Analyse Essentielle du Rendement des Lignées de Riz Pluvial à Longorola

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🏫 IPR/IFRA de Katibougou
📅 Mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de Ingénieur avec grade de Master - Décembre 2024
🎓 Auteur·trice·s
Hama COULIBALY
Hama COULIBALY

Cette étude révèle comment le rendement riz pluvial peut être optimisé grâce à l’évaluation de 45 lignées à Longorola/Sikasso. Découvrez quelles variétés pourraient transformer la productivité du riz au Mali et répondre aux défis agricoles locaux.


ETUDE PRATIQUE

OBJECTIFS

Objectif général

Contribuer à l’amélioration de la productivité du riz pluvial par la sélection de lignées à haut potentiel de rendement.

4.1.2 Objectifs spécifiques

  • Déterminer les caractères agro-morphologiques des différents génotypes ;
  • Sélectionner les génotypes les plus performants en termes de rendement, de tolérance aux stress et d’adaptabilité aux conditions du milieu.

Matériel et méthodes

Matériel technique

Description du site

L’essai a été conduite de Juin à novembre à la station de recherche agronomique de Longorola située à une dizaine de kilomètres de Sikasso, sur l’axe Sikasso/Kléla. Le site a une Longitude de 05° 41′ et de Latitude 11° 21′, Altitude 350 m.

Elle est limitée par les villages suivants :

  • Au Nord par Diomaténé ;
  • Au Sud par Zanadougou et la rivière Banankoni ;
  • A l’Ouest par Niana Diassa ;
  • A l’Est par Longorola.

Longorola est situé à 8 km au nord de Sikasso (Figure 7). Le climat est de type soudanien, marqué par une alternance de saison pluvieuse de mai à octobre et sèche de novembre à avril avec une pluviométrie annuelle moyenne de 1100 mm L’évolution de la pluviométrie selon les années est donnée en Figure 8. La température moyenne varie de 26°C à 39°C par an.

L’étude a été réalisée en période d’hivernage, où le bas-fond de Longorola présente un engorgement d’eau de juillet à novembre avec une frange d’eau semi-permanente de 25 cm en moyenne. Le sol est de type hydromorphe, profond avec une texture limoneuse à la surface et riche en matière organique. (GUINDO et al. 2024)

La Station couvre une superficie de 21ha dont 10ha dans le Bas-Fond et 11ha sur terre exondée (le plateau). Le Bas-Fond est réservé aux essais du programme Riz (toutes disciplines confondues) et le plateau est consacré aux cultures sèches (Coton, Céréales, Légumineuses etc.).

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Figure 7 Localisation du bas-fond de Longorola

Source : (GUINDO et al. 2024)

Figure 8 Évolution de la pluviométrie annuelle à Longorola durant les 17 années d’expérimentation.

Source : (GUINDO et al. 2024).

Caractérisation du sol de la station de Longorola

Le sol du plateau de Longorola est de type ferrugineux tropical à texture limono-sableuse. Les analyses de sol réalisées ont révélé une forte acidité des sols avec un pH eau de 5,39 (Sidibé et al., 2016), pauvres en azote total et en CEC.

Le niveau du phosphore assimilable est acceptable, le potassium (K) échangeable est faible, par contre le niveau du carbone organique se situant au-dessus du seuil critique (estimé 0,6 %) est donc relativement moyen avec 1,35 % (GUINDO et al. 2024).

Pour l’azote total, les résultats d’analyse ont montré des réserves moyennes avec des teneurs d’azote de 0,05 %, valeur en dessous de laquelle le sol est dit pauvre en cet élément (Sidibé et al., 2016). Le rapport C/N à Longorola (29,89) était élevé (> 12), ce qui dénote une activité biologique réduite du sol, ramenant à une décomposition lente de la matière organique (une minéralisation difficile).

Cette situation peut se traduire par des conditions d’anaérobie et d’acidité excessive (Guindo et al. 2024).

Matériel végétal

Le matériel végétal est constitué de 45 lignées de riz dont deux variétés témoin (ARICA RP4 et NERICA4). Les variétés témoins ont été choisies en fonction de leurs bonnes adaptabilités aux conditions du plateau de Sikasso (Annexe 1).

Méthodes

Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental utilisé était un Alpha lattice à trois répétitions espacées d’un mètre (1 m) entre elles. Chaque répétition était constituée de neuf blocs espacés de 0,5 m et chaque bloc constitué de cinq parcelles élémentaires (5 m de longueur et 1 m de largeur) (voir plan de masse). C’est un dispositif de type blocs incomplets randomisés.

Il permet d’avoir une taille raisonnable pour le bloc afin de maintenir une uniformité au sein des blocs. Chaque bloc ne contient qu’une partie des traitements, on les appelle « blocs incomplets ». Le semis a été fait en poquet avec un écartement de 20 cm x 20 cm. Les répétitions ont été séparées de 1 m les unes des autres et les blocs de 50 cm les uns des autres.

  • La superficie totale de l’essai = 49 m x 19 m = 931 m²
  • La superficie totale d’une répétition = 225 m²
  • La superficie totale d’un bloc = 25 m²
  • La superficie totale d’une parcelle élémentaire = 5 m²

Plan de mass

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Figure 9 : Plan de masse. 5 mètres

Conduite de l’essai

Un labour profond de 30 cm et la confection de diguettes de 40 cm d’épaisseur a été réalisé. La préparation du lit de semis a été réalisée par concassage, suivi d’un hersage et d’un planage des parcelles. Le piquetage a été effectué en fonction du plan de masse.

