Titre : Cellules du mésophylle

Cellules du mésophylle : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Observer Variation

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment identifier les cellules du mésophylle ?

L'identification se fait par microscopie, observant leur structure et leur disposition.
Cellules du mésophylle Microscopie
#2

Quels tests sont utilisés pour étudier le mésophylle ?

Des tests histologiques et des analyses de chlorophylle sont couramment utilisés.
Histologie Chlorophylle
#3

Quels signes indiquent un dysfonctionnement du mésophylle ?

Un jaunissement des feuilles et une réduction de la photosynthèse peuvent indiquer des problèmes.
Photosynthèse Dysfonctionnement cellulaire
#4

Peut-on évaluer la santé du mésophylle ?

Oui, par des mesures de la photosynthèse et des analyses de pigments.
Santé des plantes Photosynthèse
#5

Quels outils permettent d'analyser le mésophylle ?

Des spectrophotomètres et des microscopes électroniques sont utilisés pour l'analyse.
Spectrophotométrie Microscopie électronique

Symptômes 5

#1

Quels symptômes indiquent un problème de mésophylle ?

Des feuilles jaunes, flétries ou présentant des taches peuvent signaler un problème.
Symptômes végétaux Flétrissement
#2

Comment le stress hydrique affecte-t-il le mésophylle ?

Le stress hydrique peut entraîner une réduction de la photosynthèse et des dommages cellulaires.
Stress hydrique Photosynthèse
#3

Quels effets des maladies sur le mésophylle ?

Les maladies peuvent provoquer des décolorations et des nécroses dans le mésophylle.
Maladies des plantes Nécrose
#4

Le manque de lumière affecte-t-il le mésophylle ?

Oui, un manque de lumière réduit la photosynthèse et peut entraîner un affaiblissement des cellules.
Lumière Photosynthèse
#5

Quels symptômes de carence en nutriments affectent le mésophylle ?

Des carences en azote ou en magnésium peuvent provoquer un jaunissement des feuilles.
Carence en nutriments Jaunissement

Prévention 5

#1

Comment prévenir les maladies du mésophylle ?

Maintenir une bonne circulation d'air et éviter l'humidité excessive aide à prévenir les maladies.
Circulation d'air Humidité
#2

Quelles pratiques culturales protègent le mésophylle ?

La rotation des cultures et l'utilisation de variétés résistantes sont des pratiques efficaces.
Rotation des cultures Variétés résistantes
#3

Comment éviter le stress hydrique pour le mésophylle ?

Un arrosage régulier et un paillage peuvent aider à maintenir l'humidité du sol.
Stress hydrique Paillage
#4

Quels facteurs environnementaux influencent le mésophylle ?

La température, l'humidité et la lumière sont des facteurs clés influençant le mésophylle.
Température Lumière
#5

Comment surveiller la santé du mésophylle ?

Des inspections régulières des feuilles et des tests de sol permettent de surveiller la santé.
Inspections Tests de sol

Traitements 5

#1

Comment traiter un mésophylle endommagé ?

Améliorer les conditions de culture et appliquer des engrais peut aider à la récupération.
Engrais Conditions de culture
#2

Quels traitements pour les maladies du mésophylle ?

Des fongicides ou des insecticides peuvent être utilisés selon le type de maladie.
Fongicides Insecticides
#3

Comment améliorer la photosynthèse dans le mésophylle ?

Optimiser l'éclairage et l'humidité peut améliorer l'efficacité de la photosynthèse.
Photosynthèse Humidité
#4

Quels engrais favorisent la santé du mésophylle ?

Les engrais riches en azote et en potassium sont bénéfiques pour le mésophylle.
Engrais Azote
#5

Comment prévenir les dommages au mésophylle ?

Assurer un arrosage adéquat et un bon éclairage aide à prévenir les dommages.
Arrosage Éclairage

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec un mésophylle endommagé ?

Un mésophylle endommagé peut entraîner une croissance réduite et une faible production de fruits.
Croissance réduite Production de fruits
#2

Comment les maladies du mésophylle affectent-elles la plante ?

Elles peuvent provoquer un affaiblissement général et une susceptibilité accrue aux autres stress.
Maladies des plantes Affaiblissement
#3

Quels impacts d'un mésophylle non fonctionnel ?

Un mésophylle non fonctionnel entraîne une photosynthèse inefficace et un appauvrissement des nutriments.
Photosynthèse Appauvrissement des nutriments
#4

Quelles conséquences d'une carence en nutriments sur le mésophylle ?

Des carences peuvent entraîner des décolorations, une croissance ralentie et des maladies.
Carence en nutriments Décolorations
#5

Comment un stress environnemental affecte-t-il le mésophylle ?

