Revision sheet: Structure et Fonction des Racines

Plan du Cours

  1. Organisation générale et fonctions principales des racines
  2. Structure primaire de la racine d’eudicotylĂ©done : cortex, stĂšle, endoderme et cadre de Caspary
  3. Structure primaire de la racine de monocotylĂ©done et diffĂ©rences anatomiques avec l’eudicotylĂ©done
  4. Organisation des tissus conducteurs dans la racine et rĂŽle du cambium
  5. Symbioses racinaires avec microorganismes du sol : champignons et bactéries
  6. Symbiose rhizobienne avec bactĂ©ries fixatrices d’azote et formation des nodositĂ©s
  7. Symbiose mycorhizienne : endomycorhizes et ectomycorhizes et leurs avantages fonctionnels

1. Organisation générale et fonctions principales des racines

Notions clés & Définitions

  • Introduction : Organe des plantes spĂ©cialisĂ© dans l’exploration du sol et le prĂ©lĂšvement de l’eau et des ions minĂ©raux, se dĂ©veloppant gĂ©nĂ©ralement sous terre et vers le bas en interaction avec les microbes du sol.
  • Organisation gĂ©nĂ©rale de la racine : La zone pilifĂšre ou de maturation ❖ Le rhizoderme (parfois simplement appelĂ© Ă©piderme racinaire) est un tissu de revĂȘtement Ă  la pĂ©riphĂ©rie des organes racinaires.
  • Zone de croissance (avec le mĂ©ristĂšme) : Partie de la racine oĂč se produisent les divisions cellulaires, l’élongation et la diffĂ©renciation, incluant le mĂ©ristĂšme apical responsable de la croissance en longueur.
  • SystĂšme racinaire : Ensemble des racines d’une plante, constituĂ© de racines d’ancrage et de rĂ©serve ainsi que de racines fines absorbantes formant un chevelu Ă  renouvellement rapide, assurant l’ancrage et l’absorption de l’eau et des minĂ©raux.
  • Racine primaire : PremiĂšre racine issue de la radicule de l’embryon lors de la germination, qui s’allonge verticalement pour chercher l’eau en profondeur et produit des ramifications telles que les racines latĂ©rales.

Points essentiels

  • Les racines assurent principalement l’ancrage de la plante dans le sol et l’absorption de l’eau et des ions minĂ©raux, notamment le nitrate et le phosphate.
  • Les poils absorbants, cellules allongĂ©es du rhizoderme, augmentent la surface d’échange avec le sol et constituent les principales zones d’absorption.
  • La coiffe racinaire protĂšge le mĂ©ristĂšme apical et oriente la croissance grĂące Ă  la columelle sensible Ă  la gravitĂ©.
  • L’absorption hydro-minĂ©rale ne s’effectue que sur une partie limitĂ©e de la longueur racinaire, environ 10 % pour le nitrate et 30 % pour l’eau.
  • ➱ Vivent et se dĂ©veloppent en interaction avec les microbes du sol ➱ Se dĂ©veloppent gĂ©nĂ©ralement sous terre et vers le bas (= gĂ©otropisme positif) ❖ Les racines sont les organes des plantes spĂ©cialisĂ©s dans l’exploration du sol et le prĂ©lĂšvement de l’eau et des ions minĂ©raux Introduction: racines et systĂšmes racinaires ➱ S'Ă©tendent et en se ramifiant pour couvrir le plus de volume possible et ainsi augmenter la capacitĂ© de la plante Ă  absorber l'eau et les nutriments Les racines des plantes assurent 2 fonctions principales: Ancrage de la plante dans le sol Absorption* de l’eau et des minĂ©raux du sol (N, P
) Introduction: racines et systĂšmes racinaires *L’absorption hydro‐minĂ©rale ne s’effectue pas sur toute la longueur racinaire: Environ 10% de la longueur totale du systĂšme racinaire participe Ă  l’absorption du nitrate, et 30% pour l’eau Stockage de rĂ©serves (plantes bisannuelles notamment) Support d'associations symbiotiques (champignons, bactĂ©ries) Production d’hormones (cytokinines notamment: rĂ©gulation du dĂ©veloppement de la plante) Conduction - De l’eau et minĂ©raux vers les feuilles (via le xylĂšme) - Des molĂ©cules organiques provenant des tiges et des feuilles (via le phloĂšme) Contribution Ă  la formation du sol ( dĂ©compactage et solubilisation) Autres fonctions assurĂ©es par les racines: Introduction: racines et systĂšmes racinaires Chaque plante possĂšde plusieurs catĂ©gories de racines organisĂ©es en un systĂšme racinaire.
  • Il prĂ©sente localement des cellules diffĂ©renciĂ©es en poils absorbants (dont l’ensemble forme l’assise pilifĂšre) qui augmentent la surface d’échanges avec le milieu souterrain.

