Observation de cellules au microscope

Documents pareils
Chapitre 2 : Respiration, santé et environnement.

TP N 3 La composition chimique du vivant

Chapitre 4 : cohabiter avec les micro-organismes. Contrat-élève 3 ème

Chapitre 6 : coloniser de nouveaux milieux

METHODOLOGIE LE CAHIER EST UN OUTIL DE TRAVAIL, MIEUX IL SERA TENU, PLUS TU AURAS DE PLAISIR A L OUVRIR POUR RETRAVAILLER LE COURS

grande simple microscope microscope inventé années biologie = cellule) et (logos de plus en Anglais. Utilise un La microscopie, 1665,

Dr E. CHEVRET UE Aperçu général sur l architecture et les fonctions cellulaires

1 les caractères des êtres humains.

Andréa. Aurore. Lisa-Marie

Livret fiches méthodes SVT

L univers vivant De la cellule à l être humain

Progression découverte du monde, autre que mathématiques, détails par période.

De la tablette d'argile à la tablette tactile

LES MOSAIQUES DU CREDIT AGRICOLE

PROGRAMME DE MÉTHODES ET PRATIQUES SCIENTIFIQUES EN CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

LIVRET JEUNE PUBLIC (3-12 ans)

1S9 Balances des blancs

Le graphisme et l écriture, en lien avec les apprentissages en maternelle

Test d immunofluorescence (IF)

Présentation d un télescope, de ses composants et de quelques consignes d utilisation

Les sols, terreau fertile pour l EDD Fiche activité 3 Que contient un sol?

Cours Base de données relationnelles. M. Boughanem, IUP STRI

POLITIQUE SUR LA SÉCURITÉ LASER

SOCIETE NATIONALE DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE Organisatrice du concours national «Un des Meilleurs Apprentis de France»

Ressources pour l école élémentaire

TP 2: LES SPECTRES, MESSAGES DE LA LUMIERE

Lunettes et Maquillage TECHNIQUE MAQUILLAGE

Monstre marin. Valentin. Sa tête est ronde et rose. Il a de grands yeux orange. Il a une bouche jaune, énorme, son nez est vert et rond,

L E BILAN DES ACTIVITÉS

Se protéger contre la contamination par les micro-organismes. Gazole, gazole non routier et fioul domestique Cuves de stockage et réservoirs

1STI2D - Les ondes au service de la santé

Planches pour le Diagnostic microscopique du paludisme

L'ABC. Le gaz naturel

Comprendre l Univers grâce aux messages de la lumière

Ecran : Processeur : OS : Caméra : Communication : Mémoire : Connectique : Audio : Batterie : Autonomie : Dimensions : Poids : DAS :

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE STD ARTS APPLIQUÉS

Académie de Créteil. Projet présenté autour de l album «Trois souris peintres» d Ellen Stoll Walsh

pour les plus petits

Organiser des séquences pédagogiques différenciées. Exemples produits en stage Besançon, Juillet 2002.

JOURNÉE D ANIMATION TERMINALE S

L ÉLECTRICITÉ, C EST QUOI?

Programmation découverte du monde (autre que mathématiques):

Fiche professeur. Rôle de la polarité du solvant : Dissolution de tâches sur un tissu

La notion de croissance (végétale) en sixième et en première S.

Jours et semaines. séquence 1 2. séance 1 Le jour, la nuit. séance 2 Les activités d une journée. séance 3 Une journée à l école.

Chapitre 2 : étude sommaire de quelques instruments d optique 1 Grandeurs caractéristiques des instruments d optique Grossissement

Prise en main par Guy BIBEYRAN Chevalier médiéval époque XIII / XIV siècle métal 75mm Atelier Maket Référence AM Sculpteur: Benoit Cauchies

Cellules procaryotes Service histologie Pr.k.mebarek

Prendre les empreintes des chapeaux de champignons ou comment faire une sporée

S.P.S.N. Lac du Der 2008

Ni tout noir, ni tout blanc Consignes Thème I - Observer

>Si j ai réussi, je suis capable de

Cours (7) de statistiques à distance, élaboré par Zarrouk Fayçal, ISSEP Ksar-Said, LES STATISTIQUES INFERENTIELLES

Choisir entre le détourage plume et le détourage par les couches.

