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Texte intégral

(1)

Structure primaire Structure primaire

1-Anatomie des Angiospermes Dicotylédones 1-Anatomie des Angiospermes Dicotylédones

et des Gymnospermes et des Gymnospermes

L’étude porte sur des C.T pratiquées soit : L’étude porte sur des C.T pratiquées soit :

Dans l’entre –nœud(S.internodale)Dans l’entre –nœud(S.internodale) Au niveau du nœud(S.nodale)Au niveau du nœud(S.nodale)

ANATOMIE DE L’APPAREIL VEGETATIF ANATOMIE DE L’APPAREIL VEGETATIF

des CORMOPHYTES VASCULAIRES

des CORMOPHYTES VASCULAIRES

(2)

Epiderme

Moelle (parenchyme) Cambium

Xylème primaire Phloème primaire Tissu conducteur

Structure primaire dans une tige Dicotylédone

(3)

CT dans une tige primaire (1ère année

de croissance) de Dicotylédone

(4)

Phloème primaire

Xylème primaire

cambium Détail d’un faisceau

Détail d’un faisceau criblovasculaire

criblovasculaire

dans une jeune tige dans une jeune tige

Dicotylédone Dicotylédone

Sclérenchyme

Le xylème primaire et le phloème primaire se forment à partir de la différenciation de

cellules du procambium.

(5)

Epiderme

Stomate

Poil tecteur

Collenchyme Parenchyme Sclérenchyme Cambium

Métaxylème Protoxylème Moelle

Protophloème Métaphloème

Rayon médullaire

SchSchééma anatomique de la C.T dma anatomique de la C.T dune tige Dicotylune tige Dicotyléédonedone

(6)

Ecorce réduite ,cylindre central développé . Nombre des tissus conducteurs est réduit.

Xylème superposé au phloème avec cambium au milieu (Structure collatérale).

Xylème centrifuge ,phloème centripète.

Remarque: Le phloème est toujours centripète Les principaux caractères

Les principaux caractères

Tige Dicotylédone

(7)

Les principaux caract

Les principaux caractèèresres

Absence des cellules compagnes.

Absence des cellules compagnes.

Protoxyl

Protoxyl è è me:trach me:trach é é ides annel ides annel é é es et es et spiral

spiral é é es. es.

M M é é taxyl taxyl è è me:trach me:trach é é ides ar ides ar é é ol ol é é es. es.

Tige Gymnosperme

(8)

La diagnose d’une tige Angiosperme Dicotylédone Caractères d’organe:

Symétrie axiale

Ecorce réduite. Cylindre central développé

Xylème centrifuge. Phloème centripète

Xylème se superpose au phloème

C’est une tige Caractères du groupe:

Tissu conducteur réduit

Présence du cambium

Hétéroxylie plus cellules compagnes

Conclusion: C’est une tige Angiosperme Dicotylédone

C’est une Dicotylédone C’est une Angiosperme

(9)

Zone subéreuse Zone subéreuse

Zone pilifère Zone pilifère

Zone de croissance Zone de croissance

La coiffe La coiffe

Les différentes parties d’une racine

Les différentes parties d’une racine

(10)

Ecorce Ecorce

Cylindre Cylindre central central

CT dans une racine primaire Dicotylédone Parenchyme cortical

Parenchyme cortical

Assise Assise pilifère pilifère

(11)

Raphides d'oxalate de calcium

Microcristaux L’oxalate de calcium

Au fort grossissement Au faible grossissement

(12)

Endoderme (imprégné de subérine et lignine)

Phloème primaire

Xylème primaire Cambium

Péricycle

(13)

SchéSchéma anatomique de la structure primaire de la racine ma anatomique de la structure primaire de la racine Dicotyl

Dicotyléédone ou Gymnospermedone ou Gymnosperme

Poil absorbant Poil absorbant

Assise pilif Assise pilifèèrere

Assise sub

Assise subééreusereuse ScléSclérenchymerenchyme Parenchyme de Parenchyme de rrééserveserve

Endoderme Endoderme Péricyclericycle

Cambium Cambium Moelle

Moelle Protxyl

Protxylèèmeme MMéétaxyltaxylèèmeme

Protophlo

Protophloèèmeme MMéétaphloètaphloèmeme

(14)

Ecorce développée cylindre central réduit;

Tissus conducteurs réduits avec xylème qui alterne avec phloème et tous les deux centripètes;

Présence du cambium;

Endoderme à cadre.

