Analyse Et Modélisation De La Plasticité Architecturale Du Système Racinaire De Plantules De Palmier Dattier (phoenix Dactylifera L.). Effet De L'irrigation Par Solutions Salines
2024
Thèse de Doctorat
Biologie Et Sciences De La Nature Et De La Vie

Université Ahmed Ben Bella - Oran 1

M
MIMOUN Asmaa

Résumé: des plantules de palmier dattier en réponse au stress salin.L'objectif de cette étude porte sur l'effet de la salinité sur la croissance, le développement racinaire et les composés biochimiques des plantules de palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) cultivées en rhizotron pour le suivi dynamique de la croissance racinaire. Les échantillons ont été irrigués avec de l'eau distillée pour le témoin et avec des solutions de 100 et 200 mM de NaCl pour le traitement salin. Le logiciel RhizoDigit a été utilisé pour l’architecture racinaire. Les teneurs en composés phénoliques, pigments photosynthétiques, sucres solubles, protéines et proline ont été déterminées par photométrie à l’excavation des échantillons. Les résultats ont montré qu'une salinité à 100 mM stimulait la ramification à un taux de 78,33 %. Par contre, une forte diminution de 41,66 % a été observée à 200 mM de NaCl. Une diminution du contenu en composés phénoliques totaux dans les feuilles a été observée de manière significative avec l’ajout du traitement salin. Cependant, une accumulation très significative a été enregistrée dans les racines à 100 mM de NaCl, avec une augmentation des teneurs en protéines, en chlorophylle et en caroténoïdes, tandis que la teneur en sucres solubles a diminué. À 200 mM de NaCl, la longueur des racines, les racines latérales et divers paramètres biochimiques ont diminué de manière significative, à l'exception de la proline, quis'est accumulée, suggérant une osmorégulation. Ces résultats mettent en évidence que la salinité modérée à 100 mM de NaCl stimule la croissance et les fonctions biochimiques, tandis qu’un niveau de salinité plus élevé affecte négativement ces paramètres. L'étude du développement racinaire et la simulation de l'architecture du système racinaire en 3D ont permis de comprendre et d'identifier les mécanismes

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