Le stress environnemental peut provoquer des dommages cellulaires et réduire la photosynthèse.
Stress environnemental Dommages cellulaires

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque de maladies du mésophylle ?

L'humidité excessive et le manque de circulation d'air augmentent le risque de maladies.
Humidité Circulation d'air
#2

Comment le type de sol influence-t-il le mésophylle ?

Un sol pauvre en nutriments peut affecter la santé et la fonction des cellules du mésophylle.
Type de sol Nutriments
#3

Quels effets des conditions climatiques sur le mésophylle ?

Des conditions climatiques extrêmes peuvent provoquer un stress et endommager le mésophylle.
Conditions climatiques Stress
#4

Comment la pollution affecte-t-elle le mésophylle ?

La pollution de l'air peut réduire la photosynthèse et nuire à la santé des cellules du mésophylle.
Pollution de l'air Photosynthèse
#5

Quels rôles des parasites dans les maladies du mésophylle ?

Les parasites peuvent affaiblir les cellules du mésophylle et favoriser l'apparition de maladies.
Parasites Maladies des plantes
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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 15/03/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

John R Evans

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Australian Research Council Centre of Excellence for Translational Photosynthesis, Research School of Biology, The Australian National University, Canberra, Australian Capital Territory 2601, Australia.

Andrew J Fleming

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Animal and Plant Sciences University of Sheffield Sheffield UK.

Jaume Flexas

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Research Group in Plant Biology under Mediterranean Conditions, Universitat de les Illes Balears (UIB) - Agro-Environmental and Water Economics Institute (INAGEA), Palma, Illes Balears, 07122, Spain.

Guillaume Théroux-Rancourt

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Integrative Biology and Biodiversity Research, Institute of Botany, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, 1180, Vienna, Austria.
Publications dans "Cellules du mésophylle" :

Yong Li

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • National Key Laboratory of Crop Genetic Improvement, Ministry of Agriculture Key Laboratory of Crop Ecophysiology and Farming System in the Middle Reaches of the Yangtze River, College of Plant Science and Technology, Huazhong Agricultural University, Wuhan, Hubei, China.

Asaph B Cousins

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Biological Sciences, Washington State University, Pullman, WA, 99164, USA.
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Miquel Nadal

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Research Group in Plant Biology under Mediterranean Conditions, Universitat de les Illes Balears (UIB) - Agro-Environmental and Water Economics Institute (INAGEA), Palma, Illes Balears, 07122, Spain.

Jorge Gago

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Research Group in Plant Biology under Mediterranean Conditions, Universitat de les Illes Balears (UIB) - Agro-Environmental and Water Economics Institute (INAGEA), Palma, Illes Balears, 07122, Spain.
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Daisuke Sugiura

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University, Chikusa, Nagoya 464-8601, Japan daisuke.sugiura@gmail.com.
  • Department of Biological Sciences, Graduate School of Science, The University of Tokyo, Bunkyo, Tokyo 113-0033, Japan.

Ichiro Terashima

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biological Sciences, Graduate School of Science, The University of Tokyo, Bunkyo, Tokyo 113-0033, Japan.

Matthew J Wilson

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Animal and Plant Sciences University of Sheffield Sheffield UK.

Adam B Roddy

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biological Sciences, Institute of Environment, Florida International University, Miami, FL, 33199, USA.
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Craig R Brodersen

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of the Environment, Yale University, New Haven, CT, 06511, USA.
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Liyong Zhang

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biology, College of Arts and Science, University of Saskatchewan, Saskatoon, S7N 5E2, Saskatchewan, Canada.

Chris Ambrose

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biology, College of Arts and Science, University of Saskatchewan, Saskatoon, S7N 5E2, Saskatchewan, Canada.

Yan Yin

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Key Laboratory of Plant Resources, State Key Laboratory of Systematic and Envolutionary Botany, State Key Laboratory of Vegetation and Environmental Change, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China.

Marc Carriquí

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Research Group in Plant Biology under Mediterranean Conditions, Universitat de les Illes Balears (UIB) - Agro-Environmental and Water Economics Institute (INAGEA), Palma, Illes Balears, 07122, Spain.
  • School of Natural Sciences, University of Tasmania (UTAS), Bag 55, Hobart, Tasmania, 7001, Australia.
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Eva Miedes

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Campus Montegancedo UPM, Pozuelo de Alarcón, Madrid, 28223, Spain.
  • Departamento de Biotecnología-Biología Vegetal, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Madrid, 28040, Spain.
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Sources (10000 au total)

Inter-observer variation in two-dimensional and three-dimensional ultrasound measurement of papillary thyroid microcarcinoma.

