Biologie végétale et écomatériaux

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Biologie végétale et écomatériaux Annick MORANT-MANCEAU Lab. Mer, Molécules, Santé (EA 2160) UFR Sciences et Techniques Séminaire Ecomatériaux, ENSIM, 13 juillet 2012 1

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Biologie végétale et écomatériaux

Annick MORANT-MANCEAULab. Mer, Molécules, Santé (EA 2160)

UFR Sciences et Techniques

Séminaire Ecomatériaux, ENSIM, 13 juillet 2012

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Le monde végétal : source de molécules d’intérêt

• Plantes alimentaires (amidon)

• Huile (colza, arachide, tournesol, olive,…)

• Huiles essentielles (jasmin, rose, cannelle,…)

• Médicaments (ac. salicylique, alcaloïdes,…)

• Papier

• Caoutchouc (Hévéa)

• Fibres (alimentaires, cordages, fils,

• Pectines, mucilages (gélifiants)

• etc

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Comment fonctionne une plante?

Photosynthèse:

-> synthèse de glucides

lipides, protéines

-> croissance: x cellules,

allongement cellulaire

-> reproduction

Absorption racinaire: eau et sels minéraux

Sève bruteSève élaborée

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Une cellule végétale foliaire

CT feuille

Dessin de cellule végétale

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Organisation de la paroi

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•Paroi cellulaire

•Paroi pecto-

cellulosique

•Paroi squelettique

(90 % glucidique)

≠Membrane(lipides et protéines)

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Synthèse d’une nouvelle paroi

Dernière phase de la mitose (télophase)6

Lamelle moyenne (pectines )

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Synthèse de la paroi primaire

Membraneplasmique

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Lamelle moyenne

Paroi 1 aire étirable ����croissance

pectines

ProtéinesHémicelluloses

Appareilde

Golgi

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Architecture de la paroi primaire

cellulose

hémicelluloses

pectines

Protéines

8Circulation de l’eau ┼ substances dissoutes

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Les composés pariétaux

�Cellulose : polymère deβ D-glucose (200 à 14000 u.)�1500 molécules / fibre

�Hémicelluloses : polyosidesxylane, xyloglucane, arabinoxylane

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Les composés pariétaux

�Pectines : ac. galacturoniques

�Glyco-protéines riches en hydroxyproline (HRGP)

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Synthèse de la paroi secondaire

Croissance cell. terminée� synthèse de la paroi secondaire• microfibrilles de cellulose ordonnées• hémicelluloses

Lamelle moyennePendant la phase d’élongation des

tiges : remplissage des fibres

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Vaisseaux conducteurs

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C.L. vaisseaux du xylème�Sève brute�Présence de lignine

Vaisseaux du phloème�Sève élaborée�Paroi cellulosique���� Fibres

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Lin

Linum usitatissimum

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Tiges arrachées � fibres

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Les vaisseaux conducteurs

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C.T. d’une tige de lin

20 à 40 faisceaux composéschacun de 20 à 40 fibres.

Croissance des tiges: plusieurs cm/j en conditions optimales�Plantes de 70 à 80 cm/ 15 j

Longueur des fibres : entre 1 et 10 cm (+longues/coton & chanvre)

• Diamètre : de 20 à 40 µm.

• À maturité des plantes, les fibresreprésentent environ 25 % de laMS des tiges.

• La composition des fibres varie selon l’origine et la variété de la plante.

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Le coton

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Les fibres de coton sont produites

par les graines situées dans des

fruits en forme de capsules qui

s’ouvrent à maturité

�Le critère principal de qualité est la longueur de la fibre.

�La taille varie entre 1 et 4 cm selon les espèces (les cotons les plus longs

sont également les plus fins : cette finesse � bonnes caractéristiques

pour transformer la matière en fil

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Le chanvre

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Fibres en périphérie de la tige exploitées

C.T. fibres de chanvre (MET)

+ fortement lignifiées/lin �

dissolution des ciments

pectiques par rouissage est

incomplète, les fibres ne

sont pas totalement

dissociées � forment une

étoupe grossière.

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Conclusion

La qualité des fibres dépend : • de l’espèce végétale• des conditions environnementales• des traitements après récolte

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Merci de votre attention

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