Le gravitropisme est la capacité d'une plante à tourner en réponse à la gravité. Les racines ont un gravitropisme, se penchant pour se baisser et les tiges un gravitropisme négatif pour se relever. Mais que se passe-t-il si vous supprimez la capacité d'une plante à sentir où se trouve le duvet ?
Dans les racines, les plantes sentent où se trouve le duvet dans la coiffe. Si vous retirez délicatement la coiffe, puis inclinez la plante sur le côté, la racine continuera de pousser sans changer de direction jusqu'à ce que la coiffe se régénère. Une fois que la coiffe peut envoyer un signal à la racine, les cellules d'un côté de la racine s'allongent pour courber la racine vers le bas.
Le vol de la mission STS-3 a représenté un défi pour les plantes embarquées. Une fois en orbite, elles seraient en chute libre perpétuelle, sans aucune notion d'altitude. Quel effet cela aurait-il sur la coiffe racinaire ? Slocum, Gaynor et Galston ont comparé les réactions des jeunes plants d'avoine et de haricot mungo à bord dans leur article. Études cytologiques et ultrastructurales sur les tissus racinairesLes semis des deux plantes ont germé soit quelques heures avant le lancement, soit en orbite.
L'avoine était saine. Les plants d'avoine, qu'ils soient en vol ou au sol, présentaient une structure racinaire normale. Il en était presque de même pour les haricots mungo. La plupart des racines étaient normales, à l'exception de la coiffe racinaire de l'échantillon en vol. Les cellules de la coiffe racinaire des haricots mungo dans l'espace avaient été très malmenées. La plupart des cellules étaient dégénérées. Si l'on compare l'échantillon témoin ci-dessous (à gauche) à la racine en vol (à droite), on constate que l'une d'elles est en mauvais état.
Il semblerait que la capacité des plantes à s'adapter à la microgravité varie selon les plantes, il n'est donc pas suffisant d'extrapoler d'une espèce à toutes.
Il s'agit d'un autre article qui continue d'être cité aujourd'hui. Plus récemment, Des marqueurs de répétition de séquence simples révèlent de multiples locus régissant les variations de taille de grain chez un mutant de riz japonica (Oryza sativa L.) induites par le rayonnement cosmique lors d'un vol spatial par Wang et al. dans Euphytica 2014. Il existe également des recherches sur les pois qui le citent comme Ultrastructure et activité métabolique des mitochondries de pois sous clinorotation en cytologie et génétique 2012.
Si la gravité est essentielle, elle pourrait devenir quelque chose que nous devrons simuler dans l'espace. L'idée courante consiste à faire tourner doucement une station spatiale pour simuler la force centripète. En tournant plus vite, il est possible de soumettre les plantes à l'hypergravité. comme l'a noté Nigel Chaffey plus tôt cette année. Vivace préférée Arabidopisis fait l'objet d'un 300g (oui, trois cents fois la force de gravité) dans cet article d'AnnBotSoumettre les humains à ce niveau de gravité serait une très mauvaise idée.
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Les journaux d'aujourd'hui
Slocum RD, Gaynor JJ et Galston AW (1984). Études cytologiques et ultrastructurales sur les tissus racinaires, Annals of Botany54. (supp3) 65-76.
Brykov VO & IP Generozova (2012). Ultrastructure et activité métabolique des mitochondries de pois sous clinorotation, Cytologie et Génétique, 46 (3) 144-149. EST CE QUE JE: http://dx.doi.org/10.3103/s0095452712030036
NAKABAYASHI I. (2006). Le stimulus d'hypergravité améliore le développement primaire du xylème et diminue les propriétés mécaniques des parois cellulaires secondaires dans les tiges d'inflorescence d'Arabidopsis thaliana, Annals of Botany97. (6) 1083-1090. EST CE QUE JE: http://dx.doi.org/10.1093/aob/mcl055
Wang J., Tianqing Zheng, Xiuqin Zhao, Jauhar Ali, Jianlong Xu et Zhikang Li (2013). Des marqueurs de séquences répétées simples révèlent de multiples loci régissant les variations de taille des grains chez un mutant de riz japonica (Oryza sativa L.) induites par le rayonnement cosmique lors d'un vol spatial. Euphytique, 196 (2) 225-236. EST CE QUE JE: http://dx.doi.org/10.1007/s10681-013-1026-8
