Annexe 2
CROISSANCE RELATIVE ET INDICE DE CONDITION
0
10
20
30
40
50
0
5
10
15
20
25
L(mm)
Lr(mm)
L/L r
0
10
20
30
40
50
0
5
10
15
20
L(mm)
Le(mm)
L/L e
0
5
10
15
20
25
0
5
10
15
20
Lr(mm)
L e (mm)
L r /L e
Figure 5. Relations allométrique poids-taille de M.galloprovincialis de l’échantillon
de mai de la moulière naturel du bateau cassé à Ford de l’eau.
Figure 6. Relation allométrique des paramètres linéaires de M.galloprovincialis de
l’échantillon de mai de la moulière naturel du bateau cassé
0
2
4
6
8
0
10
20
30
40
50
Wt(g)
L(mm)
W t /L
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
0
10
20
30
40
50
Wq(g)
L(mm)
W q /L
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
0
10
20
30
40
50
Wch (g)
L(mm)
W ch /L
0
0,2
0,4
0,6
0
10
20
30
40
50
Wsc(g)
L(mm)
W sc /L
CROISSANCE RELATIVE ET INDICE DE CONDITION
0
10
20
30
40
50
0
5
10
15
20
25
L(mm)
Lr(mm)
L/L r
0
10
20
30
40
50
0
5
10
15
20
L(mm)
Le(mm)
L/L e
0
5
10
15
20
25
0
5
10
15
20
Lr(mm)
L e (mm)
L r /L e
Figure 5. Relations allométrique poids-taille de M.galloprovincialis de l’échantillon
de mai de la moulière naturel du bateau cassé à Ford de l’eau.
Figure 6. Relation allométrique des paramètres linéaires de M.galloprovincialis de
l’échantillon de mai de la moulière naturel du bateau cassé
0
2
4
6
8
0
10
20
30
40
50
Wt(g)
L(mm)
W t /L
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
0
10
20
30
40
50
Wq(g)
L(mm)
W q /L
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
0
10
20
30
40
50
Wch (g)
L(mm)
W ch /L
0
0,2
0,4
0,6
0
10
20
30
40
50
Wsc(g)
L(mm)
W sc /L
