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des individus plus gros et augmenter la longévité de l'espèce.
La méthode que nous utilisons nous a permis de mieux comprendre l'impact profond du
changement climatique sur nos écosystèmes. Lorsque la température augmente dans un
écosystème donné, les conséquences peuvent être graves pour la vie sauvage qui en dépend. Une
température élevée peut affecter la physiologie et la biologie de l’espèce, réduisant souvent sa
longévité. Ceci, à son tour, perturbe l'équilibre délicat des chaînes alimentaires existantes.
L’utilisation du modèle DEB offre une approche robuste pour estimer les paramètres de
croissance de l’espèce. Il permet aux chercheurs et aux gestionnaires de mieux comprendre
comment les organismes réagissent aux changements environnementaux et comment les
populations évoluent au fil du temps, ce qui est essentiel pour la gestion durable des ressources
naturelles et la conservation de la biodiversité.
Le modèle DEB se distingue nettement de celle des modèles classiques dans le domaine de la
modélisation biologique. Alors que les modèles classiques tendent à être empiriques, basés sur
des données observées et des relations statistiques, le modèle DEB adopte une approche
mécaniste et biophysique. Cette différence fondamentale réside dans la manière dont ces modèles
abordent la description des processus biologiques.
Toutefois, il reste des questions en suspens, notamment la variabilité de la croissance individuelle,
qui pourrait avoir une composante génétique. Des travaux futurs pourraient être entrepris pour
approfondir ces aspects et contribuer davantage à notre compréhension de l'écologie de C.
liguatula et d'autres espèces marines similaires. En finalité, cette étude a ouvert de nouvelles
perspectives passionnantes pour la recherche en écologie marine et la conservation des ressources
marines.
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Effet des paramètres du milieu sur la reproduction et la croissance de citharus linguatula (Linnaeus, 1758 ) des eaux centre algériennes selon la théorie DEB - 50/67

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