Note : nous conseillons la lecture de l’ouvrage de Slavík (1974), consacré aux méthodes d’étude des relations hydriques dans les plantes. 3.1. Potentiel hydrique : la méthode psychrométrique Cette ...
Les valeurs de teneur en eau présentées dans le tableau 1 sont des ordres de grandeur. En réalité, la teneur en eau de la plante est soumise à des variations à différentes échelles de temps, que ce ...
La déshydratation des organes de la plante et la chute de son potentiel hydrique par rapport à son état optimal entraînent des modifications physiologiques et morphologiques, parfois visibles à ...
Nous avons vu que la contrainte hydrique entraînait chez les plantes de nombreuses modifications, de leur physiologie, de leur morphologie ou de leur croissance. Il est important de remarquer que ...
Aussenac G, Granier A, Ibrahim M (1984) Influence du dessèchement du sol sur le fonctionnement hydrique et la croissance du Douglas (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco). Acta Œcologica, Œcologia ...
1.1 Un système avec deux acteurs principaux soumis au climat La plante absorbe l’eau du sol via ses racines pour assurer ses biosynthèses et sa transpiration. La transpiration, processus de ...
2. Rôles du sol Dans l’alimentation hydrique des plantes, le sol va jouer deux grands rôles : d’une part, il va avoir un rôle de régulation et de stockage vis à vis des phénomènes climatiques, ...
3. Rôles des racines 3.1 Mise en place d’une surface d’échange et de transport, notion d’architecture racinaire Pour extraire et conduire l’eau du sol vers la partie aérienne de la plante, celle-ci ...
4. Interactions sol – racines 4.1 Le sol module le développement racinaire de différentes manières Le sol présente de nombreuses propriétés qui définissent les conditions que vont rencontrer les ...
5. Modèles biophysiques pour représenter le système sol-racines 5.1 Représentation des mécanismes de transport de l’eau dans le sol Globalement, le cheminement de l’eau dans le continuum sol-plante ...
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