Titre : Méristème

Méristème : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

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Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment identifier un méristème ?

Le méristème se distingue par sa capacité à se diviser activement et à produire de nouvelles cellules.
Méristème Tissu végétal
#2

Quels tests pour évaluer la santé d'un méristème ?

L'observation microscopique et l'analyse de la croissance des tissus peuvent être utilisés.
Analyse histologique Croissance des plantes
#3

Quels signes indiquent un méristème endommagé ?

Un méristème endommagé peut montrer un ralentissement de la croissance ou des déformations.
Dégâts cellulaires Déformation des plantes
#4

Peut-on prélever un échantillon de méristème ?

Oui, un échantillon peut être prélevé pour des analyses génétiques ou morphologiques.
Échantillonnage Analyse génétique
#5

Quel rôle joue le méristème dans la régénération ?

Le méristème est essentiel pour la régénération des tissus et la formation de nouvelles structures.
Régénération Tissu méristématique

Symptômes 5

#1

Quels symptômes d'un méristème en détresse ?

Les symptômes incluent un arrêt de croissance, des feuilles jaunies ou des déformations.
Symptômes de stress Détresse végétale
#2

Comment reconnaître un méristème sain ?

Un méristème sain présente une couleur verte vive et une croissance active sans déformations.
Santé des plantes Croissance cellulaire
#3

Les maladies affectent-elles le méristème ?

Oui, certaines maladies peuvent provoquer des symptômes comme le flétrissement ou la nécrose.
Maladies des plantes Nécrose
#4

Quels changements observables dans un méristème malade ?

On peut observer des anomalies de croissance, des taches ou des décolorations.
Anomalies de croissance Décoloration des tissus
#5

Le stress environnemental affecte-t-il le méristème ?

Oui, le stress hydrique ou thermique peut altérer la fonction du méristème.
Stress environnemental Hydratation des plantes

Prévention 5

#1

Comment prévenir les dommages au méristème ?

Assurer un arrosage adéquat et éviter les stress environnementaux pour protéger le méristème.
Prévention des dommages Stress environnemental
#2

Quelles pratiques culturales protègent le méristème ?

La rotation des cultures et l'utilisation de variétés résistantes aident à protéger le méristème.
Pratiques culturales Variétés résistantes
#3

L'irrigation affecte-t-elle le méristème ?

Oui, une irrigation appropriée est essentielle pour maintenir la santé du méristème.
Irrigation Santé des plantes
#4

Comment éviter les maladies du méristème ?

Utiliser des semences saines et surveiller régulièrement les plantes pour détecter les maladies.
Maladies des plantes Surveillance des cultures
#5

Les conditions de sol influencent-elles le méristème ?

Oui, un sol bien drainé et riche en nutriments favorise un méristème sain.
Conditions de sol Nutriments du sol

Traitements 5

#1

Comment traiter un méristème endommagé ?

Il est crucial d'améliorer les conditions de culture et d'appliquer des traitements appropriés.
Traitement des plantes Conditions de culture
#2

Peut-on régénérer un méristème ?

Oui, la régénération est possible par des techniques de culture in vitro ou de greffage.
Régénération Culture in vitro
#3

Quels produits pour stimuler le méristème ?

Des hormones de croissance comme l'auxine peuvent stimuler l'activité méristématique.
Hormones de croissance Auxine
#4

Comment prévenir les infections du méristème ?

Utiliser des désinfectants et maintenir une bonne hygiène des outils de jardinage.
Prévention des infections Hygiène des outils
#5

Les engrais affectent-ils le méristème ?

Oui, des engrais équilibrés favorisent la croissance saine du méristème.
Engrais Croissance des plantes

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec un méristème malade ?

Les complications incluent la propagation de maladies et la perte de rendement des cultures.
Complications des maladies Rendement des cultures
#2

Un méristème endommagé peut-il affecter d'autres parties ?

Oui, un méristème endommagé peut entraîner des problèmes dans les feuilles et les racines.
Propagation des dommages Racines des plantes
#3

Comment les insectes affectent-ils le méristème ?

Les insectes peuvent causer des dommages directs et transmettre des maladies au méristème.
Insectes nuisibles Transmission de maladies
#4

Les carences nutritionnelles impactent-elles le méristème ?

Oui, les carences en nutriments peuvent entraîner un développement anormal du méristème.
Carences nutritionnelles Développement anormal
#5

Quels risques liés à un méristème mal entretenu ?

