#1jour1coupe - J10
La tige de la vesce commune (Vicia sativa, #Fabaceae) est ailée. C'est à dire qu'elle possède 2 excroissances aplaties -les ailes- situées de part et d'autre de la tige.
Les ailes sont très grandes chez d'autre fabacées, comme certaines gesses (ici Lathyrus latifolius). J'ai préféré la vesce pour la coupe parce que la gesse aurait été bien trop grande pour être vue en entier au microscope, mais en photo macro ça se voit bien mieux sur la gesse.
Un zoom sur une des ailes de la vesce montre qu'elle contient un petit cordon conducteur, et des tissus de soutien vers l'extérieur : des fibres, puis du collenchyme en surface, juste sous l'épiderme.
D'ailleurs, parlons de cordons conducteurs ! Tandis qu'ils sont souvent petits et nombreux chez les monocotylédones (en forme de 💀), ils sont gén. + gros, - nombreux et disposés sur un seul cercle en périphérie chez les dicotylédones (la vesce p. ex !).
Ils sont constitués de 2 tissus conducteurs bien distincts :
- Le xylème, vers le centre. Il conduit la sève minérale, qui contient les minéraux puisés dans le sol, à travers les éléments de vaisseau, les grandes cellules creuses et renforcées très visibles dont j'ai déjà parlé.
- Le phloème, vers l'extérieur, qui conduit la sève "élaborée". Elle contient principalement des molécules organiques : sucres, protéines, etc. Les cellules conductrices -les "éléments de tubes criblés"- sont bien plus petites que les éléments de vaisseau et peu visibles ici.
En face de chaque cordon conducteur, on retrouve, comme dans les ailes, des fibres, du collenchyme et une étroite bande de tissu riche en chlorophylle.
Enfin, on peut remarquer que la moelle est très dégradée au centre, ce qui rend la tige partiellement creuse.
[BONUS]
Même silhouette chez la vesce craque (Vicia cracca, #Fabaceae). #1jour1coupe
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Pour pouvoir protéger et/ou restaurer efficacement les écosystèmes, il est indispensable de les comprendre et d'utiliser un vocabulaire précis pour les désigner.
#1jour1coupe J30.
Retour temporaire de la série. J'ai allumé la lampe UV qui permet de mettre en évidence plusieurs tissus grâce à leur autofluorescence.
1/4
C'est une coupe transversale dans une racine d'amaranthe (A. cruentus).
Le cylindre central qui contient les éléments de vaisseau du xylème (transport de sève) est très visible grâce à l'autofluorescence de la lignine.
2/4
Il y a une belle racine latérale, et on voit un élément de vaisseau (EV) perpendiculaire aux autres, connecté au cylindre central de la racine principale.
3/4
Pour le coup, la régulation des reptiles indigènes est bien efficace.
"Au vu de ces différents résultats et au vu des impacts
importants que subissent les populations de lézards
et de serpents suite à la présence de faisans issus
d’élevage, l’interdiction des lâchers de faisans dans
la nature [...]
Partons au coeur de l'Ordovicien, il y a environ 470 millions d'années (Ma). Après une extinction de masse (fin du Cambrien), la faune marine se diversifie plus vite que jamais.
#1jour1coupe - J25.
Alors que les épines du robinier sont des stipules modifiées, celles de l'aubépine (Crataegus monogyna, #Rosaceae) sont des bourgeons ou tiges modifiées.
Il y a 2 cas de figure :
- Soit un bourgeon terminal (au bout d'une tige) produit une portion de tige avec des feuilles & bourgeons, puis à un moment se transforme en épine (rameau de gauche).
2/6
- Soit un bourgeon axillaire (çàd situé à la base d'une feuille) se différencie directement en épine, sans avoir rien produit d'autre (rameau de droite).
Contrairement aux animaux, les plantes ont un nombre très réduit d'organes :
- Tiges
- Feuilles
- Racines
- Fleurs (et fruits qui en dérivent)
Auquel on peut ajouter les tissus méristématiques (//embryonnaires) qui génèrent tout ça.
2/10
Par contre, ces organes peuvent prendre des formes très différentes pour assurer une grande diversité de fonctions : protection (mécanique & chimique), nutrition, attraction des pollinisateurs, etc).