Revision sheet: Nutrition des Angiospermes

Plan du Cours

  1. Organisation trophique des Angiospermes
  2. Surface d’absorption racinaire
  3. Mycorhizes et échanges symbiotiques
  4. Absorption active des ions
  5. Transit cortical et chargement du xylĂšme
  6. Potentiel hydrique et absorption de l’eau
  7. Aspiration foliaire de la sĂšve brute
  8. Conduction dans le xylĂšme
  9. Cavitation et poussée racinaire
  10. Stomates et équilibre hydrominéral
  11. Transport de la sÚve élaborée
  12. Sources, puits et réserves

1. Organisation trophique des Angiospermes

Notions clés & Définitions

  • SĂšve brute : Achemine l’eau et les ions minĂ©raux de la racine vers les feuilles par le xylĂšme.
  • SĂšve Ă©laborĂ©e : Achemine les photosynthĂ©tats des organes sources vers les organes puits par le phloĂšme.

Points essentiels

  • Les Angiospermes sont des plantes Ă  fleurs autotrophes par photosynthĂšse vivant fixĂ©es Ă  l’interface entre le sol et l’atmosphĂšre.

Astuce mémo

SÚve brute vers les feuilles, sÚve élaborée vers les organes puits

2. Surface d’absorption racinaire

★ À maütriser

  • La zone d’absorption racinaire est limitĂ©e aux parties apicale et subapicale, car une zone subĂ©rifiĂ©e situĂ©e en arriĂšre rĂ©duit l’absorption 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 d’augmenter le contact avec ses particules.

Compléments

  • Chez les plantes ĂągĂ©es et les arbres, les poils absorbants reprĂ©sentent une part nĂ©gligeable de la surface racinaire, alors qu’ils reprĂ©sentent 60 % chez une plante ĂągĂ©e de moins de quelques mois.

Astuce mémo

Une chevelure de radicelles et d’hyphes explore le sol

3. Mycorhizes et échanges symbiotiques

Notions clés & Définitions

  • Mycorhize : Association symbiotique intime et durable entre une plante et le mycĂ©lium d’un EumycĂšte.

★ À maütriser

  • Des mycorhizes se mettent en place chez 95 % des Angiospermes, Ă  l’exception des FabacĂ©es selon le cours.

📌 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.

  • Le champignon fournit Ă  la plante de l’eau, des sels minĂ©raux, des composĂ©s organiques azotĂ©s ou phosphorĂ©s, tandis que la plante fournit au champignon des hexoses, des vitamines et des hormones.

Compléments

  • Le champignon consomme 20 Ă  40 % des oses produits par la plante mycorhizĂ©e.

Astuce mémo

Ectomycorhize autour de la racine, endomycorhize dans les espaces intercellulaires

4. Absorption active des ions

Points essentiels

  • Les ions du sol comprennent des anions peu adsorbĂ©s par le complexe argilo-humique, comme les nitrates et les phosphates, ainsi que des cations adsorbĂ©s et progressivement libĂ©rĂ©s, comme K+, Ca2+, Na+ et Fe2+.

📌 L’absorption des ions est un phĂ©nomĂšne endergonique qui nĂ©cessite de l’ATP et ne dĂ©pend pas directement de la transpiration foliaire.

  • Les pompes Ă  H+ ATPasiques expulsent continuellement des protons, crĂ©ent le potentiel de repos de -110 mV et Ă©tablissent un gradient de pH entre l’apoplasme Ă  pH 6 et le symplasme Ă  pH 7,5.

📌 Le K+ entre passivement par des canaux spĂ©cifiques, car le gradient Ă©lectrique l’emporte sur son gradient chimique, tandis que le NO3- entre activement par symport H+/NO3-.

Astuce mémo

Pompe Ă  H+ → gradient Ă©lectrochimique → entrĂ©e des ions

5. Transit cortical et chargement du xylĂšme

Points essentiels

📌 Dans le cortex racinaire, l’eau et les ions peuvent suivre la voie apoplasmique par les parois, la voie symplasmique par les plasmodesmes ou la voie transcellulaire à travers plusieurs membranes.

📌 Le cadre de Caspary de l’endoderme bloque la voie apoplasmique et oblige l’eau et les ions à traverser au moins une membrane avant d’atteindre le cylindre central.

  • Les ions sont sĂ©crĂ©tĂ©s dans les vaisseaux du xylĂšme par des cellules de contact vivantes grĂące Ă  des pompes Ă  H+, des canaux et des antiports H+/cations.

Astuce mémo

Rhizoderme → cortex → endoderme → cylindre central → xylùme

6. Potentiel hydrique et absorption de l’eau

★ À maütriser

📐 Formule — Le potentiel hydrique d’un compartiment vĂ©rifie ψ=ψs+ψg+ψp\psi = \psi_s + \psi_g + \psi_p, et l’eau se dĂ©place vers les potentiels hydriques dĂ©croissants.

📐 Formule — Le potentiel osmotique vĂ©rifie ψs=−RTC\psi_s = -RTC, tandis que le potentiel matriciel du sol vĂ©rifie ψm=−2Tr\psi_m = -\frac{2T}{r}.

  • Dans un sol, le potentiel gravitaire est nĂ©gligeable pour les transferts horizontaux et le potentiel osmotique est gĂ©nĂ©ralement proche de -0,01 MPa, de sorte que le potentiel hydrique dĂ©pend surtout du potentiel matriciel.

Compléments

  • Pour une cellule vĂ©gĂ©tale Ă  20 °C contenant une solution de 0,45 mol·L−1, le potentiel osmotique est d’environ -1,1 MPa.

Astuce mémo

Sol dessĂ©chĂ© → mĂ©nisques plus petits → potentiel hydrique plus nĂ©gatif → absorption rĂ©duite

7. Aspiration foliaire de la sĂšve brute

★ À maütriser

📌 L’eau 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.

