5 expériences de plantes high-tech les plus cool !

Des expériences biologiques sont menées chaque jour à travers la planète. Voici une liste de 5 expériences que vous trouverez, selon moi, les plus intéressantes !

Dr Greg Gage:Les neurosciences pour éclairer la botanique grâce à l'équipement médical humain

  • Les plantes peuvent compter et communiquer

Dre Suzanna Simard : Dosimétrie des rayonnements pour quantifier la quantité de nutriments que les plantes partagent et entre quelles espèces

  • Les plantes coordonnent et partagent les ressources (nutriments, espace racinaire, accès à la lumière du soleil)

Docteur Anna Lisa Paul : Epigénétique des plantes en microgravité sur la Station spatiale internationale.

  • Les plantes activent et désactivent les gènes différemment en microgravité

Tulipe Google : Un nouveau langage : Traitement du signal et apprentissage automatique appliqués aux tulipes,

  • Les tulipes sont très évoluées et l'apprentissage automatique décode leur langage

Mileece I'anson : Amplifier les signaux naturels des plantes pour créer de la musique.

  • Les plantes génèrent des tensions qui peuvent être converties en son et amplifiées

Les neurosciences au service de la botanique

Gage, Greg. « Expériences électriques avec des plantes qui comptent et communiquent. » TED. Nov. 2017. Conférence.

Le Dr Greg Gage est un neuroscientifique et un ingénieur. Dans cette conférence TED, Greg Gage applique des techniques de neurosciences à la botanique. Greg connecte un électrocardiogramme (ECG) à un Mimosa Pudica (communément appelé plante honteuse) et à un Dionaea muscipula (attrape-mouches de Vénus).

Le mimosa pudica ressent le toucher et d'autres stimuli et ferme ses feuilles rapidement. Le signal électrique qui provoque la fermeture des feuilles peut être mesuré à l'aide de l'électrocardiogramme. On ne sait pas exactement pourquoi cette évolution s'est produite, mais on pense que c'est pour éviter les dommages causés par les herbivores.

La dionée attrape-mouche est capable de distinguer les objets qui interagissent brièvement avec elle. Si quelque chose touche ses poils déclencheurs une fois, comme une goutte d'eau ou un petit débris qui tombe dedans, elle ne se ferme pas. Mais si quelque chose bouge à l'intérieur, comme un insecte, elle garde une trace du temps entre les contacts des poils déclencheurs et se ferme brusquement s'il s'agit probablement d'un insecte. La plante digère alors l'insecte pour remplacer les nutriments qu'elle ne reçoit pas de l'air et du sol.

Citez comme ceci : Gage, Greg. « Expériences électriques avec des plantes qui comptent et communiquent. » TED. Nov. 2017. Conférence.

La dosimétrie des rayonnements pour informer la botanique

Simard, Suzanna. « Comment les arbres communiquent entre eux. » TED. Août 2016. Conférence.

En 1991, Suzanna Simard a financé elle-même ses recherches, faisant souvent ses courses chez Canadian Tire pour aller au fond de certains phénomènes très intéressants. Elle a réussi à obtenir l'accès à un spectromètre de masse, à des microscopes, à un compteur Geiger, à des seringues et à du dioxyde de carbone radioactif de type carbone 14 et carbone 13.

Dans cette expérience, elle illustre comment si deux espèces différentes d'arbres poussent l'une à côté de l'autre, elles partageront du carbone à travers leurs racines si l'un des arbres est ombragé.

Mais il y a un hic ! L'expérience impliquait des combinaisons de trois espèces, le bouleau à papier, le sapin de Douglas et le cèdre rouge de l'Ouest. L'oiseau et le sapin partageaient des nutriments, qui ont été mesurés par radio-isotope. Le bouleau et le sapin sont connectés. Elle a également travaillé sur l'empreinte génétique du sapin de Douglas et a déterminé qu'ils peuvent être liés à des centaines d'autres arbres.