Racine Dicotylédone

(15)

Evolution Evolution vasculaire vasculaire

Complète dans une Complète dans une

racine racine

Dicotylédone Dicotylédone

(16)

Evolution vasculaire incompl

Evolution vasculaire incomplèète chez une racine te chez une racine àà structure primaire

structure primaire

(17)

Faisceau criblovasculaire

Epiderme Epiderme

Tige Monocotylédone

(18)

Cambium

Tige Dicotylédone

Tige Monocotylédone

(19)

Ecorce très réduite, cylindre central développé.

Les faisceaux criblovasculaires sont nombreux (plus de dix).

Pas de cambium entre xylème et phloème.

Xylème centrifuge ,phloème centripète.

Xylème se présente sous forme de la lettre V.

Caractères importants d’une tige Monocotylédone

(20)

Chaume des Graminées

C.L C.T

(21)

A B

C

Différents types de FCV au niveau des tiges Monocotylédones

D Phloème

Xylème

Phloème lacune

xylème

Gaine de

sclérenchyme

Xylème

(22)

Zone subéreuse Zone subéreuse

Zone pilifère Zone pilifère

Zone de croissance Zone de croissance

La coiffe La coiffe

Les différentes parties d’une racine

Les différentes parties d’une racine

(23)

Ecorce

Cylindre central

Subéroide Subéroide

C.T dans une racine Monocotylédone

(24)

Détail du cylindre central dans la racine Monocotylédone

Endoderme en U

Phloème Péricycle

XylèXylèmeme

(25)

Schéma anatomique d’une racine Monocotylédone

Poil absorbant

Subéroide

Parenchyme de réserve

Endoderme Péricycle

Phloème MoelleMoelle XylèmeXylème

(26)

Ecorce développée , cylindre central réduit;

Nombre des tissus conducteurs est supérieur à dix;

Xylème alterne avec le phloème et tous les deux centripètes;

Pas de cambium;

Endoderme en U ou en fer à cheval.

Caractères importants de la racine Monocotylédone

(27)

Racine primaire Dicotylédone Racine Monocotylédone

(28)

C.TC.T C.TC.T

Nervure principale Nervure principale

Nervure Nervure secondaire secondaire

Feuille Dicotylédone

(29)

Cuticule Cuticule

Epiderme supérieur Epiderme supérieur

Epiderme Inférieur Epiderme Inférieur

Nervure Nervure Stomates

Stomates

Parenchyme Parenchyme palissadique palissadique

Parenchyme lacuneux Parenchyme lacuneux

Anatomie du limbe

(30)

Epiderme

Ostiole

Cellules de garde

parenchyme palissadique

Parenchyme lacuneux

Nervure principale

Stomate

(31)

Parenchyme Parenchyme palissadique palissadique Parenchyme Parenchyme

lacuneux lacuneux

Epiderme Epiderme supérieur et supérieur et cuticule

cuticule

Epiderme Epiderme inférieur inférieur Stomates

Stomates

C.T au niveau du limbe d’une feuille C.T au niveau du limbe d’une feuille

Dicotylédone

Dicotylédone

(32)

Dessin anatomique de la C.T au niveau de la nervure principale Dessin anatomique de la C.T au niveau de la nervure principale

(33)

Schéma anatomique d’une feuille Dicotylédone

(34)

Plantes adaptées aux climats arides = xérophytes

Stomates enfouis

(35)

Présence des deux épidermes.

Présence des deux épidermes.

Tissu conducteur le plus souvent sous forme Tissu conducteur le plus souvent sous forme d’un arc.

d’un arc.

Mésophylle est formé par le parenchyme Mésophylle est formé par le parenchyme palissadique et parenchyme lacuneux.

palissadique et parenchyme lacuneux.

Présence du cambium avec xylème superposé Présence du cambium avec xylème superposé au phloème.

au phloème.

Tissus conducteurs réduits . Tissus conducteurs réduits .

Pas de périderme.

Pas de périderme.

Caractères importants de la feuille Caractères importants de la feuille

Dicotylédone Dicotylédone

(36)

Disposition de l’appareil conducteur est

assez variable même chez un même pétiole; un arc ouvert comme dans les nervures foliaires ou un cercle continu comme dans la tige.

