Revision sheet: Introduction aux SVT et leur Objectifs

Plan du Cours

  1. Objectifs et organisation du programme
  2. Méthodes expérimentales et numérique
  3. Diversité génétique et évolution
  4. Mémoire géologique de la Terre
  5. Organisation et reproduction des plantes
  6. Domestication des plantes cultivées
  7. Variations climatiques passées et réchauffement
  8. Contraction musculaire et métabolisme
  9. Régulation de la glycémie
  10. SystĂšme nerveux, stress et addictions

1. Objectifs et organisation du programme

Notions clés & Définitions

  • Trois objectifs SVT : Les SVT de terminale poursuivent trois objectifs majeurs : renforcer connaissances et raisonnement scientifique, dĂ©velopper l’esprit critique et l’éducation civique, puis prĂ©parer la poursuite d’études.
  • Trois thĂ©matiques SVT : Le programme est structurĂ© en trois grandes thĂ©matiques qui organisent les contenus de biologie et de gĂ©ologie autour du vivant, de la planĂšte et du corps humain.
  • LibertĂ© pĂ©dagogique : La libertĂ© pĂ©dagogique permet au professeur et/ou Ă  l’équipe de choisir les modalitĂ©s didactiques, l’ordre des thĂšmes, les exemples et le niveau d’approfondissement.
  • ActivitĂ©s expĂ©rimentales : Les activitĂ©s expĂ©rimentales utilisent protocoles, observation et confrontation rĂ©sultats-modĂšle pour tester une hypothĂšse Ă  propos d’un problĂšme scientifique.
  • Projets pour l’oral terminal : Les Ă©lĂšves peuvent bĂątir un projet liĂ© aux thĂ©matiques pour l’épreuve orale terminale, avec des approches allant de la bibliographie Ă  l’expĂ©rimental et des enjeux Ă©thiques ou sociĂ©taux.

Points essentiels

  • Le programme vise d’abord la maĂźtrise de connaissances scientifiquement validĂ©es et des modes de raisonnement des SVT, appuyĂ©s sur des concepts de biologie et de gĂ©ologie.
  • Les SVT cherchent aussi Ă  former un esprit critique et une culture civique en apprĂ©hendant le monde et son Ă©volution dans une perspective scientifique.
  • Le cadre du cycle terminal comporte trois thĂ©matiques : La Terre, la vie et l’organisation du vivant ; Enjeux contemporains de la planĂšte ; Le corps humain et la santĂ©.
  • Le programme est conçu pour laisser une large initiative au professeur, notamment sur l’ordre des thĂšmes, les exemples et le degrĂ© d’approfondissement, tout en garantissant les attendus de connaissances et compĂ©tences.
  • Les dĂ©marches expĂ©rimentales mettent l’élĂšve en position de concevoir un protocole et de comparer les rĂ©sultats Ă  des attentes thĂ©oriques ou Ă  un modĂšle.
  • Les thĂ©matiques se prĂȘtent Ă  des projets prĂ©sentables Ă  l’oral terminal, y compris sous forme d’approfondissement, d’application pratique ou d’analyse d’implications Ă©thiques et sociĂ©tales.

Astuce mémo

Terre–Vie–Enjeux + Corps : 3 thĂ©matiques SVT = planĂšte & vivant, dĂ©fis du XXIe, puis santĂ© et organisme.

2. Méthodes expérimentales et numérique

Notions clés & Définitions

  • Protocole expĂ©rimental : Un protocole expĂ©rimental dĂ©crit la procĂ©dure mise en place pour tester une hypothĂšse en SVT et produire des rĂ©sultats exploitables.
  • StratĂ©gies d’échantillonnage : Les stratĂ©gies d’échantillonnage sont les choix d’observation sur le terrain qui permettent de sĂ©lectionner des donnĂ©es reprĂ©sentatives pour l’analyse.
  • Bases de donnĂ©es scientifiques : Les bases de donnĂ©es scientifiques regroupent des informations contrĂŽlĂ©es qui servent Ă  rĂ©pondre Ă  une question et Ă  relier gĂšnes, donnĂ©es et rĂ©sultats.
  • ModĂ©lisation numĂ©rique : La modĂ©lisation numĂ©rique reprĂ©sente un phĂ©nomĂšne sous forme calculable pour simuler, prĂ©dire et interprĂ©ter des donnĂ©es en SVT.