Un méristème mal entretenu peut entraîner une croissance réduite et des maladies chroniques.
Entretien des plantes Croissance réduite

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque pour le méristème ?

Les stress environnementaux, les maladies et les carences nutritionnelles augmentent les risques.
Facteurs de risque Stress environnemental
#2

Les conditions climatiques influencent-elles le méristème ?

Oui, des conditions climatiques extrêmes peuvent nuire à la santé du méristème.
Conditions climatiques Santé des plantes
#3

Les pratiques agricoles affectent-elles le méristème ?

Certaines pratiques agricoles inappropriées peuvent endommager le méristème et réduire la croissance.
Pratiques agricoles Endommagement des plantes
#4

Les maladies virales impactent-elles le méristème ?

Oui, les maladies virales peuvent gravement affecter la fonction et la croissance du méristème.
Maladies virales Fonction du méristème
#5

Les infestations de ravageurs affectent-elles le méristème ?

Oui, les infestations de ravageurs peuvent causer des dommages directs au méristème.
Ravageurs Dommages au méristème
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Dr Olivier Menir

Contenu validé par Dr Olivier Menir

Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale


Validation scientifique effectuée le 25/02/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Yuling Jiao

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • State Key Laboratory of Protein and Plant Gene Research, School of Life Sciences, Peking University, Beijing 100871, China.
  • Peking-Tsinghua Center for Life Sciences, Center for Quantitative Biology, Academy for Advanced Interdisciplinary Studies, Peking University, Beijing 100871, China.
  • Peking University Institute of Advanced Agricultural Sciences, Shandong Laboratory of Advanced Agricultural Sciences in Weifang, Weifang, Shandong 261325, China.
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Claire Périlleux

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • University of Liège, InBioS-PhytoSYSTEMS, Liège, Belgium. Electronic address: cperilleux@uliege.be.
Publications dans "Méristème" :

Bihai Shi

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratoire Reproduction et Developpement des Plantes, Univ Lyon, ENS de Lyon, UCB Lyon1, CNRS, INRA, Lyon, France.
Publications dans "Méristème" :

Teva Vernoux

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratoire Reproduction et Developpement des Plantes, Univ Lyon, ENS de Lyon, UCB Lyon1, CNRS, INRA, Lyon, France. Electronic address: teva.vernoux@ens-lyon.fr.
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Yun Zhou

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Botany and Plant Pathology, Purdue University, West Lafayette, IN 47907, USA.
  • Purdue Center for Plant Biology, Purdue University, West Lafayette, IN 47907, USA.
Publications dans "Méristème" :

Olivier Hamant

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratoire de Reproduction et Développement des Plantes, Université de Lyon, UCB Lyon 1, ENS de Lyon, INRA, CNRS, 46 Allée d'Italie, 69364 Lyon Cedex 07, France christophe.trehin@ens-lyon.fr olivier.hamant@ens-lyon.fr.

Frédéric Bouché

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • University of Liège, InBioS-PhytoSYSTEMS, Liège, Belgium.
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Beata Orman-Ligeza

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • University of Liège, InBioS-PhytoSYSTEMS, Liège, Belgium; Current address: National Institute of Agricultural Botany, Cambridge, UK.
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Jan Traas

2 publications dans cette catégorie

Publications dans "Méristème" :

Ying Wang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • College of Life Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China.
Publications dans "Méristème" :

Xiao Wu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Botany and Plant Pathology, Purdue University, West Lafayette, IN 47907, USA.
  • Purdue Center for Plant Biology, Purdue University, West Lafayette, IN 47907, USA.
  • Center of Pear Engineering Technology Research, State Key Laboratory of Crop Genetics and Germplasm Enhancement, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China.
Publications dans "Méristème" :

Xing Liu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Purdue Center for Plant Biology, Purdue University, West Lafayette, IN 47907, USA.
  • Department of Biochemistry, Purdue University, West Lafayette, IN 47907, USA.
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Shaoling Zhang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Center of Pear Engineering Technology Research, State Key Laboratory of Crop Genetics and Germplasm Enhancement, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China.
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Paula McSteen

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Division of Biological Sciences, Interdisciplinary Plant Group, Bond Life Sciences Center, University of Missouri, Columbia, MO 65211, USA. Electronic address: mcsteenp@missouri.edu.
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Samuel Huerga-Fernández

