Effets des extraits aqueux de Azadirachta indica (Meliaceae) Eucalyptus camaldulensis (Myrtaceae) et Tithonia diversifolia (Asteraceae) sur l’entomofaune de Helianthus annuus (Asteraceae) à Ngaoundéré
Ce mémoire présente une étude sur les effets des extraits aqueux de certaines plantes sur l’entomofaune de Helianthus annuus à Ngaoundéré, en évaluant la dynamique des populations d’insectes ravageurs et pollinisateurs. Les résultats montrent que ces extraits ont significativement réduit les populations de ravageurs et influencé l’activité des insectes floricoles.
Université de Ngaoundéré
Faculté des Sciences
Master en Écologie
Mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme

Effets des extraits aqueux de Azadirachta indica, Eucalyptus camaldulensis et Tithonia diversifolia sur l’entomofaune de Helianthus annuus à Ngaoundéré
Namje Wandala Jacob
Supervisé par : M. Adamou Moïse & M. Nukenine Nchawan Elias
Année : 2023
DEDICACE
Je dédie ce modeste travail À :
• Dieu, créateur de toute chose, pour son soufle et tous ses inombrables bienfaits ;
• mon feu père KONDJEBE ESSAIE et à ma maman chérie DOUDOU MAIRAMA.
LISTE DES ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES
BM : Banque Mondiale
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture CETIOM : Centre Technique Interprofessionnel des Oléagineux Métropolitains ddl : Degrés de liberté
Hs : Hautement significative
JAS : Jours Après Semis
m : Moyenne
Maxi : Maximum
Mini : Minimum
MINEF : Ministère des Eaux et Forêts
n : Effectif
NRC : National Research Council
ns : Difference ou correlation Non significative
p : Seuil de signification
PIB : Produits intérieurs brutes
s : Différence ou corrélation Significative
THS : Différence ou corrélation très hautement significative
LISTE DES FIGURES
Numéros Titres Pages Figure 1: Principaux stades physiologiques du tournesol. 4
Figure 2: Pied de Helianthus annuus 5
Figure 3: Fleuron (A), capitule (B), diagramme floral (C) et Akène (D) de Helianthus annuus 6
Figure 4: Composition d’une graine (A) et d’huile (B) du tournesol 7
Figure 5: Quelques ravageurs de Helianthus annuus 9
Figure 6: Coccinelle capturant Brachycaudus helichrysi sur la tige de Helianthus annuus 10
Figure 7: Pieds de Azadirachta Indica (A), Eucalyptus camaldulensis (B) et Tithonia diversifolia
(C) 15
Figure 8: Différentes castes d’une colonie de Apis mellifera 18
Figure 9 : Morphologie de Apis mellifera 18
Figure 10: Pièces buccales (A) et pattes (B) de Apis mellifera 18
Figure 11: Carte de localisation du site d’étude 23
Figure 12: Akènes de Helianthus annuus 24
Figure 13: Feuilles fraiches de Azadirachta indica (A), Eucalyptus camaldulensis (B) et Tithonia diversifolia (C) 24
Figure 14: Quelques habitats abritant chacune une colonie de Apis mellifera du site 25
Figure 15: Dispositif expérimental de Helianthus annuus 26
Figure 16: Vue partielle de la parcelle expérimentale de Helianthus annuus 48 jours après le semis à Ngaoundaye en saison de pluie 27
Figure 17: Méthodes d’extraction aqueuse de feuilles des plantes utilisées comme insecticide 28
Figure 18: Formulation de l’insecticide de synthèse TEMA 29
Figure 19: Capitule de Helianthus annuus étiqueté puis laissé en libre pollinisation (A) et protégé
(B) des insectes à l’aide d’un sachet en toile gaze 30
Figure 20: Quelques espèces d’insectes capturées sur les capitules de Helianthus annuus à Ngaoundaye en 2023 38
Figure 21 : Quelques ravageurs recensés sur les feuilles, tiges et capitules de Helianthus annuus
en saison des pluies à Ngaoundaye en 2023 40
Figure 22: Evolution du nombre de feuilles par plant sous l’effet des différents traitements insecticides à Ngaoundaye en 2023 45
Figure 23: Evolution du nombre de capitules par plant sous l’effet des différents traitements insecticides à Ngaoundéré en 2023 46
Figure 24: Ouvrières de Apis mellifera récoltant le nectar (A) et le pollen (B) sur un capitule 46
Figure 25: Répartition des visites de A. mellifera sur les capitules de Helianthus annuus en fonction des tranches horaires journalières et selon les différents traitements aux insecticides botaniques à Ngaoundaye en 2023 47
Figure 26: Abondance de quelques insectes ravageurs majeurs de Helianthus annuus à Ngaoundaye en 2023 48
Figure 27: Variation journalière du nombre de visites de Apis mellifera sur les fleurs de Helianthus annuus selon le nombre de fleurons épanouies dans les différents traitements insecticides à Ngaoundaye en 2023. 51
Figure 28 : Ouvrières de Apis mellifera en activité sur les fleurs de quatre espèces végétales avoisinant Helianthus annuus à Ngaoundaye en 2023. 56
Figure 29: Variations journalières de la température, de l’humidité relative de l’air et du nombre de visites de Apis mellifera sur les capitules de Helianthus annuus selon les tranches horaires journalières 57
Figure 30: Graines normales (A) et graines anormales (B) de Helianthus annuus 59
LISTE DES TABLEAUX
Numéros Titres Pages Tableau 1 : Production mondiale des graines de tournesol 3
Tableau 2: Insectes pollinisateurs recensés sur les capitules de Helianthus annuus, nombre et pourcentage de visites de ces différents insectes à Ngaoundaye en 2023. 37
Tableau 3 : Insectes ravageurs recensés sur Helianthus annuus, nombre et pourcentage d’individus des différents insectes à Ngaoundaye en 2023. 39
Tableau 4 : Densité de la population de Polyrachis sp. au cours de la période d’étude 15 jours après semis 41
Tableau 5: Densité de la population de Buprestis novemmaculata au cours de la période d’étude 15 jours après semis 42
Tableau 6: Densité de la population de Anthelephila sp. au cours de la période d’étude 15 jours après semis 42
Tableau 7: Densité de la population de Melitae cinxia au cours de la période d’étude 15 jours après semis. 43
Tableau 8: Densité de la population de Pseudosphinx tetrio au cours de la période d’étude 15 jours après semis 44
Tableau 9: Abondance des butineuses par 1000 capitules dans des différentes sous-parcelles 49
Tableau 10: Durée de visite par fleuron selon les traitements insecticides botaniques 52
Tableau 11: Vitesse de butinage de Apis mellifera selon les différents traitements 54
Tableau 12: Produits floraux récoltés par Apis mellifera sur les fleurs de quelques plantes avoisinant Helianthus annuus à Ngaoundaye en 2023. 55
Tableau 13: Poids des graines en Kg et le rendement en graine (Kg. ha-1) de Helianthus annuus
. 58
Tableau 14: Taux de fructification et pourcentage de graines normales selon les différents traitements de Helianthus annuus à Ngaoundaye en 2023. 59
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Abrol D. P., 2012. Pollination biology. Biodiversity conservation and agricultural production.
