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Observation microscopique d'une feuille d'élodée placée à l'obscurité (traitement à l'eau iodée)
Thème: Le vivant et son évolution Sous-thème: Besoins des cellules et systèmes de transport de l'organisme animal et végétal
Vertical Tabs Descriptif Photographie au microscope optique d'une feuille d'élodée placée à l'obscurité puis passée 5 minutes à l'eau iodée (ph © Jean-Claude Révy/ISM). Associée à une autre photographie d'une feuille exposée à la lumière avant d'être passée dans l'eau iodée (06008), cela permet de montrer dans quelles circonstances, et où, se forme l'amidon. Informations pédagogiques
Informations techniques Support d'utilisation: Desktop Tablette Smartphone
Droits Source: Sciences de la vie et de la Terre cycle 4, 2016 Copyright: ph © Jean-Claude Révy/ISM
Séquence associée
Localisation de la production de matière organique
Localisation de la production de matière organique, à l'échelle cellulaire
Thème: Le vivant et son évolution Sous-thème: Besoins des cellules et systèmes de transport de l'organisme animal et végétal
Feuille D Élodée Au Microscope A La
cellules de feuille d'élodée au microscope dans de l'eau douce puis dans de l'eau salée (version3) on Vimeo
Feuille D Élodée Au Microscopie Électronique
Quand on regarde une image prise au microscope, l'objet observé est grossi par rapport à la réalité. Deux techniques principales sont utilisées pour permettre de connaître la taille réelle de l'objet observé:
On indique un grossissement, c'est-à-dire par combien la taille de l'objet observé a été multipliée (ex. : 100). On place une barre d'échelle de taille donnée, et on indique au-dessus à quelle taille cela correspond dans la réalité (ex. : une barre de 1 cm avec écrit au-dessus 10 mm veut dire que 1 cm sur la photo correspond à 10 mm dans la réalité). Calculer la taille réelle à partir d'un grossissement indiqué
Repérer le grossissement. Mesurer, avec une règle, la taille de l'objet sur la photo ou le schéma. Diviser la taille sur la photo par le grossissement. Convertir dans l'unité demandée ou l'unité la plus appropriée. La méthode en exemple:
Lymphocyte vu au MEB (fausses couleurs)
Consigne:
Calculer la taille réelle du lymphocyte, en μm. Rédaction:
Grossissement: 2 200
Taille sur la photo: 4, 7 cm
Calcul de la taille réelle: 4, 7 2 200 0, 00214 cm
Conversion en μm: 0, 00214 cm 21, 4 μm
Le lymphocyte mesure environ 21 μm dans la réalité.
Feuille D Élodée Au Microscopes
Tous les éléments qui
compartimentent le cytoplasme sont
appelés organites. Ils ont chacun des fonctions
précises. noyau
mitochondrie
réticulum
endoplasmique
appareil de
Golgi
chloroplaste
renferme le matériel
génétique (ADN)
lieu de production de l'énergie cellulaire
fabrication de protéines
fabrication de diverses substances
lieu de la photosynthèse: fabrication de
l'amidon
c. Les bactéries
L' étude des bactéries
au microscope électronique montre
qu'elles ne sont pas
compartimentées. Elles n'ont pas
d'organites. Elles n'ont même
pas de noyau. Elles sont entourées d'une
paroi et d'une membrane plasmique. Leur matériel génétique
(chromosome) circule librement dans le
Une bactérie
d. Conclusion
Grâce à leur ultra-structure, on a
pu classer les cellules en deux grandes
catégories: les cellules
eucaryotes qui présentent un noyau
et des organites, et les cellules
procaryotes qui n'en ont pas. Les cellules eucaryotes sont les cellules
animales, les cellules
végétales, les cellules des
champignons et les protozoaires (êtres
vivants unicellulaires).
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Le métabolisme photosynthétique
Photo de gauche: photographie d'une observation microscopique d'une feuille d'Élodée, au grossissement x40: il est possible de distinguer les différentes cellules composant la feuille. Photo de droite: photographie d'une observation microscopique: détail d'une cellule de feuille d'Élodée observée au grossissement x400: on note sur cette photographie la présence de nombreux chloroplastes: organites sièges de la photosynthèse. Le métabolisme photosynthétique:
La photosynthèse est un métabolisme, c'est un ensemble de réactions chimiques permettant le fonctionnement de la cellule et de l'organisme dans sa totalité. Schéma d'une cellule végétale et des différents réactifs et produits de la photosynthèse
L 'équation bilan de la photosynthèse est la suivante:
nC02 + nH20 + (énergie lumineuse) → (CH2O)n + nO2. Ainsi, on comprend que ce métabolisme permet la fixation du CO2 atmosphérique (carbone minéral) conduisant à la formation d'amidon (carbone organique). La photosynthèse est donc un métabolisme autotrophe:
Métabolisme autotrophe (auto = soi-même – trophe = nourriture): métabolisme permettant de synthétiser de la matière organique uniquement à partir de matière minérale(sans l'aide de la matière d'autre être vivant).
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2- Il est réalisé au crayon papier taillé. 3- Il est centré et suffisamment gros. 4- Les traits son uniformes. 5- Les structures sont parfaitement dessinées et ressemblent à la réalité. 6- Les légendes ne se croisent pas et se terminent sur le trait de la marge de manières horizontales. 7- Le grossissement est correct. 8- Le titre est correct et souligné. Comprendre comment réaliser un dessin d'observation en SVT par la vidéo:
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Observation microscopique de cellules végétales
Observation microscopique de cellules végétales en cours de S. V. T. 6ème
Article mis en ligne le 7 décembre 2017
dernière modification le 4 décembre 2017
par
E. Joachim
Pour faire suite à l'observation microscopique précédente, la séance de S. en classe de 6ème a amené les élèves à observer des cellules végétales, plus précisément des cellules d'épiderme d'Oignon rouge. Encore une fois, les élèves ont fois travaillé avec beaucoup de sérieux et la séance de jeudi dernier a permis de photographier ces cellules à différents grossissements, comme le montre le travail ci-dessous d'Adèle et Jihane (6ème1):
Photographie de cellules d'épiderme d'Oignon rouge (x 40):
Photographie de cellules d'épiderme d'Oignon rouge (x 100):
Photographie de cellules d'épiderme d'Oignon rouge (x 400):
Les élèves ont ainsi pu comparer les deux types de cellules et obtenir la fiche comparative suivante:
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