CHAPITRE II. MATÉRIEL ET MÉTHODES
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avec:
b : pente de la droite ;
a : ordonnée à l'origine ;
X et Y : dimensions mesurées sur un même individu.
La comparaison statistique du coefficient "t" d'allométrie de cette équation avec la valeur 1 est
réalisée par le test de Student (Dagnélie, 1975) :
2
2
2
1
.
2
2
.
r
b
b
n
b
b
t
o
o
obs
où :
n : nombre de couples de données ;
r : coefficient de corrélation ;
b : coefficient d’allométrie (pente).
La valeur de tobs est comparée à celle de "t" théorique = t1- α/2 (valeur donnée par la table t de
Student) ou α = 0,05. Deux cas peuvent se présenter :
Si tobs ≤ t1- α/2 : on accepte l’hypothèse, la différence n’est pas significative et b = 1, il y a
donc une isométrie entre les deux paramètres étudiés.
Si tobs > t1- α/2 : on rejette l’hypothèse, la différence est significative entre la pente et la
valeur 1, il y a donc une allométrie minorante (négative), si b < 1, ou allométrie
majorante (positive), si b > 1.
II.3. Etude du régime alimentaire
II.3.1. Introduction
La qualité et la quantité de nourriture sont parmi les facteurs exogènes les plus importants
affectant directement la croissance et, indirectement la maturation, l’état de santé (fitness) ainsi
que la mortalité des poissons (Wootton, 1990). Traditionnellement, les données sur la
composition qualitative et quantitative de l’alimentation consommée par les poissons peuvent
être utilisées dans la recherche halieutique. En effet, leur incorporation dans des modèles
mathématiques appropriés permet d’apprécier dans le milieu naturel la biomasse des proies
consommées par les différents prédateurs (Jennings et al., 2001).
Les travaux sur l’éthologie alimentaire des poissons peuvent apporter certaines interprétations ou
réponses à de nombreuses questions d’ordre écologique, telles que : (1) la niche écologique et
par extension l’habitat (Relini et al., 2002 ; Hajisamae et al., 2004 ; Fabi et al., 2006), (2) le
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avec:
b : pente de la droite ;
a : ordonnée à l'origine ;
X et Y : dimensions mesurées sur un même individu.
La comparaison statistique du coefficient "t" d'allométrie de cette équation avec la valeur 1 est
réalisée par le test de Student (Dagnélie, 1975) :
2
2
2
1
.
2
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r
b
b
n
b
b
t
o
o
obs
où :
n : nombre de couples de données ;
r : coefficient de corrélation ;
b : coefficient d’allométrie (pente).
La valeur de tobs est comparée à celle de "t" théorique = t1- α/2 (valeur donnée par la table t de
Student) ou α = 0,05. Deux cas peuvent se présenter :
Si tobs ≤ t1- α/2 : on accepte l’hypothèse, la différence n’est pas significative et b = 1, il y a
donc une isométrie entre les deux paramètres étudiés.
Si tobs > t1- α/2 : on rejette l’hypothèse, la différence est significative entre la pente et la
valeur 1, il y a donc une allométrie minorante (négative), si b < 1, ou allométrie
majorante (positive), si b > 1.
II.3. Etude du régime alimentaire
II.3.1. Introduction
La qualité et la quantité de nourriture sont parmi les facteurs exogènes les plus importants
affectant directement la croissance et, indirectement la maturation, l’état de santé (fitness) ainsi
que la mortalité des poissons (Wootton, 1990). Traditionnellement, les données sur la
composition qualitative et quantitative de l’alimentation consommée par les poissons peuvent
être utilisées dans la recherche halieutique. En effet, leur incorporation dans des modèles
mathématiques appropriés permet d’apprécier dans le milieu naturel la biomasse des proies
consommées par les différents prédateurs (Jennings et al., 2001).
Les travaux sur l’éthologie alimentaire des poissons peuvent apporter certaines interprétations ou
réponses à de nombreuses questions d’ordre écologique, telles que : (1) la niche écologique et
par extension l’habitat (Relini et al., 2002 ; Hajisamae et al., 2004 ; Fabi et al., 2006), (2) le
