 向性 xiàng xìng
gravitropism/ˈɡrævɪtrəʊpɪzəm/ 向地性 xiàng dì xìng
gravity/ˈɡrævɪti/ 重力 zhòng lì
phototropism/ˌfəʊtəʊˈtrəʊpɪzəm/ 向光性 xiàng guāng xìng
auxin/ˈɔːksɪn/ 生长素 shēng zhǎng sù
shoot/ʃuːt/ 嫩枝 nèn zhī
elongate/ˈiːlɒŋɡeɪt/ 伸长 shēn cháng
14.5

Conseils d'examen

  • Système nerveux : SNC (cerveau + moelle épinière) et SPS (les nerfs). Les influx voyagent le long des neurones.
  • Apprenez l'arc réflexe dans l'ordre : récepteur → sensitif → relais → moteur → effecteur.
  • Au niveau d'une synapse, le neurotransmetteur diffuse à travers la fente — cela force les influx à aller uniquement dans un sens.
  • Œil : cornée et cristallin réfractent la lumière ; le cristallin change de forme (accommodation) ; bâtonnets pour la faible lumière, cônes pour les couleurs.
  • Les hormones agissent plus lentement mais plus durablement que les nerfs. L'insuline abaisse le glucose sanguin ; le glucagon l'élève.
  • Trop chaud → transpiration et vasodilatation ; trop froid → frissons et vasoconstriction.
  • L'auxine provenant de l'extrémité de la tige contrôle le phototropisme et le gravitropisme en provoquant l'allongement des cellules.

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