Chapitre II
Matériel et méthodes
12
1. Echantillonnage et source de données
La sélection de l'échantillon est un élément crucial de toute étude scientifique et peut avoir un
impact significatif sur la validité des résultats obtenus (Sekaran et Bougie, 2016).
Afin d'obtenir les paramètres DEB nécessaires, il est important d'avoir des informations
biologiques sur le poisson telles que la taille de la larve à la naissance et l'âge à la naissance. Dans
ce but, 20 spécimens de C. linguatula ont été échantillonnés dans la région centre du bassin
algérien, avec une concentration particulière de la bai de Bou Ismail : port Bou Haroun, port Fouka
marie et le port de Tipaza. L’échantillonnage a été faite pendant le mois de mars 2023. Le reste
des donner ont été tirées de la littérature publiée. Des données supplémentaires cédées par notre
encadreur viennent compléter de manière significative notre échantillonnage initial, renforçant
ainsi la robustesse de notre étude sur les paramètres DEB des larves de C. linguatula dans la
région centrale du bassin algérien, tout en garantissant une base solide pour nos analyses et nos
conclusions.
2. Présentation et description du modèle DEB
La théorie du budget énergétique dynamique DEB développée par Kooijman (1988, 1993, 2000)
a été conçue pour comprendre la dynamique des systèmes biologiques, des cellules aux
populations et aux écosystèmes, par le biais d'une approche de bilan de masse des individues.
Elle permet de modéliser la dynamique métabolique d'un organisme individuel tout au long de
son cycle de vie. Basée sur les règles physiologiques d'assimilation des aliments par l'organisme et
leur utilisation pour l'entretien, la croissance et la maturation ou la reproduction, le vieillissement
est abordé comme un effet des espèces réactives de l'oxygène, avec des liens étroits avec
l'énergie.
Ce type de modèle utilise des équations différentielles pour décrire les taux auxquels les
organismes assimilent et utilisent l'énergie de leur nourriture pour leur maintenance, croissance,
reproduction et développement. Ces taux dépendent de l'état de l'organisme (âge, sexe, taille
statut nutritionnel...) et des conditions de leur environnement (densité de nourriture,
température...). Les solutions des équations du modèle représentent "l'histoire de la vie" d'un
organisme dans un environnement potentiellement variable (Nisbet et al., 2000).
La théorie DEB repose sur l'idée que les organismes vivants utilisent l'énergie pour croître, se
reproduire et maintenir leur métabolisme. Elle considère que les organismes sont des systèmes
dynamiques, qui échangent de l'énergie et de la matière avec leur environnement. En se basant
sur cette idée, la théorie DEB utilise des équations mathématiques pour décrire les relations entre
l'assimilation des aliments, la croissance, la reproduction et le métabolisme.
Matériel et méthodes
12
1. Echantillonnage et source de données
La sélection de l'échantillon est un élément crucial de toute étude scientifique et peut avoir un
impact significatif sur la validité des résultats obtenus (Sekaran et Bougie, 2016).
Afin d'obtenir les paramètres DEB nécessaires, il est important d'avoir des informations
biologiques sur le poisson telles que la taille de la larve à la naissance et l'âge à la naissance. Dans
ce but, 20 spécimens de C. linguatula ont été échantillonnés dans la région centre du bassin
algérien, avec une concentration particulière de la bai de Bou Ismail : port Bou Haroun, port Fouka
marie et le port de Tipaza. L’échantillonnage a été faite pendant le mois de mars 2023. Le reste
des donner ont été tirées de la littérature publiée. Des données supplémentaires cédées par notre
encadreur viennent compléter de manière significative notre échantillonnage initial, renforçant
ainsi la robustesse de notre étude sur les paramètres DEB des larves de C. linguatula dans la
région centrale du bassin algérien, tout en garantissant une base solide pour nos analyses et nos
conclusions.
2. Présentation et description du modèle DEB
La théorie du budget énergétique dynamique DEB développée par Kooijman (1988, 1993, 2000)
a été conçue pour comprendre la dynamique des systèmes biologiques, des cellules aux
populations et aux écosystèmes, par le biais d'une approche de bilan de masse des individues.
Elle permet de modéliser la dynamique métabolique d'un organisme individuel tout au long de
son cycle de vie. Basée sur les règles physiologiques d'assimilation des aliments par l'organisme et
leur utilisation pour l'entretien, la croissance et la maturation ou la reproduction, le vieillissement
est abordé comme un effet des espèces réactives de l'oxygène, avec des liens étroits avec
l'énergie.
Ce type de modèle utilise des équations différentielles pour décrire les taux auxquels les
organismes assimilent et utilisent l'énergie de leur nourriture pour leur maintenance, croissance,
reproduction et développement. Ces taux dépendent de l'état de l'organisme (âge, sexe, taille
statut nutritionnel...) et des conditions de leur environnement (densité de nourriture,
température...). Les solutions des équations du modèle représentent "l'histoire de la vie" d'un
organisme dans un environnement potentiellement variable (Nisbet et al., 2000).
La théorie DEB repose sur l'idée que les organismes vivants utilisent l'énergie pour croître, se
reproduire et maintenir leur métabolisme. Elle considère que les organismes sont des systèmes
dynamiques, qui échangent de l'énergie et de la matière avec leur environnement. En se basant
sur cette idée, la théorie DEB utilise des équations mathématiques pour décrire les relations entre
l'assimilation des aliments, la croissance, la reproduction et le métabolisme.
