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

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Discussion générale et perspectives 6-229<br />

flexion statique (MOE) est relativement faible (8 000 MPa) comparativement à<br />

celui <strong>du</strong> <strong>bois</strong> a<strong>du</strong>lte à plus faible largeur <strong>de</strong>s cerness.<br />

Sur le plan génotypique, le potentiel <strong>de</strong> sélection pour cette caractéristique<br />

est important compte tenu <strong>de</strong> l'héritabilité génotypique élevée (h²G = 0,85, chap<br />

3) et <strong>de</strong> son coefficient <strong>de</strong> variation phénotypique assez important<br />

(CVP = 13,5 %).<br />

Les quelques rares données bibliographiques, recensées au chapitre 2, qui<br />

concernent les paramètres génotypiques caractérisant le mo<strong>du</strong>le <strong>d'élasticité</strong>,<br />

montrent également un effet clonal particulièrement bien marqué chez le<br />

<strong>Mélèze</strong> <strong>du</strong> Japon ou hybri<strong>de</strong>, sur arbres <strong>de</strong>bout (TAKATA et al., 1989;<br />

KOIZUMI et al., 1990b; BASTIEN et al., 2000).<br />

Les contraintes <strong>de</strong> rupture en flexion statique (MOR) et en compression<br />

axiale (COMP) sont également <strong>de</strong>s caractéristiques fortement héritables, qui<br />

sont, <strong>de</strong> plus, étroitement liées au mo<strong>du</strong>le <strong>d'élasticité</strong> (rG = 0,84** et 0,98**<br />

respectivement). Ainsi, sélectionner <strong>de</strong>s clones présentant un mo<strong>du</strong>le <strong>d'élasticité</strong><br />

élevé <strong>de</strong>vrait aller <strong>de</strong> pair avec l'amélioration <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux contraintes <strong>de</strong><br />

rupture, dans la mesure où les nœuds, autre élément important influant sur ces<br />

propriétés, ne constituent pas le facteur limitant. Estimer les propriétés<br />

mécaniques en axant la sélection sur la mesure <strong>du</strong> mo<strong>du</strong>le <strong>d'élasticité</strong> se justifie<br />

donc parfaitement.<br />

Tous ces résultats sont très intéressants dans la perspective d'une mise en<br />

place d'un programme <strong>de</strong> sélection clonale ciblant les propriétés mécaniques <strong>du</strong><br />

<strong>bois</strong> <strong>de</strong> <strong>Mélèze</strong> hybri<strong>de</strong>. Il pourrait être réalisé en se limitant à la mesure <strong>du</strong><br />

mo<strong>du</strong>le <strong>d'élasticité</strong> qui présente l'énorme avantage, contrairement aux <strong>de</strong>ux<br />

autres propriétés mécaniques mesurées, <strong>de</strong> pouvoir être évalué par <strong>de</strong>s<br />

techniques non <strong>de</strong>structives.<br />

Notons cependant que l'amélioration <strong>de</strong> ces propriétés mécaniques pourrait<br />

être accompagnée d'un accroissement <strong>de</strong> la nervosité <strong>du</strong> <strong>bois</strong>, compte tenu <strong>de</strong> la<br />

forte liaison existant entre le retrait volumétrique total et les propriétés<br />

mécaniques <strong>du</strong> <strong>bois</strong> (0,70* < rG < 0,88**). Par contre, notons que l'angle <strong>du</strong> fil,<br />

autre indicateur <strong>de</strong> la stabilité <strong>du</strong> <strong>bois</strong>, ne semble pas corrélé à ces<br />

caractéristiques. La corrélation la plus élevée, sans être significative, est par<br />

ailleurs <strong>de</strong> sens négatif (rG = -0,59ns). Ceci laisse supposer, au pire, que<br />

l'augmentation <strong>de</strong>s contraintes <strong>de</strong> rupture n'a pas d'impact sur la nervosité <strong>du</strong><br />

<strong>bois</strong> ou qu'elle s'accompagne, dans le meilleur <strong>de</strong>s cas, d'une diminution <strong>de</strong><br />

l'angle <strong>du</strong> fil propice à une meilleure stabilité <strong>du</strong> <strong>bois</strong>.

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