Points essentiels

  • Les activitĂ©s expĂ©rimentales consistent Ă  confronter les rĂ©sultats obtenus Ă  des attentes thĂ©oriques ou Ă  un modĂšle pour valider ou invalider l’hypothĂšse.
  • Les Ă©tudes et prĂ©lĂšvements sur le terrain reposent sur des stratĂ©gies d’observation, d’échantillonnage et de recueil de donnĂ©es avant leur traitement.
  • Le respect des rĂšgles de sĂ©curitĂ© encadre les activitĂ©s expĂ©rimentales et les sorties afin de rĂ©duire les risques au laboratoire et sur le terrain.
  • Les SVT mobilisent des outils numĂ©riques (Internet, tableurs) et l’expĂ©rimentation assistĂ©e par ordinateur, parfois prolongĂ©e par des capteurs connectĂ©s et des microcontrĂŽleurs programmables.
  • Une formation aux mĂ©dias est intĂ©grĂ©e en SVT pour vĂ©rifier la fiabilitĂ© et la lĂ©gitimitĂ© des sources, car des publications pseudo-scientifiques peuvent circuler.

Astuce mémo

HypothĂšse → protocole → rĂ©sultats → modĂšle (terrain : observer/Ă©chantillonner → analyser).

3. Diversité génétique et évolution

Notions clés & Définitions

  • Clone : En biologie, un clone est une lignĂ©e de cellules issues de divisions successives et gĂ©nĂ©tiquement identiques entre elles, Ă  l’exception prĂšs des mutations.
  • Brassage gĂ©nĂ©tique : En reproduction sexuĂ©e, le brassage gĂ©nĂ©tique correspond Ă  la combinaison d’allĂšles des deux parents dans les gamĂštes puis dans le gĂ©notype des descendants.
  • Transferts gĂ©nĂ©tiques horizontaux : En gĂ©nĂ©tique des populations, les transferts gĂ©nĂ©tiques horizontaux sont des Ă©changes de matĂ©riel gĂ©nĂ©tique entre organismes sans passer par la reproduction sexuĂ©e.
  • Hardy-Weinberg : Le modĂšle de Hardy-Weinberg dĂ©crit des frĂ©quences allĂ©liques stables dans une population, si certaines conditions idĂ©ales sont respectĂ©es.
  • Évolution culturelle : L’évolution culturelle dĂ©signe la transmission et la modification de traits acquis entre gĂ©nĂ©rations, pouvant gĂ©nĂ©rer de la diversitĂ© sans changement d’ADN.

Points essentiels

  • En l’absence d’échanges gĂ©nĂ©tiques avec l’extĂ©rieur, la diversitĂ© au sein d’un clone provient de mutations qui s’accumulent au fil des mitoses, rendant un accident gĂ©nĂ©tique irrĂ©versible pĂ©renne pour la lignĂ©e dĂ©rivĂ©e.
  • Lors de la mĂ©iose, chaque cellule produite reçoit un seul des deux allĂšles de chaque paire avec une probabilitĂ© Ă©quivalente, et le nombre de combinaisons possibles augmente avec le nombre de gĂšnes hĂ©tĂ©rozygotes chez les parents.
  • Le modĂšle de Hardy-Weinberg suppose notamment l’absence de mutations, de sĂ©lection, de dĂ©rive liĂ©e Ă  une population finie, de migrations et d’appariement non alĂ©atoire; sinon l’équilibre des frĂ©quences allĂ©liques est rompu.
  • Des transferts gĂ©nĂ©tiques horizontaux peuvent se produire par exemple via des vecteurs viraux ou la conjugaison bactĂ©rienne, ce qui influence l’évolution des populations et des Ă©cosystĂšmes.
  • Les transferts horizontaux contribuent Ă  la propagation des rĂ©sistances aux antibiotiques, car des gĂšnes de rĂ©sistance peuvent passer entre lignĂ©es bactĂ©riennes.
  • Des accidents de mĂ©iose comme un crossing-over inĂ©gal ou des migrations anormales de chromatides peuvent engendrer une forte diversification des gĂ©nomes, souvent avec des effets lĂ©taux.

