SÚve brute vers les feuilles, sÚve élaborée vers les organes puits
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La zone dâabsorption racinaire est limitĂ©e aux parties apicale et subapicale, car une zone subĂ©rifiĂ©e situĂ©e en arriĂšre rĂ©duit lâabsorption du reste de la racine.
La ramification en nombreuses radicelles, la croissance subterminale et les poils absorbants permettent aux racines de prospecter le sol et dâaugmenter le contact avec ses particules.
Compléments
Une chevelure de radicelles et dâhyphes explore le sol
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đ Les ectomycorhizes forment un manchon autour des racines et un rĂ©seau de Hartig dans les parois corticales sans pĂ©nĂ©trer dans les cellules, tandis que les endomycorhizes pĂ©nĂštrent dans les espaces intercellulaires et forment un arbuscule en repoussant la membrane plasmique.
Compléments
Ectomycorhize autour de la racine, endomycorhize dans les espaces intercellulaires
đ Lâabsorption des ions est un phĂ©nomĂšne endergonique qui nĂ©cessite de lâATP et ne dĂ©pend pas directement de la transpiration foliaire.
đ Le K+ entre passivement par des canaux spĂ©cifiques, car le gradient Ă©lectrique lâemporte sur son gradient chimique, tandis que le NO3- entre activement par symport H+/NO3-.
Pompe Ă H+ â gradient Ă©lectrochimique â entrĂ©e des ions
đ Dans le cortex racinaire, lâeau et les ions peuvent suivre la voie apoplasmique par les parois, la voie symplasmique par les plasmodesmes ou la voie transcellulaire Ă travers plusieurs membranes.
đ Le cadre de Caspary de lâendoderme bloque la voie apoplasmique et oblige lâeau et les ions Ă traverser au moins une membrane avant dâatteindre le cylindre central.
Rhizoderme â cortex â endoderme â cylindre central â xylĂšme
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đ Formule â Le potentiel hydrique dâun compartiment vĂ©rifie , et lâeau se dĂ©place vers les potentiels hydriques dĂ©croissants.
đ Formule â Le potentiel osmotique vĂ©rifie , tandis que le potentiel matriciel du sol vĂ©rifie .
Compléments
Sol dessĂ©chĂ© â mĂ©nisques plus petits â potentiel hydrique plus nĂ©gatif â absorption rĂ©duite
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đ Lâeau ne pĂ©nĂštre dans la racine que si le potentiel hydrique du sol est supĂ©rieur Ă celui de la plante, car elle se dĂ©place vers les potentiels dĂ©croissants.
LâĂ©vaporation foliaire est le moteur majeur de lâabsorption dâeau et de la montĂ©e de la sĂšve brute pendant la journĂ©e.
LâĂ©nergie solaire provoque lâĂ©vaporation dans les lacunes foliaires, crĂ©e des nanomĂ©nisques sous tension dans lâapoplasme, puis transmet cette tension Ă la colonne dâeau du xylĂšme par cohĂ©sion entre molĂ©cules dâeau.
Compléments
Ănergie solaire â Ă©vaporation foliaire â tension de lâeau â montĂ©e de la sĂšve brute
đ Les trachĂ©ides sont des Ă©lĂ©ments conducteurs fins du xylĂšme, tandis que les vaisseaux sont plus larges et assurent la circulation principale de la sĂšve brute.
đ Formule â Le dĂ©bit dâĂ©coulement vĂ©rifie et la rĂ©sistance hydraulique dâun cylindre suit la loi de Poiseuille .
Trachéides fines et lentes, vaisseaux larges et rapides
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đ La sĂšve brute circule gĂ©nĂ©ralement sous tension, avec une pression infĂ©rieure Ă la pression atmosphĂ©rique, grĂące Ă la cohĂ©sion entre molĂ©cules dâeau reliĂ©es par des liaisons hydrogĂšne.
La cavitation apparaĂźt lorsque la tension dĂ©passe la cohĂ©sion de lâeau, provoquant une Ă©vaporation par dĂ©tente puis la formation dâune bulle de vapeur ou dâair qui bloque la circulation.
đ La poussĂ©e racinaire associe:
Compléments
Aspiration foliaire forte le jour, poussée racinaire faible mais active la nuit
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đ La lumiĂšre, particuliĂšrement la lumiĂšre bleue, la photosynthĂšse et la diminution du CO2 dans les lacunes favorisent lâouverture des stomates.
Compléments
Ouvrir les stomates nourrit la photosynthĂšse mais augmente la perte dâeau
đ La sĂšve Ă©laborĂ©e circule par Ă©coulement de masse des zones de forte pression vers les zones de faible pression, en direction des organes puits.
Source â chargement â pression â Ă©coulement â puits â dĂ©chargement
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đ Un bourgeon est dâabord un organe puits puis devient un organe source lorsque ses jeunes feuilles sont assez dĂ©veloppĂ©es pour exporter plus dâassimilats quâelles nâen consomment.
đ Au niveau des organes puits, le dĂ©chargement actif des assimilats diminue lâosmolaritĂ© de la sĂšve Ă©laborĂ©e, provoque la sortie osmotique de lâeau et rĂ©duit sa pression hydrostatique.
Compléments
Un bourgeon ou une réserve passe de puits à source selon son développement et la saison
Comparaison des sĂšves
| CritÚre | SÚve brute | SÚve élaborée |
|---|---|---|
| Tissu conducteur | XylĂšme | PhloĂšme |
| Composition principale | 99 % dâeau et ions minĂ©raux | PhotosynthĂ©tats, surtout saccharose |
| Moteur | Aspiration foliaire et poussée racinaire | Chargement et déchargement des organes |
| Ătat de pression | Souvent sous tension | Sous pression |
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1. Quel est le rĂŽle principal de la sĂšve brute chez les Angiospermes ?
2. Quel trajet caractérise la circulation de la sÚve élaborée ?
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Qu'impose la sĂšve brute d'acheminer dans la plante ?
L'eau et les ions minéraux.
Par quel tissu la sĂšve brute circule-t-elle ?
Par le xylĂšme.
Qu'impose la sÚve élaborée d'acheminer dans la plante ?
Les photosynthétats.
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