Springer Dordrecht Heidelberg, London, 792 p.
Adamou M. & Tchuenguem F. F. – N., 2014. Foraging and pollination behavior of Apis mellifera adansonii Latreille (Hymenoptera, Apidae) on Brachiaria brizantha (Hochst. Ex A. Rich.) Stapf. 1919 flowers at Dang (Ngaoundere – Cameroon). International Journal of Agronomy and Agricultural Research, 4 (6): 62 – 74.
Adamou M., Kosini D., Abraham T. S., Odette D. M., 2022. Impact of Aqueous extracts of cassia occidentalis, Eucalyptus camaldulensis and Hyptis suaveolens on the entomofauna and the seed yield of Gossypium hirsutum at Boklé (Garoua, Cameroun), Heliyon 8 (10).
Adigoun F. A., 2002. Impact des traitements phytosanitaires du niébé sur l’environnement et la santé des populations : cas de Klouékanmé et de la basse vallée de l’Ouémé (Bénin). Mémoire de Maitrise Professionnelle en Environnement et Sante de l’Université d’Abomey Calavi (UAC), Benin, 81 p.
Adjanohoun E. J., 1980. Médecine traditionnelle et pharmacopée. Agence de coopération culturelle et technique.
Ahmed H. M. H., Siddig M. A. & El – Sarrag M. S. A., 1989. Honey bee pollination of some cultivated crops in Sudan. In: “Proc. 4th Int. Conf. Apic. Trop. Climates », Cairo: pp. 100 – 108.
Aïboud K., 2012. Etude de l’efficacité de quelques huiles essentielles à l’égard de la bruche de niébé Callo sobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae) et impacts des traitements sur la germination des graines de Vigna unguiculata (L.) Walp. Mémoire de Magister en Biologie et Ecologie des Populations et des Communautés de l’Université de Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, Algerie, 83 p.
Alicia A. G., 2008. Étude des variations des teneurs et de la variabilité des compositions en tocophérols et en phytostérols dans les akènes et l’huile de tournesol (Helianthus annuus L.) Institut National Polytechnique de Toulouse – Sciences des Agroressources.
Alzogaray R. A., Lucia A., Zerba E. N. & Masuh H. M., 2011. Insecticidal activity of essential oils from eleven Eucalyptus spp. and two hybrids: lethal and sublethal effects of their major components on Blattella germanica. Journal Economic Entomologie, 104: 595 – 600.
Aubertot J. N., Barbier J. M., Carpentier A., Gril J. J., Guichard L., Lucas P., Savary S., Savini I., Voltz M. (éditeurs), 2005. Pesticides, agriculture et environnement. Réduire
l’utilisation des pesticides et limiter leurs impacts environnementaux. Stratégies de protection des cultures. In Rapport d’expertise scientifique collective, INRA et Cemagref (France), 117 p.
Aymé A., 2014. Synthèse des connaissances sur l’apiculture réunionnaise et enjeux pour la filière.
Thèse, Médecine vétérinaire, Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, 147 p.
Banque mondiale, 2023. Agriculture et alimentation, www.banquemondiale.org/overview
Barry B. R., Ngakou A. & Nukenine. E. N., 2017. pesticdal Activity of plant extracts and mycoinsecticide (Metarhrizium anisopliae) on cowpea flower thrips and leaves damages in the field. Journal of experimental agriculture international, 18 (2): 1 – 15.
Barry R. B., Ngakou A., Tamo M. & Nukenine E. N, 2019. The incidence of aqueous neem leaves (Azadirachta indica A. Juss) extrat and Metarhrizium anisoplia Metch. On cowpea thrips (Megolurothips sjotedti trybom) and yield in Ngaoundéré (Adamaoua – Cameroun). Journal Entomology and zoology studies, 7 (5): 333 – 338.