Un semis direct a été réalisé en raison de 2 à 3 grains par poquet et un écartement de 20 cm x 20 cm.

Entretien de l’essai

Les semences ont été traitées avec un fongicide et un insecticide répulsif : Apron star (10g/10kg de semence) ou thioral vert 20g/10kg de semence et le carbofuran contre les éventuelles attaques de termites.

Après la germination, un démariage à un plant par poquet et le repiquage des poquets manquants ont été effectuées. La présence des poquets vides était dû à la présence de certains insectes (fourmis et termites) dans le sol, favorisée par une longue poche de sècheresse entre le semis et la germination dans la zone.

La fertilisation

Le complexe céréale (NPK) de formule 17-17-17 a été apporté à la dose de 200 Kg/ha-1 comme fumure de fond et 100 kg d’Urée/ha en deux apports de couverture au tallage (50 kg N/ha) et à l’initiation paniculaire (50 kg N/ha).

Tableau 1 : Date de semis, quantités et dates d’apport d’engrais.
Date de SemisSuperficie/ bloc (m2)Nbre de Blocs par répétitionType D’engraisDose/bloc (g)Dose/Répétition (g)Dates
09.07.2024259NPK (17-17-17500450030/07/2024
Urée (46%) 1er Apport125112520/08/2024
Urée (46%)2ème Apport125112501/09/2024

La lutte contre les mauvaises herbes

Elle est manuelle à la demande ou chimique en utilisant un herbicide. Le GLYPHADER 75 (2l/ha) a été appliqué avant le labour, et un herbicide sélectif le DAF 2-4D 720 SL(1l/ha) deux semaines après la germination. Appliqué une semaine après le semi. Les différentes doses citées sont énumérées dans le mode d’emploi des produits sur leurs emballages.

Récolte

Elle a été effectuée manuellement sur chaque parcelle élémentaire. La récolte a concerné d’abord les plants dans la parcelle utile, suivis lors des observations ensuite vint la récolte du reste de la parcelle.

Collecte des données

Les variables mesurées ont été portés sur les caractères quantitatifs et qualitatifs suivant le choix des échantillons prédéfinis de façon aléatoire en fonction du type de variables.

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Figure 10 : Choix des échantillons en fonction du type de variable selon le Protocol.

  • Hauteurs

La hauteur des plants (cm) a été mesurée à la maturité sur 5 plants par lignée dans chaque répétition elle se prend de la base de la tige au bout de la panicule de la tige principale. Elle est mesurée à l’aide d’une règle graduée.

  • Nombres de talles fertiles

Il correspond au nombre de talles fertiles. Ce comptage se fait à la maturité complète avant la récolte et concerne uniquement les panicules pourvues de grains.

  • Nombres de talles à la maturité

Il concerne le nombre de talles total. Ce comptage se fait à la maturité complète avant la récolte et concerne toutes les talles avec ou sans pannicule.

  • Délais semis- 50% floraison et semis-80% maturité

Les nombres de jours semis-50% floraison et semis-80% maturité ont été déterminés en comptant le nombre de jours depuis le semis jusqu’aux jours où 50% des plantes dans chaque parcelle ont fleuri. Et le cycle de maturité a été estimé en comptant le nombre de jours depuis le semis jusqu’aux jours où 80% des plantes ont atteint la maturité.

  • Rendement (Rdt)

Le rendement a été estimé à partir des grains de 5 poquets choisis au milieu de la parcelle de façon aléatoire. Les grains des 5 poquets ont été séchés jusqu’à 14 % d’humidité et ensuite pesés à l’aide d’une balance. Le poids obtenu a été ensuite divisé par 5 pour avoir le poids par poquet. Et ce poids par poquet a été extrapolé en tonne par hectare.

  • Le poids de 1000 grains (g)

Il a été évalué après séchage et comptage de 1000 grains à l’aide de l’appareil de comptage, la pesée a été faite à l’aide d’une balance électronique de précision. Il a été déterminé en pesant un échantillon de 1000 grains de chaque lignée de chaque répétition. Et le poids est obtenu en faisant la moyenne.

  • Longueur de la panicule (LP) :

Cette mesure a été faite à la maturité, elle a été prise à partir de la base de la panicule jusqu’à son extrémité à l’aide d’une règle graduée.

  • Nombre de grains par panicule (NGP)

Ce comptage a été fait à l’aide d’un appareil électronique de comptage après égrenage des panicules et vannage des grains.

Analyses statistiques des paramètres mesurés

Les données collectées ont été soumis à une analyse de variance à l’aide du logiciel R-Studio et META-R. L’analyse des données proprement dite s’est ensuite déroulée en plusieurs étapes.

  • La normalité des résidus a été réalisé avec le test de Shapiro-Wil Il permet de vérifier si un ensemble de données suit une distribution normale.
  • L’égalité des variances avec le test de Bartlett qui permet de vérifier l’homogénéité des variances entre plusieurs groupes.

Ces tests ont été utilisé pour vérifier la normalité des résidus et l’homogénéité des variances des données.

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