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Que sont les graines ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Que sont les graines ?

L'une des façons dont les plantes se propagent est la dispersion des graines. Tout comme les oiseaux incubent des œufs pour produire leur propre espèce, une plante fait pousser des graines pour créer une plante similaire.

Une fleur ou une inflorescence de plantes doit être pollinisée, sinon les graines ne germeront pas. Après maturation complète, les graines doivent passer par une période de dormance. Sa durée dépend des types de graines. Certaines graines ne germeront pas avant d'avoir survécu à l'hiver.

Les graines ont besoin d'oxygène et de chaleur pour pousser. La lumière favorise également la croissance des graines. Si les graines ne germent pas dans un certain délai, elles meurent. Si une personne stocke des graines pour de futurs semis, elle doit les conserver dans un endroit sec à une certaine température.

Les graines se distinguent par leur taille, leur forme et leur couleur. Les graines de différentes plantes ont des structures différentes. À l'intérieur de certaines des graines se trouve une petite plante. Il est entouré d'un milieu nutritif que cette plante va utiliser avant l'apparition de ses racines et de ses feuilles, ce qui lui permettra de se nourrir d'elle-même.

Si les graines sont viables, ont passé la période de dormance et ont reçu suffisamment d'humidité, d'oxygène et de chaleur, elles germent. Ce processus est appelé "germination". Lorsque la bonne quantité d'humidité est reçue, la croissance des graines commence. Ils gonflent, des changements chimiques commencent, la vie s'éveille dans les cellules des graines et une petite plante émerge de la graine. La majeure partie de la graine se transforme en plante. Le tégument tombe, la plante pousse, atteint sa maturité et produit de nouvelles graines.

Les graines sont grandes et petites. Les graines de bégonia sont si petites qu'elles ressemblent à de la poussière. Les graines de cocotier pèsent jusqu'à 18 kg. Certaines plantes n'ont pas plus de 20 graines, l'érable en a des milliers.

Les graines sont dispersées de diverses manières. Certaines graines, comme la bardane, peuvent être portées par des animaux accrochés à la peau, d'autres sont portées avec de l'argile par des sabots. Les graines d'arbres fruitiers peuvent également être transportées par les humains et les animaux. Certaines graines ont des ailes et sont emportées par le vent. D'autres sont absorbés par l'eau. Il y a des graines qui sont tirées par la plante mère !

Auteur : Likum A.

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Inauguration du plus haut observatoire astronomique du monde 04.05.2024

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Nanowire au lieu d'un disque dur 03.01.2022

Une équipe internationale de scientifiques dirigée par le laboratoire Cavendish de l'Université de Cambridge a utilisé des techniques d'impression 3D de pointe pour créer des doubles spirales magnétiques qui servent de supports d'informations. Les chercheurs ont découvert qu'ils créaient des textures topologiques à l'échelle nanométrique dans un champ magnétique. Auparavant, personne n'avait enregistré un tel phénomène, et les découvreurs pensent que le nanofil torsadé peut devenir "l'ancêtre" de la prochaine génération de dispositifs magnétiques.

Les aimants sont largement utilisés dans les dispositifs de stockage et les systèmes informatiques. L'inconvénient de ces derniers est que les points d'aimantation qu'ils contiennent sont des structures bidimensionnelles. Mais l'architecture des nanofils est tridimensionnelle, ce qui permet une densité d'enregistrement plus élevée, ainsi que de modifier les propriétés magnétiques de l'appareil et d'étendre considérablement ses fonctionnalités.

Jusqu'à présent, cette idée était très difficile à mettre en œuvre car les scientifiques n'avaient pas la capacité de créer des systèmes magnétiques tridimensionnels. Par conséquent, au cours des dernières années, la recherche du Groupe International s'est concentrée sur le développement de nouvelles méthodes de visualisation de structures magnétiques tridimensionnelles et sur la technologie d'impression 3D pour les matériaux magnétiques.

En utilisant des techniques avancées d'imagerie par rayons X (laminographie à rayons X mous), les chercheurs ont découvert qu'une structure tridimensionnelle, comme la structure de l'ADN, se traduit par une texture d'aimantation complètement différente par rapport à la texture des structures 2D.

Les parois des domaines magnétiques (zones où l'aimantation est concentrée dans une direction) des spirales voisines sont très proches les unes des autres, elles sont également déformées, car les nanofils sont entrelacés. Sous l'action d'un champ magnétique, ces parois sont encore plus attirées l'une vers l'autre, tournent, puis se "fixent" et forment des liaisons régulières fortes, semblables aux paires de bases de l'ADN.

Les spirales magnétiques permettent aux chercheurs de simuler un champ magnétique à l'échelle nanométrique et de contrôler ensuite l'intensité du champ.

Dans les disques durs conventionnels, les domaines magnétiques sur les plateaux sont considérés comme des structures bidimensionnelles - des îlots de magnétisation. Un groupe international de scientifiques a présenté un travail sur l'étude des propriétés magnétiques des objets tridimensionnels. La transition de champs magnétiques conventionnellement plats pour l'enregistrement de données vers des champs massifs ouvre la voie à une augmentation significative de la densité d'enregistrement. On pourrait être surpris par ce qui remplacera les disques durs.

La densité des domaines magnétiques sur les plateaux HDD approche de sa limite. Les îlots de magnétisation voisins commencent à s'influencer et à détruire la magnétisation (données enregistrées). Pour contrer cela, les technologies avancées HAMR et MAMR (chauffage local et micro-ondes) sont utilisées pour aider à surmonter la force coercitive et enregistrer les données sans perdre la magnétisation. Mais il y a une limite à tout, donc des alternatives sont recherchées en parallèle, dont l'une vise à développer la mémoire dite de piste ou de course.

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