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Innovations agricoles au service du développement durable

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Mesure des paramètres et analyse <strong>du</strong> sol<br />

Les effets des traitements sur la croissance et le développement de l’<strong>au</strong>bergine ont été évalués en mesurant la h<strong>au</strong>teur et le<br />

diamètre des plantes à 15, 30, 45, 60 et 90 jours après transplantation (JAT) et en comptant le nombre de fleurs à 70, 80 et 90 JAT.<br />

En ce qui concerne le test d’incubation, le pH <strong>du</strong> sol a été déterminé de manière électrométrique (AFNOR, 1999) dans un sol : ratio d’e<strong>au</strong><br />

de 1:2,5 <strong>au</strong> dispositif de mesure de pH (WTW InoLab, Weilheim, Allemagne). Un échantillon de 3 g de sol humide incubé a été mélangé à<br />

30 ml 1N KCI, remué pendant une heure et filtré avec <strong>du</strong> papier filtre Whatman n°40. Les concentrations NO - +<br />

3 et NH 4 dans les extraits ont<br />

été mesurées avec l’analyseur <strong>au</strong>tomatique Skalar (analyseur de flux segmenté Skalar SANplus, modèle 4000-02, Breda, Pays-Bas). À<br />

chaque extraction, l’humidité <strong>du</strong> sol a été déterminée et utilisée pour calculer la teneur <strong>du</strong> sol en azote sur la base des matières sèches.<br />

Analyse statistique<br />

L’analyse des variances (ANOVA) a été effectuée à l’aide <strong>du</strong> logiciel SAS 9.2. Le test Newman-Keuls à 95 % de nive<strong>au</strong> de signification<br />

a été utilisé pour comparer les moyennes lorsque l’effet <strong>du</strong> traitement était significatif.<br />

Résultats<br />

Effet de l’urine humaine sur la croissance et le développement de l’<strong>au</strong>bergine<br />

La figure 1 montre que la croissance de l’<strong>au</strong>bergine dans les traitements n’était pas significativement différente à 15 et 30 JAT. À 45<br />

JAT, la FMC avait des plants d’<strong>au</strong>bergines relativement plus grands, comparativement à tous les <strong>au</strong>tres traitements. À 60 JAT, tous<br />

les traitements d’urine étaient similaires à la FMC, alors que le traitement sans N et le contrôle absolu ont donné des plants<br />

relativement plus courts. À 90 JAT, les traitements UQ/2, UQ et FMC étaient similaires, avec des plants d’<strong>au</strong>bergines relativement<br />

plus grands par rapport <strong>au</strong> traitement U (Q+Q/2), CA et FMC-N. La h<strong>au</strong>teur moyenne à 90 JAT peut être classée comme suit :<br />

UQ/2> FMC > UQ > U (Q+Q/2) > CA > FMC-N.<br />

Le diamètre de croissance de l’<strong>au</strong>bergine n’était pas significativement différent entre les traitements à la première mesure (15<br />

JAT). À 30 JAT, le traitement FMC-N a entraîné un diamètre de tige plus petit par rapport <strong>au</strong> traitement FMC et UQ, mais il était<br />

similaire à UQ/2, U (Q+Q/2) et CA. Tous les traitements étaient similaires à 45 JAT. À 60 et 90 JAT, tous les traitements à l’urine<br />

étaient similaires <strong>au</strong> traitement FMC et ont donné des diamètres d’<strong>au</strong>bergine plus larges par rapport à tous les <strong>au</strong>tres traitements.<br />

<strong>Innovations</strong> <strong>agricoles</strong> <strong>au</strong> <strong>service</strong> <strong>du</strong> développement<br />

Lors de la première numération de fleurs (70 JAT), le traitement FMC a donné plus de fleurs que les <strong>au</strong>tres traitements. À la<br />

seconde numération (80 JAT), le nombre de fleurs avait <strong>au</strong>gmenté avec le traitement UQ, qui était statistiquement similaire à la<br />

FMC. À la dernière numération (90 JAT), le nombre de fleurs avait baissé significativement dans UQ, alors qu’il avait <strong>au</strong>gmenté dans<br />

UQ/2, ce qui était statistiquement similaire à la FMC.<br />

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