Physiologie Végétale TP

La physiologie végétale est une branche de la biologie qui étudie le fonctionnement des plantes. Elle se concentre sur les processus biologiques et biochimiques qui permettent aux plantes de croître, de se reproduire, et de répondre à leur environnement. Voici les principaux thèmes abordés en physiologie végétale :

  • . Photosynthèse

    Processus par lequel les plantes convertissent la lumière en énergie chimique (glucose)

    Implique deux phases principales : les réactions photochimiques (dans les thylakoïdes) et le cycle de Calvin (dans le stroma des chloroplastes).

  • Respiration cellulaire

    Libération d'énergie à partir des molécules organiques (glucose) pour alimenter les fonctions cellulaires.

    Processus inverse de la photosynthèse, impliquant la glycolyse, le cycle de Krebs et la chaîne de transport des électrons.

  • Nutrition minérale

    Absorption des nutriments du sol (comme les nitrates, phosphates, potassium) par les racines.

    Essentielle pour la croissance et la production de biomasse.
  • Transport de l’eau et des solutés

    Inclut l'absorption d'eau par les racines, le transport dans le xylème et la transpiration via les stomates.

    Rôle du potentiel hydrique et des forces capillaires.
  • Croissance et développement

    Régulation par des hormones végétales (auxines, gibbérellines, cytokinines, acide abscissique, éthylène).

    Mécanismes du phototropisme, gravitropisme, et autres mouvements.

  • Stress et adaptations

    Réponses des plantes aux conditions environnementales défavorables (sécheresse, froid, salinité, pathogènes)

    Implication de gènes spécifiques et mécanismes de défense.

  • Reproduction

    Étude des cycles de reproduction sexuée (fleurs, fruits, graines) et asexuée.

    Rôles des hormones et des conditions environnementales dans la floraison et la fructification.

  • Signaux et communication intracellulaire

    Comment les cellules végétales perçoivent et répondent aux stimuli (lumière, gravité, hormones).

    Importance des molécules de signalisation comme le calcium, les protéines kinases, et les messagers secondaires.



Enseignant: Nadhira BOURAHLA