Cellules du mésophylle : Questions médicales fréquentes
Nom anglais: Mesophyll Cells
Descriptor UI:D058503
Tree Number:A18.024.812.324
Termes MeSH sélectionnés :
Populus
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 mésophylleMicroscopie
#2
Quels tests sont utilisés pour étudier le mésophylle ?
Des tests histologiques et des analyses de chlorophylle sont couramment utilisés.
HistologieChlorophylle
#3
Quels signes indiquent un dysfonctionnement du mésophylle ?
Un jaunissement des feuilles et une réduction de la photosynthèse peuvent indiquer des problèmes.
PhotosynthèseDysfonctionnement cellulaire
#4
Peut-on évaluer la santé du mésophylle ?
Oui, par des mesures de la photosynthèse et des analyses de pigments.
Santé des plantesPhotosynthèse
#5
Quels outils permettent d'analyser le mésophylle ?
Des spectrophotomètres et des microscopes électroniques sont utilisés pour l'analyse.
SpectrophotométrieMicroscopie électronique
Symptômes
5
#1
Quels symptômes indiquent un problème de mésophylle ?
Des feuilles jaunes, flétries ou présentant des taches peuvent signaler un problème.
Symptômes végétauxFlétrissement
#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 hydriquePhotosynthèse
#3
Quels effets des maladies sur le mésophylle ?
Les maladies peuvent provoquer des décolorations et des nécroses dans le mésophylle.
Maladies des plantesNécrose
#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.
LumièrePhotosynthèse
#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 nutrimentsJaunissement
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'airHumidité
#2
Quelles pratiques culturales protègent le mésophylle ?
La rotation des cultures et l'utilisation de variétés résistantes sont des pratiques efficaces.
Rotation des culturesVariétés 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 hydriquePaillage
#4
Quels facteurs environnementaux influencent le mésophylle ?
La température, l'humidité et la lumière sont des facteurs clés influençant le mésophylle.
TempératureLumière
#5
Comment surveiller la santé du mésophylle ?
Des inspections régulières des feuilles et des tests de sol permettent de surveiller la santé.
InspectionsTests de sol
Traitements
5
#1
Comment traiter un mésophylle endommagé ?
Améliorer les conditions de culture et appliquer des engrais peut aider à la récupération.
EngraisConditions de culture
#2
Quels traitements pour les maladies du mésophylle ?
Des fongicides ou des insecticides peuvent être utilisés selon le type de maladie.
FongicidesInsecticides
#3
Comment améliorer la photosynthèse dans le mésophylle ?
Optimiser l'éclairage et l'humidité peut améliorer l'efficacité de la photosynthèse.
PhotosynthèseHumidité
#4
Quels engrais favorisent la santé du mésophylle ?
Les engrais riches en azote et en potassium sont bénéfiques pour le mésophylle.
EngraisAzote
#5
Comment prévenir les dommages au mésophylle ?
Assurer un arrosage adéquat et un bon éclairage aide à prévenir les dommages.
ArrosageÉclairage
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 réduiteProduction 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 plantesAffaiblissement
#3
Quels impacts d'un mésophylle non fonctionnel ?
Un mésophylle non fonctionnel entraîne une photosynthèse inefficace et un appauvrissement des nutriments.
PhotosynthèseAppauvrissement 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 nutrimentsDécolorations
#5
Comment un stress environnemental affecte-t-il le mésophylle ?
Le stress environnemental peut provoquer des dommages cellulaires et réduire la photosynthèse.
Stress environnementalDommages 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.
HumiditéCirculation 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 solNutriments
#3
Quels effets des conditions climatiques sur le mésophylle ?
Des conditions climatiques extrêmes peuvent provoquer un stress et endommager le mésophylle.
Conditions climatiquesStress
#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'airPhotosynthèse
#5
Quels rôles des parasites dans les maladies du mésophylle ?
Les parasites peuvent affaiblir les cellules du mésophylle et favoriser l'apparition de maladies.
ParasitesMaladies des plantes
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Australian Research Council Centre of Excellence for Translational Photosynthesis, Research School of Biology, The Australian National University, Canberra, Australian Capital Territory 2601, Australia.
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.
Department of Integrative Biology and Biodiversity Research, Institute of Botany, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, 1180, Vienna, Austria.
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.
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.
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.
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.
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.
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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In this study, our results indicate that the QTLs can effectively enhance the drought tolerance of poplar. It is a step closer towards unravelling the genetic basis of poplar drought tolerance-related...
Poplar, as a typical woody plant, is an ideal raw material for the production of lignocellulose biofuel. However, the longer life cycle is not conducive to the rapid identification of poplar genes. At...
Triploid Populus tomentosa, a timber tree species, has been widely planted in northern China owing to its potential high yields and high wood quality. Though genetic variances in growth traits and woo...
Ten 5-year clonal trials were used to evaluate the inheritance of growth traits, to determine suitable deployment zones, and to identify optimal triploid clones at each experimental site to determine ...
For triploid hybrid clones, the WX, GT, and YZ sites represented suitable deployment zones and the ZZ, TY, PG, and XF sites represented optimal deployment zones. Yield performance and stability were s...
The root system of plants consists of primary, lateral, and adventitious roots (ARs) (aka shoot-born roots). ARs arise from stem- or leaf-derived cells during post-embryonic development. Adventitious ...
Genomic divergence with gene flow is very common in both plants and animals. However, divergence and gene flow are two counteracting factors during speciation. Identifying the types of genes that are ...
The drought responsive element binding (DREB) gene family has a significant role in plant abiotic stress responses. Here, we cloned a drought-inducible DREB gene, DREB46 (Potri.019G075500), and invest...
Glutaredoxin (GRX) is a class of small redox proteins widely involved in cellular redox homeostasis and the regulation of various cellular processes. The role of GRX gene in the differentiation of Pop...
Understanding drivers of terrestrial fungal communities over large scales is an important challenge for predicting the fate of ecosystems under climate change and providing critical ecological context...
Speciation, the continuous process by which new species form, is often investigated by looking at the variation of nucleotide diversity and differentiation across the genome (hereafter genomic landsca...