Basga E., Fameni T. S., Otiobo N. E. & Tchuenguem F. F.-N., 2019. Efficacité pollinisatrice de Apis melifera (Hymenoptera : Apidae) sur les fleurs de Gossypium hirsutum (Malvaceae) à Djamboutou (Garoua, Camaroun), Journal of Applied Biosciences, 138 : 14123 – 14136.
Borror D. J. & White R. E., 1991. Les insectes de l’Amérique du Nord (au Nord du Mexique).
Broquet (éd.), La prairie, 408 p.
Boucly M., 2007. Le Tournesol : une spécialité européenne. Conférence de presse, 17 p.
Bremness, L., (2005). Plantes aromatiques medicinales -n.p. Larousse. 306 p.
Carvalheiro LG, Veldtman R, Shenkute AG, et al. 2011. Natural and within-farmland biodiversity enhances crop productivity. Ecol Lett 14: 251–259.
CETIOM, ONIDOL and SOFIPROTEOL (2000). Les techniques culturales – Le contexte économique. Paris, PROLEA.
CETIOM, 2002 – Tournesol : les techniques culturales, le contexte économique. Grignon.
Chadefaud M., Emberger L 1960. Les végétaux vasculaires. Tome II du Traité de Botanique Systématique, Masson, Paris, 1540 p.
Charlotte D., 2018. La disparution des abeilles : quelles conséquences pour nous?. Thèse de Doctorat, Université de Picardie Jules Verne ufr de pharmatie d’amiens, 29 p.
Cheng S. S., Huang C. G., Chen Y. J., Yu J. J., Chen W. J. & Chang S. T., 2009. Chemical compositions and larvicidal activities of leaf essential oils from two eucalyptus species. Bioresouresource Technology, 100: 452 – 456.
Cheng, M.-H., Dien, B. S., & Singh, V., 2019. Economics of plant oil recovery: A review.
Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 18 (10) 10 – 56. https://doi.org/10.1016/ j.bcab.
2019.
Dade, H. A., 1994. Anatomy and dissection of the Honeybee. London: International Bee Research Association, 158 p.
Daniel F., 1990. Plantes médicinales du sahel.- CECI-ENDA.-280p.
Degré S., 1993. Le cholestérol et les habitudes alimentaires. Fondation pour la Chirurgie Cardiaque, Bruxelle, 16 p, www.hopitalerasme.org.
Demarly Y., 1977. Génétique et amélioration des plantes (ed). Masson, Paris, France, 577 p.
Diby Y.K.S., Tahiri Y.A., Akpa A.M., Tra B.C.S., Kouassi K. P., 2015. Evaluation de l’effet insecticide de l’extrait aqueux de tithonia diversifolia (Hemsl.) gray (Asteraceae) srur les termites en culture du riz (NERICA 1) au centre de la cote d’ivoire, journal of animal and plant sciences, 25 (3): 3966 – 3976.
Diguir B. B., Pando J. B., Fameni T. S. & Tchuenguem F. F. – N., 2020. Pollinisation Efficiency of Dactylurina staudingeri (Hymenoptera: Apidae) Dang (Ngaoundéré, Cameroon). International Journal of Research studies in Agricultural sciences, 6 (2): 22 – 31.
Djakbé J. D., Ngakou A., Christian W., Faïbawa E. & Tchuenguem F. F – N., 2017. Pollination and yield components of Physalis minima (Solanaceae) as affected by the foraging activity of Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae) at Dang (Ngaoundéré, Cameroon). International Journal of Agronomy and Agricultural Research, 11 (3): 43 – 60.
Djamel B., 2016. Production et transformation du tournesol en Algérie (tome 1)
Djoufack V., 2011. Étude multi-échelle des précipitations et du couvert végétal au Cameroun : Analyses spatiales, tendances temporelles, facteurs climatiques et anthropiques de variabilité. Thèse de Doctorat d’État, Université de Yaoundé I – Université de Bourgogne, 321 p. document/phytotechnie/pdf/tourn esol.pdf, (12/06/2021).
Egono N. C., Kingha T. M. B., Fameni T. S., Dounia, Tchuenguem F. F.-N., 2018 – Pollination efficiency of Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae) on Helianthus annuus (Asteraceae) flowers at Dang (Ngaoundéré, Cameroon). International Journal of Biosciences, 314 – 328 p.
Faïbawa E., Dounia, Fameni T. S., Otiobo A. E. N. & Tchuenguem F. F. – N., 2018. Pollination efficiency of Braunsapis sp. (Hymenoptera: Apidae) on Helianthus annuus L. 62
(Asteraceae) flowers at Dang (Ngaoundéré, Cameroon). International Journal of Agronomy and Agricultural Research, 13 (4): 22 – 36.
Fameni T. S., Tchuenguem F. F. – N. & Brückner D., 2012. Pollination efficiency of Apis mellifera adansonii (Hymenoptera: Apidae) on Callistemon rigidus (Myrtaceae) flowers at Dang (Ngaoundéré, Cameroon). International Journal of Tropical Insect Science, 32 (1): 2 – 11.
FAO 2020. La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture .https://doi.org.10.4060/ cb1447fr.
FAO, 2009. State of food insecurity in the world 2009: Economic crises – impacts and lessons learned. Rome, 56 p.
FAO, 2019. L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2019. Se prémunir contre les ralentissements et les fléchissements économiques. Rome, 54 p.
FAOSTAT, 2019. FAOSTAT. http://www.fao.org/faostat/fr/#data/QC/visualize, (26/04/2021).
Fougeroux A., Leylavergne S., Guillemard V., Geist O., Gary P., Charlotte Cenier, Edith Caumes-Sudre, Christopher Senechal et Bernard Vaissière, 2017. Effet de l’activité des insectes pollinisateurs sur la pollinisation et le rendement du tournesol de consommation, https://doi.org/10.1051/ocl/2017050.