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratory of Plant Physiology InBioS - PhytoSYSTEMS Department of Life Sciences University of Liège Chemin de la Vallée, 4 B-4000 Liège Belgium.
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Kenneth D Birnbaum

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • New York University, The Department of Biology, The Center for Genomics and Systems Biology, New York, NY, United States. Electronic address: kdb5@nyu.edu.
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Yan Guo

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • State Key Laboratory of Plant Environmental Resilience, College of Biological Sciences, China Agricultural University, Beijing 100193, China. Electronic address: guoyan@cau.edu.cn.
Publications dans "Méristème" :

Luis Herrera-Estrella

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Genomics for Crop Abiotic Stress Tolerance, Plant and Soil Science Department, Texas Tech University, Lubbock, TX 79409, USA.
  • Unidad de Genómica Avanzada/Langebio, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Irapuato 36821, Mexico.
Publications dans "Méristème" :

Claire Lionnet

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratoire de Reproduction et Développement des Plantes, Université de Lyon, ENS de Lyon, UCBL, INRAE, CNRS, INRIA 46 Allée d'Italie, 69364, Lyon, France.

Zhaojun Ding

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • The Key Laboratory of Plant Development and Environmental Adaptation Biology, Ministry of Education, College of Life Sciences, Shandong University, Qingdao, China.
Publications dans "Méristème" :

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Performance of VisuALL virtual reality visual field testing in healthy children.

Virtual reality field testing may provide an alternative to standard automated perimetry. This study evaluates a virtual reality game-based automated perimetry in a healthy pediatric population.... A prospective series of pediatric patients at one institution who performed VisuALL perimetry (Olleyes Inc, Summit, NJ) using a game-based algorithm. Participants were examined by an experienced pedia... A total of 191 eyes of 97 patients (54% female) were included, with a mean age of 11.9 ± 3.1 years. The average MD was -1.82 ± 3.5 dB, with a mean foveal sensitivity of 32.0 ± 4.7 dB. Fifty-nine eyes ... VisuALL virtual reality field testing was well tolerated in this pediatric study cohort. Older age and shorter test duration were associated with better performance on field testing....

Comparison of the visual field test of Glaufield Lite with Humphrey Field Analyser.

To compare visual field test results of Glaufield Lite AP901 CTS 133 (Appasamy Associates, Mannadipet Commune, Thirubhuvanai, Puducherry, India, hereafter Glaufield Lite) with Humphrey Field Analyser ... A pilot study at a tertiary eye centre involving 23 normal and 24 glaucoma patients who underwent two consecutive visual field tests on (i) HFA 24-2 SITA Fast and (ii) Glaufield Lite Quick Central pro... The mean testing time on HFA was significantly shorter than Glaufield Lite (normals: HFA: 2.75 ± 0.49 min, Glaufield Lite: 6.85 ± 0.86 min, p < 0.001; glaucoma patients: HFA: 3.45 ± 1.08 min, Glaufiel... Both perimetric techniques showed reliable test results though test duration was longer with Glaufield Lite perimetry. The MD showed poor agreement, likely due to different scales and principles used ...

Impact of peripapillary retinoschisis on visual field test results in glaucomatous eyes.

To investigate the influence of peripapillary retinoschisis (PRS) on visual field (VF) test results in patients with primary open angle glaucoma (POAG).... Thirty eyes of 30 patients with POAG who had PRS at least once were included. All eyes were followed-up for a minimum 5 years at 4-6-month intervals. The occurrence of PRS was determined by circumpapi... Global MD (p=0.345) and regional VF deviations (p=0.255) did not differ significantly between immediately after and just prior to PRS formation. Global MD (p=0.846) and regional VF deviations (p=0.758... PRS has no short-term effect on the VF sensitivity. Therefore, VF test can still be useful for evaluating glaucomatous damage even in the presence of PRS compared with OCT....

Predicting 60-4 visual field tests using 3D facial reconstruction.

Despite, the potential clinical utility of 60-4 visual fields, they are not frequently used in clinical practice partly, due to the purported impact of facial contour on field defects. The purpose of ... Subjects with no ocular pathology were included. Participants were subject to optical coherence tomography, 60-4 Swedish interactive thresholding algorithm visual field tests and photography. The pred... 30 healthy were enrolled. Three-dimensional facial reconstruction using a convolution neural network (CNN) was able to predict facial contour-dependent 60-4 visual field defects in 30 subjects without... This pilot study reports the development of a CNN-enhanced platform capable of predicting 60-4 visual field defects in healthy controls based on facial contour. Further study with this platform may en...

