{"id":3502,"date":"2024-03-28T14:02:39","date_gmt":"2024-03-28T14:02:39","guid":{"rendered":"https:\/\/sendot.nl\/?post_type=nieuwsberichten&#038;p=3502"},"modified":"2024-03-28T14:02:41","modified_gmt":"2024-03-28T14:02:41","slug":"une-recherche-pionniere","status":"publish","type":"nieuwsberichten","link":"https:\/\/sendot.nl\/fr\/nouvelles\/une-recherche-pionniere\/","title":{"rendered":"Recherche cr\u00e9atrice d'emplois :"},"content":{"rendered":"<p><strong>R\u00e9v\u00e8le la consommation d'oxyg\u00e8ne des racines gr\u00e2ce aux capteurs Sendot<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Chris Blok et ses collaborateurs de l'Universit\u00e9 de Wageningen ont d\u00e9termin\u00e9 la quantit\u00e9 d'oxyg\u00e8ne consomm\u00e9e par les racines lorsque la composition de la solution nutritive est modifi\u00e9e*. Le dispositif exp\u00e9rimental utilis\u00e9 est d'une simplicit\u00e9 presque g\u00e9niale (Fig. 1). Les r\u00e9sultats des mesures sont r\u00e9volutionnaires car ces valeurs n'ont jamais \u00e9t\u00e9 d\u00e9termin\u00e9es aussi directement auparavant. Les tests ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9s sur des tomates, des poivrons et des concombres. Les mesures ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9es \u00e0 l'aide du capteur d'oxyg\u00e8ne Sendot. Ce capteur mesure \u00e9galement la temp\u00e9rature dans l'environnement de la racine.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"412\" height=\"372\" src=\"https:\/\/sendot.nl\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/WUR-onderzoek.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-3503\" srcset=\"https:\/\/sendot.nl\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/WUR-onderzoek.png 412w, https:\/\/sendot.nl\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/WUR-onderzoek-300x271.png 300w, https:\/\/sendot.nl\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/WUR-onderzoek-13x12.png 13w\" sizes=\"(max-width: 412px) 100vw, 412px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em><strong>Figure 1<\/strong>Syst\u00e8me ferm\u00e9 compos\u00e9 d'un r\u00e9cipient \u00e9tanche \u00e0 l'air contenant une solution nutritive, des racines et de l'air (A), une pompe p\u00e9ristaltique (B) et un sac \u00e0 gaz (C), avec une pierre effervescente (D), un agitateur (E) et un capteur d'oxyg\u00e8ne (F) \u00e0 l'int\u00e9rieur du r\u00e9cipient. * D'apr\u00e8s : Root oxygen use as a measure for ion uptake from slightly different nutrient solutions, Acta Horticulturae 1317 : 239-246, N. Oud, T. Barbagli et C. Blok (2021).<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>En bref, une solution nutritive standard pour les tomates contient 16 mM de nitrate. Si le nitrate est r\u00e9duit de moiti\u00e9, d'autres anions doivent \u00eatre ajout\u00e9s pour obtenir la bonne CE. Les racines consomment 12% d'oxyg\u00e8ne en moins lorsque l'on utilise du chlorure en plus et 20% d'oxyg\u00e8ne en plus lorsque l'on utilise du sulfate en plus. La diff\u00e9rence de consommation d'oxyg\u00e8ne entre le chlorure et le sulfate est donc de plus de 30%.<\/p>\n\n\n\n<p>Ainsi, pour une solution nutritive plus g\u00e9n\u00e9rative, il est pr\u00e9f\u00e9rable de prendre un suppl\u00e9ment de chlorure, dans la mesure du possible, plut\u00f4t qu'un suppl\u00e9ment de sulfate. Les cons\u00e9quences de cette observation sont multiples. Tout d'abord, la consommation d'\u00e9nergie pour l'absorption sera \u00e9galement diff\u00e9rente : cette diff\u00e9rence se fait au d\u00e9triment de la vigueur ! Deuxi\u00e8mement, la teneur en oxyg\u00e8ne dans la zone racinaire est souvent limit\u00e9e. Comme le chlorure consomme moins d'oxyg\u00e8ne, les racines continueront \u00e0 absorber activement les \u00e9l\u00e9ments pendant plus longtemps. Troisi\u00e8mement, les racines ayant une teneur en oxyg\u00e8ne plus \u00e9lev\u00e9e sont plus r\u00e9sistantes (Fig. 2).<\/p>\n\n\n<div data-is-block=\"jet-engine\/dynamic-image\"><div class=\"jet-listing jet-listing-dynamic-image\" ><a href=\"https:\/\/sendot.nl\/fr\/nouvelles\/une-recherche-pionniere\/\" class=\"jet-listing-dynamic-image__link\"><\/a><\/div><\/div>\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" width=\"770\" height=\"792\" src=\"https:\/\/sendot.nl\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/WUR-onderzoek-.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-3504\" style=\"width:575px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/sendot.nl\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/WUR-onderzoek-.png 770w, https:\/\/sendot.nl\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/WUR-onderzoek--292x300.png 292w, https:\/\/sendot.nl\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/WUR-onderzoek--768x790.png 768w, https:\/\/sendot.nl\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/WUR-onderzoek--12x12.png 12w\" sizes=\"(max-width: 770px) 100vw, 770px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em><strong>Figure 2<\/strong>Effet de la concentration d'oxyg\u00e8ne sur la r\u00e9sistance de la tomate en hydroponie \u00e0 Pythium.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Les racines actives ont besoin d'oxyg\u00e8ne ; de faibles concentrations d'oxyg\u00e8ne entra\u00eenent une r\u00e9duction de l'absorption des engrais et de l'eau et une diminution de la r\u00e9sistance. Pour une recherche approfondie, il faut donc toujours d\u00e9terminer la teneur en oxyg\u00e8ne de l'environnement racinaire. Le capteur Sendot permet de le faire non seulement dans le cadre de la recherche, mais aussi sur le terrain. C'est exactement la m\u00eame chose !<\/p>\n\n\n\n<p><em>Aucune partie de cette publication ne peut \u00eatre reproduite de quelque mani\u00e8re que ce soit sans l'autorisation \u00e9crite de Sendot Research.<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Onthullingen over wortelzuurstofverbruik dankzij Sendot sensoren Chris Blok en zijn medewerkers van Wageningen UR hebben vastgesteld hoeveel zuurstof de wortels meer of minder verbruiken als de samenstelling van de voedingsoplossing gevarieerd wordt*. De gebruikte proefopstelling is welhaast geniaal door zijn eenvoud (Fig. 1). 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