# LU3SV564 GRP 5 - Impact de la poussière (carbonate de calcium) sur l'activité photosynthétique des radis (Raphanus Sativus) # Présentation du projet #### Informations - Groupe 5 Sofia, Rania, Félix, Méhis - [ Rania Hassis : rania.hassis@etu.sorbonne-universite.fr](mailto:rania.hassis@etu.sorbonne-universite.fr) Sofia Boirie : Mehis Pleurdeau :
Felix Zheng : - L3 science de la vie / Laboratoire du FabLab / UE complémentaire LU3SV564 - 28/10/2024 - 2/12/2024 #### Contexte Paris étant la capitale, est en constante évolution avec de nombreux projets de construction, de rénovation et de modernisation en cours. Les interventions sur les chantiers de travaux génèrent en conséquence la formation de poussière qui se diffuse aux alentours touchant autant les Hommes que l’environnement. Ces poussières générées sur les chantiers sont des particules en suspension dans l’air et dont la taille dépend des matériaux utilisés. Les particules générées sont souvent de grosses particules se regroupant dans la section PM10, c'est -à -dire de diamètre de l'ordre de 10 micromètres. Nous retrouvons des matériaux utilisés tels que l’asphalte, le béton ou encore le bois. Les conséquences de la diffusion de poussière sont doubles. D’une part, ces particules peuvent être inhalées et provoquer des irritations respiratoires chez les travailleurs proches des chantiers. D’autre part, elles affectent la végétation environnante, perturbant leur capacité photosynthétique. C’est ainsi que dans notre projet, nous nous sommes concentrés sur l’étude de l'impact de la poussière générée par les travaux sur la capacité photosynthétique des plantes de radis. Nous nous sommes posé la question suivante :Comment la présence de carbonate de calcium impacte-t-elle la capacité photosynthétique des radis, et quelles conséquences cela entraîne-t-il sur sa croissance? #### Objectifs Nulla imperdiet mattis neque non vehicula. Aliquam aliquam ac lectus non euismod. Nulla facilisi. Fusce fermentum enim magna, vel consectetur sem malesuada eu. Integer ac iaculis magna, dictum posuere neque. Sed pretium dignissim arcu, vel maximus felis cursus in. [![eaf8f99c-1135-4dc1-996b-faea768bf653.webp](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/eaf8f99c-1135-4dc1-996b-faea768bf653.webp)](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-10/eaf8f99c-1135-4dc1-996b-faea768bf653.webp) # Bill of Materials ####
Nom de l'élémentDescription, dimensionsRéférenceLienPrix unitaireQuantitéNotes
# Étapes Étapes à suivre pour refaire le projet (conception, construction, réalisation, manipulation...) # Liste des outils et préparation de l'espace de travail Rassembler les outils suivants : - outil A - outil B diamètre bêta - outils C On utilisera les machines suivantes : - machine M avec l'accessoire N - facultatif : machine Z pour les finitions # Étape 1 : .... # Étape 2 : .... # Étape 3 : ... # Journal de bord #### **25/10**

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:** [![image.png](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/e8Timage.png)](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-10/e8Timage.png) **Photo des plantes Témoins :** [![image.png](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/lxUimage.png)](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 :** **[![1000007217.jpg](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/1000007217.jpg)](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-11/1000007217.jpg)[![1000007220.jpg](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/1000007220.jpg)](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-11/1000007220.jpg)** # Galerie de photos **Le carbonate de calcium :** [![image.png](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/uJfimage.png)](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 :** [![image.png](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/mtJimage.png)](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-10/mtJimage.png) **Expérimentaux :** [![image.png](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/QTMimage.png)](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-10/QTMimage.png) **Programme du phytotron :** [![image.jpg](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/image.jpg)](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-10/image.jpg) [![image 44.jpg](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/image-44.jpg)](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-10/image-44.jpg) **fiole jaugé pour l'arrosage :** **[![Capture d’écran 2024-10-31 151845.png](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/capture-decran-2024-10-31-151845.png)](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) ». 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