Astuce mémo

Brassage = “mĂ©lange des deux lots”, Hardy-Weinberg = “stabilitĂ© sous conditions”, Transferts horizontaux = “ADN qui saute sans reproduction”.

4. Mémoire géologique de la Terre

Notions clés & Définitions

  • Chronologie relative : La chronologie relative regroupe des mĂ©thodes qui ordonnent des Ă©vĂ©nements gĂ©ologiques sans donner d’ñge en annĂ©es, Ă  partir de relations gĂ©omĂ©triques et de fossiles stratigraphiques.
  • Chronologie absolue : La chronologie absolue regroupe des mĂ©thodes qui estiment un Ăąge en annĂ©es en s’appuyant sur la dĂ©croissance radioactive de nuclĂ©ides et sur la fermeture d’un systĂšme gĂ©ochimique.
  • Fossiles stratigraphiques : Les fossiles stratigraphiques sont des fossiles ayant Ă©voluĂ© rapidement et largement distribuĂ©s, utilisĂ©s pour dater et corrĂ©ler des couches gĂ©ologiques entre rĂ©gions Ă©loignĂ©es.
  • Fermeture du systĂšme : La fermeture du systĂšme est l’instant oĂč le systĂšme analysĂ© (minĂ©ral ou roche) cesse d’échanger avec son environnement, ce qui rend l’ñge mesurĂ© pertinent.
  • Ophiolite : Une ophiolite est un ensemble de roches de lithosphĂšre ocĂ©anique mis en place en surface lors de processus tectoniques menant Ă  la collision de plaques.

Points essentiels

  • Les relations gĂ©omĂ©triques comme superposition, recoupement et inclusion permettent d’établir une succession d’évĂ©nements Ă  diffĂ©rentes Ă©chelles d’observation.
  • Des coupures des temps gĂ©ologiques sont fondĂ©es sur des critĂšres palĂ©ontologiques : apparition ou disparition de groupes fossiles.
  • La dĂ©sintĂ©gration radioactive est continue et irrĂ©versible, et la demi-vie caractĂ©rise la dĂ©croissance d’un Ă©lĂ©ment radioactif.
  • Les Ăąges obtenus en datation absolue correspondent Ă  l’ñge de fermeture du systĂšme, liĂ© Ă  l’arrĂȘt des Ă©changes (par exemple lors de la cristallisation).
  • Des tempĂ©ratures de fermeture diffĂ©rentes pour des minĂ©raux distincts peuvent faire varier les Ăąges mesurĂ©s sur une mĂȘme roche.
  • La prĂ©sence de complexes ophiolitiques en suture traduit la fermeture d’un domaine ocĂ©anique suivie d’une collision par convergence de plaques lithosphĂ©riques.

Astuce mémo

Relative = “formes sur le terrain” (superposition/recoupement + fossiles stratigraphiques) ; Absolue = “horloge radioactive” (demi-vie + fermeture du systùme).

5. Organisation et reproduction des plantes

Notions clés & Définitions

  • PhytomĂšres : Des phytomĂšres sont des unitĂ©s modulaires d’une plante angiosperme dont la formation dĂ©pend Ă  la fois des hormones vĂ©gĂ©tales et des conditions du milieu.
  • Tissus conducteurs : Les tissus conducteurs sont des ensembles spĂ©cialisĂ©s qui transportent les substances entre approvisionnement minĂ©ral, synthĂšse organique et zones de stockage chez les plantes.
  • MĂ©ristĂšme : Un mĂ©ristĂšme est une zone de multiplication cellulaire oĂč la croissance dĂ©marre par des mitoses avant l’élongation et la diffĂ©renciation d’organes.
  • Totipotence : La totipotence est la capacitĂ© de cellules vĂ©gĂ©tales Ă  rĂ©gĂ©nĂ©rer un individu Ă  partir de presque n’importe quelle partie du vĂ©gĂ©tal, permettant une reproduction asexuĂ©e.
  • CoĂ©volution : La coĂ©volution est une Ă©volution rĂ©ciproque de la plante et de ses partenaires (comme pollinisateurs ou disperseurs) sous l’effet de leurs interactions.