Est-elle bonne à boire?

Comment dit-on qu'une étoile est plus vieille qu'une autre ou plus jeune qu'une autre?

Maison de tradition depuis du savoir-faire et du goût... Nougat de Montélimar

3 e année (approximativement)

AGRÉGATION DE SCIENCES DE LA VIE - SCIENCES DE LA TERRE ET DE L UNIVERS

G U I D E - A F F E C T I O N D E L O N G U E D U R É E. La prise en charge de votre mélanome cutané

7. Exemples de tests pour détecter les différents troubles de la vision.

La Vinification en Alsace

LA QUALITE DES CROQUANTES OU NOUGATINES:

Indications pour une progression au CM1 et au CM2

DÉTERMINATION DU POURCENTAGE EN ACIDE D UN VINAIGRE. Sommaire

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Jean Dubuffet AUTOPORTRAIT II

Correction TP 7 : L organisation de la plante et ses relations avec le milieu

Unité 4 : En forme? Comment est ton visage?

PROTECTION DE PRODUITS EN IG

Musée temporaire. Le jeu

Compétences transversales mobilisés. Disciplines et savoirs essentiels travaillés DESSINE-MOI UN VER!

COTTAZ Céline DESVIGNES Emilie ANTHONIOZ-BLANC Clément VUILLERMET DIT DAVIGNON Nicolas. Quelle est la trajectoire de la Lune autour de la Terre?

CONSTRUCTION DES COMPETENCES DU SOCLE COMMUN CONTRIBUTION DES SCIENCES PHYSIQUES

PARTIE II : RISQUE INFECTIEUX ET PROTECTION DE L ORGANISME. Chapitre 1 : L Homme confronté aux microbes de son environnement

Séquence 4. La nature du vivant. Sommaire. 1. L unité structurale et chimique du vivant. 2. L ADN, support de l information génétique

Épreuve de Compréhension orale

Le Haut Ellé. Station de pompage de Barréguan près D790 "Le Grand Pont" sous le Faouët. Département 56

Aspects réglementaires du don et de la transplantation des organes. Mohamed Arrayhani - Tarik Sqalli Service de Néphrologie CHU Hassan II - Fès

Indicateur d'unité Voyant Marche/Arrêt

Fabriquer ses produits ménagers naturels. Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2013

Le réchauffement climatique, c'est quoi?

Le présent, le passé, mon histoire

Détection de Chlorophylle Réalisation d'un fluorimètre

BDL2, BDL3 Enviro Liner Part A. Dominion Sure Seal FICHE SIGNALÉTIQUE. % (p/p) Numéro CAS. TLV de l' ACGIH Non disponible

Sept singes aveugles trouvent un dinosaure dans la forêt. Mardi, le deuxième singe touche la queue du dinosaure.

Mythe : Le chien est un omnivore. C'est faux!!

TD de Biochimie 4 : Coloration.

Trier les ventes (sales order) avec Vtiger CRM

Traitement de texte : Quelques rappels de quelques notions de base

Histoire de charpente

Ensemble léger de prise de photo sous UV-A Tam Photo Kit n 1 pour appareil photo compact

TITRE : On est tous séropositif!

Végétaux Exemples d individus

Les plastiques en débat 2014

PAS VU PAS PRIS Hervé Suhubiette

évaluation des risques professionnels

c dur Leçon 8 S c i e c v m C s c d f M a c u n S C r t V C o coton café classe carotte sac tricot Sa si ca la co lu cu ra ac cre

Sensibilisation à la Sécurité LASER. Aspet, le 26/06/2013

Plan de rédaction d un projet de programme d études UQAM

Transcription:

