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Item Caractérisation de quelques génotypes de maïs (Zea mays L.) vis-àvis du stress hydrique(2024-09-11) HEMICI, YoussoufLe maïs (Zea mays L.) est gravement affecté par la sécheresse, et ce défi devrait s’accentuer avec le changement climatique. L’une des solutions les plus prometteuses consiste en la sélection pour la tolérance à la sécheresse. Dans ce contexte, 20 génotypes de maïs (Zea mays L.) ont été évalués en conditions de stress hydrique et en conditions contrôlées. Ce travail de recherche s’intéresse à l’étude du comportement de ces génotypes issus de programmes de sélection ciblant des caractères agronomiques liés aux stress biotiques et abiotiques. L’objectif est d’évaluer leur performance sous climat méditerranéen d’Afrique du Nord, à la fois en conditions contrôlées et en conditions de stress hydrique. Le dispositif expérimental adopté était un bloc complet randomisé avec trois répétitions. Les paramètres étudiés incluaient des caractères phénologiques, morphologiques, agronomiques et biochimiques. L’analyse de variance (ANOVA) a révélé des variations hautement significatives pour des caractères clés tels que la floraison mâle, la floraison femelle, l’intervalle anthèse-soies, la morphologie végétative (hauteur de plante, vigueur), ainsi que les composantes du rendement (poids de mille grains, rendement en grains). Les résultats ont permis d’identifier certains génotypes, tels que H3925, H3924 et H3929, comme candidats potentiels à intégrer dans des programmes de sélection avec les populations locales algériennes, afin de développer des variétés résistantes et adaptées aux conditions méditerranéennes de la région.Item Evaluation de l’effet de Trichoderma spp. sur la résistance dublé dur, Triticum durum Desf. var.Vitron, au déficit hydriquedurant le stade de croissance(2024-12-17) TAIBAOUI, KaoutharCette étude évalue l’effet du traitement de Trichoderma longibrachiatum (T9) sur la résistance du blé dur (variété Vitron) au stress hydrique induit par un arrêt d’arrosage suivi d’une phase de réhydratation, au stade de croissance. Le stress hydrique a entraîné une réduction significative des paramètres de croissance (longueur, biomasse sèche, surface foliaire) et une altération de la TRE ainsi que des pigments photosynthétiques. Toutefois, le traitement par T9 a atténué ces effets négatifs en améliorant la croissance des plantes, la rétention d’eau et l’intégrité membranaire en stimulant l’accumulation d’osmolytes et en réduisant les dommages oxydatifs tout en optimisant l’allocation des ressources vers les racines. En outre, Trichoderma a contribué à maintenir une stabilité des pigments photosynthétiques et celles de protéines solubles, renforçant ainsi la résilience des plants au stress hydrique. Ces résultats démontrent le potentiel de Trichoderma longibrachiatum (T9) en tant que biostimulant pour améliorer la tolérance du blé dur au stress hydrique, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour mieux comprendre ses effets sur la récupération post-stress.Item Étude du comportement et de la qualité technologique de quelques génotypes de blé tendre (Triticum aestivum L.)(2024-09-11) ANANE, Sarah Lyna; Kadi, CélineL'étude des mécanismes de tolérance au stress hydrique chez le blé tendre (Triticuma estivum L.) est cruciale pour limiter les impacts négatifs du stress et identifier les stratégies adaptatives de cette céréale. Dix génotypes ont été évalués à travers une série d'expérimentations. Dans un premier temps, le taux de germination a été testé en présence de PEG-6000 à différentes concentrations (0, 10, 20, 30 %), avec l'analyse de plusieurs variables. Ensuite, les plants ont été cultivés en chambre de croissance pendant trois semaines, puis soumis à un stress hydrique appliqué durant les stades précoces de la plante par irrigation avec des solutions qui ont été préparées selon les doses précédemment mentionnées. Des paramètres tels que la teneur en chlorophylle, la teneur relative en eau, la stabilité membranaire, les sucres solubles et la proline ont été mesurés. Les résultats ont montré que le PEG-6000 réduisait le taux de germination des graines et la croissance des plantules, avec des variations selon l'intensité du stress et les génotypes. L'analyse en composantes principales a révélé des différences significatives entre les génotypes dans les réponses au stress hydrique : les génotypes G1, G6 et G7 ont démontré une meilleure tolérance, tandis que G2 s'est montré le plus sensible. En complément de ces tests en laboratoire, un essai indépendant a été réalisé sur le terrain sous conditions pluviales pour évaluer les performances agronomiques et technologiques des dix génotypes. Cet essai vise à analyser le rendement et la qualité technologique des grains dans un environnement naturel. Cependant, l'analyse des résultats n'a pas révélé de différences statistiquement significatives entre les génotypes concernant les performances agronomiques et technologiques des grains.