Points essentiels

  • Le dĂ©veloppement d’une plante repose sur la croissance par mitoses dans les mĂ©ristĂšmes suivie d’une Ă©longation, puis sur la diffĂ©renciation d’organes Ă  partir de ces mĂ©ristĂšmes.
  • Les parties aĂ©riennes portent surtout la photosynthĂšse, oĂč la photolyse de l’eau libĂšre O2 et permet la rĂ©duction du CO2 conduisant Ă  la formation de glucose et d’autres sucres solubles.
  • Les sucres produits circulent puis alimentent la croissance, le port (notamment par cellulose et lignine) et le stockage (saccharose, amidon, protĂ©ines, lipides).
  • La reproduction vĂ©gĂ©tale comporte deux modalitĂ©s : asexuĂ©e (bouturage, marcottage, rĂ©gĂ©nĂ©ration) fondĂ©e sur la totipotence, et sexuĂ©e chez les angiospermes Ă  partir de la fĂ©condation.
  • Dans la fleur, le pistil contient les ovules (gamĂštes femelles) et les Ă©tamines portent le pollen (gamĂštes mĂąles), puis la fleur transformĂ©e forme un fruit renfermant des graines aprĂšs fĂ©condation.
  • La dissĂ©mination des graines est assurĂ©e par des agents physiques (vent, eau) ou par un mutualisme avec des animaux disperseurs, favorisant leur dispersion au-delĂ  de la plante d’origine.

Astuce mémo

AsexuĂ©e = un “clone” (totipotence) ; SexuĂ©e = pistil (ovules) + Ă©tamines (pollen) → fruit → graines.

6. Domestication des plantes cultivées

Notions clés & Définitions

  • Plante sauvage : La plante sauvage dĂ©signe une plante vivant sans intervention humaine, avec des caractĂšres adaptĂ©s Ă  son environnement naturel.
  • Plante domestiquĂ©e : La plante domestiquĂ©e regroupe les plantes modifiĂ©es par l’action humaine pour ĂȘtre plus productives ou plus faciles Ă  cultiver et rĂ©colter.
  • SĂ©lection artificielle : La sĂ©lection artificielle correspond aux choix humains qui favorisent certains caractĂšres, au dĂ©triment d’autres, sur des gĂ©nĂ©rations successives.
  • Appauvrissement de la diversitĂ© allĂ©lique : L’appauvrissement de la diversitĂ© allĂ©lique dĂ©signe la diminution des variantes d’un gĂšne aprĂšs domestication, observĂ©e Ă  l’échelle des gĂ©nomes.

Points essentiels

  • La domestication rĂ©sulte d’une sĂ©lection exercĂ©e sur des siĂšcles, souvent via une relation mutualiste entre humains et plantes cultivĂ©es.
  • Un grand nombre de variĂ©tĂ©s existe au sein d’une espĂšce cultivĂ©e, et cette diversitĂ© provient de mutations sur des gĂšnes particuliers.
  • Les gĂ©nomes montrent une perte globale de diversitĂ© allĂ©lique lors de la domestication, ce qui rĂ©duit des caractĂšres des plantes sauvages.
  • La perte de dĂ©fenses et de capacitĂ©s de dissĂ©mination, combinĂ©e Ă  l’extension des cultures, favorise le dĂ©veloppement de maladies infectieuses vĂ©gĂ©tales.
  • L’amĂ©lioration de variĂ©tĂ©s peut passer par des biotechnologies comme la transgĂ©nĂšse et l’édition gĂ©nomique.
  • La domestication des plantes a influencĂ© aussi l’évolution humaine par des changements de caractĂšres gĂ©nĂ©tiques humains liĂ©s aux pratiques alimentaires.