À retenir

Les racines assurent principalement l’ancrage de la plante dans le sol et l’absorption de l’eau et des ions minĂ©raux, notamment le nitrate et le phosphate.

2. Structure primaire de la racine d’eudicotylĂ©done : cortex, stĂšle, endoderme et cadre de Caspary

Notions clés & Définitions

  • Anatomie : La stĂšle est alors fragmentĂ©e, ou Ă©clatĂ©e (
  • StĂšle : Cylindre central continu de tissus conducteurs dans la racine d'eudicotylĂ©done, formant une protoestĂšle entiĂšre, responsable du transport de l'eau et des minĂ©raux vers le reste de la plante.
  • Parenchyme cortical : L’exoderme est typiquement monocouche (

Points essentiels

  • L'endoderme est une monocouche de cellules subĂ©rifiĂ©es formant un cadre de Caspary qui bloque la voie apoplastique et assure une filtration sĂ©lective des solutĂ©s.
  • Le cortex est riche en parenchyme cortical et est entourĂ© extĂ©rieurement par le rhizoderme ou exoderme.
  • Le cadre de Caspary est constituĂ© d'une lamelle de subĂ©rine et d'une couche lignifiĂ©e qui impermĂ©abilisent les parois internes des cellules de l'endoderme.
  • L'exoderme peut ĂȘtre monosĂ©riĂ© ou multisĂ©riĂ© (subĂ©roĂŻde) et joue un rĂŽle de barriĂšre protectrice et rĂ©gulatrice de l'absorption.
  • (A) La cellule est caractĂ©risĂ©e par la prĂ©sence d'un cadre de Caspary.
  • ➱ Il s’opĂšre de fait une filtration sĂ©lective des solutĂ©s qui constitueront la sĂšve brute.

À retenir

La racine d'eudicotylĂ©done possĂšde une structure complexe oĂč le cadre de Caspary et l'endoderme forment une barriĂšre sĂ©lective essentielle rĂ©gulant l'entrĂ©e de l'eau et des minĂ©raux, assurant ainsi une filtration efficace.

3. Structure primaire de la racine de monocotylĂ©done et diffĂ©rences anatomiques avec l’eudicotylĂ©done

Notions clés & Définitions

  • Parenchyme mĂ©dullaire : Tissu de la stĂšle des monocotylĂ©dones contenant un parenchyme absent chez les eudicotylĂ©dones.
  • Structure primaire : Organisation tissulaire de la racine qui se forme lors de la croissance initiale, comprenant notamment l'endoderme, le cortex, le pĂ©ricycle, le xylĂšme et le phloĂšme.
  • Racine latĂ©rale : Racine secondaire qui Ă©merge Ă  partir du pĂ©ricycle de la racine principale, participant Ă  la croissance secondaire.

Points essentiels

  • Chez les monocotylĂ©dones, l'endoderme prĂ©sente souvent une subĂ©rification en U ou en fer Ă  cheval avec des cellules de passage non subĂ©rifiĂ©es.
  • Les monocotylĂ©dones ont un nombre plus Ă©levĂ© de pĂŽles ligneux (>6) comparĂ© aux eudicotylĂ©dones (2-6).
  • Le cambium est absent chez les monocotylĂ©dones, empĂȘchant la croissance secondaire en Ă©paisseur.
  • Le rhizoderme peut ĂȘtre remplacĂ© ou recouvert par un subĂ©roĂŻde, une couche subĂ©rifiĂ©e multicellulaire, dans la zone subĂ©reuse.

À retenir

Les traits anatomiques distinctifs des racines de monocotylĂ©dones incluent une endoderme souvent en U ou en fer Ă  cheval, un parenchyme mĂ©dullaire prĂ©sent dans la stĂšle, un nombre Ă©levĂ© de pĂŽles ligneux, l'absence de cambium, et un rhizoderme pouvant ĂȘtre remplacĂ© par un subĂ©roĂŻde.