Frankie G. W., Thorp R. W., Schindler M., Hernandez J., Ertter B. & Rizzardi M., 2005. Ecological patterns of bees and their host ornamental flowers in two northern California cities. Journal of the Kansas Entomology Society, 78: 227 – 246.
Frisch K. Von, 1969. Vie et moeurs des abeilles. Ed. Albin Michel, Paris, 256 p.
Gallai N., Salles J. M., Settele J. & Vaissière B. E., 2008. Economic valuation of the vulnerability of world agriculture confronted with pollinator decline. Ecological Economics, 68: 810 – 821. Ghasemi V., Moharramipour S. & Tahmasbi G., 2011. Biological activity of some plant essential oils against Varroa destructor (Acari: Varroidae), an ectoparasitic mite of Apis
mellifera (Hymenoptera: Apidae). Experimental & Applied Acarology, 55: 147 – 154.
Ghoribi N. N., 2009. Étude sur des lignées recombinantes de tournesol (Helianthus annuus L.) et leurs parents dans le cas du semis précoce : Effet du stress thermique et hydrique sur l’identification d’éventuels QTLs adaptatif. Thèse Magistère, Université Mentouri Constantine. 104p.
Grassé P. P., 1951. Traité de Zoologie: anatomie systématique. Masson & cie (eds), Paris, 1048p.
Gueye M.T., Seck D., Wathelet J.-P. Et Lognayal G. 2011. Lutte contre les ravageurs des stocks de céréales et de légumineuses au Sénégal et en Afrique occidentale: synthèse bibliographique. Biotechnol. Agron. Soc. Environ, 15 (1): 183-194.
Gwinner J., Harnish R. & Muck O., 1996. Manuel sur la manutention et la conservation des graines après récolte. Projet de protection des stocks et des récoltes (GTZ) RFA, 388p.
Hamdani D., 2012. Action des poudres et des huiles de quelques plantes aromatiques sur les paramètres biologiques de la bruche du haricot Acanthocelides obtecus Say. (Coleoptera : Bruchidae), 115 p.
Hardy C., 2012. Apis mellifera, histoire d’une espèce. Génétique, 2 p.
INAP-G, 2003. tournesol.pdf. https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/
Iserin P., 2001. Larousse encyclopédie des plantes médicinales. Identification, Préparations, soins.
Jacob-Remacle A., 1989. Comportement de butinage de l’abeille domestique et des abeilles sauvages dans des vergers de pommiers en Belgique. Apidologie, 20 (4) : 271 – 285.
Jama B, Palm CA, Buresh RJ, Niang AI, Gachengo C, Nziguheba G. 2000. Tithonia as a green manure for soil fertility improvement in Western Kenya: a review. Agroforestry Systems, 49: 201- 221. DOI: http://dx.doi.org/10.1023/ A:1006339025728.
Jean – Prost, 1987. Apiculture : Connaître l’abeille – conduire le rucher. 6ème édition. Lavoisier (ed.), Paris, 579 p.
Johnson D. E., 1997. Les adventices en riziculture en Afrique de l’Ouest, ADRAO, Imprint Design, United Kingdom. 312 p.
Jonathan L. R., 2017. Neem, grand nettoyeur du sang. Plantes médicinales. Harvard Universty Press, Cambridge, 336 p.
Jousselin et Kjellberg, 2001. The functional implications of active and passive pollination in dioecious figs. Ecology Letters, 4 (2): 151 – 158.
Kaho F., yemefack M., Feujio–teguefouet P., Tchatchouang J. C., 2011. Effet combiné des feuilles de Tithonia diversifolia et des engrais inorganiques sur le rendement du maïs et les propriétés d’un sol ferralitique au centre Cameroun.
Kasina M., Kraemer M., Martius C. & Wittmann D., 2009b. Diversity and activity density of bees visiting crop flowers in Kakamega, Western Kenya. Journal of Apicultural Research and Bee World, 48 (2): 134 – 139.
Kearns C. A. & Inouye D. W., 1993. Techniques for pollination biologists. University Press of Colorado, Niwot, 583 p.
Khalida H. A., Muhammad J., Saboor A., Hamed A. G., Saeeda K., Khalid A., Muhammad
A. U., Dalal M. A., Bushra Z., 2021. Standardization of managed honey bee (Apis mellifera) hives for pollination of Sunflower (Helianthus annuus) crop, 2 p.
Kiendrebeogo M., Coulibaly A. Y., Nebie R. C. H., Zeba B., Lamien C. E., Lamien M. A. & Nacoulma O. G., 2011. Antiacetylcholinesterase and antioxidant activity of essential oils from six medicinal plants from Burkina Faso. Revista Brasileira Farmacognosia, 21 : 63 – 69.
Kingha T. B. M., 2014. Entomofaune floricole et son impact sur les rendements fruitiers et grainiers de Arachis hypogaea L. et Phaseolus vulgaris L. (Fabaceae) à Dang (Ngaoundéré
– Cameroun). Thèse de Doctorat / Ph. D, Faculté des Sciences, Université de Ngaoundéré, 139 p.
Kingha T. M. B., Tchuenguem F. F. -N., Ngakou A. & Brückner D., 2012. Foraging and pollination activities of Xylocopa olivacea (Hymenoptera: Apidae) on Phaseolus vulgaris (Fabaceae) flowers at Dang (Ngaoundere – Cameroon). Journal of Agricultural Extension and Development, 4: 330 – 339.
