[PDF] [PDF] III - Fiche technique : les dimensions en biologie





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La taille de la cellule dans la réalité comparée à la cellule dessinée permet d'estimer le grandissement du dessin Exemple : Ne pas confondre le grandissement 



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La taille typique d'une cellule eucaryote varie entre 10 et 100 µm Toutes les cellules eucaryotes animales possèdent une organisation microscopique générale

  • Quelles est la taille d'une cellule ?

    La cellule est invisible à l'oeil nu. Elle se mesure en micromètres (1µm = 10-3mm). Il faut donc un microscope pour la visualiser.
  • Quel est la taille maximale d'une cellule ?

    La plupart des cellules des plantes et des animaux ne sont visibles qu'au microscope, avec un diamètre compris entre 10 et 100 µm.
  • Quelle est la taille d'une cellule eucaryote ?

    Les cellules eucaryotes ont une taille relativement grande, qui se situe entre 10 et 100 µm, et poss?nt des caractères qui les distinguent radicalement des procaryotes. Les plus évidents sont la présence d'un noyau entouré d'une enveloppe nucléaire et de divers organites.
  • Les différents types de cellules sont : Cellule eucaryote. Cellule procaryote. Cellule animale.

Lorsqu'on veut convertir une distance, le plus simple est de faire appel à l'écriture scientifique.

En écriture scientifique : 23 mm correspond à 23.10-3 m soit 0,023 m NB :L'exposant était -3, il faut donc 3 chiffres après le "0," : "023".

Si, pour l'objectif X40, 25 Ge se superposent aux 100 Go, alors 1 Go = 1 (mm) X25 /100 = 2,5 (µm).

Après étalonnage, le nombre de Go superposées à une cellule permet d'en calculer la taille.

Exemple :

Exemple :

4- Echelle

Lorsqu'on connait la taille de la cellule dans la réalité et la taille de la cellule sur le dessin, on peut en déduire l'échelle

: à combien de µm correspond 1cm sur le dessin. Si 250µm correspondent à 8 cm sur le dessin, alors, 1cm correspond à 31,25 µm (= 250/8). Une graduation du micromètre oculaire correspond donc à 2,5 µm.

La taille de la cellule dans la réalité comparée à la cellule dessinée permet d'estimer le grandissement du dessin.

Exemple :

l'objectif et de l'oculaire.Attention :

3- Grandissement

Exemple :

1- Etalonnage :

2- Mesures :

L'étalonnage permet de savoir à combien de µm correspond une graduation du micromètre oculaire (que l'on

appellera ici Go) pour un objectif donné uniquement. (Figure1)

Pour cela, on dépose un micromètre objet de 1mm sur la platine. On regarde à combien de graduations du

micromètre objet (que l'on appellera ici Ge) correspondent les 100 graduations du micromètre oculaire.

Si une cellule se superpose aux 20 Go (Figure 2A) , alors elle mesure 250 µm (= 100*2,5) (Figure 2B).

Si une cellule mesure 250 µm dans la réalité et 8 cm sur le dessin. III - Fiche technique : les dimensions en biologie

Définition :En biologie il est important d'avoir une idée des ordres de grandeur (si on trouve une cellule de 2mm, il y a certainement eu

une erreur d'estimation de la taille puisqu'une cellule eucaryote fait généralement 10 à 100µm).

0- Ecrire et convertir une

mesureExemple : par Antoine Massé IUT de Périgueux m cm mm µm nm pm10-120,0000000000011 picomètre

10-100,0000000001= 0,1 nm = 100

pm

10-110,00000000001= 0,01 nm = 10

pm

10-80,00000001= 0,01 µm = 10

nm

10-90,0000000011 nanomètre

10-60,0000011 micromètre

10-70,0000001= 0,1 µm = 100

nm

10-40,0001= 100 µm

10-50,00001= 10 µm

10-20,011 centimètre

10-30,0011 millimètre

10011 mètre

10-10,11 décimètre

Symbole

101101 décamètre

Ecriture

scientifique (m)Nombre de mètresNom

53 µm

Microscopie optique

Microscopie électronique

Corps humain

Organes

Cellules eucaryotes

Cellules procaryotes

Molécules : 0,5 à 10 nm

Atomes

1-3 µm

10-100 µm

Micromètreoculaire : 100 graduations oculaires (Go : appellation non officielle).

0102030405060708090100

0102030405060708090100

Micromètre objet de 1mm sur 100 graduations d'Ġchantillon (Ge ͗ appellation non officielle), soit 10 µm par graduation.

Figure 1 -Micromètres

G = X 400

25µmEchelle :

250µm dans la réalité, mais sur le dessin : 8cm

Figure 2 A

Observation au microscope

Figure 2 B

Dessin d'obserǀation

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