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Diversités phénotypique et moléculaire des microsymbiotes du Sulla du nord (Hédysarum Coronarium L. ) et sélection de souches rhizobiales efficientes

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par Sana Dhane Fitouri
Institut national agronomique de Tunisie - Doctorat en sciences agronomiques 2011
  

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3. 2. Analyse de la nodulation du sulla

L'examen du système racinaire de l'ensemble des plantes après 12 semaines de culture (stade ramification) de sulla a montré une variabilité significative de distribution des nodules.

En effet, les nodosités de 6 mm de diamètre ou plus ont été majoritairement localisées au dessous du collet; alors que les nodosités de moindre taille ont été plus denses sur les racines latérales. De pareilles constatations ont été rapportées par El Hilali (2006) lors des essais d'inoculation du lupin par différentes souches rhizobiales.

L'analyse de l'infectivité des souches évaluée par le nombre (3 à 71 par plante) et la masse des nodules est significativement variable. Toutes les souches appartenant à l'espèce R. sullae ont engendré des nodules à aspect caractéristique des rhizobiums du sulla (forme allongée, bi à trilobée, de couleur vermeille et de taille variant de 2 à 9 mm) (Figure 30).

HC14

H1

HC5

 

Figure 30: Formes et tailles des nodules issues de la symbiose entre quelques souches de la collection et le sulla.

Parmi ces souches, seul l'isolat HC33 se distingue par le nombre et le poids nodulaire le plus important, contrairement à HC1 (Tableau 18). Concernant les souches HC17 et HC10 non spécifiques au sulla, on a constaté que ces dernières engendrent des excroissances non reproductibles marquées par leurs faible nombre, importante taille (5 - 11 mm), et couleur blanche (Figure 31).

Amas nodulaire blanc

 

Figure 31: Système racinaire d'un plant de sulla avec un amas nodulaire inefficient.

Tableau 18: Effet de l'inoculation, du sulla cultivé en pot, par différentes souches de la collection sur la nodulation (nombre de nodules et masse sèche nodulaire par plante).

souches Nombre de nodules Poids nodulaire

(nodules/plante) (g/plante)

H2 71,0 a 0,472 ab

HC14 70,8 a 0,410 bcd

HC33 70,3 a 0,480 a

HC7 68,3 ab 0,398 cd

HC5 63,8 abc 0,389 cde

H4 63,8 abc 0,367 de

HC6 63,5 abc 0,400 cd

HC35 61,8 abcd 0,364 def

HC30 61,0 abcd 0,443 abc

H5 60,5 abcd 0,402 cd

H6 58,3 bcde 0,367 de

HC16 58,3 bcde 0,332 ef

H1 58,0 bcde 0,414 bcd

H0 56,8 cde 0,367 de

H8 53,3 bcde 0,480 a

HC8 52,0 defg 0,204 h

HC4 52,0 defg 0,265 gh

HC3 49,3 efgh 0,224 h

H7 45,0 fgh 0,409 bcd

H9 44,5 fgh 0,221 h

H 44,5 fgh 0,224 h

HC9 44,0 fgh 0,232 h

HC32 43,8 fgh 0,207 h

HC18 42,0 ghi 0,251 gh

H3 41,5 ghi 0,380 cde

HC19 40,8 hi 0,302 fg

HC31 40,5 hi 0,240 gh

HC1 32,5 i 0,213 h

HC10 4,0 Klm 0,099 ij

HC17 3,2 Klm 0,078 ijk

TN 0 m 0 l

T0 0 m 0 l

LSD 5 % 11,253 0,0638

3. 3. Evaluation des paramètres de rendement du sulla

3. 3. 1. Biomasse sèche aérienne

L'inoculation du sulla par les différentes souches rhizobiales a significativement amélioré la production de biomasse sèche aérienne par rapport au témoin absolu (Tableau 19). Cette amélioration dépend toute fois de la souche utilisée. En effet, le maximum de production a été enregistré en présence de la souche HC14 qui a produit 10,46 fois plus de matière sèche aérienne que le témoin non fertilisé (T0). A l'exception de HC10 et HC17, toutes les autres souches testées ont occasionné une amélioration au moins équivalente à celle du témoin azoté TN soit 7,29 fois plus que T0.

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