PrésentationMode d’emploiServices associésRéutilisations

Liste des pages

 
Perrot, Emile .
Thèse de pharmacie de Paris (agrégation), 1899.
Lons-le-Saunier : impr. Lucien Declume
Cote : P30908.
Exemplaire numérisé : BIU Santé (Paris)
Nombre de réponses : 258 1-250 page précédente
19
Image : Fig. 1. Racine de Triticum sativum
22
Image : Fig. 2. Racine de Caulinia fragilis / Fig. 3. Racine de Pinanga latisecta
23
Image : Fig. 4. Racine de l'Hydrocharis Morsus-ranae à des âges différents
24
Image : Fig. 5. Coupes dans une racine très jeune des Vitis rupestris / Fig. 6. Racine de Vitis rupestris
25
Image : Fig. 7. Coupe longitudinale de la racine d'une jeune plantule de Vitis rupestris
26
Image : Fig. 8. Racine d'une jeune plantule de Gentiana lutea (fig. originale)
27
Image : Fig. 9. Coupe de la base de la feuille de Carex vulpina à des états très jeunes / Fig. 10. A. Gnetum Gnemon, état très jeune montrant l'apparition précoce du cambium, et l'aplatissement des premiers tubes nacrés en cn. B. Pinus nigra, les cellules nacrés
29
Image : Fig. 11. Coupe dans le rhizome très jeune de Pteris aquilina
30
Image : Fig. 12. A. Faisceau très jeune de Polypodium vulgare : cna, cellule nacrées actives ; cnj, cellules nacrées jeunes ; cp, couche péricambiale ; B. faisceau de Selaginella Lobbii : v, vaisseaux, en cellules nacrées
31
Image : Fig. 13. A. Méristème terminal de la tige de vigne ; B. faisceau libéro-ligneux provenant de la même tige, au début des formations secondaires
32
Image : Fig. 14. A. Liber secondaire de magnolia macraphylla ; B. liber de la tige de scrofularia nodosa ; C. liber sec. de la tige d'asclepias curassavica / Fig. 15. Liber secondaire de la tige d'Heliotropium peruvianum
33
Image : Fig. 16. A. Tige de Lythrum Salicaria ; B. Tige de solanum tuberosum (d'après Léger) / Fig. 17. Tige de Gentiana pneumonanthe
34
Image : Fig. 18. Jeune tige de Cucurbita maxima
37
Image : Fig. 19. Premiers états successifs de développement du crible de Cucurbita maxima
38
Image : Fig. 20. A. plaque criblée de Cuc, maxima avec cal. B. même apparence, pas de boutons muqueux, mais des cribles latéraux sur la paroi du tube criblé. C. volumineux amas d'albumine accolé à la face supérieure du crible. D. contenus appartenant à deux éléme
39
Image : Fig. 21. A. cal de Cuc. Pepo avec plusieurs ouvertures en entonnoir, B. cal de Cuc, melanosperma (d'après Lecomte)
40
Image : Fig. 22. A, B, C, D, états successifs demi-schématiques d'un crible de Vitis se transformant en une plaque criblée. E, plaque criblée de Carya juglandifolia. F, G, H, I, J, états successifs de développement de la plaque criblée chez le Rubus idaeus (d'apr
41
Image : Fig. 23. A. tube criblé de Cuc, maxima avec petits cals latéraux. B. cloison longitudinale très grossie d'un tube de Cuc. melanosperma avec cribles latéraux (d'après Lecomte)
42
Image : Fig. 24. Anastomose par une série de cellules criblées entre deux îlots libériens de Vitis cebennensis (d'après Lecomte)
45
Image : Fig. 25. Dammara australis
48
Image : Fig. 26. Angiopteris evecta
49
Image : Fig. 27. Tubes criblés de la racine d'Ophioglossum vulgatum
50
Image : Fig. 28. Tubes criblés du Salvinia natans / Fig. 29. Tube criblé de la tige d'Ophioglossum vulgatum
51
Image : Fig. 30. Tube criblé du pétiole d'Angiopteris Durvilleana
52 3. Structure et développement du cal
Image : Fig. 31. Cyathea medullaris. Pétiole. Portion de cloison transversale très oblique de tube criblé
53
Image : Fig. 32. Cloison criblée de Tilia platyphylla avec cinq cals bien développées
54
Image : Fig. 33. A, B, C, D, états successifs demi-schématiques d'un crible de Vitis se transformant en plage criblée. E, plage criblée de Carya juglandifolia. F, G, H, I, J, développement de la plaque criblée chez le Rubus idaeus
55
Image : Fig. 34. Fragment d'un tube criblé de la tige de Cuc. maxima
56
Image : Fig. 35. Tubes criblés de Cucurbita Pepo débarrassés de leur contenu
60
Image : Fig. 36. Cucurbita moschata / Fig. 37. Deux cals de Vitis cebennensis après deux mois et demi de séjour dans une serre en hiver ; les stries sont très nettes (d'après Lecomte)