II2 Activité 1 Problème : Comment s'organise la vie à toute petite échelle? Observation de cellules au microscope Co.3 Re.2 Appréhender, explorer et expliquer des notions sur le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent. Replacer des évolutions scientifiques et technologiques dans un contexte historique, géographique, économique et culturel. Situation de départ : Jérémie a récolté dans son jardin de l'eau qui provient d'une mare. Il pense qu'il va trouver des êtres vivants dedans mais invisibles à l œil nu. Sa sœur Chloé lui dit qu'il n'y a rien à part de l'eau. Jérémie veut lui prouver qu'il y a de la vie dans cette eau. On va essayer de voir s'il y a de la vie invisible à l œil et comment elle s'organise. Consignes 1 A partir du document 1, pour expliquer à Jérémie quel outils il pourrait utiliser, compléter la frise chronologique ci-dessous. 2 Observer au microscope une goutte d'eau croupie et décrire ce qu'on observe. 3 Réaliser une lame mince d'épiderme d'oignon ou une lame mince de cellules buccales humaines puis l'observer au microscope. 4 Réaliser un dessin de l'observation de l'épiderme d'oignon ou d'une cellule buccale humaine. 5 A partir de toutes les observations effectuées et du document 7, faire un bilan sur ce qu'on observe à l'échelle microscopique. Compétences Exigences Conseils Analyser les documents pour sortir les 8 dates marquantes de l'histoire du microscope et les replacer sur la frise chronologique le plus précisément possible. (La.1) Utiliser la fiche technique de préparation de lame mince et du microscope pour observer la goutte d'eau croupie. (Dé.4.1 Dé.4.2) Utiliser les documents 2 ou 3 et la fiche technique pour réaliser la lame mince à partir d'oignon ou partir de cellules buccales. (Dé.4.1 Dé.4.2) Utiliser la fiche méthode du dessin d observation pour réaliser un dessin de l'observation et les documents 4, 5 ou 6. (La.3) Dessiner 1 à 2 cellules pour les cellules buccales. Dessiner 3 cellules qui se touchent pour l'oignon. Penser légender le dessin grâce aux documents 4, 5 et 6. Pour chaque observation, décrire la structure cellulaire et l opposer à ce qui n'est pas vivant. (La.1) Évaluation de la compétence La.3 Dé.4.1 Dé.4.2 Critères de réussite et d'évaluation INTÉGRALITÉ : J'ai réalisé un dessin d'observation complet (éléments, légendes, titre). EXACTITUDE : Les éléments et les informations doivent être corrects. CONFORMITÉ : J'ai respecté les règles du dessin d'observation (traits parallèles, alignés, grossissement, etc.). SOIN : Le dessin doit être propre et soigné (dessin centré, traits à la règle, etc.). PROPRETÉ : J'ai réalisé une préparation microscopique propre. EXPLOITABLE : La préparation doit être facilement observable au microscope. CONFORMITÉ : J'ai utilisé le microscope optique de façon correcte (en suivant les consignes). PERTINENCE : L'objet d'étude est parfaitement observable. SOIN : Je dois utilisé avec précaution le matériel et le remettre en état à la fin.

1595 : Zacharias Janssen fabrique le premier microscope (avec 2 lentilles convexes). 1645 : Demisiano crée officiellement le mot «microscope». 1750 : John Dollond améliore les microscopes composés (oculaire + objectif). 1840 : Premiers clichés photographiques d observations microscopiques. Actuel 1200 1300 1500 1600 1700 1800 1900 1290 : Roger Bacon fabrique les premières lunettes. 1673 : Antoni van Leeuwenhoek fabrique de petits microscopes et observe pour la première fois les spermatozoïdes (grossissement x300). 1847 : Giovanni Battista Amici invente le microscope à immersion (plus grossissant X1000). 1950 : Invention du microscope électronique (x15000). Titre :