4. Organisation des tissus conducteurs dans la racine et rĂŽle du cambium

Notions clés & Définitions

  • Cambium : MĂ©ristĂšme secondaire situĂ© entre le xylĂšme et le phloĂšme dans la racine, responsable de la croissance en Ă©paisseur par formation de nouveaux tissus conducteurs.

Points essentiels

  • Dans la racine, les tissus conducteurs (xylĂšme et phloĂšme) sont organisĂ©s en alternance sans formation de faisceaux conducteurs distincts.
  • La diffĂ©renciation du xylĂšme et du phloĂšme dans la racine est centripĂšte, c’est-Ă -dire vers le centre de la racine.
  • Le cambium est un mĂ©ristĂšme secondaire situĂ© entre le xylĂšme et le phloĂšme qui permet la croissance secondaire en Ă©paisseur.
  • Le cambium est absent chez les monocotylĂ©dones, ce qui limite leur croissance secondaire.
  • Le pĂ©ricycle, situĂ© sous l'endoderme, participe Ă  la formation des racines secondaires.

À retenir

Le cambium est un méristÚme secondaire situé entre le xylÚme et le phloÚme qui permet la croissance secondaire en épaisseur.

5. Symbioses racinaires avec microorganismes du sol : champignons et bactéries

Notions clés & Définitions

  • Microorganismes du sol : Organismes vivants prĂ©sents dans le sol, comprenant notamment des champignons et des bactĂ©ries, qui vivent en association avec les racines des plantes dans le cadre d'associations mutualistes ou symbioses.

Points essentiels

  • Les racines vivent en association mutualiste avec des microorganismes du sol, formant un holobionte.
  • Les symbioses racinaires principales impliquent des champignons (mycorhizes) et des bactĂ©ries (notamment fixatrices d'azote).
  • Les symbioses racinaires sont essentielles Ă  l'adaptation des plantes aux contraintes environnementales.

À retenir

Les racines forment un holobionte avec des microorganismes du sol, intégrant des interactions symbiotiques essentielles pour la nutrition et la santé des plantes.

6. Symbiose rhizobienne avec bactĂ©ries fixatrices d’azote et formation des nodositĂ©s

Notions clés & Définitions

  • La symbiose rhizobienne : Association entre des plantes de la famille des Fabaceae et des bactĂ©ries des genres Rhizobium ou Bradyrhizobium, dans laquelle les bactĂ©ries fixent l'azote atmosphĂ©rique en composĂ©s azotĂ©s assimilables par la plante.

Points essentiels

  • La symbiose rhizobienne associe des lĂ©gumineuses avec des bactĂ©ries du genre Rhizobium ou Bradyrhizobium.
  • Les bactĂ©ries sont hĂ©bergĂ©es dans des nodositĂ©s racinaires oĂč elles fixent l'azote atmosphĂ©rique en composĂ©s azotĂ©s assimilables par la plante.
  • La plante fournit aux bactĂ©ries une source d'Ă©nergie issue de la photosynthĂšse.
  • La fixation symbiotique peut couvrir la totalitĂ© des besoins en azote des lĂ©gumineuses dans des conditions favorables.
  • La quantitĂ© d'azote fixĂ©e peut atteindre jusqu'Ă  150 kg N/ha/an selon la culture.

À retenir

La symbiose rhizobienne joue un rÎle crucial dans la nutrition azotée des légumineuses, pouvant couvrir leurs besoins en azote dans des conditions favorables et ayant un impact important en agriculture.

7. Symbiose mycorhizienne : endomycorhizes et ectomycorhizes et leurs avantages fonctionnels

Notions clés & Définitions

  • Symbioses - La symbiose mycorhizienne : Relations Ă©troites et durables entre deux organismes, souvent bĂ©nĂ©fiques pour les deux parties.
  • Plantes terrestres : Ectomycorhizes 5% des plantes terrestres (avec un champignon du genre basidiomycĂšte principalement).