Symétrie bilatérale avec une forme aplatie .

Pétiole

Pétiole

(37)

C.T dans un Pétiole

F.C.V F.C.V

(38)

Ce sont des faisceaux qui donnent les fibres textiles comme le lin, le chanvre ou le sisal.

Fibres Fibres Fibres Fibres

Vaisseau Vaisseau

Feuille

Monocotylédone

(39)

PhloèmeXylème

Mésophylle

Schéma anatomique de la feuille Monocotylédone

Schéma anatomique dune aiguille de Pin (Gymnosperme)

Canal résinifère

Epiderme externe

Epiderme interne

(40)

Présence de deux épidermes sur les deux faces de la feuille.

Un mésophylle homogène( structure centrique).

Les tissus conducteurs sont parallèles .

Pas de cambium entre xylème et phloème.

Caractères importants de la feuille

Monocotylédone

(41)

Bois ou xylème secondaire

Liber ou phloème secondaire Cambium

Pachyte Pachyte

Périderme Périderme

LES TISSUS SECONDAIRES LES TISSUS SECONDAIRES

Suber

Parenchyme secondaire

Phellogène

(42)

11

22 22

11 33

11

44 22

33 11

Assise génératrice suberophellodermique : Phellogène Assise génératrice suberophellodermique : Phellogène

Assise génératrice libéroligneuse : Cambium Assise génératrice libéroligneuse : Cambium

Méristème secondaire Méristème secondaire

Cellule Cellule initiale initiale

(43)

11

22 22

11 33

11

44 22 33 11

Assise génératrice libéroligneuse: cambium

Cellule initiale

Bois: xylème secondaire Liber: phloème secondaire

Cambium

Pachyte

(44)

Cambium Cambium fasciculaire fasciculaire Cambium Cambium

interfasciculaire interfasciculaire

Cambium continu Cambium continu

Formation du cambium

Formation du cambium

(45)

Organisation du cambium

(46)

Elle est saisonnière avec de

nombreux vaisseaux au printemps et des fibres en automne

Activité du cambium

(47)

Plan d’études du bois

(48)

Conduit la sève brute

Ne conduit pas de sève. Ne sert plus qu'au

soutien.

Coeur Coeur Aubier

Aubier

Cambium Cambium

Phelloderme

Liber

Suber

Pachyte

Périderme

(49)

1

2 3

Cerne de croissance dans une tige âgée

(50)

Le bois est constitué de couches concentriques bien visibles à l’œil nu:cernes ou anneaux ligneux

Chaque anneau ligneux correspond à la formation du bois pendant une année

Chaque anneau ligneux présente:

Un bois initial ,épais,clair ,avec beaucoup de vaisseau

Un bois final,foncé, mince, avec beaucoup de fibres et très peu de vaisseaux .

(51)

Tronc d’un arbre montrant les cernes

(52)

C.TC.T

C.RC.R

C.LC.L

Bois des Angiospermes

(53)

Le xylème qui se forme au printemps contient plus de vaisseaux que de fibres

Bois Angiosperme

Moelle Moelle

(54)

Bois

Cambium

Liber

Sclérenchyme

Rayon ligneux

(55)

Parenchyme verticale dans un bois

(56)

Un bois hétérogène avec:

Un bois hétérogène avec:

Vaisseaux répartis en anneau : Bois en anneau

Vaisseaux dispersés dans toute l’étendue de l’anneau ligneux: Bois diffus

Un parenchyme ligneux:

Un parenchyme ligneux:

Diffus, périvasculaire ou en couches

Rayons ligneux Rayons ligneux

:

Unisériés et multiseriés (Hêtre,chênes) Multisériés uniquement (Peuplier)

Caractères importants du bois des

Angiospermes

(57)

C.TC.T

C.RC.R C.LC.L

Bois des Gymnospermes

C.T

(58)

Bois initial (1) Bois final(2) Rayons ligneux (3) P. aréolée (4) Bois initial (1) Bois final(2) Rayons ligneux (3) P. aréolée (4)

C.T d’une tige âgée de Gymnosperme

(59)

C.R. dans une tige âgée de Gymnosperme

C.R. dans une tige âgée de Gymnosperme

(60)

Un bois homogène formé uniquement des trachéides, jouant le rôle de soutien et

conduction.