Astuce mémo

Domestication = SĂ©lection humaine → perte de diversitĂ© allĂ©lique → cultures plus sensibles aux maladies.

7. Variations climatiques passées et réchauffement

Notions clés & Définitions

  • Gaz Ă  effet de serre : Gaz Ă  effet de serre : composants de l’atmosphĂšre qui retiennent une partie du rayonnement infrarouge et influencent ainsi la tempĂ©rature moyenne globale.
  • Cycle du carbone : Cycle du carbone : circulation du carbone entre rĂ©servoirs atmosphĂ©riques, biosphĂšre et ocĂ©ans, dont des perturbations modifient la concentration en CO2.
  • Cycles de Milankovitch : Cycles de Milankovitch : variations pĂ©riodiques des paramĂštres orbitaux de la Terre qui modulent la puissance solaire reçue et peuvent dĂ©clencher des changements glaciaires.
  • Rapports isotopiques ÎŽ18O : Rapports isotopiques ÎŽ18O : signatures mesurĂ©es dans les glaces et certains carbonates qui permettent une reconstitution indirecte des variations de tempĂ©rature.
  • AttĂ©nuation et adaptation : AttĂ©nuation et adaptation : deux approches complĂ©mentaires, l’une visant Ă  rĂ©duire les Ă©missions, l’autre Ă  limiter les impacts par des ajustements face aux changements.

Points essentiels

  • Depuis environ 150 ans, le climat planĂ©taire s’est rĂ©chauffĂ© d’environ 1°C et ce rĂ©chauffement est corrĂ©lĂ© Ă  la perturbation du cycle du carbone par les Ă©missions humaines de gaz Ă  effet de serre.
  • À l’échelle du Quaternaire, une glaciation s’observe sur la pĂ©riode allant d’environ -120 000 Ă  -11 000 ans, avec une baisse globale des tempĂ©ratures et une extension des calottes glaciaires.
  • Sur les derniers 800 000 ans, les enregistrements glaciaires et palĂ©o-Ă©cologiques montrent une alternance de pĂ©riodes glaciaires et interglaciaires.
  • Les variations des rapports isotopiques de l’oxygĂšne (ÎŽ18O), utilisĂ©es comme thermomĂštre isotopique, prĂ©sentent des cycles coĂŻncidant avec des variations des paramĂštres orbitaux de Milankovitch, amplifiĂ©es par des boucles de rĂ©troaction.
  • Pour la pĂ©riode contemporaine, les stratĂ©gies d’attĂ©nuation passent notamment par la rĂ©duction des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre, tandis que l’adaptation vise des rĂ©ponses aux impacts dĂ©jĂ  en cours.
  • En interprĂ©tation, une cause frĂ©quente d’erreur est la confusion entre mĂ©tĂ©orologie et climatologie, ainsi que la confusion entre corrĂ©lation et causalitĂ©.

Astuce mémo

Milankovitch = soleil qui varie; Ύ18O = thermomÚtre; rétroactions = albédo + océans et CO2.

8. Contraction musculaire et métabolisme

Notions clés & Définitions

  • Cellule musculaire striĂ©e : Cellule spĂ©cialisĂ©e du muscle striĂ© dont l’organisation interne permet son raccourcissement lors de la contraction.
  • ATP : MolĂ©cule Ă©nergĂ©tique produite par les cellules et utilisĂ©e directement pour alimenter les activitĂ©s nĂ©cessaires au fonctionnement cellulaire et Ă  la contraction.
  • Respiration cellulaire : Ensemble des rĂ©actions qui oxydent le glucose avec le dioxygĂšne et produisent de l’ATP Ă  partir des Ă©tapes glycolyse, cycle de Krebs et chaĂźne respiratoire.
  • Fermentation lactique : Voie mĂ©tabolique rĂ©alisĂ©e sans dioxygĂšne par les cellules musculaires qui libĂšre moins d’énergie sous forme d’ATP que la respiration.
  • GlycĂ©mie : Concentration de glucose dans le sang maintenue dans une plage Ă©troite autour d’une valeur d’équilibre proche de 1 g·L⁻Âč.

