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ّ الش عبةّ : ّعلومّتجريبي ة ّ الّ د ورةّال رئيسيةّ ّ ّ ّ ّجوان3102 ّ 1/3 Baccalauréat 2013 Session principale SVT ( Sc.Exp ) Corrigé Corrigé Barème PREMIÈRE PARTIE: QCM : 1 2 3 4 5 6 7 8 d a, d a b, c a, c d a a, d - Attribuer 0,5 point par item - Pour les items 2, 4, 5 et 8 ; attribuer 0,25 point pour une seule réponse correcte. Reproduction humaine : 1) Légende : 1 : acrosome, 2 : noyau, ,3 : mitochondries, 4 :queue (ou flagelle),5 : matériel génétique bloqué en métaphase II, 6 : cellules folliculaires (cellules de la corona radiata), 7 : zone pellucide, 8 : granules corticaux, 9 : pronucléus femelle, 10 : pronucléus mâle 2) Caractéristiques Spermatozoïde Ovocyte II matérielnucléaire n chromosomes simples. n chromosomes dupliqués. forme forme allongée forme sphérique mobilité mobile immobile masse cytoplasmique réduite abondante (importante) 3) Les caractéristiques cytologiques permettant aux gamètes d’assurer la formation de la structure représentée par le document 3 sont : - forme allongée du spermatozoïde, masse très faible de son cytoplasme et présence de mitochondries pour fournir l’énergie nécessaire aux mouvements du flagelle assurent la propulsion du gamète mâle pour atteindre la zone pellucide du gamète femelle - présence de récepteurs au niveau de la zone pellucide assure la reconnaissance des spz. Cette reconnaissance déclenche la réaction acrosomique permettant la pénétration du spermatozoïde à l’intérieur de l’ovocyte. - les granules corticaux présents au niveau du cytoplasme de l’ovocyte II déversent leur contenu enzymatique dans l’espace péri ovocytaire empêchant la polyspermie. - l’ovocyte II achève sa méiose pour expulser le 2ème globule polaire et lesnoyaux de l’ovotide et du spz évoluent en pronuclei. DEUXIEME PARTIE : I/ ACTIVITE MUSCULAIRE : (7,5points) 1) Expériences Analyse condition 1 L’observation microscopique d’un sarcomère avant injection d’ions calcium (Ca2+) dans le sarcoplasme montre un aspect relâché (allongé) du sarcomère. L’observation microscopique d’un sarcomère après injection d’ions calcium (Ca2+) dans le sarcoplasme montre un aspect contracté (raccourci) du sarcomère. La condition nécessaire au passage du sarcomère de l’état relâché (a) à l’état contracté (b) est la présence de calcium (Ca2+) dans le sarcoplasme. 2 La culture de fibres musculaires dans un milieu contenant des ions Ca2+ radioactifs montre : - Présence de radioactivité c'est-à-dire d’ions Ca2+ dans le sarcoplasme quand le sarcomère est contracté. - Présence de radioactivité c'est-à-dire d’ions Ca2+ dans le réticulum endoplasmique quand le sarcomère est au repos. 0,5 x 8= 4 pts. Légende : 0,1 x 10= 1 pt 0,125 x 8 = 1 pt 0,5 x 4= 2 pts 0.5 x 3= 1,5 pts 2/3 2) Suite à la stimulation directe de la fibre musculaire, il y a naissance d’un potentiel d’action musculaire ou PAM (tracé C1) suivie d’une augmentation du taux des ions Ca2+ dans le sarcoplasme (tracé C2) qui est suivie par l’augmentation de la tension musculaire (tracé C3) ; d’où la succession suivante des évènements : - naissance d’un PAM - libération d’ions Ca2+ par leréticulum endoplasmique - contraction du sarcomère. 3) Analyse comparée Déductions - En présence d’ions Ca2+, les filaments d’actine et de myosine sont incapables d’interagir (exp 4), - Cependant en présence d’ions Ca2+et d’ATPles filaments d’actine et de myosine sont capables d’interagir ; cette interaction est accompagnée d’une diminution de la teneur en ATP (exp5). La présence de l’ATP est une condition nécessaire pour l’interaction entre les myofilaments d’actine et de myosine. 4) Le mécanisme de la contraction musculaire : les ions Ca2+permettent la fixation du complexe ATP-myosine sur l’actine ; cette fixation active la propriété ATPasique de la myosine ; l’hydrolyse de l’ATP se produit et une partie de l’énergie libérée provoque le pivotement des tètes des molécules de myosine ce qui entraine le glissement des filaments d’actine et par conséquent le passage de l’état « a » à l’état « b ». le candidat peut répondre par un schéma commenté. 