Un bois formé de plusieurs anneaux ligneux avec bois initial et bois final.

Les rayons ligneux sont unisériés ,formés par des cellules vivantes et possèdent des ponctuation.

Présence des canaux à résines .

Caractères importants du bois des Gymnospermes

(61)

Tubes criblés dépourvus de cellules compagnes Fibres libériennes présentes(Cupressus) ou

absentes(Abies)

Rayons libériens unisériés.

Liber des Gymnospermes

(62)

Cellules criblées avec cellules compagnes . Cribles simples et composées.

Parenchyme libérien en strates ou dispersé dans le liber.

Rayons libériens sont unisériés et multiseriés . Un liber initial et un liber final.

Liber des Angiospermes

(63)

11

22

33

Pachyte discontinu

Pachyte continu

Pachyte continu avec périderme

Pachyte dans la tige Pachyte dans la tige

Liber Bois

(64)

C.T dans une C.T dans une

tige âgée tige âgée Dicotylédone Dicotylédone

1ere année 1ere année 2 ans

2 ans

3ème 3ème année année

Chaque année, le cambium

produit une nouvelle couche

de bois

Tige à pachyte continu

2 1

3

1 2

(65)

Suber Phelloderme

Phellogène

Rayons libéro- ligneux

Pachyte dans la racine

11 22

33

(66)

11

22 22

11 33

11

44 22 33 11

Assise génératrice suberophèllodermique: phellogène Assise génératrice suberophèllodermique: phellogène

Cellule Cellule initiale de initiale de l’assise l’assise

génératrice

génératrice Phelloderme ou parenchyme secondaire Suber ou liège

Phellogène

Périderme

(67)

Phellogène formé par dédifférenciation des cellules du parenchyme et avec une activité saisonnière comme le cambium.

Phelloderme ou parenchyme secondaire à paroi cellulosique.

Suber ou liège vers l’extérieur de l’organe.

La formation de plusieurs péridermes successifs donne les rhytidomes.

Périderme absent chez les tiges herbacées et les feuilles.

Le Phellogène se renouvelle année par année à la différence du Cambium qui a une activité pluriannuelle donc pendant toute la vie

de la plante

Périderme

(68)

Tronc d’arbre d’Eucalyptus,87 m de hauteur et 4 m de diamètre.

Tronc d’arbre d’Eucalyptus,87 m de hauteur et 4 m de diamètre.

(69)

Tronc creux d’Erable .Périderme important

Périderme

(70)

Tronc de Séquoia géant,Conifère .Détachement du liège spongieux Tronc de Séquoia géant,Conifère .Détachement du liège spongieux

qui laisse voir les cernes qui laisse voir les cernes

(71)

C.T à différents niveaux de la tige

(72)

Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?

(73)

Université Hassan II

Faculté des Sciences BenM’Sik Département de Biologie

Casablanca

Module: Biologie des Organismes Végétaux

Partie: Cormophytes

Année universitaire: 2019-2020

Pr.SOUALMI.K

(74)

Plan

Chapitre I: Histologie et Anatomie de l’appareil Végétatif des Cormophytes vasculaires

Chapitre II: Morphologie de l’appareil

végétatif des Cormophytes vasculaires (racine, tige et feuille).

Chapitre III: Reproduction des Cormophytes Chapitre IV: Types biologiques, types de

stratification et intérêts des Cormophytes

(75)

Qu’est ce que c’est la Botanique?

(76)

La Botanique en Pharmacie

(77)

Procaryotes :

Bactéries et Cyanophycées

Eucaryotes végétaux :

Plantes

Vasculaires avec racines

Mode de reproduction par spore

Mode de reproduction

par graine

Gymnospermes (3groupes)

Angiospermes

Dicotylédones

Monocotylédones Bryophytes

Ptéridophytes

Spermaphytes Thallophytes

(78)

Embranchement des Bryophytes

(79)

Les Mousses

Certaines mousses sont utilisées dans les tampons pour leur pouvoir absorbant

(80)

Les Bryophytes dont l’appareil végétatif est un thalle

Le thalle

Appareil reproducteur

Hépatiques Les

(81)

Les Anthérocérotes

le sporophyte est en forme de corne

(82)