Points essentiels

  • La contraction du muscle striĂ© s’appuie sur des ions calcium et sur l’utilisation d’ATP comme source d’énergie.
  • L’ATP n’est pas stockĂ©e : elle est produite au moment oĂč les cellules en ont besoin Ă  partir de la matiĂšre organique, notamment le glucose.
  • Dans la respiration cellulaire, la glycolyse a lieu dans le hyaloplasme puis le cycle de Krebs dans la mitochondrie, et l’ensemble produit CO2 et composĂ©s rĂ©duits.
  • La chaĂźne respiratoire mitochondriale rĂ©oxyde les composĂ©s rĂ©duits en rĂ©duisant le dioxygĂšne en eau, ce qui contribue Ă  la production d’ATP.
  • L’effort peut ĂȘtre soutenu par un mĂ©tabolisme anaĂ©robie ou aĂ©robie selon le type d’effort, l’anaĂ©robie produisant beaucoup moins d’ATP.
  • La glycĂ©mie dĂ©pend des apports alimentaires et est rĂ©gulĂ©e par deux hormones pancrĂ©atiques : l’insuline et le glucagon.

Astuce mémo

ATP = Ă  fabriquer : pas de rĂ©serve ; donc effort → respiration si possible, fermentation lactique si manque d’O2.

9. Régulation de la glycémie

Notions clés & Définitions

  • Insuline : L’insuline est une hormone pancrĂ©atique hypoglycĂ©miante qui favorise l’entrĂ©e du glucose dans les cellules hĂ©patiques et musculaires.
  • Glucagon : Le glucagon est une hormone pancrĂ©atique hyperglycĂ©miante qui provoque la sortie du glucose des cellules hĂ©patiques.
  • DiabĂšte : Le diabĂšte est un trouble liĂ© Ă  un dysfonctionnement de la rĂ©gulation du glucose sanguin, pouvant rĂ©sulter d’un manque d’insuline et/ou d’une insulino-rĂ©sistance.

Points essentiels

  • La glycĂ©mie correspond Ă  un taux sanguin de glucose maintenu dans un intervalle proche de 1 g·L-1 autour d’une valeur d’équilibre.
  • L’insuline, sĂ©crĂ©tĂ©e par le pancrĂ©as, fait entrer le glucose dans les cellules musculaires et hĂ©patiques.
  • Le glucagon, aussi sĂ©crĂ©tĂ© par le pancrĂ©as, augmente la glycĂ©mie en dĂ©clenchant la sortie du glucose des cellules hĂ©patiques via des protĂ©ines membranaires.
  • Un dysfonctionnement de la rĂ©gulation hormonale de la glycĂ©mie peut conduire Ă  des complications, pouvant ĂȘtre Ă  l’origine de diabĂštes.
  • Les diabĂštes peuvent ĂȘtre liĂ©s Ă  une absence de sĂ©crĂ©tion d’insuline et/ou Ă  une insulino-rĂ©sistance.
  • On se limite Ă  la rĂ©gulation par insuline et glucagon, les autres mĂ©canismes de rĂ©gulation ne sont pas attendus.

Astuce mémo

Insuline = In dans les cellules ; Glucagon = Glucose Sorti du foie ; GlycĂ©mie ≈ 1 g·L-1.

