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Amélioration du module d'élasticité du bois de Mélèze hybride (Larix ...

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Evaluation <strong>du</strong> mo<strong>du</strong>le <strong>d'élasticité</strong> 3-119<br />

3.4.2.2. Liaisons entre le mo<strong>du</strong>le <strong>d'élasticité</strong> et les principales caractéristiques<br />

utiles au programme <strong>de</strong> sélection<br />

L'existence d'une forte héritabilité génotypique pour la majorité <strong>de</strong> ces<br />

caractéristiques ayant été démontrée, il <strong>de</strong>vient utile <strong>de</strong> calculer les corrélations<br />

génotypiques entre ces caractéristiques et le mo<strong>du</strong>le <strong>d'élasticité</strong>.<br />

Le tableau 3.4.21 synthétise les tendances observées <strong>de</strong>s principales<br />

caractéristiques technologiques intéressant les utilisateurs <strong>du</strong> <strong>bois</strong>.<br />

Tableau 3.4.21 Corrélations génotypiques (rG) entre le mo<strong>du</strong>le <strong>d'élasticité</strong> et<br />

différentes caractéristiques, gains génotypiques indirects<br />

(∆Gy/x, %) obtenus par sélection sur le mo<strong>du</strong>le <strong>d'élasticité</strong>,<br />

héritabilités et gains génotypiques directs (%) pour ces<br />

différentes caractéristiques.<br />

Caractéristiques<br />

X Y<br />

MOE – Contrainte <strong>de</strong> rupture<br />

MOE – Contrainte <strong>de</strong> compression<br />

MOE – Bois <strong>de</strong> compression<br />

MOE – Masse volumique<br />

MOE – Angle <strong>du</strong> fil <strong>du</strong> <strong>bois</strong><br />

MOE – Retrait volumétrique total<br />

MOE – Contraste intra-cerne<br />

MOE – Nombre <strong>de</strong> cernes d'aubier<br />

MOE – Forme <strong>de</strong> la tige<br />

rG<br />

0,84**<br />

0,98***<br />

-0,43ns<br />

0,88**<br />

-0,07ns<br />

0,88**<br />

0,89**<br />

0,11ns<br />

0,62ns<br />

∆Gy/x<br />

(%)<br />

8,3<br />

7,2<br />

-18,8<br />

4,0<br />

-1,3<br />

6,2<br />

4,4<br />

0,8<br />

7,8<br />

∆Gy<br />

(%)<br />

10,3<br />

7,7<br />

33,1<br />

4,7<br />

17,0<br />

7,0<br />

4,5<br />

6,7<br />

8,6<br />

h²G<br />

(Y)<br />

0,93<br />

0,91<br />

0,49<br />

0,91<br />

0,69<br />

0,86<br />

0,70<br />

0,62<br />

0,39<br />

La sélection <strong>de</strong> clones caractérisés par un mo<strong>du</strong>le <strong>d'élasticité</strong> élevé amène à<br />

retenir <strong>de</strong>s clones dont le <strong>bois</strong> présente <strong>de</strong> bonnes aptitu<strong>de</strong>s pour l'utilisation en<br />

structure. En effet, les clones dont le <strong>bois</strong> possè<strong>de</strong> un mo<strong>du</strong>le <strong>d'élasticité</strong> élevé<br />

sont également caractérisés par <strong>de</strong>s contraintes <strong>de</strong> rupture en flexion statique<br />

(+8,3%) et en compression axiale (+ 7,2%) supérieures par rapport à la<br />

population <strong>de</strong> départ.<br />

La stabilité <strong>du</strong> <strong>bois</strong> pourrait cependant être quelque peu affectée dans la<br />

mesure où le retrait volumétrique total augmente avec l'amélioration <strong>du</strong> mo<strong>du</strong>le<br />

<strong>d'élasticité</strong>, bien que l'angle <strong>du</strong> fil, autre indicateur <strong>de</strong> la stabilité <strong>du</strong> <strong>bois</strong>,<br />

semble être indépendant <strong>de</strong> la sélection sur le mo<strong>du</strong>le <strong>d'élasticité</strong><br />

(rG = -0,07ns).

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