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Conception d'idéotypes de tomate adaptés au stress hydrique.

( Télécharger le fichier original )
par Cheikh Mehdi Ould Mohamed Abdellahi Cheikh Mehdi
Montpellier-II - Master-2 informatique 2015
  

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1.3.2 Présentation du modèle

Le modèle développé pour la tomate permet de simuler un ensemble des variables [Lui et al.2007]. On se concentrera dans ce travail uniquement sur l'un des modules du modèle VirtualFruit, appelée "modèle croissance du fruit", liée aux flux d'eau et de carbone et à l'expansion cellulaire. Ce modèle nous permet d'obtenir le deuxième type de données, en simulant à un pas de temps horaire, la croissance du fruit, en matière fraîche et sèche qu'on appelle dans ce cas : MFpred (matière fraiche prédite) et MSpred (matière sèche prédite) . Pour faire une simulation avec le modèle de croissance du fruit, il faut donner le jour de début, le jour de fin de la simulation et deux fichiers sont nécessaires : > Un fichier des entrées : il contient les informations suivantes renseignées à un pas de temps horaire :

c des données climatiques : température, humidité de l'air dans la serre.

c des données plantes : potentiel hydrique de tige et concentration en sucre dans le phloème.

En condition témoin

I

MFobs [g]

e? -

N

0

4 -

a

(c) o

a a

CO

o o

a

o

O

O

IP

MSobs [g]

c~ -

N --

4 -

o o

O

0

a

o
o

O

I I I I I I I I

10 20 30 40 10 20 30 40

Agejours Agejours

 
 

i

 

En condition stressée

i

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o

ca

 
 
 
 
 

ua --

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a O

O

o

D o O

0

Ô

cip

o

 
 

D O

O

 
 
 
 
 
 
 
 

0.1

MFobs [g]

Q _ N

U)

MSobs [g] L _

o

o

o

o

13

p O

O --

O

I

I I I I f

10 20 30 40 10 20 30 40

Agejours Agejours

FIGURE 1.1 L'ensemble des nuages de points qui présentent l'évolution de MFobs et de MSobs. Chaque point représente un fruit prélevé à un stade donné.

14

~ une donnée fruit : la conductance de la cuticule du fruit à la vapeur d'eau (rho) .

> Un fichier des paramètres : il contient tous les paramètres nécessaires au modèle croissance avec :

~ des paramètres correspondant à des constantes physiques (constantes des gaz parfait, masse molaire des sucres et de l'eau . . .)

~ des paramètres plantes fixés quel que soit le génotype (taux de respiration, effet de la température sur la respiration . . .)

~ des paramètres plantes génotype-dépendants

A la fin de la simulation, le modèle génère un fichier de sorties, contenant toutes les informations calculées par le modèle au cours de la simulation, et en particulier la MF-pred et la MSpred qui nous concerneront dans ce qui suit. La Figure 1.2 illustre l'idée générale du fonctionnement du modèle de croissance du fruit.

FIGURE 1.2 Le fonctionnement du modèle croissance de fruit.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon