Nom de l'élément | Description, dimensions | Référence | Lien | Prix unitaire | Quantité | Notes |
Préparation des pots pour le lancement de la germination des graines.
**Semis des graines :** **x3** graines par pots (**x26**) semées à **1,8cm** de profondeur. Pour le semis des graines nous avons utilisés des entonnoirs dont la longueur du col est de **1,8cm.** Nous avons enfoncé le col de l'entonnoir dans 3 zones différentes assez proche du centre du pot afin de déposés les **3** graines de manière plus précise à des endroits différents. Nous avons ensuite re tasser légèrement la terre au dessus des graines. **Arrosage à 12h16** : **30mL** par pots. L'arrosage à été réalisé à l'aide d'éprouvettes graduées ou de fiole jaugées (?). **Empoussièrement réalisé quelques minutes plus tard** : **0.005 à 0.006g** de poussière de carbonate de calcium dans les **13 pots "condition poussière"** Pour l'empoussièrement nous avons utilisé un tamis (taille ?) que nous avons posé juste sur un support en carton avec un trou du diamètre des pots **(7cm)** et avons posés le support juste au dessus des pots lors de l'empoussièrement. Ce dispositif nous permet de limiter la zone de l'empoussièrement et d'éviter que les poussières tombent loin des pots. **Mise des boîtes dans le phytotron :** Les boîtes conditions poussière et témoin ont ensuite été placées dans le phytotron. Le phytotron à été paramétré selon les conditions suivantes : - Photopériode : 12h/12 pour imiter le cycle circadien des radis en condition réelle - Température jour / Température nuit (en °C) : **T° Diurne → 20°C ; T° Nocturne → 10°C** - Intensité lumineuse (en lux): **capacité de 100% de LED qui correspond à environ 2,6-1,8 KlLux selon l’emplacement à l'intérieur de l’appareil** Le programme du phytotron à été lancé le **25/10/24 à 13h30** (?), fera au total **22 cycles** et se terminera le **16/11/24.** #### **28/10****État des pots:** Pour les conditions contrôle et poussière il y avait quelques graines sur lesquelles on pouvait observer un début de germination (joindre photos)
**Arrosage à 13h45 : 30mL** par pots sur les 26 pots (x13 poussière et x13 témoin) **Empoussièrement réalisé quelques minutes plus tard** : **0.005 à 0.006g** de poussière de carbonate de calcium dans les **13 pots "condition poussière"** #### **30/10** **==> remarque générale : les plantes témoins ont moins bien germé que ceux en présence de poussière** **Arrosage à 13h44 : 10mL** par pots sur les 26 pots car la Terre était encore humide et pour pas saturer les radis **Empoussièrement réalisé quelques minutes plus tard** : **0.005 à 0.006g** de poussière de carbonate de calcium dans les **13 pots "condition poussière"** **Photo des plantes Expérimentaux:** [](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-10/e8Timage.png) **Photo des plantes Témoins :** [](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-10/lxUimage.png) #### **13/10**Lors du dernier passage pour l'empoussierement et l'arrosage des plantes, un pot de la condition contrôle est tombé. Nous avons donc décidé de l'enlever. Nous avons donc désormais **12 contrôles** et **13 témoins**.
**État des pots:** Les radis ont bien poussés dans chacune des conditions, cependant on remarque quand même certaines différences. Les radis témoins semblent être plus long que les contrôles, les tiges des radis témoin ont également l'air d'être plus épaisses. Les feuilles des radis contrôles (poussière) ont l'air plus grande que les témoins mais par contre ont toute l'air flétrie ou du moins très enroulée sur elles-mêmes.
**Arrosage à 10h50 : 10mL** par pots sur les 26 pots (x12 poussière et x13 témoin) **Empoussièrement réalisé quelques minutes plus tard** : **0.005 à 0.006g** de poussière de carbonate de calcium dans les **12 pots "condition poussière"** **Photo des radis condition contrôle : Photos radis condition témoin :** **[](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-11/1000007217.jpg)[](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-11/1000007220.jpg)** # Galerie de photos **Le carbonate de calcium :** [](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-10/uJfimage.png) **photos des plantes jour 28/10:** **photos des plantes jour 30/10:** **Témoins :** [](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-10/mtJimage.png) **Expérimentaux :** [](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-10/QTMimage.png) **Programme du phytotron :** [](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-10/image.jpg) [](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-10/image-44.jpg) **fiole jaugé pour l'arrosage :** **[](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-10/capture-decran-2024-10-31-151845.png)** # Fichiers sources et références **Références bibliographiques :** 1. Vertuoza. « Poussières de chantier : réglementation et solutions. » Disponible sur :[ https://www.vertuoza.com/fr-fr/blog/poussieres-de-chantier-reglementation-et-solutions](https://www.vertuoza.com/fr-fr/blog/poussieres-de-chantier-reglementation-et-solutions) (consulté le 3 octobre 2024). 2. EOLEAF. « Tout savoir à propos des matières particulaires PM. » Disponible sur :[ https://eoleaf.com/fr/pages/tout-savoir-a-propos-des-matieres-particulaires-pm?srsltid=AfmBOoqJRrfDrVouZldx1ehgukXXeg6nS7k0aJMxZhvkFJC9Kz8Mr99z](https://eoleaf.com/fr/pages/tout-savoir-a-propos-des-matieres-particulaires-pm?srsltid=AfmBOoqJRrfDrVouZldx1ehgukXXeg6nS7k0aJMxZhvkFJC9Kz8Mr99z) (consulté le 3 octobre 2024). 3. Zhu, Haiyan, et al. « Effects of Salt Water on Growth and Quality of Raphanus Sativus L. and Physiological Responses against Salt Stress ». Agronomy, vol. 14, no 6, juin 2024, p. 1190. www.mdpi.com, [https://doi.org/10.3390/agronomy14061190.com](https://doi.org/10.3390/agronomy14061190.com) 4. « Raphanus Sativus (Radish) » - Practical Plants. https://practicalplants.org/wiki/raphanus\_sativus/. Consulté le 20 octobre 2024. 5. Kanjevac, Milica, et al. « Improvement of Germination and Early Growth of Radish (Raphanus Sativus L.) through Modulation of Seed Metabolic Processes ». Plants, vol. 11, no 6, janvier 2022, p. 757. www.mdpi.com, [https://doi.org/10.3390/plants11060757](https://doi.org/10.3390/plants11060757). 6. Radish Seed Germination, Time, Temperature, Procedure | Gardening Tips. 7 mai 2020, [https://gardeningtips.in/radish-seed-germination-time-temperature-procedure](https://gardeningtips.in/radish-seed-germination-time-temperature-procedure). 7. GardeningChannel. « How to Grow Radishes (Raphanus Sativus) ». Gardening Channel, 19 août 2019, [https://www.gardeningchannel.com/how-to-grow-radish/](https://www.gardeningchannel.com/how-to-grow-radish/). 8. Zha, L., & Liu, W. (2018). « Effects of light quality, light intensity, and photoperiod on growth and yield of cherry radish grown under red plus blue LEDs. » Horticulture, Environment, and Biotechnology, 59(4), 511‑518. [https://doi.org/10.1007/s13580-018-0048-5](https://doi.org/10.1007/s13580-018-0048-5) 9. Auclair, D. (1977). « Effets des poussières sur la photosynthèse. II. - Influence des polluants particulaires sur la photosynthèse du Pin sylvestre et du Peuplier. » Annales des Sciences Forestières, 34(1), 47‑57. [https://doi.org/10.1051/forest/19770103](https://doi.org/10.1051/forest/19770103) 10. Vardaka, E., Cook, C. M., Lanaras, T., Sgardelis, S. P., & Pantis, J. D. 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