Klein E. K., Lavigne C., Picault H., Renard M. & Gouyon P., 2006. Pollen dispersal of oilseed rape : Estimation of the dispersal function and effects of field dimension. Journal of Applied Ecology, 43: 141 – 151.
Knodel, J. J., Charlet, L. D. et Gavloski, J., 2010. Lutte intégrée contre les insectes tournesols nuisibles dans les Grandes Plaines du Nord.
Knodel, J., and Charlet, L. D. 2007. Pest management—insects. In Sunflower Production. Edited by D.R. Berglund. North Dakota State University Extension Service Bulletin, 13 (31): 26 – 53.
Kpatinvoh Brice, Adjou Euloge S., Dahouenon-Ahoussi Edwige, Konfo T. R.Christian, Atrevy Brice C., Sohounhloue Dominique 2016. Problématique de la conservation du niébé (Vigna unguiculata (L), Walp) en Afrique de l’Ouest: étude d’impact et approche de solution
; Journal of Animal &Plant Sciences, 2016, 31 (1): 4831 – 4842, http://www.m.elewa.org
/JAPS; ISSN 2071-7024.
Krishna V, Prashanth Y, Yojeeswarudu B, Maurya K. 2014. Pollination efficiency of honeybees in sunflower (Helianthus annuus L). J Agric Life Sci 1(2): 92–95.
Laetitia W., Sophie SLEZCAK-DESCAHUMES., 2014. Résistance partielle au phoma du tournesol : approche épidémiologique et mesure des composantes de résistance.
Laporte M. – A., 2013 – contribution à la modélisation de l’absorption du cadmium par les racines du tournesol (Helianthus annuus L.) en relation avec l’architecture racinaire. Thèse de doctorat Ph.D, Université de Bordeaux 1, 193 p.
Lautenbach S., Seppelt R., Liebscher J. & Dormann C. F., 2012. Spatial and temporal trends of global pollination benefit. Plos One, 7 (4): 35954 – 35969.
Lentz L. D., Mary D. P., José.L.A., Somayeh T., Robert B., 2008. Sunflower (Helianthus annuus L.) as a pre-columbian domesticate in mexico. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105 (17): 6232 – 6232.
Letouzey R., 1968. Etude Phytogéographique du Cameroun. Paul le Chevalier (ed.), Paris Ve, 511p.
Limagrain, 2013. Limagrain et le tournesol. Les cahiers d’information de Limagrain.
Louveaux J., 1984. L’abeille domestique dans ses relations avec les plantes cultivées. In : “Pollinisation et productions végétales”, Pesson P. & Louveaux J. (eds), INRA, Paris, 527 – 555 p.
Mackowiak 2009. Le déclin de l’abeille domestique Apis mellifera en France. Thèse de Doctorat en Pharmacie. Université Henri Poincaré, Nancy 1. 126 p.
Margaret M. B., Martine L. M., Pham-delegue M. H., John A. P., Frederic M. P., Lester J. W., 1997. Identification of floral volatiles involved in recognition of oilseed rape flowers, Brassica napus by honeybees, Apis mellifera, journal of chemical Ecology, 23 (7).
Mestries E., Desanlis M., Seassau C., Moinard J., Debaeke P., Dechamp-Guillaume G., 2011. Impact de la conduite de culture sur les maladies du tournesol, Innovations Agronomiques 14 (2011), 91-108.
Michael S. E., 1999. The taxonomy of recent and fossil honey bees (Hymenoptera: Apidae; Apis).
Journal of Hymenoptera Research, 8 (2) : 165 – 222.
MINADER / DESA, 2010. Annuaire des statistiques du secteur agricole, campagnes 2007 & 2008.
AGRI-STAT, 16 : 98 p.
MINADER, 2015. Bilans alimentaires de 2011 à 2015 du cameroun.
MINEF, 1994. Diagnostic général de la situation de l’environnement dans la province de l’Adamaoua. Document de base. PNUD / GTZ / BM, 143 p.
Mohammadou M., Adamou M. Kosini D., Kenne M., 2023. Seed yield improvement in vigna unguiculata (L.)(Fabaceae) : Efficiency of pollinators and impact of Aqueous Leaf Extract
of three plant species in North Cameroon, Asian journal journal of research in crop Science
8 (3): 146-172.
Mondédji A. D., 2015. Analyse de quelques aspects du système de production légumière et perception des producteurs de l’utilisation d’extraits botaniques dans la gestion des insectes ravageurs des cultures maraichères au Sud du Togo. Intenational Journal Biological Chemical Sciences, 9 (1): 98 – 107.
Mope J., 1997. Rapport annuel d’activités du Service Provincial du Développement Communautaire de l’Adamaoua. Service Provincial du Développement Communautaire de l’Adamaoua (éd.), Ngaoundéré, 95 p.
Morison N., Vaissière B. E., Martin F., Pécaut P. & Cambon G., 2000a. Pollinisation de l‟artichaut (Cynara scolymus L.) par l‟abeille domestique (Apis mellifera L.) en production de semences hybrides sous abris grillagés. Apidologie, 31 : 115 – 128.
Mouffok B., Raffy E., Urruty N. & Zicola J., 2008. Le neem, un insecticide biologique efficace.
Projet tutoré du S2 du Génie Biologique de l’IUT de l’Université Paul Sabatier, 15 p.
Muliele TM, Nsombo BM, Kapalay OM, Mafuka PM. 2017. Amendements organiques et dynamique de l’azote minéral dans le sol sableux de Kinshasa (RD Congo). Journal of Animal and Plant Sciences, 32 (2): 5156-5167, http://www.m.elewa.org/JAPS.
