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Impact des métaux lourds sur les interactions plante/ver de terre ...

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Partie C : Résultats – Chapitre C-IDISCUSSIONLe fort taux <strong>de</strong> <strong>sur</strong>vie observé, après un mois, pour <strong>les</strong> <strong>plante</strong>s poussant dans un solcontaminé par du plomb, l'absence <strong>de</strong> dommages visib<strong>les</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> feuil<strong>les</strong> et l'augmentationsignificative <strong>de</strong> la croissance confirme la tolérance au plomb <strong>de</strong> Lantana camara(Verbenaceae). Dans un sol contaminé par du plomb, Lantana camara atteint une biomasseplus élevée que <strong>les</strong> témoins. Ces résultats peuvent être comparés à ceux d’Epel<strong>de</strong> et al. (2008)pour la <strong>plante</strong> hyperaccumulatrice Thlaspi caeru<strong>les</strong>cens qui, lorsqu'elle est exposée à <strong><strong>de</strong>s</strong>pollutions au Cd et au Zn montre une biomasse et <strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs <strong>de</strong> ses pigmentsphotosynthétiques supérieures à cel<strong>les</strong> observées chez <strong>les</strong> témoins.tel-00486649, <strong>ver</strong>sion 1 - 26 May 2010Tout d’abord, Lantana camara accumule le plomb dans ses racines puis celui-ci esttransféré <strong>ver</strong>s <strong>les</strong> parties aériennes où il est également accumulé en gran<strong>de</strong> quantité. Pour <strong>les</strong><strong>de</strong>ux concentrations <strong>de</strong> plomb, le rapport shoot-to-root <strong>de</strong> la concentration en plomb estinférieur à 1. C'est une valeur plus faible que prévue pour une <strong>plante</strong> hyperaccumulatrice ;cel<strong>les</strong>-ci ont généralement un rapport <strong>de</strong> shoot-to-root supérieur à 1 (McGrath et Zhao, 2003).Toutefois, le potentiel <strong>de</strong> Lantana camara (Verbenaceae) en tant que <strong>plante</strong> phytoextractrice<strong>de</strong> plomb a été décou<strong>ver</strong>t très récemment par Diep (2005) et il y a encore peu d'étu<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>sur</strong> satolérance aux métaux et <strong>sur</strong> son potentiel <strong>de</strong> phytoextraction. D'autres étu<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>sur</strong> laphysiologie <strong>de</strong> L. camara, actuellement en cours, pourraient expliquer cette faible valeur <strong>de</strong>transfert du métal <strong><strong>de</strong>s</strong> racines <strong>ver</strong>s <strong>les</strong> parties aériennes.Cette étu<strong>de</strong> montre que l'efficacité <strong>de</strong> L. camara en phytoextraction dépend <strong>de</strong> laconcentration <strong>de</strong> plomb dans le sol. De même, l'absorption du Zn par T. caeru<strong>les</strong>censaugmente linéairement en fonction <strong>de</strong> la concentration en zinc entre 1 à 1000 mmol m -3 , mais<strong><strong>de</strong>s</strong> concentrations supérieures à 1000 m mmol -3 entraînent une certaine toxicité etsubséquemment une diminution <strong>de</strong> l'absorption <strong>de</strong> Zn (Shen et al., 1997). Dans cette étu<strong>de</strong>,<strong>les</strong> valeurs <strong>de</strong> plomb total (<strong>les</strong> tiges et <strong>les</strong> racines) et le rapport shoot-to-root sont plus élevéesà 1000 mg Pb kg -1 que ceux à 500 mg Pb kg -1 . Ce résultat suggère que, même à cetteconcentration élevée, le plomb est favorable à la croissance <strong>de</strong> L. camara.Bien que l'abondance <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>ver</strong>s <strong>de</strong> <strong>terre</strong> dans <strong>les</strong> microcosmes ait été plus élevée quel'abondance moyenne <strong>de</strong> 20 g.m -2 observée <strong>sur</strong> le terrain (Lavelle, 1978) et un peu moindreque <strong>les</strong> 127 g.m -2 utilisé pour Millsonia anomala par Blouin et al. (2006), après un mois, la68

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