Prêles Lycopode

Embranchement des Ptéridophytes

Fougères

(83)

Les lycopodes

(84)

Fougère arborescente du carbonifère

Fougère arborescente actuelle (Philippine)

(85)

Embranchement des Préspermaphytes

Courant en ville : supporte la pollution

Les arbres femelles sentent la moufette

Ovule

Arbre

Ginkgo biloba

(86)

Les Cycas

Ressemblent à des palmiers mais n’en sont pas (les palmiers sont des

Angiospermes)

(87)

Embranchement : Spermaphytes

Sous-embranchement : Gymnospermes ou Conifères

•Les plus vieux organismes vivants sont les Conifères (individus âgés de plus de 1000 ans)

Dominent les forêts tempérées nordiques (forêt boréale)

1 1

Cône femelle

(88)

Forêt boréale de Conifères

Les Sapins

(89)

Les plus grands végétaux actuels: Sequoi sempervirens

11O mètre de haut

Les Gymnospermes

(90)

Sous embranchement des Chlamydospermes

Welwitschia

Gnetum

Ephdra

(91)

Sous Embranchement des Angiospermes

(92)

Les Angiospermes

Du Grec « angeion » qui veut dire boite et « sperma » qui veut dire graine.

Toutes les plantes que nous cultivons sont

des Angiospermes.

Plante ligneuse

Plantes herbacées

(93)

Dicotylédone

Monocotylédone

Cotylédons ANGIOSPERMES

(94)

Les Végétaux Supérieurs sont formés par :

Un appareil végétatif avec racine ,tige et feuille.

Un appareil reproducteur

(95)

Paroi squelettique comprend trois couches : Lamelle moyenne

Paroi primaire Paroi secondaire.

Les échanges intercellulaires se font à travers : Les ponctuations

Les plasmodesmes

HISTOLOGIE= Etude des tissus des

végétaux

(96)

Paroi squelettique vue au microscope électronique

Paroi primaire

Lamelle moyenne Méat

(97)

zones

dépourvues de paroi secondaire

zones traversées par un ou plusieurs plasmodesmes.

Ponctuation au niveau de la paroi squelettique

(98)

• Paroi primaire souple, peut s’étirer.

• Paroi secondaire imprégnée de lignine:

substance qui durcit et rend la paroi

rigide.

(99)

P = paroi primaire ML = lamelle moyenne

S1, S2 et S3 = paroi secondaire

W = restes de la cellule après sa mort

La paroi secondaire

Beaucoup plus épaisse que la paroi primaire.

Se forme quand la cellule se différencie et se spécialise.

Plus riche en cellulose et contient de la

lignine qui rend la paroi secondaire rigide et très peu perméable à l’eau.

Puisque la paroi lignifiée ne laisse à peu près pas passer l’eau, la cellule meurt généralement après avoir synthétisé sa paroi secondaire. Ces cellules mortes jouent un rôle important dans le soutien de la plante et dans la conduction de la sève

provenant des racines. Elles sont plus utiles à la plante mortes que vivantes !!!

(100)

La cellulose, l’hémicellulose et la pectine sont des polymères très hydrophiles. La paroi primaire est

imbibée d’eau (~75% d’eau) et très perméable à l’eau et aux substances qui y sont dissoutes.

La paroi primaire est mince et souple. Les cellules qui n’ont qu’une paroi primaire peuvent s’étirer (ce qui permet la croissance).

Une cellule végétale peut

s’allonger en absorbant de l’eau par osmose. La pression osmotique (turgescence) déforme et étire la paroi primaire.

(101)

La paroi est formée d’une armature de fibres de cellulose unies par différents polymères (hémicellulose, pectine, lignine) servant de « colle »

La disposition des fibres de cellulose est beaucoup plus régulière dans la paroi secondaire. Les couches de fibres alternent en se croisant à angle droit.