Muller M.-H., Arlie G., Bervillé A., David J., Delieux F., Fernandez-Martinez J.M., Jouffret P., Lecomte V., Reboud X., Rousselle Y., Serieys H., Teissere N. & Tsitrone A., 2006. Le compartiment spontané du tournesol en Europe : prospections et premières caractérisations génétiques 6, 235 – 253.
Muttagi G., 2017. A Mechanical Method for Small Scale Dehulling of Sunflower Seeds. Int. J. Pure Appl. Biosci. 5, 379 – 388, DOI:10.18782/2320-7051.5826.
Ndayikeza L. & Nzigidaher B., 2017. Protégeons nos insectes pollinisateurs pour l’augmentation de la production agricole. In « Office Burundais pour la protection de l’Environnement ». Bujumbura, Burundi, 25 p.
Nderitu J, Nyamasyo G, Kasina M, Oronje ML. 2008. Diversity of sunflower pollinators and their effect on seed yield in Makueni District, Eastern Kenya. Spanish J Agricul Res 6: 271- 278.
Ngosong C., priscilla M. M., Cyril A. N., Aaron S. T., 2016. Comparative advantage of mucuna
and tithonia residue mulches for improving tropical soil fertility and tomato productivity.
Oz M., Abdullah K., Ibrahim C., Abdurrahim T. G. & Zeki M., 2009. Effects of honeybee (Apis mellifera) pollination on seed set in hybrid sunflower (Helianthus annuus L.). African Journal of Biotechnology, 8 (6): 1037 – 1043.
Pal,US., RK, patra., NR, Sahoo., CK, Bakhara., MK, Panda., 2015. Effect of refining on quality and composition of sunflower oil. Journal of food science and technology, 52 (7): 4613-4618. Paterson P. D., 2008. L’Apiculture. Coéditions Quae-CTA-Presses Agronomiques de Gembloux;
160 p.
Pesson P. & Louveaux J., 1984. Pollinisation et production végétales. INRA, Paris, 663 p.
Philippe J. M., 1991. La pollinisation par les abeilles : pose des colonies dans les cultures en floraison en vue d´accroître les rendements des productions végétales. EDISUD, La calade, Aix – en – Provence, 179 p.
Philogene B. J., 1991. L’utilisation des produits naturels dans la lutte contre les insectes:problèmes et perspectives. Dans l‟actualité scientifique: La lutte anti-acridienne. Edité par Abderrahmane Essaid.Paris: John LibbeyEurotext, 269 – 278.
Picault, S., Quennesson, S., Roy, G., Davy, M., Torres, M., Ginez, A., Schoeny, A., Lambion, J., Lavigne, D. & Bouvard, D. (2018). Utilisation de plantes de service et de kaolin pour gérer les populations de pucerons et de thrips en cultures légumières. Innovations agronomiques, 63: 385 – 397.
Pisanty G., Klein A. – M., Mandelik V., 2014 – Do wild bees complement honeybee pollination of confection sunflowers in Israel. Apidologie, DOI : 10. 1007 / S13592 – 013 – 0242 – 5.
Prasanna B. M., Huesing JE.,Eddy R.,Peschke V. M., 2018. Chenille legionnaire d’automne en Afrique : un guide pour une lutte integrée contre le ravageur.
Puri H. S., 1999. The neem divine tree Azadirachta indica, CRC press.
Raskinet C., 2022. Potentiel du tournesol en région wallonne : Aspects phytotechniques et usage du tourteau en aviculture de chair, http://hdl.handle.net/2268.2/13842.
Roche J., 2005. Composition de la graine de tournesol (Helianthus annuus L.) Sous l’effet conjugué des contraintes agri-environnementales et des potentiels variétaux, 5 p.
Rojas-Sandoval J., 2018. Tithonia diversifolia (tournesol mexicain).
Roth J., Foerster P., V. Boguslawski C., Ratter G., 2001. Best practices with nonsynthetic pesticides on cotton. In Foerster P., Varela A. et Roth J. (Best Practices for the Introduction of Non-Synthetic Pesticides in Selected Cropping Systems: Experiences gained from
selectedcrops in Developing Countries). Eschborn, Germany, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) Gmb and Universum Verlagsanstalt, pp: 55-98.
Roth M., 1980. Initiation à la morphologie, la systématique et la biologie des insectes. ORSTOM, Paris, 213 p.
Roubik D. W., 2000 – Pollination system stability in Tropical America. Conservation biology, 14
(5) : 1235 – 1236.
Schilling E. E., Heiser C. B., 1981. Infrageneric Classification of Helianthus (Compositae).Taxon.
1981, 30 (2): 393.
Schmutterer, H., 1995. The neem tree: Azadirachta indica A. Juss. and other meliaceous plants: sources of unique natural products for integrated pest management, medicine, industry, and other purposes. Weinheim ; New York: VCH.
Seassau C., 2010. Etiologie du syndrome de desséchement précoce du tournesol : implication de Phoma macdonaldii et interaction avec la conduite de culture. Thèse de doctorat. Institut National Polytechnique de Toulouse, 209 p.
Segeren P., Mulder V., Beetsma J. & Sommeijer R., 1996. Apiculture sous les tropiques.
Agrodok 32, 5ème ed., Agromisa, Wageningen, 88 p.
Sekkat A., 2007. Les pucerons des agrumes au Maroc pour une agrumiculture plus respectueuse de l’environnement.
Showket D., Hassan G., Bilal P., Wani R. & Sajad P., 2017. Pollination and evolution of plant and insect interaction. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 6 (3) : 304 – 311.
