Effet de la durée d’application d’un stimulus gravitationnel sur la formation de bois de tension et de bois opposé dans de jeunes pousses de peuplier (Populus euramericana cv ‘Ghoy’)
stimulus gravitationnel; bois de tension; bois opposé; gravitational stimulus; tension wood; opposite wood
Abstract :
[fr] De jeunes pousses de Peuplier Ghoy ont été maintenues artificiellement inclinées pendant des durées croissantes, afin d’induire la formation de tissus de bois de tension et de bois opposé en réaction au stimulus gravitationnel. Il apparaît que ces pousses sont susceptibles de percevoir et de réagir à un stimulus extrêmement bref à l’échelle d’une période de végétation. Après un temps de présentation de 6 heures, l’ensemble des pousses ont formé un arc de bois opposé. Toutefois, sur la face supérieure, un temps compris entre 24 et 48 heures est nécessaire
pour qu’elles perçoivent la modification de leur état d’équilibre et se mettent à former du bois de tension. Après un temps de latence de 48 heures, la formation de fibres gélatineuses est déjà observée sur la face supérieure des tiges. L’augmentation de la durée du stimulus a des
répercussions sur le nombre de fibres gélatineuses et sur l’angle d’ouverture de l’arc de bois de tension. Sur la face inférieure, les fibres de bois opposé se forment à un rythme moins soutenu, conduisant à une excentricité de la moelle dans la section de la tige. Le redressement des pousses est effectif après une durée de stimulus comprise entre 4 et 8 jours.
Research Center/Unit :
Centre de Recherches de la Nature, des Forêts et du Bois
Jourez, Benoît ; Université de Liège - ULiège > Forêts, Nature et Paysage > Gestion des ressources forestières et des milieux naturels
Avella-Shaw, Thomas
Language :
French
Title :
Effet de la durée d’application d’un stimulus gravitationnel sur la formation de bois de tension et de bois opposé dans de jeunes pousses de peuplier (Populus euramericana cv ‘Ghoy’)
Alternative titles :
[en] Effect of gravitational stimulus duration on tension wood formation in young stems of poplar (P. euramericana cv ‘Ghoy’).
Publication date :
2003
Journal title :
Annals of Forest Science
ISSN :
1286-4560
eISSN :
1297-966X
Publisher :
EDP Sciences, Les Ulis, France
Volume :
60
Pages :
31-41
Peer reviewed :
Peer Reviewed verified by ORBi
Funders :
MRW - Ministère de la Région wallonne
Commentary :
Young shoots of Poplar Ghoy have been inclined artificially during increasing periods to induce the formation of tension and opposite wood tissues as reaction to the gravitational stimulus. The shoots are able to react to an extremely short stimulus according to the scale of the normal
growing season. After a presentation time of only 6 hours, the whole of the shoots present an opposite wood arc. However, on the upper face, it takes between 24 and 48 hours, for the shoots to feel the modification of their equilibrium state and start producing tension wood. After
48 hours of latent period, formation of gelatinous fibres can be observed on the upper face of the stem. The increase duration of the stimulus influences the quantity of gelatinous fibres and the arc angle of the tension wood. On the lower face, the opposite wood fibres are produced at
a slower rate, causing a pith eccentricity. The shoots will return to the stand-up position after being submitted to a stimulus of approximately 4 to 8 days.
Anonyme, Reaction wood -Tension wood and compression wood, Forest Product Research Laboratory, Princes Risborough, Aylesbury Bucks, Leafl. 51 (1956) 16 p.
Ball J., Synthesis of national reports on activities related to poplar and willow areas, production, consumption and the functioning of National Poplar Commissions, International Poplar Commission, 21st Session, Portland, USA, 2000.
Barlow P.W., Gravity perception in plants: a multiplicity of systems derived by evolution?, Plant Cell Environ. 18 (1995) 951-962.
Boury S., Estimation quantitative de la répartition du bois de tension chez le peuplier (Populus x euramericana cv. I214) à partir de l'hétérogénéité circonférencielle de la densité du bois, mémoire, Laboratoire de recherches sur la qualité du bois, INRA, Nancy-Champenoux, 1993.
Burns G.P., Eccentric growth and the formation of redwood in the main stem of conifers, VT. Agr. Exp. Sta. Bull. 219 (1920) 16 p. [In: Timell, 1986].
Casperson G., Über die bildung von zellwänden bei laubhölzern feststellung der kambiumaktivität durch erzeugung von reaktions holz, Ber. Deutsch Bot. Ges. 73 (1960) 349-357. [In: Zimmermann, 1964].
Casperson G., Über die reaktionsholzbildung und krümmungsbewegungen in asten, Ber. Deutsch Bot. Ges. 79 (1966) 121-133. [In: Wicker, 1979].
Castéra P., Nepveu G., Mahé F., Valentin G., A study on growth stresses, tension wood distribution and other related wood defects in poplar (Populus euramaericana cv I214): end splits, specific gravity and pulp yield, Ann. Sci. For. 51 (1994) 301-313.
Champagnat R., Ozenda P., Baillaud L., Biologie végétale. Vol. 3, Croissance, morphogenèse et reproduction, Masson, Paris, 1969.
Chansson B., Déformation de maturation: hétérogénéités angulaires en fonction du plan d'organisation des arbres, Acta bot. Gallica. 140 (1993).
Côté W.A. JR, Cellular ultrastructure of woody plants, Syracuse Univ. Press, Syracuse, 1965.
Côté W.A., Day A.C., Timell T.E., A contribution to the ultrastructure of tension wood fibers, Wood Sci. Technol. 3 (1969) 257-271.
Dadswell H.E., Wardrop A.B., The structure and properties of tension wood, Holzforschung 9 (1955) 98-104.
Delavault O., Chanson B., Loup C., Dynamique de la forme et formation de bois de réaction chez des axes de jeunes Eperua falcata Aubl, proc. IUFRO All division 5 conference, Nancy, Vol. 1, 1992.
Esnault R., Heller R., Lance C., Physiologie végétale, Vol. 2, Développement. 5e éd., Masson, 1995.
Fisher J.B., Induction of reaction wood in terminalia (Combretaceae): roles of gravity and stress, Ann. Bot. 55 (1985) 237-248.
Fisher J.B., Mueller R.J., Reaction anatomy and reorientation in leaning stems of balsa (Ochroma) and papaya (Carica), Can. J. Bot. 61 (1983) 880-887.
Fisher J.B., Wasssmer Stevenson J., Occurence of reaction wood in branches of dicotyledons and its role in tree architecture, Bot. Gaz. 142 (1981) 82-95.
Fournier M., Bailleres H., Chanson B., Tree biomechanics: growth cumulative prestresses. Biomimetics 2 (1994) 229-251, special issue: Plant Biomechanics Congress, Montpellier, France.
Haupt W., Feinleib ME., Physiology of movements. Enzyclopedia of plant physiology, Springer, Berlin Heidelberg, New York, 1979. [In: Timell, 1986].
Hughes F.E., Tension Wood a review of literature part II, Forest. Abs. 26 (1965) 179-186.
Isebrands J.G., Bensend D.W., Incidence and structure of gelatinous fibers within rapid-growing eastern cottonwood, Wood Sci. Technol. 4 (1972) 61-71.
Jourez B., Riboux A., Leclercq A., Anatomical characteristics of tension wood and opposite wood in young inclined stems of poplar (Populus euramericana Cv 'Ghoy'), I.A.W.A. J. 22 (2001) 133-157.
Kaeiser M., Frequency and distrinution of gelatinous fibers in eastern cottonwood, Am. J. Bot. 42 (1955) 331-334.
Kaeiser M., Boyce S.G., The relation of gelatinous fibers to wood structure in eastern cottonwood (Populus deltoides Marsh.), Am. J. Bot. 52 (1965) 711-715.
Kennedy R.W., Farrar J.L., Tracheid development in tilted seedlings, (1965) 419-453. [In: Côté, 1965].
Lüttge U., Kluge M., Bauer G., Traité fondamental de botanique, Lavoisier, Tec & Doc, 2e éd. 1996.
Necesany V., Effect of β-indoleaccetic acid on the formation of reaction wood, ΦYTON 11 (1958) 117-127.
Norberg H., Meier H., Physical and chimical properties of the gelatinous layer in tension wood fibers of Aspen (Populus tremula L.), Holzforshung 20 (1966) 174-178.
Panshin A.J., de Zeeuw C.H., Textbook of wood technology. Vol. 1: Structure, identification, uses and properties of the commercial woods of the United States, Fourth ed., Mc Graw-Hill, New York, 1981.
Robards A.W., Tension wood and eccentric growth in Crack Willow (Salix fragilis L.), Ann. Bot. N.S 29 (1965) 419-431.
Robards A.W., The application of the modified sine rule to tension wood production and eccentric growth in the stem of Crack Willow (Salix fragilis L.), Ann. Bot. N.S. 30 (1966) 513-523.
Robards A.W., The effect of gravity on the formation of wood, Sci. Prog. Oxf. 57 (1969) 513-532.
Sacré E., Le bois de tension des peupliers, Bull. Inst. Agron. et Stat. Rech. Gembloux 27 (1953) 435-444.
Scurfield G., Reaction wood. Its structure and function, Science 179 (1973) 647-655.
Scurfield G., Wardrop A.B., The nature of reaction wood. VI. The reaction anatomy of seedlings of woody perennials, Aust. J. Bot. 10 (1962) 93-105.
Sinnott E.W., Reaction wood and the regulation of tree form, Am. J. Bot. 39 (1952) 69-78.
Timell T.E., Fundamental factors causing formation of compression wood, in: Timell T.E. (Ed.), Compression wood in Gymnosperms, Spring-Verlag, Berlin, Vol. 2, 1986, pp. 983-1103.
Timell T.E., Opposite wood, in: Timell T.E. (Ed.), Compression wood in Gymnosperms, Spring-Verlag, Berlin, Vol. 3, 1986 pp. 1969-1998.
Wardrop A.B., The nature of reaction wood. V. The distribution and formation of tension wood in some species of Eucalyptus, Aust. J. Bot. 4 (1956) 152-166.
Wardrop A.B., The reaction anatomy of arborescent angiosperms, in: Zimmermann M.H. (Ed.), The formation of wood in forest trees, Academic Press, New York, 1964, pp. 405-456.
Westing A.H., Formation and function of compression wood in gymnosperms, Bot. Rev. 31 (1965) 381-480. [In: Timell, 1986].
White J., The formation of red wood in conifers, Proc. R. Soc. Victoria NS 20 (1907) 107-124. [In: Timell, 1986].
Wicker M., Le bois de tension: acquisitions récentes, Ann. Biol. 18 (1979) 222-254.
Wilson B.F., Archer R.R., Reaction wood: induction and mechanical action, Ann. Rev. Plant Physiol. 28 (1977) 23-43.
Wilson B.F., Gartner B.L., Lean in red alder (Alnus rubra): growth stress, tension wood, and righting response, Can. J. For. Res. 26 (1996) 1951-1956.
Yumoto M., Ishida S., Fukazawa K., Studies on the formation and strusture of the compression wood cells induced by artificial inclination in young trees of Picea glauca. II Transition from normal to compression wood revealed by a SEM-UVM combination method, J. Fac. Agr. Hokkaido Univ. 60 (1982) 312-335. [In: Timell, 1986].
Zimmermann M.H., The formation of wood in forest trees, Academic Press, New York, 1964.