Points essentiels

  • La mycorhize amĂ©liore la surface d’absorption des racines jusqu’à 1000 fois, facilitant l’accĂšs au phosphore, Ă  l’azote et Ă  d’autres Ă©lĂ©ments du sol.
  • Le champignon bĂ©nĂ©ficie du carbone photosynthĂ©tique de la plante, pouvant reprĂ©senter jusqu’à 20% du carbone assimilĂ©.
  • Les mycorhizes augmentent la rĂ©sistance des plantes aux stress abiotiques et biotiques, notamment par une barriĂšre mĂ©canique et une meilleure nutrition.
  • Symbioses - La symbiose mycorhizienne Protection - La mycorhize amĂ©liore la rĂ©sistance des plantes aux stress abiotiques (mĂ©taux lourds, pesticides, etc.) et biotiques (pathogĂšnes) - DĂ©veloppement d’une barriĂšre mĂ©canique (manteau) - Augmentation de la surface dÂŽabsorption (jusquÂŽĂ  X1000) - Meilleur accĂšs au phosphore, Ă  lÂŽazote et autres Ă©lĂ©ments du sol - Le champignon bĂ©nĂ©ficie de la photosynthĂšse de la plante (jusquÂŽĂ  20% du carbone assimilĂ© par la plante est transfĂ©rĂ© au champignon) Services apportĂ©s par la mycorhize: Protection de framboisiers mycorhizĂ©s contre un pathogĂšne Symbioses - La symbiose mycorhizienne ➱ Le rĂ©seau mycĂ©lien commun
 Remarque: Certaines plantes forment les deux types de mycorhizes (saule, peuplier
) Certaines plantes ne forment pas de mycorhizes comme la famille des brassicacĂ©es (choux, colza
), des chĂ©nopodiacĂ©es (Ă©pinard
) et des protĂ©acĂ©es (macadamia
) La plupart des plantes sont interconnectĂ©es par un rĂ©seau commun d’hyphes (mycorhizosphĂšre) Ex: dans une parcelle de 30m de cĂŽtĂ©, un arbre (Douglas) est connectĂ© Ă  47 autres arbres par 11 champignons diffĂ©rents.
  • Hyphes Ă  l’intĂ©rieur des cellules corticales.

À retenir

Les mycorhizes jouent un rĂŽle crucial dans l’amĂ©lioration de la nutrition minĂ©rale des plantes et leur rĂ©sistance aux stress, grĂące Ă  une augmentation de la surface d’absorption et une protection accrue.

Tableaux de SynthĂšse

Organisation des tissus conducteurs dans la racine

Type de racineOrganisation du xylÚmeOrganisation du phloÚmePrésence de cambium
EudicotylédoneCylindre central continuOrganisation centripÚtePrésent
MonocotylédoneOrganisation en faisceaux dispersésOrganisation en faisceaux dispersésAbsent

PiÚges & Confusions Fréquentes

  1. Confusion entre la structure de la stÚle chez eudicotylédones et monocotylédones.
  2. Confusion entre le rĂŽle de l'endoderme et du cadre de Caspary.
  3. Erreur dans la description de la croissance secondaire chez les monocotylédones.
  4. Confusion entre symbioses mycorhiziennes et rhizobiennes.
  5. Mélanger les types de mycorhizes (endomycorrhizes et ectomycorhizes).
  6. Confusion entre la formation de nodosités et la symbiose mycorhizienne.
  7. Erreur dans la description des avantages fonctionnels des symbioses.

Checklist Examen

  1. Identifier la structure primaire de la racine d’eudicotylĂ©done.
  2. Comparer la structure de la racine de monocotylĂ©done avec celle de l’eudicotylĂ©done.
  3. Expliquer le rĂŽle du cambium dans la croissance de la racine.
  4. DĂ©crire l’organisation des tissus conducteurs dans la racine.
  5. Comprendre la formation et le rĂŽle des symbioses racinaires.
  6. Différencier les types de symbioses mycorhiziennes.
  7. Expliquer la formation des nodosités dans la symbiose rhizobienne.
  8. Identifier les avantages fonctionnels des symbioses pour la plante.
  9. Reconnaßtre les différences anatomiques entre racines de monocotylédones et eudicotylédones.
  10. Comprendre l’impact des microorganismes du sol sur la santĂ© racinaire.

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Organisation générale des racines

Exploration du sol, absorption, ancrage

Structure primaire racine d’eudicotylĂ©done

Cortex, stĂšle, endoderme, cadre de Caspary

Différence racine monocotylédone

Endoderme en U, absence de cambium, parenchyme médullaire

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