#1jour1coupe - J17
Coupe transversale dans une feuille d'origan (Origanum vulgare #Lamiaceae) pour parler rapidement de photosynthèse et d'échanges gazeux.
Au centre, la zone claire et bombé est la nervure principale. On y retrouve les tissus conducteurs.
Si on zoome sur une zone de la partie latérale du limbe, on observe la structure caractéristique des feuilles de la majorité des dicotylédones.
Sur la face supérieure (à gauche), celle la + exposée à la la lumière, se trouve un parenchyme dit "palissadique". Il se reconnaît facilement à ses cellules étroites, allongées, riches en chloroplastes et serrées les unes contre les autres.
C'est là que se fait la majorité de la photosynthèse !
Sur la face inférieure de la feuille, le parenchyme est dit "lacuneux" ou "spongieux". Il est beaucoup moins organisé et contient souvent de grands espaces -les lacunes- pour faciliter la circulation des gaz.
C'est aussi sur la face inférieure qu'on retrouve les stomates -les ouvertures dans l'épiderme pour permettre les échanges gazeux-, mais aucun n'est visible ici.
Dans cette coupe dans une feuille de laurier-cerise (Prunus laurocerasus #Rosaceae), on voit bien mieux les grands lacunes dans le parenchyme lacuneux.
En résumé, ces coupes montrent bien la différenciation de la feuille entre les faces sup. et inf. et le lien avec la photosynthèse:
- La lumière, source d'énergie pour la photosynthèse, est captée sur la face supérieure.
- Le CO2 entre par la face inférieure. #1jour1coupe
Tant que je parle du laurier-rose, autant continuer avec la nervure centrale. C'est une feuille très coriace, avec donc beaucoup de tissus de soutien, rigides : collenchyme sous les épidermes sup. et inf, ainsi que des fibres (sclérenchyme) avec les tissus conducteurs au centre.
On voit très bien la cuticule épaisse qui recouvre les épidermes, ce qui donne à la feuille du laurier-rose cette apparence lisse et brillante.
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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.
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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.
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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.
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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).
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- 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.
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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).