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Muschitz A., 2009 Réponses physiologiques des végétaux supérieurs aux stress métalliques Caractérisation et rôle des parois cellulaires dans les

CONCLUSION GENERALE

98. Muschitz A., 2009 Réponses physiologiques des végétaux supérieurs aux stress métalliques Caractérisation et rôle des parois cellulaires dans les

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pour les critères de germination des graines de haricot

Tableau 01 : Analyse de la variance (ANOVA), pour le taux moyen de germination des graines (PG%)

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value Metal (AlCl3) 3 20658 6886,0 51,51 0,000 Error 36 4813 133,7

Total 39 25470

Tableau 02 : Analyse de la variance (ANOVA), pour l’Indice de vigueur des semences (SVI)

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value Metal (AlCl3) 3 127,11 42,3691 144,69 0,000 Error 36 10,54 0,2928

Total 39 137,65

Tableau 03 : Analyse de la variance (ANOVA), pour le pourcentage d'inhibition de germination PI (GP%)

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value Metal (AlCl3) 2 3972 1986,1 11,32 0,000 Error 27 4735 175,4

Total 29 8707

Tableau 04 : Analyse de la variance (ANOVA), pour le pourcentage d'inhibition de la vigueur des semences PI(SVI)

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value

Metal (AlCl3) 2 7374 3687,07 46,03 0,000 Error 27 2163 80,11

pour les paramètres de mobilisation des réserves et l’efficience du métabolisme des graines de haricot

Tableau 01 : Analyse de la variance (ANOVA), pour la quantité de matériel de semence respiré (SMR)

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value Meatal (AlCl3) 3 121082 40361 7,00 0,001 Error 44 253788 5768

Total 47 374870

Tableau 02 : Analyse de la variance (ANOVA), pour l’efficience métabolique des semences (SME)

Source DF Adj SS AdjMS F-Value P-Value Meatal (AlCl3) 3 0,01471 0,004905 3,33 0,028 Error 44 0,06474 0,001471

des paramètres de croissance des axes embryonnaires

Tableau 01 : Analyse de la variance (ANOVA), pour EAL (mm)

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value Meatal (AlCl3) 3 56,90 18,967 17,22 0,000 Error 44 48,48 1,102

Total 47 105,38

Tableau 02 : Analyse de la variance (ANOVA), pour EAW (mg)

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value Meatal (AlCl3) 3 5627 1875,6 14,04 0,000 Error 44 5878 133,6

Total 47 11504

Tableau 03 : Analyse de la variance (ANOVA), pour EALP(%)

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value Meatal (AlCl3) 2 7838 3919,2 14,05 0,000 Error 33 9204 278,9

Total 35 17043

Tableau 04 : Analyse de la variance (ANOVA), pour EAWP(%)

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value Meatal (AlCl3) 2 16116 8058,1 16,58 0,000 Error 33 16035 485,9

pour quelques caractéristiques biochimiques des axes embryonnaires

Tableau 01 : Analyse de la variance (ANOVA), pour la teneur en MDA (µmole g-1 MF)

Source DF Adj SS AdjMS F-Value P-Value Metal (AlCl3) 3 0,000010 0,000003 22,94 0,000 Error 8 0,000001 0,000000

Total 11 0,000011

Tableau 02 : Analyse de variance (ANOVA), pour la teneur en GSH (µmole/mg MF)

Source DF Adj SS AdjMS F-Value P-Value Metal (AlCl3) 3 0,000026 0,000009 15,94 0,001 Error 8 0,000004 0,000001

Figure 01 : Fiche technique des semences de haricot (Phaseolus vulgaris L.) var. COCO ROSE

Figure 02 : Sac et graines de haricot (Phaseolus vulgaris L.) var. COCO ROSE utilisé

Figure 03 : Dispositif expérimentalde l’essai de germination des graines du haricot C0: 0 mg/L, C1: 100 mg/L, C2: 300 mg/L, C3: 600 mg/L (AlCl3)

Figure 05 : Traitement des semences de haricot par les solutions métalliques, et changement du milieu

Figure 06 : Plantules de haricot (Phaseolus vulgaris L.) var. COCO ROSE, sous l'influence du stress d’aluminium.

AlCl3 (mg/L)

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