The reliable ultrasound (US) measurements of papillary thyroid microcarcinoma (PTMC) are very important during active surveillance. This prospective study was design to investigate the inter-observer ... This prospective study included 51 consecutive patients with solitary PTMC confirmed by biopsy. Two independent observers performed measurements of each tumor using a standardized measurement protocol... The maximum diameter was 0.78 ± 0.14 cm. Volume measured by 3DUS was significantly smaller than that by 2DUS(0.163 ± 0.074 cm... Maximum diameter had the lowest degree of observer variation among all the measurements. Volume measured by 3DUS had lower variability and higher repeatability than that by 2DUS, which might be helpfu...

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Calculating size-specific dose estimates (SSDEs) requires measurement of the patient's anteroposterior (AP) and lateral thickness based on computed tomography (CT) images. However, these measurements ... Four radiographers with 1-10 years of experience were invited to measure the AP and lateral thickness on 30 chest, abdomen, and pelvic CT images. The images were sourced from an internet-based databas... The study revealed excellent inter-observer agreement for the calculated effective diameter and AP thickness measurements, with Intraclass correlation coefficients (ICC) values of 0.95 and 0.96, respe... The study's findings suggest that the measurements required for calculating SSDEs are robust to inter-observer and intra-observer differences. This is important for the clinical use of SSDEs to set di...

Inter- and intra-observer variability of computed tomography-based parenchymal- and ductal diameters in chronic pancreatitis: a multi-observer international study.

The need for incorporation of quantitative imaging biomarkers of pancreatic parenchymal and ductal structures has been highlighted in recent proposals for new scoring systems in chronic pancreatitis (... Prospectively acquired pancreatic CT examinations from 50 CP patients were reviewed by 12 radiologists and four pancreatologists from 10 institutions. Assessment entailed measuring maximum diameter in... The 16 observers completed 6400 caliper placements comprising a first and second measurement session. The widest inter-observer LOAM was seen with PDhead (± 9.1 mm), followed by PDbody (± 5.1 mm), MPD... Substantial intra- and inter-observer variability was observed in pancreatic two-point measurements. This was especially pronounced for parenchymal and duct diameters of the pancreatic head. These fin...

Inter and Intraobserver Variation in Interpretation of Fecal Loading on Abdominal Radiographs.

The current gold standard for the diagnosis of functional constipation is the ROME IV criteria. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) and North American S... Electronic records of 100 children seen in the emergency room for gastrointestinal symptoms who had an abdominal radiograph performed were included. Four physicians from each specialty including gastr... For subjective interpretations, k values showed a fixed margin k of 0.18 indicating poor agreement among 12 observers. Intraobserver k to look for reproducibility showed significant variability rangin... Reliability and reproducibility of X-rays for diagnosis and grading of constipation is questionable given poor to fair agreement for both inter and intraobserver comparisons. Our study supports the cu...

Interobserver variation in the interpretation of magnetic resonance enterography in Crohn's disease.

To evaluate interobserver variability for diagnosis of disease presence and extent of small bowel and colonic Crohn's disease using MR enterography (MRE).... Data from the first 73 consecutive patients (mean age 32, 33F, 28 new diagnosis, 45 suspected relapse) recruited to a multicentre, prospective diagnostic accuracy trial evaluating MRE for small bowel ... Agreement for small bowel disease presence for new diagnosis/relapsed patients was 68%(κ = 0.36)/ 78% (κ = 0.56) and 43%(κ = 0.14)/ 53% for disease extent (κ = 0.07), respectively. For disease presenc... There is a reasonable agreement between radiologists for small bowel disease presence using MRE for newly diagnosed Crohn's disease, and patients with suspected relapse, respectively. Agreement is low... There is reasonable agreement between radiologists for small bowel disease presence using MRE for newly diagnosed (68%) Crohn's disease, and patients with suspected relapse (78%). Agreement is lower f...

Intra-observer reproducibility and inter-observer agreement of Fels skeletal age assessments among male tennis players 8-16 years.

Skeletal age (SA) is an estimate of biological maturity status that is commonly used in sport-related medical examinations. This study considered intra-observer reproducibility and inter-observer agre... SA was assessed with the Fels method in 97 male tennis players with chronological ages (CA) spanning 8.7-16.8 years. Radiographs were evaluated by two independent trained observers. Based on the diffe... The magnitude of intra-individual differences between repeated SA assessments were d = 0.008 year (observer A) and d = 0.001 year (observer B); the respective coefficients of variation were 1.11% and ... Fels SA assessments were highly reproducible and showed an acceptable level of inter-observer agreement between trained examiners. Classifications of players by skeletal maturity status based on asses...