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Élongation différentielle des cellules d'une racine

À gauche : représentation schématique d'une racine avec localisation de la zone d'élongation. À droite : représentation schématique de l’élongation différentielle des cellules, entre la face inférieure et la face supérieure de la racine, lors de la courbure apparaissant suite à une stimulation gravi...

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Élongation différentielle des cellules d'une racine
Ultrastructure d'un statocyte selon deux orientations racinaires

Micrographies de Lens culinaris, microscopie électronique. À gauche, racine en position verticale : les amyloplastes ont sédimenté « en bas » de la cellule, sur le côté opposé au noyau. a : amylopastes, N : noyau, mi : mitochondries, er : réticulum endoplasmique, g : direction de la gravité. À droi...

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Ultrastructure d'un statocyte selon deux orientations racinaires
Histologie d'une coiffe racinaire

À gauche : Section longitudinale axiale dans une pointe racinaire de lentille (Lens culinaris). Coloration au bleu de toluidine.À droite : Localisation de la columelle (C) contenant les statocytes et de la partie latérale de la coiffe (plc).

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Histologie d'une coiffe racinaire
Expérience de germination en condition d'apesanteur

En haut à gauche : Lentilles après 25 h de germination en gravité artificielle (mission spatiale). La force de gravitation, notée g sur la photo, est recréée grâce à une centrifugeuse. Les racines sont orientées dans la direction de la force de gravitation En haut à droite : Lentilles après 4 h de g...

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Expérience de germination en condition d'apesanteur
Le gravitropisme est lié à la croissance des organes

La vitesse d’élongation de la zone de croissance va varier selon sa position dans la racine (vers le haut ou vers le bas selon l’axe de la gravité), entraînant une courbure de l’organe.

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Le gravitropisme est lié à la croissance des organes
Mise en évidence du gravitropisme par la « roue de Knight »
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Mise en évidence du gravitropisme par la « roue de Knight »
Démonstration expérimentale du gravitropisme sur la racine de lentille

À gauche : racine de lentille après 27 h de germination à la verticale
En haut, à droite : la racine est placée perpendiculairement au champ de gravité, g
En bas, à droite : courbure observée après 2 h

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Démonstration expérimentale du gravitropisme sur la racine de lentille
Illustration historique portant sur le gravitropisme

Figure extraite de l’article de D. Dodart, Sur l’affectation de la perpendiculaire, remarquable dans toutes les tiges, dans plusieurs racines, et autant qu’il est possible dans toutes les branches des plantes, Académie royale des sciences, 1703.

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Illustration historique portant sur le gravitropisme
Cellules végétales jeune, à gauche, et âgée, à droite

Cellules végétales jeune, à gauche, et âgée, à droite

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Schémas de deux cellules végétales
« Terre d’Aubue » de Basse Bourgogne

Sol non calcaire, moyennement épais (1 m), limono-argileux en surface, argileux en profondeur, développé dans une argile de décarbonatation (Yonne).

Licence : CC-BY-NC-ND
« Terre d’Aubue » de Basse Bourgogne
Interactions entre êtres vivants et minéraux

1 : Umbilicaria cylindrica (lichen foliacé) sur mica. 2 : algues à l'intérieur d'une quartzite. 3 : colonie d'algues sur plagioclase altéré. 4 : hyphes de champignons. 5 : hyphes de Rhizocarpon sur feldspath. 6 : pénétration de Rhizocarpon dans des micas.

Licence : CC-BY-NC-ND
Interactions entre êtres vivants et minéraux
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