63
Image : Fig. 38. A. tissu criblé très jeune de Lappa major montrant les recloisonnements qui vont donner naissance aux tubes criblés t et cellules-compagnes c ; B. portion de liber de l'Impatiens japonica
64
Image : Fig. 39. Portion de coupe longitudinale de tissu criblé de Vitis vinifera
67 D. Cellules albuminifères
Image : Fig. 40. Pinus sylvestris
68
Image : Fig. 41. B. Larix europaea. - A. Taxodium distichum. Même phénomène (d'après Strasburger)
70
Image : Fig. 42. Pinus sylvestris
71
Image : Fig. 43. Dammara australis
74
Image : Fig. 44. Coupe transversale du liber externe de Cuc. melanosperma
76 2. Eléments sclérifiés du liber
Image : Fig. 45. Pistacia lentiscus
77
Image : Fig. 46. Sequoia gigantea
78 3. Cellules à cristaux (Cellule oxalifères)
Image : Fig. 47. A : cellules de rayon médullaire cloisonnées, avec des mâcles dans le Cornus mas (Moeller). B, C, cellules ayant subi de nombreux cloisonnements ; chaque petite cellule secondaire était remplie exactement par un cristal (Vesque). D, cristaux dépo
83
Image : Fig. 48. Coupes transversales de la feuille de Cucurbita Pepo montrant les réductions progressives des éléments du faisceau dans les terminaisons vasculaires (d'après Strasburger)
86
Image : Fig. 49. Coupes transversales de la feuille de Ranunculus repens, montrant phénomènes de réduction du faisceau conducteur dans les terminaisons vasculaires (d'après Strasburger)
92
Image : Fig. 50. A, B, C, états successifs du noyau dans un tube criblé très jeune (Vitis) ; D, tube encore très jeune, la vacuole est séparée du crible par une couche épaisse de protoplasma
93
Image : Fig. 51. A, B, C, développement du contenu d'un tube criblé (Cucurbita), (d'après Lecomte)
95
Image : Fig. 52. Tube criblé et cellules-compagnes dans le pédoncule d'une grappe de raisin
97
Image : Fig. 53. C. jeune tube criblé actif le Lappa tomentasa avec un reste de noyau ; dans la cellule inférieure, on voit un gros globule de matière albuminoïde. D. fragment de tube criblé âgé de Cuc. maxima, possédant encore un noyau (d'après Lecomte)
98
Image : Fig. 54. Tube criblé de Ricinus communis
99
Image : Fig. 55. Portion de tube criblé de Cuscata japonica
103 3. Cellules albuminifères
Image : Fig. 56. A. très longue cloison criblée chez Rubus, avec un seul crible. B. tubes criblé de rhizonme de Convallaria maialis ; cc, cellules-compagnes , g, globules de matière albuminoïde ; n, noyau très allongé des cellules-compagnes ; p, cellule de parenc
109
Image : Fig. 57. Différents cribles de Cucurbita, montrant les boutons muqueux qui traversent les cribles (d'après Lecomte)
125
Image : Fig. 58. Jeune tube criblé actif de Cucurbita Pepo
127
Image : Fig. 59. Coupe transversale dans le liber d'une tige de Vitis vinifera
128
Image : Fig. 60. Portion de liber de Tilia parvifolia
132
Image : Fig. 61. Coupes dans le cylindre axile de Splachnum luteum
133 5. Eléments criblés dans les algues
Image : Fig. 62. A. tube criblé d'un vieux thalle de Macrocystis luxurians ; B. tube criblé de Fucus serratus (d'après Wille)
138
Image : Fig. 63. Gros faisceau libéroligneux de la partie centrale d'un entrenoeud de Zea Mays
139
Image : Fig. 64. Coupe transversale d'un jeune rameau d'Aristolochia Sipho
141
Image : Fig. 65. Faisceau de la fronde de Pteris aquilina
142 3. Pétiole. - Feuille
Image : Fig. 66. Tige d'Equisetum arvense
145
Image : Fig. 67. Doliocarpus Rolandri
146
Image : Fig. 68. Partie de moelle de Gentiana lutea montrant des fascicules criblés fcm, et cribro-vasculaires fcv (fig. originale)
147
Image : Fig. 69. Rumex crispus. Coupe schématique montrant la disposition des faisceaux surnuméraires périmédullaires (d'après Hérail) / Fig. 70. Campanula Trachelium
148
Image : Fig. 71. Campanula glomerata
149
Image : Fig. 72. Campsis (Tecoma) radicans
151
Image : Fig. 73. A. Jeune tronc déjà disloqué de Serjania elegans, le cylindre se sépare en lobes très nets. - B. Schéma de la coupe de Heteropteris sp
152
Image : Fig. 74. Schéma indiquant la forme générale des coins libériens des Bignonia
153
Image : Fig. 75. A. Aristolochia triangularis, Cham. et Schecht. - Coupe schématique : l, liber ; r, rayons médullaires.- B. Wilbrandia verticillata, Cogn. Des cordons ligneux surnuméraires apparaissent dans le tissu criblé médullaires ; tcp, tissu criblé périméd
154
Image : Fig. 76. A. Ipomaea versicolor. Axe hypocotylé, d'après Scott et Brebner B. Dicella bracteosa. Tige : l, liber ; v, vaisseaux ; plc, parenchyme ligneux cribé (d'après Chodat)
156
Image : Fig. 78. Paullinia pseudota Raldk
157
Image : Fig. 79. A. Machaerium tounateifolium Taub. ; B. Bauhinia rubiginosa Bong. ; C. Machaerium aculeatum
158 III. Formation de tissu cribro-vasculaire à la périphérie de la moelle
Image : Fig. 80. A. Bignonia sp. (H.-S. l19, Blumenau). - Jeune tronc de 8 mm d'épaisseur : l, liber ; b, bois ; f, îlots de fibres. - B. Bignonia unguis Bur
160 V. La structure disloquée du cylindre ligneux apparaît dès sa formation ; chaque corps ligneux s'accroît pour son propre compte en s'entourant d'un cambium. Le fonctionnement de celui-ci vers l'extérieur, donne du liber (Sapindacées)
Image : Fig. 82. A. Serjania grandiflora ; B; Thinouia scandens a genuina Raldk. pc, parenchyme cortical ; pp, parenchyme péricyclique ; scl, sclérenchyme (d'après Schenck)
170 Gamopétales
Image : Fig. 83. Tige adulte de Gentiana ciliata : scl, bois scléreux
171
Image : Fig. 84. Jeune tige de Chlora serotina
172
Image : Fig. 85. Rhizome de Villarsia exallata
174
Image : Fig. 86. A. faisceau normal de la tige de Tragapogon pratense avec îlot criblé périmédullaire fcp, renfermant deux éléments vasculaires ; B. fascicule criblé médullaire périphérique du pédoncule florifère de Hymenonema graecum : scl, sclérenchyme libérien
175
Image : Fig. 87. A. Camp. Bononiensis, coupe schématique montrant les nombreux îlots criblés périmédullaires ; B. Phyteuma limonifolium, avec petits îlots criblés épars dans la moelle et trois amas cribro-vasculaires centraux (fig. originale)
178
Image : Fig. 88. Coupe transversale schématique d'une tige de Strychnos nux vomica
179
Image : Fig. 89. Coupe transversale montrant le début de la formation d'un îlot libérien interligneux
180
Image : Fig. 90. Coupe d'un îlot libérien intraligneux, au moment de la reprise du fonctionnement normal du cambium
181 2. Parenchyme ligneux criblé (Xylème criblé de Chodat)
Image : Fig. 91. Développement d'un îlot liber interligneux chez les Mémécylées (Van Tieghem)
182
Image : Fig. 92. A. Thunbergia grandiflora. B. Hexacentris parva : Schémas de la structure de la tige ; pcl, parenchyme ligneux criblé (d'apr. Roulet)
183
Image : Fig. 93. Formation d'un pont ligneux
184
Image : Fig. 94. A. Chironia peduncularis. Coupe transversale montrant la formation d'un îlot criblé interligneux plc ; e, endoderme ; l, liber (fig. originale). - B. coupe dans l'axe hypocotylé d'Ipomaea versicolor : l'îlot criblé est presque inclus, des nombreu
185
Image : Fig. 95. Stigmaphyllum acuminatum
187 2. Racine
Image : Fig. 96. Coupe transversale de la racine d'Erythraea Centaurium
188
Image : Fig. 97. Coupe transversale d'une racine âgée de G. lutea
193
Image : Fig. 98. Pot. lucens
194
Image : Fig. 99. Pot. pectinatus
195
Image : Fig. 100. Pot. crispus
196
Image : Fig. 101. Pot. lucens
198
Image : Fig. 102. Zostera marina
199
Image : Fig. 103. Cymodocea aequora
200
Image : Fig. 104. [Vigne. Différenciation du contenu des tubes criblés]
201 3. Dicotylédones
Image : Fig. 105. A. Myriophyllum spicatum ; B. Callitriche stagnalis ; C. Call. vernalis : coupes transversales de racines adventives (d'après Schenck)
202
Image : Fig. 106. Peplis Portula
203
Image : Fig. 107. Schéma d'une coupe transversale de tige de Isnardia (Ludwigia) palustris
204
Image : Fig. 108. Ceratophyllum demersum
205
Image : Fig. 109. Limnanthemum Humboldtianum
210 D. Plantes parasites
Image : Fig. 110. Tige de Leiphaimos aphylla ; fcm, fascicule criblé médullaire (fig. originale)
211
Image : Fig. 111. Cuscuta japonica
212
Image : Fig. 112. Cuscuta japonica
Nombre de réponses : 258 1-250 page précédente