Paroi primaire Paroi secondaire

(102)

Modifications de la paroi squelettique

Lignification Minéralisation

Cutinisation Subérification Gélification

Rigidité

Imperméabilité

(103)

Cellule

épidermique hypertrophiée présentant une cystholithe au niveau d’une feuille de

Caoutchouc:Ficus

Minéralisation de la paroi squelettique

(104)

Tissus de revêtement

Tissus conducteurs

Tissus fondamentaux

Méristèmes

= Enveloppe externe de la plante Rôle : protection

absorption (poils des racines)

Conduisent la sève

Xylème : sève brute (eau + minéraux) Phloème : sève élaborée (eau + sucres)

= tissus de remplissage Rôle : remplissage

stockage

photosynthèse soutien

= tissus embryonnaires

Les Tissus des végétaux Supérieurs

(105)

Méristème apical de la tige

Méristème apical de la racine

MERISTEME PRIMAIRE

(106)

Méristème primaire

Structure primaire

(107)

Méristème secondaire

Tissu secondaire Suber ou liège

(108)

1

2 2

1 3

1

4 2

3 1

Assise génératrice suberophellodermique: Phellogène

Assise génératrice libéroligneuse : Cambium

Méristème secondaire

Cellule initiale de AG

(109)

Parenchyme chlorophyllien

Les parenchymes fondamentaux

(110)

a:méat c:polyédrique

Les divers types de parenchymes chlorophylliens

P. à Méat

P. Lacuneux P. Polyédrique

(111)

Cellules du parenchyme

de réserves (pomme de terre)

Parenchyme de réserves

(112)

Parenchyme aérifère des plantes aquatiques

Feuilles flottante à la

surface de l’eau

Nénuphar

(113)

EPIDERME AVEC STOMATES ET POILS TECTEURS

(partie aérienne de la plante)

EXODERME DES RACINES PRIMAIRES

(assise subéreuse ou subéro

Ï

de)

SUBER

( tige et racine )

TISSU PROTECTEUR

(114)

Une seule couche de cellules qui recouvrent et

protègent les jeunes plantes .Présence des stomates.

Cellules formant des poils tecteurs(défense et protection).

Cellules recouvertes par un dépôt de cutine:cuticule épidermique.

EPIDERME

(115)

Epiderme au niveau des feuilles

Chambres sous stomatiques

(116)

Cuticule recouvrant l’épiderme d’une jeune tige.

La paroi des cellules formant l’épiderme des plantes (la couche de cellules à la surface de la plante) peut se couvrir de cutine,

imperméable. La couche de cutine forme la cuticule.

Cuticule à la surface d’une feuille. La cuticule imperméabilise la feuille et

prévient les pertes d’eau par évaporation.

Cuticule recouvrant l’épiderme d’une jeune tige.

Paroi cutinisée

épiderme

(117)

Epiderme avec stomate aérifère

Ostiole

Cellule

stomatique Epiderme en

coupe

(118)

Stomate aquifère: guttation

Gouttes d’eau Sur les bordures

des feuilles

( émission de l’eau à l’état liquide)

(119)

a: papilles

b c

b et c:Poils unicellulaires droits

d e

d et e:Poils unicellulaires ramifiés

c

d

e

(120)

f g

h

i

j

Poils pluricellulaires unisériés: f,g

Poils articulés: h,i et j

(121)

Cellules épidermiques modifiées formant des poils. Certains de ces poils se terminent par des cellules pouvant sécréter des substances irritantes, collantes ou aromatiques.

(122)

Les fibres de coton sont formées de poils des cellules recouvrant la graine.

À quoi servent ces poils ? Chaque capsule contient

20 à 50 graines, chacune entourée de ~10 000

fibres de coton d’environ 2 à 3 cm de longueur. Ces fibres sont faites de poils dont la paroi est

constituée de 20 à 30 couches de cellulose. Le coton cultivé provient de variétés sauvages

sélectionnées pour la longueur de leurs fibres.

Gossypium hirsutum

(123)

Tissus subérifiés

Assise subéreuse

Subéroïdes

Suber ou liège

Assise pilifère

(124)

la paroi est imprégnée de subérine, une substance hydrophobe imperméable.

Les cellules mortes empilées formant les parties externes des arbres, ont des parois imprégnées de subérine.

Le liège dont ont fait les bouchons vient de l’écorce du chêne liège (Quercus suber). Le

Portugal est le plus gros producteur mondial de bouchons de liège.

