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Poroelastic couplings and hydraulic signals in plants: a biomimetic approach

Authors :
Louf, Jean-François
Institut universitaire des systèmes thermiques industriels (IUSTI)
Aix Marseille Université (AMU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Aix Marseille Université (AMU)
Université d'Aix-Marseille (AMU)
Yoel Forterre
Geoffroy Guéna
Eric Badel
Laboratoire de Physique et Physiologie Intégratives de l'Arbre Fruitier et Forestier (PIAF)
Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)-Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand 2 (UBP)
Aix Marseille Université
Yoël Forterre
Source :
Physique [physics]. Université d'Aix-Marseille (AMU), 2015. Français, Mécanique des fluides [physics.class-ph]. Aix Marseille Université, 2015. Français, Couplage poro-élastique et signaux hydrauliques dans les plantes : approche biomimétique, Aix Marseille Université, Universite d'Aix-Marseille(2015), Physique [physics]. Université d'Aix-Marseille (AMU), 2015. Français. ⟨NNT : ⟩
Publication Year :
2015
Publisher :
HAL CCSD, 2015.

Abstract

Plants are constantly subjected to external mechanical loads such as wind or touch and respond to these stimuli by modifying their growth and development. A fascinating feature of this mechanical-induced-growth response is that it is not only local, but also non-local: bending locally a stem or a branch can induce a very rapid modification of the growth far away from the stimulated area, suggesting the existence of a signal that propagates across the whole plant. The nature and origin of this signal is still not understood, but it has been suggested recently that it could be purely mechanical and originate from the coupling between the local deformation of the tissues and the water pressure in the vascular system. The objective of this work is to understand the origin of this hydro/mechanical coupling using a biomimetic approach. Artificial microfluidic branches have been developed, that incorporate the mechanical and hydraulic key features of natural ones. We show that the bending of these branches generates a steady overpressure in the whole system, which varies quadratically with the bending deformation. A simple model based on a mechanism analogue to tube ovalization enables us to predict this non-linear poroelastic response, and identify the key physical parameter at play, namely the elastic bulk modulus of the branch. Further experiments conducted on natural tree branches reveal the same phenomenology. Once rescaled by the model prediction, both the biomimetic and natural branches falls on the same master curve, showing the universality of the identified mechanism for the generation of hydraulic signals in plants.; Dans la nature les plantes sont sans cesse soumises à des sollicitations mécaniques qui affectent et modifient leur croissance. Un aspect remarquable de cette réponse est qu’elle n’est pas seulement locale mais non-locale : la flexion d’une tige ou d’une branche inhibe rapidement la croissance loin de la zone sollicitée. Cette observation suggère l'existence d'un signal pouvant se propager à travers toute la plante. Parmi les différentes hypothèses, il a été suggéré que ce signal pouvait être purement mécanique, et provenir d’un couplage hydro/mécanique entre la déformation du tissu et la pression de l’eau contenue dans le système vasculaire de la plante. L’objectif de cette thèse est de comprendre l’origine physique de ce couplage par une approche biomimétique. Pour cela, nous avons développé des branches artificielles micro-fluidiques possédant des caractéristiques mécaniques et hydrauliques similaires à celles d'une branche d'arbre. Nous avons montré que la flexion de ces branches génère une surpression globale non-nulle dans le système, qui varie comme le carré de la déformation longitudinale. Un modèle simple basé sur un mécanisme analogue à l’ovalisation des tubes permet de prédire cette réponse poroélastique non-linéaire et d’identifier le paramètre physique clé pilotant cette réponse en pression : le module de compressibilité de la branche. A la lumière de ces résultats, des expériences sur des branches d'arbre ont ensuite été conduites et des signaux similaires sont obtenus et comparés au modèle théorique. La similitude suggère le caractère générique du mécanisme physique identifié pour la génération de signaux hydraulique dans les plantes.

Details

Language :
French
Database :
OpenAIRE
Journal :
Physique [physics]. Université d'Aix-Marseille (AMU), 2015. Français, Mécanique des fluides [physics.class-ph]. Aix Marseille Université, 2015. Français, Couplage poro-élastique et signaux hydrauliques dans les plantes : approche biomimétique, Aix Marseille Université, Universite d'Aix-Marseille(2015), Physique [physics]. Université d'Aix-Marseille (AMU), 2015. Français. ⟨NNT : ⟩
Accession number :
edsair.doi.dedup.....9af18d2937d4ebc8101f5d449abfcf45