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            <note type="commentary">Thèse réalisée en partie dans le cadre de l'ANR "Stress in Trees" (ANR-12- BS09-0004)</note>
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                <authority type="jury">Tancrède ALMERAS, CR, CNRS, Montpellier, France, Invité</authority>
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            <abstract xml:lang="en">
              <p>Trees are long-living organisms which develop in a variable environment. During theirformation, they generate a tensile mechanical stress called maturation stress to fulfil essentialbiomechanical functions. In angiosperm species, trees adapt the mechanical state byproducing tension wood with high tensile stresses on the upper side of the leaning stem.Despite considerable research in this field during a number of years, the current knowledge onthe mechanism of the active stress generation in tension wood is still incomplete and needsimprovement.The first part of this study was to advance the understanding on the composition andorganisation of polymers within the secondary cell wall, as well as its orientation during thematuration of tension wood cell wall. Measurements performed on FTIR microscopyindicated that already before G-layer formation, a more ordered structure of carbohydrates atan angle more parallel to the fibre axis exists in tension wood. This was clearly different tothe behaviour of opposite wood. In tension wood, the lignin was more highly oriented in theS2 layer than in opposite wood. With the formation of the S2 layer in opposite wood and theG-layer in tension wood, the orientation signals from the amorphous carbohydrates likehemicelluloses and pectins were different between opposite wood and tension wood. Fortension wood, the orientation for these bands remains the same all along the cell wallmaturation process, probably reflecting a continued deposition of xyloglucan or xylan, withan orientation different to that in the S2 wall, throughout the whole process.The second part of this study was to improve the current knowledge on the matrix behaviourby studying the mesoporosity and its evolution during the building and maturation of tensionwood cell wall. Results on two kinds of tension wood suggested that mesoporosity can alwaysbe detected near cambium zone for both tension and opposite wood. The high porositydecreased gradually with the lignification in the developing cell wall, with an exception intension wood with G-layer. The typical ink-bottle pore and the increase of median pore sizeare observed in both kinds of tension wood, indicating non-G-layer species may share thesame mechanism of tensile stress generation as in tension wood with G-layer.This study aims to contribute an increased understanding on the maturation stress generationin trees and may allow to improve the modelling of matrix behaviour during cell wallmaturation.</p>
            </abstract>
            <abstract xml:lang="fr">
              <p>Les arbres sont des organismes de grande longévité qui se développent dans unenvironnement variable. Au cours de leur formation, ils génèrent une tension appeléecontrainte de maturation pour remplir des fonctions biomécaniques essentielles. Chez lesangiospermes, les arbres adaptent leur état mécanique par la production de bois de tensionavec de fortes contraintes de traction sur la face supérieure de la tige penchée. Malgré lesrecherches considérables dans ce domaine durant de nombreuses années, les connaissancesactuelles sur le mécanisme de la génération active de contrainte dans le bois de tension sontencore incomplètes et doivent être améliorées.La première partie de cette étude était de faire progresser la compréhension de la compositionet de l'organisation des polymères de la paroi cellulaire secondaire, ainsi que leur orientationau cours de la maturation de la paroi cellulaire du bois de tension. Les mesures effectuées surla microscopie FTIR ont indiqué qu’avant même la formation de la couche G, il existait unestructure d’hydrates de carbone ordonnée à un angle plus parallèle à l’axe de la fibre dans lebois de tension. Ces résultats étaient clairement différents du comportement du bois opposé.Dans le bois de tension, la lignine était plus fortement orientée dans la couche S2 que dans lebois opposé. Avec la formation de la couche S2 dans le bois opposé et de la couche G dans lebois de tension, les signaux d'orientation des hydrates de carbone amorphes tels que leshémicelluloses et les pectines sont différents entre le bois de tension et le bois qui lui estopposé. Pour les bois de tension, l'orientation de ces bandes est la même tout au long duprocessus de maturation de la paroi cellulaire, ce qui reflète probablement un dépôt continu dexyloglucane ou de xylane, avec une orientation différente de celle de la paroi S2 pendant toutle processus.La seconde partie de ce travail était d’améliorer les connaissances actuelles sur lecomportement de la matrice par l'étude de la mésoporosité et de son évolution lors de laconstruction et de la maturation de la paroi cellulaire du bois de tension. Les résultats surdeux types de bois de tension suggèrent que la mésoporosité peut toujours être détectée prèsde la zone de cambium autant pour le bois de tension que pour le bois opposé. La forteporosité diminue progressivement avec la lignification dans la paroi cellulaire endéveloppement, avec une exception pour le bois de tension à couche G. La porosité de typebouteille d’encre et l'augmentation de la taille médiane des pores sont observées dans les deuxtypes de bois de tension, indiquant que les espèces de bois de tension avec et sans couches Gpeuvent partager le même mécanisme de génération de contrainte de traction.Cette étude contribue à une meilleure compréhension de la génération de contraintes dematuration dans les arbres et peut servir de base pour l'amélioration de la modélisation ducomportement de la matrice au cours de la maturation de la paroi cellulaire.</p>
            </abstract>
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