Liste des figures
Figure I.1. Délimitation géographique de la zone d’étude et sites d’échantillonnage. ................... 4
Figure I.2. Morphologie et critères de reconnaissance de P. lascaris. ........................................... 7
Figure II.1.Flux d'énergie à travers un individu au stade adulte suivant la théorie DEB. ........... 13
Figure II.2. Matériel utilisé pour le dénombrement ovocytaire. .................................................. 19
Figure II.3. Poste de travail utilisé pour l'estimation de l'âge au niveau du CNRDPA. .............. 20
Figure III. 1. Présentation des données univariées âge-longueur et taille-poids pour les mâles et les
femelles de l’espèce étudiée. ......................................................................................................... 28
Figure III.2. Les valeurs de la conductance énergétique (Tref = 20 ° C) en fonction de la
longueur structurelle maximale de l’espèce P. lascaris et autres Soleidae. .................................. 31
Figure III.3. Coût pour la structure [EG] et coût somatique spécifique [P_M] en fonction de la
longueur structurelle maximale pour l’espèce P. lascaris et d’autres Soleidae. ........................... 32
Figure III.4. La fraction d'allocation à la croissance et au maintien somatique κ pour P. lascaris
et autres Soleidae. .......................................................................................................................... 33
Figure III.5. Présentation des courbes de croissance de von Bertalanffy modélisées par le
modèle DEB de P. lascaris et les valeurs observées. .................................................................... 34
Figure III.6. Croissance linéaires théoriques pour l’ensemble des Mâles et Femelles de P.
lascaris (modèle DEB) en fonction de la Température. ................................................................ 36
Figure III. 7. Simulation de l'effet de la température sur le poids humide pendant la reproduction
et dans les trois stades de vie (modèle DEB) ................................................................................ 38
Figure I.1. Délimitation géographique de la zone d’étude et sites d’échantillonnage. ................... 4
Figure I.2. Morphologie et critères de reconnaissance de P. lascaris. ........................................... 7
Figure II.1.Flux d'énergie à travers un individu au stade adulte suivant la théorie DEB. ........... 13
Figure II.2. Matériel utilisé pour le dénombrement ovocytaire. .................................................. 19
Figure II.3. Poste de travail utilisé pour l'estimation de l'âge au niveau du CNRDPA. .............. 20
Figure III. 1. Présentation des données univariées âge-longueur et taille-poids pour les mâles et les
femelles de l’espèce étudiée. ......................................................................................................... 28
Figure III.2. Les valeurs de la conductance énergétique (Tref = 20 ° C) en fonction de la
longueur structurelle maximale de l’espèce P. lascaris et autres Soleidae. .................................. 31
Figure III.3. Coût pour la structure [EG] et coût somatique spécifique [P_M] en fonction de la
longueur structurelle maximale pour l’espèce P. lascaris et d’autres Soleidae. ........................... 32
Figure III.4. La fraction d'allocation à la croissance et au maintien somatique κ pour P. lascaris
et autres Soleidae. .......................................................................................................................... 33
Figure III.5. Présentation des courbes de croissance de von Bertalanffy modélisées par le
modèle DEB de P. lascaris et les valeurs observées. .................................................................... 34
Figure III.6. Croissance linéaires théoriques pour l’ensemble des Mâles et Femelles de P.
lascaris (modèle DEB) en fonction de la Température. ................................................................ 36
Figure III. 7. Simulation de l'effet de la température sur le poids humide pendant la reproduction
et dans les trois stades de vie (modèle DEB) ................................................................................ 38