10. SystĂšme nerveux, stress et addictions

Notions clés & Définitions

  • Stress aigu : Le stress aigu correspond aux rĂ©ponses rapides de l’organisme face Ă  un agent stresseur, grĂące Ă  l’activation du systĂšme nerveux.
  • Stress chronique : Le stress chronique dĂ©signe des rĂ©ponses prolongĂ©es pouvant perturber durablement la structure et le fonctionnement du cerveau.
  • Boucle de rĂ©trocontrĂŽle nĂ©gatif : La boucle de rĂ©trocontrĂŽle nĂ©gatif est un mĂ©canisme de rĂ©gulation oĂč une production hormonale freine ensuite sa propre stimulation via le cerveau.
  • SystĂšme de rĂ©compense : Le systĂšme de rĂ©compense est un circuit cĂ©rĂ©bral liĂ© Ă  la motivation et rĂ©utilisable pour comprendre certaines addictions.
  • MolĂ©cule exogĂšne : Une molĂ©cule exogĂšne est une substance introduite par l’extĂ©rieur pouvant perturber les messages nerveux et favoriser des comportements addictifs.

Points essentiels

  • En rĂ©ponse Ă  un stresseur, l’amygdale (systĂšme limbique) contribue Ă  dĂ©clencher la libĂ©ration rapide d’adrĂ©naline par la mĂ©dullo-surrĂ©nale.
  • L’adrĂ©naline augmente le rythme cardiaque et la frĂ©quence respiratoire, et stimule la libĂ©ration de glucose dans le sang.
  • L’hypothalamus sĂ©crĂšte la CRH, qui active l’axe hypothalamo-hypophyso-corticosurrĂ©nalien puis conduit Ă  la libĂ©ration de cortisol en second temps.
  • Le cortisol favorise la mobilisation du glucose, inhibe certaines fonctions dont le systĂšme immunitaire, et exerce un rĂ©trocontrĂŽle nĂ©gatif sur la libĂ©ration de CRH.
  • Un stress trop intense ou trop durable peut induire une plasticitĂ© mal-adaptative avec des effets possibles sur l’attention, la mĂ©moire et les performances cognitives.
  • Des substances exogĂšnes comme l’alcool ou des drogues peuvent perturber les messages nerveux via les neurotransmetteurs et conduire Ă  des comportements addictifs.

Astuce mémo

Stress aigu : amygdale → adrĂ©naline ; axe CRH → cortisol ; cortisol freine CRH (nĂ©gatif) pour revenir Ă  l’équilibre.

RepĂšres chronologiques

DateÉvĂ©nement
150 ansDepuis environ 150 ans, le climat planĂ©taire s’est rĂ©chauffĂ© d’environ 1°C (rĂ©chauffement contemporain).
-120 000 Ă  -11 000 ansSur la pĂ©riode allant d’environ -120 000 Ă  -11 000 ans, glaciation avec extension des calottes glaciaires.
les derniers 800 000 ansAlternance de périodes glaciaires et interglaciaires sur les derniers 800 000 ans, visible via les témoins glaciaires et les rapports isotopiques.

Tableaux de synthĂšse

Chronologie relative vs chronologie absolue

TypePrincipeSortie
Chronologie relativeRelations géométriques et fossiles stratigraphiquesOrdre des événements sans ùge en années
Chronologie absolueDĂ©croissance radioactive et fermeture du systĂšmeÂge en annĂ©es correspondant Ă  l’ñge de fermeture

PiÚges & confusions fréquents

  1. Confondre chronologie relative et chronologie absolue : la relative ordonne sans donner d’ñge en annĂ©es, l’absolue estime un Ăąge via la dĂ©croissance radioactive.
  2. Croire que les conditions de Hardy-Weinberg peuvent s’appliquer si mutations, sĂ©lection, dĂ©rive (population finie), migrations ou appariement non alĂ©atoire existent : l’équilibre est alors rompu.
  3. Dire que l’ATP est stockĂ©e : c’est une molĂ©cule produite au moment oĂč les cellules en ont besoin, notamment Ă  partir du glucose.
  4. Interpréter une corrélation comme une causalité dans les climats : confusions fréquentes avec la causalité et avec la différence météorologie/climatologie.
  5. Oublier que la glycémie est régulée par deux hormones seulement attendues ici : insuline (fait entrer le glucose) et glucagon (fait sortir le glucose du foie).
  6. Penser que le stress chronique est une simple version “plus longue” du stress aigu sans rupture de fonctionnement : il peut induire une plasticitĂ© mal-adaptative et des effets cognitifs.
  7. RĂ©duire la reproduction sexuĂ©e vĂ©gĂ©tale Ă  “pollen = ovules” sans passer par la notion de pistil (ovules) et d’étamines (pollen) menant au fruit et aux graines aprĂšs fĂ©condation.