Soltner D., 2005. Les grandes productions végétales: phytotechnie spéciale : céréales, plantes sarclées, prairies, Sciences et techniques agricoles. Série Agronomie, Sainte-Gemmes-sur- Loire: Sciences et Techniques Agricoles, 472 p.
Son D., Somda I., Legreve A. & Schiffers B., 2017. Pratiques phytosanitaires des producteurs de tomates du Burkina Faso et risques pour la santé et l’environnement. Cahier Agriculture, 26
(2): 25005 – 25008.
Sreekanth, 2013. Field evaluation of certain leaf extracts for the control of mussel scale (Lepidosaphes piperis Gr.) in Black pepper (Piper nigrum L.). Journal of Biopesticides, 6
(1) : 1 – 5.
Taissir A., 2006. Déterminisme de la tolérance du tournesol à Phoma macdonaldii au collet et sur racines : approches génétiques et histologiques. Thèse de Doctorat 3e Cycle, Institut National Polytechnique de Toulouse, 185 p.
Tchuenguem F. F. – N., Djonwangwé D, Messi J. & Bruckner D., 2009a. Activité de butinage et de pollinisation d’Apis mellifera adansonii Latreille (Hymenoptera : Apidae, Apinae) sur les fleurs de Helianthus annuus (Asteraceae) à Ngaoundéré (Cameroun). Cameroun Journal of Experimental Biology, 5 (1): 1 – 9.
Tchuenguem F. F. – N., Fameni T. S. & Brückner D., 2014. Foraging and pollination behavior of Xylocopa olivacea (Hymenoptera: Apidae) on Phaseolus coccineus (Fabaceae) flowers at Ngaoundéré (Cameroon). International Journal of Insect Science, 34 (2) : 127 – 137.
Tchuenguem F. F. – N., Messi J. & Pauly A., 2001. Activité de Meliponula erythra sur les fleurs de Dacryodes edulis et son impact sur la fructification. Fruits, 56 : 179 – 188.
Tchuenguem F. F. N., Denis D., Jean M., Dorothea B., 2009 : Activité de butinage et de pollinisation de Apis mellifera adansonii Latreille (Hymenoptera: Apidae) sur les fleurs de Helianthus annuus (Asteraceae) à Ngaoundéré (Cameroun) Cameroon Journal of Experimental Biology, 5 (1): 1- 9.
Tchuenguem F. F.-N., 2005. Activité de butinage et de pollinisation d’Apis mellifera adansonii Latreille (Hymenoptera : Apidae, Apinae) sur les fleurs de trois plantes à Ngaoundéré (Cameroun) : Callistemon rigidus (Myrtaceae), Syzygium guineense var. macrocarpum (Myrtaceae) et Voacanga africana (Apocynaceae). Thèse de Doctorat d’Etat, Université de Yaoundé I, 103 p.
Terres Univia, 2021. Le puceron vert du prunier (Brachycaudus helichrysi) représente le principal insecte parasite sur la culture du tournesol mais les auxiliaires jouent un rôle déterminant pour les contrôler.
Thorsm Smestad B, Tiessen H, Buresh KJ. 2002. Short fallows of Tithonia diversifolia and Crotalaria grahamiana for soil fertility improvement in Western Kenya. Agroforestry Systems, 55: 181- 194.
Van der Vossen, H. A. M. & Fagbayide, J. A., 2007. Helianthus annuus L. Fiche de PROTA4U, Van der Vossen, H. A. M. & Mkamilo, G. S. (Editeurs). PROTA (Plant 54 Resources of Tropical Africa / Ressources végétales de l’Afrique tropicale), Wageningen, Pays Bas.
Vear F., 1992. Le tournesol. In : Gallais A, Bannerot H (eds.) Amélioration des espèces végétales cultivées. INRA, Paris, 146 -160 p.
Vimla G., Khan M. S. & Usha, 2013. Studies on pollination and their relative abundance of sunflower (Helianthus annuus L.) at Pantnagar, Uttarkhand, India. Journal of Applied and Natural Science, 5 (2): 294 – 296.
Vincourt, P., Bordat, A., Debaeke, P., Dechamp-Guillaume, G., Mestries, E., Seassau, C., 2011. Phoma et dessèchement précoce du tournesol. CETIOM. Les points techniques du CETIOM, 86 p.
Westdal, P.H. 1975. Insect pests of sunflowers. In Oilseed and Pulse Crops in Western Canada— A Symposium. Edited by J.T. Harapiak. Modern, Saskatoon, Saskatchewan. pp. 479 – 495.
Wey J., Ibrahima S., 2007. Étude de faisabilité du soja et du tournesol dans la zone cotonnière du Nord Cameroun CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement).
Winston M. L., 1993. La biologie de l’abeille. Paris: Editions Frison-Roche, 276 p.
Woese C. R., Kandler O. & Wheelis M. L., 1990. “Towards a natural system of organisms: proposal for the domains Archaea, Bacteria and Eucarya”. Proceedings of the National Academy of Sciences, 87: 4576 – 4579.
Zitouni D et Douar K, 2017. Étude bioécologique de la faune auxiliaire des aphides de poivron sous serre. Mémoire de Master, Université Abdelhamid Ibn Badis-Mostaganem Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie. 69 p.
Zra G. V., Mazi S., & Tchuenguem F. F.-N., 2020. Pollination efficiency of Dactylurina staudingeri (Hymenoptera: Apidae) on Psorospermum febrifugum (Hypericaceae) at dang (Ngaoundéré, Cameroon). Journal of Entomology and Zoology Studies, 8 (1) : 216 – 224.
