Thèse d'Elisabeth Ilinca

Caractérisation et modélisation de la variabilité intra et interspécifique de résistance des arbres aux sécheresses caniculaires

Elisabeth Ilinca

Equipe : Sureau

Doctorante ILINCA Elisabeth

Encadrants de thèseCOCHARD Hervé , William M. Hammond, Marylou Mantova

Période : Octobre 2023 - Septembre 2026

 

Description du sujet

Le changement climatique mondial entraîne des sécheresses et des canicules plus fréquentes et intenses. En France et aux États-Unis, ces événements ont provoqué des dépérissements forestiers, mettant en péril des espèces économiquement importantes. Les projections climatiques indiquent des risques futurs pour la croissance et la survie des forêts, nécessitant l'identification d'arbres capables de résister à ces conditions extrêmes.

Les bases physiologiques de la résistance des arbres à la sécheresse et à la chaleur sont mieux comprises. La défaillance hydraulique du système de transport de la sève joue un rôle crucial. Les événements de cavitation pendant les sécheresses entraînent des embolies vasculaires, empêchant l'ascension de la sève et provoquant le dépérissement des arbres. Les canicules aggravent ce phénomène en augmentant la transpiration des arbres. Un modèle mécaniste appelé SurEau a été développé pour simuler ce mécanisme et prédire le risque de cavitation.

Cette thèse vise à explorer la variabilité de traits physiologiques clés entre différentes essences forestières et provenances. L'aspect 'interspécifique' sera intégré au projet ISite Cap2025, qui vise à caractériser les traits physiologiques sur des essences plantées dans l’Arboretum de Charvols et valider les prédictions du modèle SurEau. L'aspect 'intraspécifique' sera mené en collaboration avec l'Université de Floride (séjour Fulbright d’octobre 2024 à juin 2025 au sein du laboratoire de William M. Hammond : https://www.ecophyslab.com), en étudiant des provenances de Pin Loblolly plantées en Floride.

Ce travail de thèse fournira des données originales sur la réponse à la sécheresse de diverses espèces. Les données sur le Pin Loblolly révéleront la variabilité de la résistance à la sécheresse au sein de cette espèce. Les connaissances acquises pourraient aider à mieux comprendre les menaces du changement climatique sur les forêts en général et à recommander des espèces ou provenances adaptées au climat futur.

 

Financement

Projet PinePhys