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Aperçu

Les nœuds recueillent des données sur les plantes et le climat et les transmettent à une station de base.
Ici, les données sont envoyées au service Phytosense Cloud via le réseau 4G pour être traitées et présentées de manière lisible.

Exemples de mesures

Le matin, la transpiration augmente. A cette période, les racines ne peuvent pas fournir suffisamment d'eau et la plante utilise ses réserves internes de la tige pour répondre à la demande de transpiration. En conséquence, le diamètre de la tige se rétrécit.
A la fin de la journée, la transpiration diminue et la plante est capable de recharger ses réserves internes. Le diamètre de la tige augmente de nouveau. Pendant la nuit, une pression positive dans les cellules de la tige permet à la plante de croître.

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Le diamètre à long terme montre une croissance rapide au début de la saison, suivie d'une croissance plus lente vers la fin de la saison.
Le climat de serre et la charge des plants en fruits contribuent au ralentissement et à l'augmentation de la croissance.
Le flux de sève journalier suit le diagramme de rayonnement saisonnier.

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Les mesures de variation du diamètre peuvent être utilisées pour distinguer la croissance générative (investissement dans les fruits) et végétative (investissement dans les feuilles) des plantes.
En raison d'une charge de fruits trop élevée, la croissance du diamètre de tige diminue et devient nul. Après la récolte d'une partie des fruits, la croissance de la plante reprend.

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Deux plantes identiques (en pots) sont cultivées dans les mêmes conditions. A un certain moment, l'irrigation est arrêtée pour l'une des plantes. Après quelques jours, le stress hydrique peut être détecté à l'aide de mesures de variation de diamètre. La croissance quotidienne s'arrête et le diamètre se rétrécit. La variation de diamètre au cours de la journée augmente également.
Ce n'est seulement 10 jours après que le stress hydrique devient visuellement perceptible (flétrissement des feuilles). A ce stade, l'irrigation reprend et la plante récupère (mais pas entièrement).

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Les aleurodes endommagent les plantes en piquant dans le phloème sous les feuilles. La plante perd sa pression turgescente et réagit à la salive toxique des aleurodes. Les aleurodes peuvent aussi sécréter du miellat, qui peut favoriser le développement de moisissures.
Lors d'une infection importante d'aleurodes, la croissance quotidienne de la tige s'arrête et un rétrécissement peut être même observé. La variation du diamètre des tiges pendant la journée augmente de façon significative.
Lorsque l'infection est maitrisée, les plantes se rétablissent lentement. La croissance quotidienne du diamètre de la tige est restaurée et les amplitudes quotidiennes redeviennent plus faibles.

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Pendant la nuit, les plantes ne sont pas irriguées et sèchent progressivement au fur et à mesure qu'elles utilisent leurs propres réserves internes pour compléter la respiration nocturne. Le matin, les plantes sont irriguées 3 fois (indiquées par des lignes et des flèches). À ces moments, le flux de sève augmente en raison de l'absorption d'eau. Le diamètre de la tige augmente également à mesure que les plantes remplissent leurs réserves internes.

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Le chauffage est augmenté à 4 heures du matin. Cela provoque une augmentation du VPD et donc de la transpiration de la plante.
A cause de cette augmentation, la plante n'est plus en mesure de recharger ses réserves internes. Le diamètre de la tige s'arrête de croître et commence à rétrécir plus tôt.
Si le chauffage est retardé d'une heure, la plante aurait eu plus d'opportunités de croissance : c'est une action végétative. Alors que si nous commençons à chauffer à 3 heures du matin il y aurait moins de croissance : c'est une action générative.
Ce graphique ne représente qu'une des nombreuses possibilités d'optimiser la culture avec des données provenant directement de la plante.

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Les capteurs de plantes se composent d'un capteur de flux sève et d'un capteur de variation de diamètre.

Les capteurs mesurent la réaction de la plante face aux changements climatiques (irrigation, chauffage,...) ou aux manipulations (taille, récolte,...).
Ils peuvent être installés sur la plante tout au long de la saison.
Convient aux plantes herbacées (tomate, concombre, poivron,...) ou ligneuses (vigne,...).
Ils peuvent être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur.

Plus d'infos

En pratique

Entre 3h45 et 6h30 du matin, le chauffage est allumé, ce qui augmente la température de 17 à 19 degrés Celsius.
Cela active la plante et montre une nette augmentation du flux de sève.

Lorsque l'écran s'ouvre, la température baisse de quelques degrés et le flux de sève diminue légèrement.
Au fur et à mesure que la journée se déroule et que le rayonnement frappe la plante, qui réagit fortement.

Entre 2 points successifs dans l'exemple de Priva, on peut voir à quelle vitesse la plante réagit aux influences climatologiques.
Les 2 pics dans le flux de sève proviennent du temps variable, les nuages entraînent une baisse de la radiation et donc moins de flux de sève, définit par le creux lorsque la plante est dans l'ombre.

Le soir venu, nous constatons que le flux de sève diminue en raison de la diminution du rayonnement et de la température.

À 21 h, nous observons que le flux de sève atteint son débit minimal et que la température atteint à nouveau 17 degrés Celsius. Avec le faible flux de sève et la pression des racines, la plante allonge ses cellules avec de l'eau. Nous pouvons l'observer par le diamètre qui augmente.

Cette comparaison provient d'un plant de poivron, en utilisant uniquement les réglages de température, de rayonnement et d'écran.
Cette analyse limitée a été faite pour une présentation aux producteurs de poivrons, c'est un exemple de la façon dont la plante peut réagir à certaines influences.

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