Checklist Examen

  1. Expliquer les trois objectifs majeurs de l’enseignement de spĂ©cialitĂ© SVT et les trois thĂ©matiques du programme.
  2. DĂ©crire la place des activitĂ©s expĂ©rimentales et ce que l’élĂšve fait en termes d’hypothĂšse, protocole et confrontation rĂ©sultats-modĂšle.
  3. Lister les apports du numĂ©rique en SVT : bases de donnĂ©es scientifiques, modĂ©lisation numĂ©rique, programmation/calculs quantitatifs, et formation Ă  l’analyse critique des sources.
  4. Définir clone, brassage génétique et transferts génétiques horizontaux, puis relier chaque mécanisme à la diversification des génomes.
  5. Mobiliser le modĂšle de Hardy-Weinberg : Ă©noncer les conditions idĂ©ales et expliquer ce qui fait rompre l’équilibre.
  6. Expliquer comment des accidents de méiose (crossing-over inégal, migrations anormales de chromatides) peuvent diversifier les génomes et pourquoi certains sont létaux.
  7. Comparer chronologie relative et chronologie absolue : principes (relations gĂ©omĂ©triques/fossiles vs dĂ©croissance radioactive) et ce que l’on obtient (ordre vs Ăąge) ; relier l’ñge absolu Ă  la fermeture du systĂšme.
  8. InterprĂ©ter une datation absolue en reliant chronomĂštre utilisĂ© et tempĂ©rature de fermeture, et prĂ©ciser que des mesures sur le mĂȘme objet peuvent diverger selon les minĂ©raux.
  9. DĂ©crire l’organisation fonctionnelle des plantes angiospermes Ă  fleurs : mĂ©ristĂšmes, croissance/Ă©longation/diffĂ©renciation, tissus conducteurs, puis relier structure et Ă©changes (y compris stomates/vaisseaux conducteurs).
  10. Expliquer la production de matiĂšre organique par photosynthĂšse (bilan et produits attendus : photolyse de l’eau, libĂ©ration de O2, rĂ©duction du CO2 vers glucose et sucres), puis la reproduction sexuĂ©e (pistil/ovules, Ă©tamines/pollen, fruit, graine, dissĂ©mination).
  11. Présenter la domestication : sélection artificielle, appauvrissement de la diversité allélique, conséquences (pertes de défenses/dissémination, sensibilité aux maladies), et mentionner transgénÚse/édition génomique en amélioration.
  12. Relier les variations climatiques au réchauffement : effet de serre et cycle du carbone, interpréter Ύ18O comme thermomÚtre isotopique, et distinguer corrélation/causalité et météorologie/climatologie.
  13. Expliquer la contraction musculaire : rĂŽle du Ca2+ et de l’ATP (pas de stockage), localisation des Ă©tapes de la respiration (glycolyse puis cycle de Krebs puis chaĂźne respiratoire) et comparaison avec fermentation lactique selon l’effort.
  14. Décrire la régulation de la glycémie : glycémie ~1 g·L-1, rÎle insuline (entrée du glucose) et glucagon (sortie du glucose du foie), et lien avec diabÚtes (insuline et/ou insulino-résistance).

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1. Quel est l’un des trois objectifs majeurs de l’enseignement de spĂ©cialitĂ© SVT au lycĂ©e ?

2. Quelle libertĂ© pĂ©dagogique est laissĂ©e au professeur dans l’organisation du programme de SVT ?

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Trois objectifs SVT

Renforcer connaissances, esprit critique, civisme

Thématiques SVT

Vivant, planĂšte, corps humain

Liberté pédagogique

Choix des modalités, thÚmes, exemples, approfondissement

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