5) - M1 a subi le blocage de la glycolyse, donc la substance qui doit rester constante après stimulation est le glycogène ; or, d’après la condition 1 X et Y ont été consommées après stimulation de M1 alors que Z reste constante : Z est le glycogène - M2 a subi le blocage de la glycolyse et de la dégradation de la PC, d’après le résultat expérimental, la substance consommée est Y ; il s’agit alors de l’ATP et par conséquent X est la PC. N.B : accepter tout autre raisonnement correct. 6) Les équations globales des phénomènes énergétiques en rapport avec la contraction musculaire sont : a- Hydrolyse de l’ATP : ATP + H2O ADP + Pi+ Energie b- Régénération de l’ATP : - Les voies rapides de régénération : ADP+PC ATP +C + chaleur ADP+ ADP ATP +AMP - Les voies lentes de régénération: glucose~P 2acides pyruviques + 2ATP acide pyruvique + O2 H2O + CO2+ ATP + chaleur Si le dioxygène devient insuffisant : acide pyruvique acide lactique + ATP. le candidat peut répondre par un schéma commenté. 1pt analyse comparée : 0,5 pt déduction: 0, 5pt 1,25 pt Analyse: 0,5 Identification: 0,75 pt 0,25x6=1,5pts 3/3 II/GENETIQUE DES DIPLOÏDES :(4,5 points) 1) a- D’après les résultats du premier croisement : La F1 est formée de 100% de drosophiles aux ailes longues et aux yeux bruns : - l’allèle qui détermine le phénotype yeux bruns est dominant, celui qui détermine le phénotype yeux pourpres est récessif. - l’allèle qui détermine le phénotype ailes longues est dominant, celui qui détermine le phénotype ailes courtes est récessif. b- D’après les résultats du 2ème croisement : Le deuxième croisement est un test-cross, sa descendance montre 4 phénotypes non équiprobables différents de ( → Les deux gènes sont liés partiellement. 2) Le caractère forme des ailes est contrôlé par un gène ou un couple d’allèles (L, c) avec : L: détermine le phénotype ailes longues [L]; c : détermine le phénotype ailes courtes [c]. avec L domine c Le caractère couleur des yeux est contrôlé par un gène ou un couple d’allèles (B, p) avec : B: détermine le phénotype yeux bruns [B]; p : détermine le phénotype yeux pourpres [p]. avec B domine p 1ercroisement : [Lp] x [cB] L p c B F1 : 100% [LB] 2èmecroisement : ♀F1 [LB ] x ♂ [cp] Lp cB : gamètes parentaux 100% cp LB c p : gamètes recombinés ♀ ♂ L p cB LB c p cp 3) ♀ [Lp] X ♂ [cB] 25%[cB], 25%[Lp], 25%[LB ] et 25%[cp] chacun des deux parents a donné par méiose deux types de gamètes équiprobables (50%, 50%) c.à.d. que chacun des parents devrait être homozygote pour un caractère, hybride pour l’autre. Les génotypes des parents du 3ème croisement sont: ♀ [Lp] ♂ [cB] NB: Accepter tout autre raisonnement correct. 1 pt 0,5 pt 0,25 x 8 = 2 pts 1pt 4/3 Exercice 1 1. Faux : car   2 2 AC BD 2IC 2ID 4 IC ID 4 IC ID sin DIC 4 1 2 2 2                     par contre AE 1  2. Vrai: En effet , les vecteurs IA,IG et IJ sont coplanaires donc     IA IG .IJ det IA,IG,IJ 0.    3. Faux : car la sphère de diamètre [AC] est de centre I donc son rayon est égal à AC 2 2 2  et la distance du point I au plan z 1 0  est égale à 2 IJ 1 2  donc l’intersection de la sphère et le plan est vide. Exercice 2 I. 1) La fonction f est dérivable sur et pour tout réel x,  2 f ' x 3x 6 0.    Ainsi f est continue et strictement croissante sur donc elle réalise une bijection de sur    f limf,limf ,         . 0 donc il existe un unique réel  tel que  f 0 . Il en résulte que l’équation 3 x 6x 2 0    admet dans une unique solution  2)     f 0.4 0.464 0 f 0.3 0.173 0       ,     f 0.4 f 0.3 0     donc 0.4 0.3   . II. 1) a)   2k i 3 3 i0 3 3 k z 2 z 2e z 2e , k 0,1,2 .        Ainsi les solutions de l’équation   1 E sont 2 2 4 i i i i0 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 2 1 3 2 a z 2e 2, a z 2e et a z 2e 2e .                   b)   2k i 3 3 i 3 3 uploads/Finance/ correction-science-exp.pdf

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  • Publié le Mar 01, 2021
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