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

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Activité enzymatiqueActivité enzymatiqueActivité enzymatiqueActivité enzymatiqueActivité enzymatiqueActivité enzymatiquePartie C : Résultats – Chapitre C-II14121086420β-glucosidase(c)(b)(b)(a)(ab)(b)Témoins Pb+ Pb++SPSPV14121086420Amylase(b)(b)(b)(a)(a)(a)Témoins Pb+ Pb++SPSPVtel-00486649, <strong>ver</strong>sion 1 - 26 May 201014121086420(b)(d)CellulaseTémoins Pb+ Pb++B.2.2 Cycle <strong>de</strong> l’azote(bc) (bc)(c)(a)SPSPVLa présence <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>ver</strong>s augmente significativement l’activité N-acétyl-glucosaminase <strong><strong>de</strong>s</strong>agrégats racinaires mais seulement dans <strong>les</strong> témoins et <strong>les</strong> sols pollués à 1000 mg.kg -1 . Iln’existe pas <strong>de</strong> différence significative pour <strong>les</strong> sols traités à 500 mg.kg -1 (Figure 35).Quelle que soit la teneur en Pb, l’activité uréase est <strong>de</strong>ux fois plus importante dans <strong>les</strong>14121086420XylanaseTémoins Pb+ Pb++Figure 34 : Activités enzymatique <strong>de</strong> β-glucosidase, amylase, cellulase et xylanase après un moisd’expérimentation. Pb+ et Pb++ : <strong>les</strong> traitements soumis à 500 et 1000 mg.kg -1 du PbSP : sol + <strong>plante</strong> ; SPV : sol + <strong>plante</strong> + <strong>ver</strong>(a)(c)(d)(c)(b)(a)SPSPVagrégats racinaires en présence <strong>de</strong> <strong>ver</strong>s (Figure 35).1086N-acétyl-glucosaminase(bc)(b) (b)(a)(a)(b)SPSPV1086(b)Uréase(b)(b)SPSPV4242(a)(a)(a)00Témoins Pb+ Pb++Témoins Pb+ Pb++Figure 35: Evolution <strong><strong>de</strong>s</strong> N-acétyle-glucosaminase et uréase après un mois d’expérimentation.Pb+ et Pb++ : <strong>les</strong> traitements soumis à 500 et 1000 mg.kg -1 du PbSP : sol + <strong>plante</strong> ; SPV : sol + <strong>plante</strong> + <strong>ver</strong>84

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