Comparing a head-mounted virtual reality perimeter and the Humphrey Field Analyzer for visual field testing in healthy and glaucoma patients.

To compare clinical visual field outputs in glaucoma and healthy patients returned by the Humphrey Field Analyzer (HFA) and virtual reality (Virtual Field, VF) perimetry.... One eye of 54 glaucoma patients and 41 healthy subjects was prospectively tested (three times each in random order) using the HFA and VF perimeters (24-2 test grids). We extracted and compared global ... The VF test was shorter (by 76 s) and had lower fixation losses (by 0.08) and false-positive rate (by 0.01) compared to the HFA (all p < 0.0001). Intraclass correlations were 0.86, 0.82 and 0.47 for M... Virtual Field returns global results that are correlated with the HFA, but pointwise sensitivities were more variable. Differences in test-retest variability and defect detection by its current normat...

What is the Optimal Frequency of Visual Field Testing to Detect Rapid Progression Among Hypertensive Eyes?

We evaluated 16,351 visual field (VF) tests from Ocular Hypertension Treatment Study (OHTS) database and showed that more frequent testing resulted in a shorter time to detect glaucoma progression, wi... To investigate the effect of different testing intervals on time to detect visual field progression in eyes with ocular hypertension.... A total of 16,351 reliable 30-2 VF tests from 1575 eyes of the OHTS-1 observation arm with a mean (95% CI) follow-up of 4.8 (4.7-4.8) years were analyzed. Computer simulations (n = 10,000 eyes) based ... At 80% power, based on the progression of -0.42 dB/year, the best trade-off to detect significant rates of VF change to clinically meaningful perimetric loss in high, medium, and low-risk patients was... Given the importance of not missing the conversion to glaucoma, the frequency of testing used in OHTS (6 mo) was optimal for the detection of progression in high-risk patients. Low-risk patients could...

Comparison of Visual Field Test Measurements With a Novel Approach on a Wearable Headset to Standard Automated Perimetry.

This study of inter-test comparability of a novel visual field application installed on an augmented-reality portable headset and Humphrey field analyzer Swedish interactive thresholding algorithm (SI... To determine the correlation between visual field testing with novel software on a wearable headset versus standard automated perimetry.... Patients with and without visual field defects attributable to glaucoma had visual field testing in one eye of each patient with 2 methods: re:Imagine Strategy (Heru, Inc.) and the Humphrey field anal... Measurements from 89 eyes of 89 patients (18 normal and 71 glaucomas) were compared with both instruments. Linear regression analysis demonstrated an excellent Pearson correlation coefficient of r = 0... The Heru visual field test correlated well with SITA Standard in a population of normal eyes and eyes with glaucoma....

Visual Fields in Epidemic Retinitis.

The aim of the study is to analyze visual fields defects (VFDs) in epidemic retinitis (ER).... Patients with ER and Humphrey's visual field (HFA) 30-2 performed after resolution were studied. VFD severity grading was performed. Patients treated with oral doxycycline (Group-A) versus doxycycline... Thirty-five eyes of 25 patients were studied. Nasal, inferior, temporal and central VFD were seen in 19 (54.2%), 13 (37.1%), 7 (20%) and 6 (17.1%) eyes, respectively. Grade 0, 1, 2 and 3 VFDs were see... ER can cause VFD persisting long after resolution. Treatment with oral doxycycline without steroids was non-inferior to combined treatment with respect to VFD....

Agreement in the detection of chiasmal and postchiasmal visual field defects between imo binocular random single-eye test and Humphrey monocular test.

To compare the ability of imo binocular random single-eye test (BRSET) to detect visual field (VF) defects due to chiasmal and postchiasmal lesions (C/PCLs) with a Humphrey Field Analyzer (HFA) monocu... Prospective multicenter study METHODS: This study enrolled 40 patients with C/PCLs and measured their VFs using both imo BRSET and HFA monocular test. The VFs were classified into three groups using t... The VFs of 34 patients were analyzed and classified. There were 13 patients in the bitemporal, 6 in the homonymous, and 15 in the others group. BRSET showed a significantly shorter test duration than ... BRSET detected VF defects due to C/PCLs as accurately as the HFA monocular test with a shorter test duration....