Paroi subérifiée

(125)

Xylème : transporte sève brute (eau et sels minéraux)

Phloème : transporte sève élaborée (sucres et autres matières organiques) vers les parties qui ne font pas de photosynthèse

Tissus conducteurs

(126)

1. Les éléments fonctionnels du xylème sont les vaisseaux conducteurs

2. Vaisseaux imparfaits ou trachéides

-TRACHEIDES ANNELEES ET SPIRALEES (Chez tous les végétaux vasculaires)

-TRACHEIDES SCALARIFORMES (Ptéridophytes)

-TRACHEIDES AREOLEES ( Gymnospermes)

3. Vaisseaux parfaits ou trachées

Vaisseaux: rayé, réticulé et ponctué (Angiospermes)

XYLEME PRIMAIRE

(127)

Protoxylème dans une tige de Chélidoine en C.L.

Trachéide annelée

Trachéide spiralée

(128)

C.T

C.L Trachéide

annelée

Trachéide spiralée

Protoxylème Métaxylème

(129)

Trachéides

Scalariformes d’une

Ptéridophyte

C.T

C.L

(130)

Trachéides aréolées dans une tige d‘Epicea ( Gymnosperme, C.L)

(131)

Trachéides aréolée dans une tige de Pin en C.T ( Gymnosperme)

(132)

Trachéides aréolées d’une Gymnosperme

C.T

C.L

Vue de face

(133)

Ponctuation aréolée dans une tige d‘If en C.T ( Gymnosperme)

(134)

Vaisseau réticulé

Xylème en C.L dans une tige de Chélidoine ( Angiosperme)

Vaisseau rayé Trachéide spiralée Trachéide annelée

(135)

Métaxylème :vaisseau ponctué en C.L dans une tige de Ricin ( Angiosperme)

(136)

C.T

Vaisseau rayé( v;ra) C.L

Vaisseau réticulé(v.re) Vaisseau ponctué(v.p)

Protoxylème ou trachéide Métaxylème ou trachée

Vaisseaux parfaits d’une Angiosperme

(137)

VAISSEAUX PARFAITS ou TRACHEES

Vaisseaux rayés

Vaisseaux réticulés Vaisseaux ponctués

LES ELEMENTS ACCESSOIRES:

Cellules parenchymateuses jouant le rôle de réserve

Fibres de soutien qui constituent (50% à 8O %)

Vaisseaux des Angiospermes

(suite)

(138)

Le xylème ne contient qu’un seul type de vaisseaux:

C’est une Structure homoxylée qui caractérise les Ptéridophytes et les Gymnospermes.

Le xylème est formé par les vaisseaux conducteurs, des fibres de soutien et des cellules parenchymateuses:

C’est une structure hétéroxylée qui caractérise les Angiospermes.

En résumé

(139)

Les éléments fonctionnels du phloème sont les tubes criblés

Obstruction des cribles et formations des cals

Disposition du phloème primaire avec:

protophloème et metaphloème

Les éléments fonctionnels des tissus criblés Cellules compagnes

Fibres de soutien

PHLOEME PRIMAIRE

(140)

Phloème ou tube criblé - C.L. tige de Courge ( Dicotylédone)

(141)

Crible

Parenchyme du phloème

Cellule compagne

C.T

C.L

Phloème ou tissu criblé

(142)

Cribles

Plaques criblées

Bouchon

Obstruction des cribles et formation des cals dans le phloème

(143)

C.T dans une jeune tige Dicotylédone

Parenchyme médullaire Épiderme

Parenchyme corticale

Début du cambium

(144)

Paroi squelettique cellulosique:

Collenchyme

Paroi squelettique lignifiée:

Sclérenchyme

LES TISSUS DE SOUTIEN

(145)

Epiderme

Parenchyme

Collenchyme

(146)

Les différents types de collenchyme

(147)

Localisation des collenchymes

(148)

Suivant la forme et les dimensions des

cellules sclérenchymateuses,on distingue : Fibres de soutien

Cellules scléreuses Sclérites

SCLERENCHYME

(149)

Cellules du sclérenchyme

(150)

Eléments du sclérenchyme

Fibre en C.T

Fibres en C.L

Cellules scléreuses

Sclérites

(151)

Cellules scléreuses de Noisette en C.T

(152)

Sclérite dans une feuille de Nénuphar en C.T

(153)

fibres de sisal séparées dans de grands roulements et tissées à l'usine

Fibres sclérifiées

(154)

Cellules à tannin du parenchyme médullaire d’une tige de rose

TISSUS SECRETEUTRS

(155)

