Nature UE
Cr¨¦dits ECTS 3
Volume horaire total 29
Volume horaire CM 15
Volume horaire TD 10
Volume horaire TP 4

Pr¨¦-requis

Sans objet

Objectifs

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PT招财进宝

Descriptif du contenu des CM (15H)
I- Introduction g¨¦n¨¦rale :
D¨¦finition
M¨¦tabolisme primaire vs m¨¦tabolisme sp¨¦cialis¨¦
Quelques fonctions sp¨¦cialis¨¦es
II- Biosynth¨¨se
III- Influences environnementales
IV- Diversit¨¦ structurelle
V- D¨¦fense chimique et co¨¦volution
VI- Compartiments de production et de stockage
VII- Classification simplifi¨¦e des m¨¦tabolites sp¨¦cialis¨¦s chez les plantes
Avec un atome d¡¯azote (N)
Sans atome d¡¯Azote (N)
Les compos¨¦s ph¨¦noliques chez les plantes
Introduction g¨¦n¨¦rale
I-Principales classes de compos¨¦s ph¨¦noliques
Acides hydroxybenzo?ques
Acides hydroxycinnamiques ? ph¨¦nylpropano?des ?
Ensemble des flavono?des
Formes condens¨¦es
Tanins
Lignines
II-Biosynth¨¨se des compos¨¦s ph¨¦noliques
III-Compos¨¦s ph¨¦noliques et sant¨¦ humaine
IV-Compos¨¦s ph¨¦noliques et protection des plantes
Stress abiotique
Stress biotique
V-Compos¨¦s ph¨¦noliques et application industrielle : exemple du Cuir
VI-Compos¨¦s ph¨¦noliques et communications entre organismes
Symbiose plantes-bact¨¦ries
Les compos¨¦s Terp¨¦niques chez les plantes
I. Introduction g¨¦n¨¦rale
II. Voies de Biosynth¨¨se des terp¨¨nes
Cytosol
Chloroplaste
III. Structure des terp¨¨nes - Repr¨¦sentation sch¨¦matique
IV. Classification des terp¨¨nes - nomenclature
V. Structure des terp¨¨nes - Formation de liaisons C-C
VI. Structure des terp¨¨nes - cyclisation
VII. Structure des terp¨¨nes - Association d¡¯unit¨¦s Isopr¨¨nes
VIII. Exemples d¡¯utilisation des terp¨¨nes par l'Homme
Taxol
Huiles essentielles : usage ¡®m¨¦dical ¡®
Cannabis
Les Alcalo?des
I. D¨¦finition et historique
Origine et ¨¦tymologie du terme "alcalo?de".Historique de la d¨¦couverte des alcalo?des.
II. Classification des alcalo?des
Bas¨¦e sur la structure chimique.
Bas¨¦e sur l'origine biosynth¨¦tique.
Structure Chimique des Alcalo?des
o H¨¦t¨¦rocycles azot¨¦s.
o Alcalo?des simples et complexes.
III. Biosynth¨¨se des Alcalo?des
? Voies biosynth¨¦tiques principales
o Shikimate, acide m¨¦valonique, ac¨¦tate-malonate.
IV. Applications pharmacologiques
o Utilisation en m¨¦decine, effets toxiques.
o Exemples : Morphine, cod¨¦ine, papav¨¦rine.

M¨¦tabolites sp¨¦cialis¨¦s et All¨¦lopathie
I. Concept de l'All¨¦lopathie
D¨¦finition, historique et importance ¨¦cologique.
II. M¨¦canismes de l'All¨¦lopathie :
III. Mode d'action des compos¨¦s all¨¦lopathiques, exemples de plantes all¨¦lopathiques.
IV. Applications de l'All¨¦lopathie en Agriculture :
Utilisation des interactions all¨¦lopathiques pour le contr?le des mauvaises herbes et la gestion des cultures.

Descriptif du contenu des TD (10H30)
Analyse d¡¯articles scientifiques en anglais. Pr¨¦sentation orale par les ¨¦tudiants (par bin?me). Discussion r¨¦ponses aux questions.

Descriptif du contenu des TP (4H30)
1¨¨re Partie : Extraction des pigments plastidiaux chez le poivron
Le poivron consomm¨¦ se trouve sous diff¨¦rentes couleurs en fonction du stade de mat?rit¨¦: Vert, Jaune et Rouge. Le changement de couleur est d? ¨¤ la conversion de chloroplastes en chromoplastes (Interconversions plastidiales) avec des contenus en pigments diff¨¦rents. L¡¯objectif du TP est d¡¯extraire et de comparer les spectres d¡¯absorptions d¡¯extraits plastidiaux ¨¤ partir de fruits de poivrons ¨¤ des stades diff¨¦rents.
2¨¨me partie : Extraction des pigments vacuolaires chez le chou rouge
La couleur de certaines plantes peut r¨¦sulter de la pr¨¦sence de pigments hydrosolubles vacuolaires. Plusieurs param¨¨tres peuvent modifier leur couleur : pH, degr¨¦ d¡¯hydroxylation et de m¨¦thylation.
Exemples : le Chou rouge ou les plants d¡¯hortensia contiennent des pigments qui peuvent changer de couleur en fonction du pH.
Le but de ce volet du TP est d¡¯observer l¡¯effet du pH sur le spectre d¡¯absorption de pigments vacuolaires extraits ¨¤ partir de choux rouges.

Appartient ¨¤

Informations compl¨¦mentaires

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