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Figure 35 : Relation taille-poids chez les merlus (2240 individus) de la baie de Bou-Ismail
.Transformation logarithme base 10 : Wt (g) ; Lt (cm).
2.6. Croissance pondérale relative
A partir de l’équation de croissance linéaire :
∞
et la relation TaillePoids : Wt = a
on aboutit à l’équation de croissance pondérale de Von Bertalanffy
suivante :
∞
Les poids asymptotiques
∞
∞ = a ∞ ont été établis pour les deux sexes séparément
et pour toute la population à sexes confondus. Les paramètres K et to sont identiques à ceux
calculés à partir de l’équation de croissance linéaire. Les équations obtenues figurent dans le
tableau 15.
Tableau 15 : Paramètres de l’équation de croissance pondérale du Merluccius merluccius en
baie de Bou-Ismail. F+I : femelles + indéterminés (1552ind) ; M+I : mâles + indéterminés
(1219ind) ; Total : femelles+ mâles+ indéterminés (2240ind).
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
1.7
1.9
2.1
Log
(Wt)
Log (Lt)
Relation Taille-Poids chez les merlus
Figure 35 : Relation taille-poids chez les merlus (2240 individus) de la baie de Bou-Ismail
.Transformation logarithme base 10 : Wt (g) ; Lt (cm).
2.6. Croissance pondérale relative
A partir de l’équation de croissance linéaire :
∞
et la relation TaillePoids : Wt = a
on aboutit à l’équation de croissance pondérale de Von Bertalanffy
suivante :
∞
Les poids asymptotiques
∞
∞ = a ∞ ont été établis pour les deux sexes séparément
et pour toute la population à sexes confondus. Les paramètres K et to sont identiques à ceux
calculés à partir de l’équation de croissance linéaire. Les équations obtenues figurent dans le
tableau 15.
Tableau 15 : Paramètres de l’équation de croissance pondérale du Merluccius merluccius en
baie de Bou-Ismail. F+I : femelles + indéterminés (1552ind) ; M+I : mâles + indéterminés
(1219ind) ; Total : femelles+ mâles+ indéterminés (2240ind).
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
1.7
1.9
2.1
Log
(Wt)
Log (Lt)
Relation Taille-Poids chez les merlus