  • L’évaporation foliaire est le moteur majeur de l’absorption d’eau et de la montĂ©e de la sĂšve brute pendant la journĂ©e.

  • L’énergie solaire provoque l’évaporation dans les lacunes foliaires, crĂ©e des nanomĂ©nisques sous tension dans l’apoplasme, puis transmet cette tension Ă  la colonne d’eau du xylĂšme par cohĂ©sion entre molĂ©cules d’eau.

Compléments

  • Plus de 98 % de l’eau absorbĂ©e par les racines est rejetĂ©e par les stomates aprĂšs circulation dans les mĂ©ats du parenchyme lacuneux.

Astuce mémo

Énergie solaire → Ă©vaporation foliaire → tension de l’eau → montĂ©e de la sĂšve brute

8. Conduction dans le xylĂšme

Notions clés & Définitions

  • SĂšve brute : Solution acide de pH environ 6 contenant 99 % d’eau et moins de 1 g·L−1 de substances dissoutes.

Points essentiels

📌 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.

📐 Formule — Le dĂ©bit d’écoulement vĂ©rifie Q=−1RΔPQ = -\frac{1}{R}\Delta P et la rĂ©sistance hydraulique d’un cylindre suit la loi de Poiseuille R=8ηlπr4R = \frac{8\eta l}{\pi r^4}.

  • La vitesse moyenne de circulation de la sĂšve brute est d’environ 10 m·h−1, mais elle est infĂ©rieure Ă  1 m·h−1 dans les trachĂ©ides et atteint 50 m·h−1 dans les gros vaisseaux du bois de printemps.

Astuce mémo

Trachéides fines et lentes, vaisseaux larges et rapides

9. Cavitation et poussée racinaire

★ À maütriser

📌 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 d’eau reliĂ©es par des liaisons hydrogĂšne.

  • La cavitation apparaĂźt lorsque la tension dĂ©passe la cohĂ©sion de l’eau, provoquant une Ă©vaporation par dĂ©tente puis la formation d’une bulle de vapeur ou d’air qui bloque la circulation.

  • 🔄 La poussĂ©e racinaire associe:

    1. l’entrĂ©e active de solutĂ©s
    2. l’attraction osmotique de l’eau
    3. l’augmentation de la pression du xylùme

Compléments

  • Les moyens de limitation ou de rĂ©sorption comprennent:
    • les parois terminales persistantes
    • les ponctuations latĂ©rales
    • la fermeture des cavitĂ©s Ă  midi
    • la poussĂ©e racinaire
    • les aquaporines
    • les bouchons gommeux ou les thylles

Astuce mémo

Aspiration foliaire forte le jour, poussée racinaire faible mais active la nuit

10. Stomates et équilibre hydrominéral

Notions clés & Définitions

  • Stomate : Comprend un ostiole et deux cellules de garde dont la turgescence contrĂŽle le diamĂštre de l’ouverture.

★ À maütriser

  • L’entrĂ©e d’eau rend les cellules de garde turgescentes, et leur paroi plus Ă©paisse du cĂŽtĂ© de l’ostiole dirige la dĂ©formation vers le cĂŽtĂ© mince et ouvre l’ostiole.

📌 La lumiùre, particuliùrement la lumiùre bleue, la photosynthùse et la diminution du CO2 dans les lacunes favorisent l’ouverture des stomates.

Compléments

  • Les plantes CAM n’ouvrent leurs stomates que la nuit, lorsque l’évaporation est moindre, afin de limiter les pertes d’eau.

Astuce mémo

Ouvrir les stomates nourrit la photosynthùse mais augmente la perte d’eau

11. Transport de la sÚve élaborée

Notions clés & Définitions

  • Organe source : Charge dans la sĂšve Ă©laborĂ©e des assimilats provenant de la photosynthĂšse ou de la mobilisation des rĂ©serves.
  • Organe puits : Importe davantage de matiĂšre organique de la sĂšve Ă©laborĂ©e qu’il n’en exporte.

Points essentiels

  • Le chargement actif du saccharose dans les tubes criblĂ©s par les cellules compagnes attire l’eau du xylĂšme par osmose et met la sĂšve Ă©laborĂ©e sous pression.

📌 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.

Astuce mémo

Source → chargement → pression → Ă©coulement → puits → dĂ©chargement

12. Sources, puits et réserves

★ À maütriser

📌 Un bourgeon est d’abord un organe puits puis devient un organe source lorsque ses jeunes feuilles sont assez dĂ©veloppĂ©es pour exporter plus d’assimilats qu’elles n’en consomment.

  • Un organe de rĂ©serve, comme un tubercule, un tronc ou une racine ligneuse, accumule d’abord les photosynthĂ©tats puis devient source au printemps en mobilisant ses rĂ©serves.

📌 Au niveau des organes puits, le dĂ©chargement actif des assimilats diminue l’osmolaritĂ© de la sĂšve Ă©laborĂ©e, provoque la sortie osmotique de l’eau et rĂ©duit sa pression hydrostatique.

Compléments

  • Les principaux organes puits sont:
    • les zones en croissance
    • les organes de rĂ©serve
    • les fruits
    • les graines

Astuce mémo

Un bourgeon ou une réserve passe de puits à source selon son développement et la saison

Tableaux de synthĂšse

Comparaison des sĂšves

CritÚreSÚve bruteSÚve élaborée
Tissu conducteurXylĂšmePhloĂšme
Composition principale99 % d’eau et ions minĂ©rauxPhotosynthĂ©tats, surtout saccharose
MoteurAspiration foliaire et poussée racinaireChargement et déchargement des organes
État de pressionSouvent sous tensionSous 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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