Et d’une certaine manière, cette communication s’étend à travers l’arbre de la vie jusqu’aux champignons, et pas même au règne végétal. Les réseaux fongiques sous le sol sont appelés mycélium, et les connexions sont appelées liens mycorhiziens. Les arbres mères ont des liens mycorhiziens plus gros et plus forts et envoient plus de carbone à leur propre progéniture génétique.

De plus, ils réduisent intentionnellement leur propre concurrence racinaire pour laisser de la place à leurs propres enfants. Le traçage isotopique montre également comment, lorsqu'ils sont blessés, les arbres mères envoient du carbone et des composés de défense à leur progéniture pour augmenter leur résistance au stress. À l'autre extrémité du spectre, lorsque les arbres sont en bonne santé, l'excès de carbone des arbres établis soutient les arbres plus jeunes, multipliant par 4 leur survie. Cela augmente la résilience de l'ensemble de la forêt, grâce à la coopération entre les espèces.

Modèles d'expression génétique en microgravité pour les applications spatiales

Dr Paul, Anna Lisa . « Modèles d’expression génétique en microgravité pour les applications spatiales. » APEX. Avril 2017. Conférence.

Le Dr Anna Lisa Paul, qui travaille au centre de recherche Glen de la NASA, a réalisé un travail très intéressant avec des données provenant de plantes à bord de la Station spatiale internationale.

Les plantes peuvent s’adapter à l’espace, mais elles doivent activer et désactiver certains gènes pour faire face à ce nouvel environnement. La grande question est de savoir quel est le coût métabolique et comment pouvons-nous aider les plantes à le réduire. Dans le processus d’adaptation à un environnement, la plante consomme de l’énergie. L’ingénierie et la sélection peuvent-elles sélectionner des plantes qui consomment moins d’énergie pour atteindre la même croissance en microgravité ?

Ces adaptations peuvent avoir lieu de manière épigénétique (régulation des gènes, c'est-à-dire quels gènes sont activement transcrits, ou en d'autres termes, quels gènes sont activés), ou physiologiquement (génétique conventionnelle). Le Dr Anna Lisa Paul élabore une feuille de route pour savoir quand et où les gènes sont exprimés en microgravité, ce qui constitue un travail fondamental pour les plantes spatiales du futur.

Traitement du signal Tulip et apprentissage automatique

L'Université de Wageningen et Google Nederland présentent : Google Tulip, avril 2019

La réalité pourrait bien être plus étrange que la fiction. Les tulipes ont leur propre langage, et Google est en train de le décoder rapidement. L'université de Wageningen aux Pays-Bas, en partenariat avec Google Nederland, réalise des travaux révolutionnaires dans le domaine de l'apprentissage automatique et du traitement du signal.

Regardez la vidéo pour en savoir plus.

Conception sonore à l'aide de plantes

I'anson, Mileece. « Sound Builders ». Motherboard. Septembre 2014. Entretien.

Mileece est capable de créer un son époustouflant à partir des signaux électriques des plantes. Il s'agit d'un travail similaire à la « sonification des données » travail effectué par la NASA

et de nombreux autres chercheurs. L'idée est de prendre un signal non sonore et de le convertir en spectre de fréquence auditive afin que nous puissions l'entendre. Il peut s'agir d'ondes plasmatiques, d'ondes électromagnétiques ou, dans ce cas, de mesures de tension directe.

Les mesures de tension analogiques des plantes sont amplifiées et converties en format numérique afin de pouvoir être arrangées en musique. Vraiment cool ! Mileece a écrit une grande partie de ses propres logiciels pour lui donner un meilleur contrôle sur le processus.

Je m'appelle Alex Lafrenière. J'ai beaucoup appris sur les plantes lorsque j'ai créé et exploité une entreprise d'aménagement paysager. Mais il y a toujours plus à apprendre. Depuis que je voyage à travers le monde, je veux trouver des moyens d'intégrer davantage de plantes tropicales et exotiques dans ma vie. C'est sur ce site que je partage tout ce que j'ai appris avec vous.

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