ANNEXES
Annexe 1 : Famille, nom scientifique, parrain et année de description des différentes plantes citées dans le texte.
FamilleNom scientifique, Parrain et année de descriptionMeliaceaeAzadirachta indica (A. juss, 1830)MyrtaceaeEucalyptus camadulensis (Dehnh, 1832)MalvaceaeHibiscus sabdariffa (Linnaeus, 1753)PoaceaeZea maïs (Linnaeus, 1753)AsteraceaeHelianthus annuus (Linnaeus, 1753)Tithonia diversifolia (Hemsl A. Gray, 1883)ConvolvulaceaeIpomea batatas (Linnaeus., 1793)AnnonaceaeAnnona senegalensis (pers, 1806)FabaceaeEntada africana (Adans, 1763)EuphorbiaceaeCroton macrostachyus (Hochst. ex Delile, 1847)Manihot esculenta (Crantz, 1766)HypericaceaePsorospermum febrifugum (spach, 1836)PhyllanthaceaeHymenocardia acida (Tul, 1851)
Annexe 2 : Variation journalière de la température moyenne, de l’hygrométrie et du nombre de visites de Apis mellifera sur les fleurs de Helianthus annuus selon les tranches horaires à Ngaoundaye en 2019.
Périodes journalières (heures)7 – 89 – 1011 – 1213 – 1415 – 1617 – 18Nombre de visites13128832618610194Température (°C)19,6621,5823,1324,8624,8622,53Hygrométrie (%)94,0088,0881,9674,5874,5478,13
Annexe 3 : Ordre, famille, nom scientifique, parrain et année de description des différents insectes cités dans le texte
OrdreFamilleGenre, espèce, parrain, année de descriptionHymenopteraApidaeApis mellifera (Linnaeus, 1758)Xylocopa olivaceae (Fabricius, 1778)HalictidaeLasioglossum sp. (Curtis, 1833)MegachilidaeMegachile sp. (Latreille, 1802)DipteraCalliphoridaeCalliphora sp. (Robineau-Desvoidy, 1830)CrambidaeBocchoris inspersalis (Zeller, 1852)TephritidaeDacus ciliatus (Fabricius, 1805)LepidopteralycaenidaeLuthrodes pandava (Horsfield, 1829)Lycaena dispar (Haworth, 1802)PieridaeEurema sp. (Hubner, 1819)NymphalidaeLimentis camilla (Linnaeus, 1764)Junonia gregorii (Butler, 1896)Precis octavia (Cramer, 1777)Hypolimnas missipus (Linnaeus, 1764)
Annexe 4 : Abondance de Apis mellifera sur les capitules de Helianthus annuus à Ngaoundaye en 2023.
CapitulePar 1000TraitementsnmsnmsTithonia diversifolia441-44277,5224,53Téma381-38177,2818,96Azadirachta indica431-43210,8721,19Eucalyptus camaldulensis441-44200,9721,62Témoin411-41207,6021,64
n: effectif ; m : moyenne ; s : écart-type
Annexe 5 : Taux de fructification, nombre moyen de graines par capitules et pourcentage de graines normales des différents traitements de Helianthus annuus à Ngaoundaye en 2023
T6 (Fleurs libres)T7 (Fleurs protégées)T8 (FvA)T9 (Fpsv)T. diversifoliaNFE48488040NFF48418039mG/F161,06163,75130,77104,32NTG966,375818,79653,88312,97NGN882,5643589,28232,17TemaNFE48488040NFF48473638mG/F156,58156,9160,8078,32NTG939,5784,5804,02234,96NGN756,25143,62136,27150,01A. indicaNFE48488040NFF48487739mG/F162,4533107,1780,98NTG974,751248,56750,23323,93NGN862,125742,83541,0087,27E. camaldulensisNFE48488040NFF23436340mG/F184,5135,31241323,23NTG762,5676,5622260,27NGN753,5438,6239087TémoinNFE48488080NFF24403077mG/F140,4836164210NTG1032,371427,6655352,27NGN470,37518,09533,3295,93
NFE : Nombre de fleurs étiquetées ; NFF : nombre de fruit formés ; mG/F : moyenne de graines par fruit ; NTG :
nombre total de graine ; NGN : nombre de graines normales.
Annexe 6 : Tableau de corrélation entre la température, l’hygrométrie et le nombre de visites de
Apis mellifera
Heures7 – 8 h9 -10 h11-12 h13 – 14 h15 -16h17-18hTempérature (°C)19,6621,5823,1324,8624,8622,53Corrélation entre T (°C) et le nombre de visitesCorrélation entre H (%) et le nombre de visitesHygrométrie H (%)94,0088,0881,9674,5874,5478,13Nombre de visiteTémoin247657421816r =-0,10nsr =0,28nsNombre de visiteA. indica336266522116r =-0,02nsr =0,23nsNombre de visiteE. camaldulensis294766312022r =-0,12nsr =0,28nsNombre de visiteT. diversifolia254865332520r =0,03nsr =0,16nsNombre de visiteTéma205572281720r =-0,06nsr =0,21ns
T : température en (°C) ; H : hygrométrie en (%) ; r : coefficient de corrélation de Pearson
Annexe 7 : Vitesse de butinage des insectes sur les fleurs de Helianthus annuus en 2023
TraitementsnmsMinMaxTémoin1208,130,571,5448A. indica1388,110,561,9848E. camaldulensis877,840,622,0040T. diversifolia1367,940,442,3140Téma989,892,831,4028
n: effectif ; m : moyenne ; s : écart-type ; Min : minimum ; Max : maximum