Epiderme sécréteur d’un pétale de rose

Poil sécréteur de l’épiderme d’une feuille

Poil

glandulaire Cellule sécrétrice

Epiderme

(156)

Poil sécréteur - épiderme de Pelargonium

(157)

Poches excrétrices du péricarpe d’une

orange

Laticifère d’une tige d’Euphorbe

(158)

Laticifères - C.L. tige de Lobelia

(159)

Plante de Caoutchouc à latex Production de latex

(160)

Morphologie de l

Morphologie de l appareil appareil V V é é g g é é tatif des Cormophytes tatif des Cormophytes

vasculaires vasculaires

Tige - Racine - Feuille Tige - Racine - Feuille

(161)

Organisation générale d’une Angiosperme Dicotylédone jeune Organisation générale d’une Angiosperme Dicotylédone jeune

Appareil reproducteur

Appareil végétatif Bourgeon axillaire

Bourgeon terminal

(162)

Bourgeons

(163)

1.Bourgeons nus des végétaux herbacés

2.Bourgeon axillaire des végétaux ligneux

3.Bourgeon écailleux

Ecailles Feuilles

Organisation des bourgeons Organisation des bourgeons

Feuille

Bourgeon axillaire

(164)

Croissance monopodiale

Bourgeon terminal

(165)

Croissance sympodiale

: Bourgeon axillaire : Bourgeon axillaire

(166)

Angiosperme

Plante monopodiale Plante sympodiale

(167)

2: Primordium des bourgeons 1: Primordium foliaire

3:Méristème médullaire

6: procambium

Le point végétatif d’une tige Dicotylédone

4:Moelle

C.LC.L

(168)

Croissance intercalaire d’une tige

Entre-noeud

(169)

Pousses courtes:l’allongement des entre-nœuds est très réduit.

Pousses longues :l’allongement des entre-nœuds est important.

Chez les végétaux herbacés, les pousses courtes sont appelées plateaux ..

Chez les végétaux ligneux, brachyblastes par opposition aux pousses longues ou auxiblastes.

La croissance en longueur de la tige

(170)

Orientation de la

croissance de la tige

(171)

La ramification

Ramification dichotomique (Ptéridophytes)

Ramification latérale

(Spermaphytes)

(172)

Arbre

Stipe Buisson

Tronc

Arbre

Ramifications

(173)

a- dressée , b-couchée , c-ascendant, d- pendante, e- grimpante

Port de tiges

d e

(174)

Pyramidal (Conifères) En pinceau

Port étagé (Conifères) Port en boule

(175)

Cladode du petit Houx

Les Variations morphologiques des tiges

(176)

Stolon Stolon

Tige rampante à la surface du sol Tige rampante à la surface du sol

et pouvant développer de et pouvant développer de

nouvelles pousses.

nouvelles pousses.

Tige rampante à la surface du sol Tige rampante à la surface du sol

et pouvant développer de et pouvant développer de

nouvelles pousses.

nouvelles pousses.

Stolon

(177)
(178)

Rhizome Rhizome

adventives

(179)

Tubercules

Tubercules Tubercules

Tubercules

(180)

Primorduims racinaires adventives Primorduims foliaires

Tubercule de pomme de terre en germination

(181)

Racines Racines

Tige Tige Feuilles Feuilles

( plateau)

Bulbes

(182)

Tiges succulentes Tiges succulentes

Tige Charnue feuilles épines

(183)

Plante acaule avec feuilles en rosettes

Fleur

Liane

(184)

Zone subéreuse Zone subéreuse

Zone pilifère Zone pilifère

Zone de croissance Zone de croissance

La coiffe La coiffe

Les différentes parties d’une racine

Les différentes parties d’une racine

(185)

les différents types de Système les différents types de Système

racinaire racinaire

Racines pivotantes (Dicotylédones en général)

Racines fasciculées (Monocotylédones en général)

Racines adventives(Ptéridophytes et Monocotylédones) .

(186)

Racines pivotantes Racines pivotantes

Racines fasciculées Racines fasciculées

(187)

Racines adventives Racines adventives

MaïsMaïs PalétuvierPalétuvier Proviennent des tiges aériennes

Proviennent des tiges aériennes Jouent un rôle de tuteur

Jouent un rôle de tuteur Racines aériennes

Racines aériennes

(188)

Racines échasses

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