PsiHub en bref

PsiHub en bref

Objectifs de PsiHub

L’eau joue un rôle central dans la biologie des plantes. L’étude du fonctionnement hydrique des plantes constitue un champ disciplinaire aujourd’hui bien structuré et formalisé et qui pourrait devenir fédérateur pour de nombreuses disciplines impliquées dans la compréhension et la prédiction du fonctionnement des écosystèmes sous changements globaux.

L’enjeu du réseau Psi-Hub est d’utiliser le fonctionnement hydrique des plantes comme socle conceptuel permettant de se connecter à d’autres disciplines afin de répondre à des questions qui dépassent largement la physiologie, et s'intéressent à l'écologie des espèces, à leur biogéographie et au fonctionnement des écosystèmes terrestres.

Pour cela le réseau à l'ambition de fédérer différentes disciplines autour du fonctionnement hydrique des plantes.

En d’autres termes, il s’agit ici de rendre le champ disciplinaire de l’hydraulique des plantes prédictif, opérationnel et « utile » pour la société. Psi-Hub en faisant l’analogie au « Hub » propose implicitement que la discipline qui étudie le statut hydrique des plantes puisse connecter la physiologie végétale à de nombreuses disciplines de l’écologie.

 

PSI HUB - Physiological processes

 

 

Illustration of how atmospheric drought

Figure 1: Illustration of how atmospheric drought (VPD) and soil drought (soil water potential, Ψsoil) interact to drive plant water status (a) and water stress (b). Water status triggers water stress by altering various plant functions sequentially. Note that for the sake of clarity, the contribution of capacitance was neglected in the equation of plant water status (leaf water potential, yleaf), but it can be integrated (Cochard et al. 2021; Ruffault et al. 2022b). Other variables include Ksoil-leaf (soil-to-leaf hydraulic conductance), Gleaf (leaf conductance to water vapour), Eleaf (leaf transpiration), Patm (atmospheric pressure).