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

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2-60 Chapitre 2<br />

où ix = différentielle <strong>de</strong> sélection appliquée à x, c'est-à-dire la différence,<br />

exprimée en unité d'écart-type 12 , entre la moyenne générale et la<br />

moyenne <strong>de</strong> la sélection,<br />

rP = corrélation phénotypique <strong>de</strong>s moyennes par élément génétique entre<br />

les sites testés,<br />

CVPy = coefficient <strong>de</strong> variation phénotypique pour la caractéristique y.<br />

Notons que cette formule est le résultat <strong>de</strong> la simplification d'une autre<br />

formule plus complexe (NANSON, 1988) ren<strong>du</strong>e possible en supposant que la<br />

corrélation environnementale (rE), entre les <strong>de</strong>ux sites, soit égale à 0, ce qui a<br />

priori doit être correct dans le cas <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong> test où les éléments génétiques<br />

testés sont installés <strong>de</strong> manière tout à fait aléatoire et indépendante dans les<br />

différents sites; l'hypothèse contraire signifierait en effet que si un élément<br />

génétique bénéficie d'un environnement plus favorable par rapport à d'autres<br />

éléments dans un <strong>de</strong>s sites, il serait également placé dans <strong>de</strong>s conditions<br />

similaires dans les autres, ce qui ne saurait être le cas.<br />

Une autre métho<strong>de</strong>, plus classique et également utilisée dans ce contexte,<br />

consiste à calculer les coefficients <strong>de</strong> corrélation <strong>de</strong> rang (DAGNELIE, 1975).<br />

Ceux-ci permettent <strong>de</strong> mesurer l'importance <strong>de</strong>s changements <strong>de</strong> classement <strong>de</strong>s<br />

éléments génétiques testés entre les sites où ils sont représentés.<br />

Enfin, la notion d'écovalence intro<strong>du</strong>ite par WRICKE (1964) permet<br />

notamment d'estimer la contribution d'un génotype donné à l'interaction<br />

génotype-environnement calculée pour l'ensemble <strong>de</strong> l'expérience étudiée<br />

(NIELSEN et ROULUND, 1996; SANTI et al., 1998).<br />

2.2.3. Impact <strong>de</strong>s interactions "clone x site" en milieu forestier<br />

Les données scientifiques illustrant les interactions "clone x site" concernant<br />

les propriétés physiques et mécaniques <strong>du</strong> <strong>bois</strong> chez le <strong>Mélèze</strong> sont<br />

pratiquement inexistantes.<br />

A notre connaissance, la seule référence disponible fait état d'une<br />

corrélation phénotypique assez élevée (rP = 0,72**) pour le mo<strong>du</strong>le <strong>d'élasticité</strong><br />

mesuré sur arbres <strong>de</strong>bout, dans un test constitué <strong>de</strong> 25 clones <strong>de</strong> <strong>Mélèze</strong> <strong>du</strong><br />

Japon et établi en <strong>de</strong>ux sites (TAKATA et al., 1989). Ce résultat serait ainsi<br />

synonyme d'une bonne stabilité clonale au travers <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux sites testés.<br />

12<br />

Dans le cas d'une distribution normale ré<strong>du</strong>ite, i peut être calculé a priori, à partir<br />

<strong>de</strong> tables (ex.: NANSON, 1967).

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