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Examen de floristique

Nom et prénom : ……………………………………………             Section : ………   Systématique, Taxonomie et Nomenclature 1. 'L.' Joint au nom Cannabis sativa signifie 1- Le premier auteur qui a décrit l’espèce 2- Le premier auteur qui a dessiné la plante 3- Le premier auteur qui a récolté la plante 4- L’abréviation de la famille 2. La terminaison -phyta s’applique a la catégorie de 1- classe 2- division  3- famille 4- ordre 5- genre 3. La création des noms pour désigner les organismes est          1- classification 2- systématique 3- paléontologie 4- taxonomie 4. Noms similaires appliqués à différents taxons son 1- synonymes 2- homonymes 3- toponymes 4- acronymes 5- antonymes 6. Le type nomenclatural est associé a 1- l’auteur de la description 2- au taxon supérieur dans la catégorie 3- au nom du taxon 4- au taxon typique de la catégorie 5- à l’espèce typique du genre 7. La Taxonomie proportionne les 1- pr

Structures internes de la tige : les tissus végétaux

On distingue  cinq  types de  tissus  : 1. Méristèmes 2. Tissus de revêtement ou tissus protecteurs 3. Tissus de remplissage ou parenchymes 4. Tissus de soutien ou tissus mécaniques 5. Tissus conducteurs 1 . Méristèmes Les  méristèmes  sont constitués de jeunes cellules embryonnaires indifférenciées qui se divisent fréquemment et permettent la croissance du végétal. Comme déjà précisé dans le chapitre précédent (Morphogenèse végétale), on trouve deux types de méristèmes : les méristèmes dit " primaires " qui se localisent à l'extrémité des tiges et des racines et permettent la croissance en longueur de la plante ; les méristèmes  secondaires  ( cambium  et  phellogène ) qui se localisent, sous forme de manchon circulaire, sur la longueur des tiges et des racines. Ils permettent la croissance en épaisseur de la plante. 2 . Tissus de revêtement ou tissus protecteurs 2.1 Epiderme et cuti

Indice de similarité de Jaccard (Jaccard index)

Indice de similarité de Jaccard (Jaccard index) Définit la similitude comme étant l’importance de remplacement des espèces ou les changements biotiques à travers les gradients environnementaux. Il permet une comparaison entre deux sites, car il évalue la ressemblance entre deux relevés en faisant le rapport entre les espèces communes aux deux relevés et celles propres à chaque relevé. Il a pour formule : I = Nc / (N1 + N2 - Nc) Nc : nombre de taxons commun aux stations 1 et 2 N1 et N2 : nombre de taxons présents respectivement aux stations 1 et 2 Cet indice I varie de 0 à 1 et ne tient compte que des associations positives. Si l’indice I augmente, un nombre important d’espèces se rencontre dans les deux habitats évoquant ainsi que la   biodiversité   inter habitat est faible (conditions environnementales similaires entre les habitats). Dans le cas contraire, si l’indice diminue, seul un faible nombre d’espèces est présent sur les deux habitats. Ainsi, les espèces pour les deu

Indice biotique

Indice biotique (ou biologique) global normalisé (IBGN) (normalized global biotic index)   Cet indice normalisé AFNOR (1992) a pour but de d’évaluer la tendance évolutive de la qualité des eaux des écosystèmes lotiques à partir d’indicateurs biologiques des eaux pures et des eaux polluées. Il constitue une information synthétique exprimant l’aptitude d’un cours d’eau courante au développement des invertébrés benthiques toutes causes confondues. Il permet un classement objectif   des qualités biogènes de sites appartenant à des systèmes différents, naturels, modifiés, artificiels ou diversement dégradés. Cette méthode permet de situer la qualité biologique d’un site en dehors de toute présomption relative à la nature d’une quelconque perturbation. Elle permet d’évaluer l’effet d’une modification du milieu de type naturel (affluence, modification du substrat, réchauffement des eaux…) ou provoquée artificiellement (rejet, recalibrage du lit…). Elle est utilisée pour compléter les te