Document 1 : L'évolution des techniques d'observation en sciences Les loupes et les microscopes servent à grossir, c est un fait. Ils utilisent donc des lentilles : lorsque la lumière passe dans ces lentilles, son trajet est modifié ce qui permet de grossir un objet observé à travers elle. L évolution des loupes et microscopes est donc étroitement liée à la découverte du rôle des lentilles et à leur utilisation. On raconte que Néron (37-68 ap JC, empereur romain) contemplait les spectacles de gladiateurs à travers une émeraude polie. Comme on sait que Néron était myope, on peut en conclure que cette émeraude lui servait à grossir ce qu il voyait. Vers 1100, l Arabe Alhazen Ben Alhazen mentionne le pouvoir grossissant de certaines lentilles, sans qu on en tire immédiatement des conséquences sur l usage pouvant en être fait. Ce n est qu à la fin du XIII e siècle (en 1290) que le moine franciscain anglais Bacon les utilise pour la correction des défauts de l œil : les lunettes sont ainsi inventées. Roger Bacon (voir image ci-contre), à qui l on attribue également l invention du télescope, rend compte de principes applicables au microscope. Pourtant, il faut attendre le XVI e siècle pour utiliser le pouvoir grossissant des lentilles à des fins scientifiques. 1595 : Le hollandais Zacharias Janssen profite de ses compétences de fabriquant de lentilles pour inventer un système : le microscope. Il est alors équipé de deux lentilles convexes dans un ensemble de tubes coulissants. 1645 : Le nom de microscope fut officiellement créé par Demisiano, bien qu un contemporain de Janssen, Boreel, ait déjà utilisé ce terme. 1632-1723 : Antoni van Leeuwenhoek n était pas un scientifique puisqu il est d abord apprenti drapier à Amsterdam avant de se passionner pour la fabrication de minuscules microscopes à une seule lentille (voir ci-contre) vers le 1673. Au début, il utilise ces microscopes pour vérifier la qualité de ses étoffes. Il construira ainsi 247 microscopes qu il utilisera finalement pour faire de nombreuses observations. C est ainsi qu il découvrira par exemple les spermatozoïdes et qu il sera le premier à observer des êtres vivants microscopiques, qu il appelle «animalcules» et dont il fait des dessins très précis. Le microscope qu il utilisait permettait de grossir 300 fois. 1750 : Jusque-là, les microscopes composés (avec deux lentilles : l'objectif et l oculaire) sont rejetés par les scientifiques car ils produisent une image floue mais au milieu du XVIII e siècle, le Britannique John Dollond (1706-1761), corrigea ce défaut. Depuis cette époque, le microscope optique est similaire à ceux que nous connaissons aujourd hui. 1 2 Lentille 1840 : Premiers clichés photographiques d observations microscopiques. 1847 : En Italie, Giovanni Battista Amici invente le microscope à immersion, l'utilisation de ce procédé se généralise à partir des années 1850. La résolution des microscopes à immersion est grandement augmentée (on grossit au moins x1000). Vers 1950 : Invention du microscope électronique qui n utilise pas la lumière mais les électrons et permet de grossir jusqu à 15 000 fois. De 1830 à nos jours, le grossissement des microscopes optiques s est amélioré pour atteindre x1500. Microscope composé (oculaire 1 + objectif 2 ).

Document 2 : Protocole de réalisation d'une lame mince d'épiderme d'oignon Prendre une lame. Découper une écaille d'un oignon. Briser en deux une écaille et tirer délicatement les deux morceaux afin de récupérer l'épiderme blanc ou rouge. Placer un morceau d'épiderme sur une lame. Rajouter une goutte de solution de glucose pour mieux observer. Recouvrir ensuite d'une lamelle. Document 3 : Protocole de réalisation d'une lame mince de cellules buccales humaines Prendre une lame. Prélever avec un coton tige en frottant le fond de sa joue. Déposer le prélèvement sur une lame. Rajouter une goutte de bleu de méthyle pour colorer ce qu'on veut voir. Recouvrir ensuite d'une lamelle. Document 4 : Les unités d'organisation des êtres vivants La peau d'un oignon ou la peau à l'intérieur de la bouche d'un être humain est formé par des «briques» ou «unités» toutes petites, appelées cellules. Chaque cellule possède : Une membrane, qui forme sa limite ; Du cytoplasme à l'intérieur ; Un noyau, en général rond dans le cytoplasme. Des cellules de même forme, collées les unes aux autres forment un tissu. Document 5 : Micrographie de cellules buccales humaines (x400) Membrane Cytoplasme Cellule buccale Noyau Document 6 : Micrographie de cellules d'épiderme* d'oignon blanc (x400) *Épiderme : tissu (= ensemble de cellules) formant une couche protectrice. Noyau Membrane Cytoplasme confondu avec la vacuole Cellule d'épiderme*

Document 7 : Des exemples de matière organique et de matière minérale au microscope. Euglène Mousse Eau Roche (algue) Bouche humaine Élodée (plante) Roche Oignon Fougère Peau de grenouille Goutte d eau Paramécie