2.4. Détermination des espèces au
laboratoire (Annexe 1) :
Les échantillons de plantes ont été
desséchés et pressés à l'aide de la presse
d'herbier. Ils étaient par la suite identifiés à l'aide de
la Petite Flore des régions arides du Maroc occidental (NEGRE,
1961-1962), la nouvelle Flore de l'Algérie et des régions
désertiques méridionales (QUEZEL et SANTA 1962-1963), de la Flore
pratique du Maroc : manuel de la détermination des plantes
vasculaires (FENNANE et al., 1999), de la Flore de l'Afrique du Nord
(MAIRE, 1952-1987), la Flore de Valence (GONZALO MATEO SANZ, 2001) et en
consultant l'herbier de la faculté des sciences Semlalia-Marrakech.
2.5. Traitement des données :
L'ensemble de toutes les informations consignées a
été réuni dans un tableau brut. Celui-ci a
été utilisé comme base pour une étude qui s'est
déroulée en deux étapes, la première concerne
l'analyse de la phytobiodiversité et la seconde traite l'analyse
multidimensionnelle de l'ensemble relevés-espèces et les
variables écologiques et structurales par l'A.F.C.
2.5.1. Etude de la
phytobiodiversité
2.5.1.1. Biodiversité végétale du
SIBE :
Dans les 20 relevés effectués dans le SIBE du
Marais de la Palmeraie de Marrakech, la richesse spécifique, des zones
échantillonnées, est estimée à 123
espèces groupées en 101 genres et
43 familles (Tab. 1).
La famille des Asteraceae est la
plus riche en espèces (21) et en genres
(18), ce qui représentent respectivement
17,07% de l'ensemble des espèces et
17,82 % des genres inventoriés dans le
SIBE. La famille des Poaceae occupe la
deuxième place avec 12,20 % des espèces
recensées. Alors que la famille des
Chenopodiaceae représente
8,94% de la totalité des espèces du SIBE, elle est
surtout composée de plantes halophiles. La richesse des familles est
reportée dans le tableau 1.
En complément de la présente
étude, une clé dichotomique des 25 principales espèces
vasculaires du SIBE a été réalisée par RKOUCH
(2006) (Annexe 4).
Tableau 1 - Richesse spécifique du
SIBE du Marais de la Palmeraie de Marrakech classée par ordre
décroissant du nombre d'espèces.
FAMILLES (43)
|
Nombre de genres (101)
|
Nombre d'espèces (123)
|
Fréquences des espèces
|
Fréquences des Genres
|
*Gymnospermes
Ephedraceae
|
1
|
1
|
0,81
|
0,99
|
*Angiospermes
Monocotylédones
|
|
|
|
|
Poaceae
|
11
|
15
|
12,20
|
10,89
|
Cyperaceae
|
3
|
5
|
4,07
|
2,97
|
Juncaceae
|
1
|
2
|
1,63
|
0,99
|
Arecaceae
|
1
|
1
|
0,81
|
0,99
|
Liliaceae
|
1
|
1
|
0,81
|
0,99
|
Typhaceae
|
1
|
1
|
0,81
|
0,99
|
*Angiospermes
Dicotylédones
|
|
|
|
|
Asteraceae
|
18
|
21
|
17,07
|
17,82
|
Chenopodiaceae
|
7
|
11
|
8,94
|
6,93
|
Solanaceae
|
4
|
6
|
4,88
|
3,96
|
Umbellifereae
|
5
|
5
|
4,07
|
4,95
|
Brassicaceae
|
5
|
5
|
4,07
|
4,95
|
Aizoaceae
|
2
|
4
|
3,25
|
1,98
|
Fabaceae
|
3
|
3
|
2,44
|
2,97
|
Polygonaceae
|
3
|
3
|
2,44
|
2,97
|
Urticaceae
|
1
|
3
|
2,44
|
0,99
|
Convolvulaceae
|
2
|
2
|
1,63
|
1,98
|
Euphorbiaceae
|
2
|
2
|
1,63
|
1,98
|
Labietaceae
|
3
|
3
|
2,44
|
2,97
|
Malvaceae
|
1
|
2
|
1,63
|
0,99
|
Papaveraceae
|
2
|
2
|
1,63
|
1,98
|
Plumbaginaceae
|
1
|
2
|
1,63
|
0,99
|
Primulaceae
|
2
|
2
|
1,63
|
1,98
|
Zygophyllaceae
|
2
|
2
|
1,63
|
1,98
|
Amaranthaceae
|
1
|
1
|
0,81
|
0,99
|
Anacardiaceae
|
1
|
1
|
0,81
|
0,99
|
Boraginaceae
|
1
|
1
|
0,81
|
0,99
|
Caprifoliaceae
|
1
|
1
|
0,81
|
0,99
|
Caryophylaceae
|
1
|
1
|
0,81
|
0,99
|
Cesalpinaceae
|
1
|
1
|
0,81
|
0,99
|
Cucurbitaceae
|
1
|
1
|
0,81
|
0,99
|
Frankeniaceae
|
1
|
1
|
0,81
|
0,99
|
Geraniaceae
|
1
|
1
|
0,81
|
0,99
|
Mimosaceae
|
1
|
1
|
0,81
|
0,99
|
Orobanchaceae
|
1
|
1
|
0,81
|
0,99
|
Plantaginaceae
|
1
|
1
|
0,81
|
0,99
|
Resedaceae
|
1
|
1
|
0,81
|
0,99
|
Ranunculaceae
|
1
|
1
|
0,81
|
0,99
|
Rhamnaceae
|
1
|
1
|
0,81
|
0,99
|
Rubiaceae
|
1
|
1
|
0,81
|
0,99
|
Salicaceae
|
1
|
1
|
0,81
|
0,99
|
Scrophulariaceae
|
1
|
1
|
0,81
|
0,99
|
Tamaricaceae
|
1
|
1
|
0,81
|
0,99
|
2.5.1.2. Eléments biogéogaphiques des
espèces :
L'origine des espèces du SIBE est très
diversifiée (Tab.2). L'élément
méditerranéen au sens large est de loin, le contingent le plus
important dans le SIBE. Sa fréquence atteint 45,53%. Si
nous admettons que les endémiques se rattachent dans leur
majorité à cet élément, ce pourcentage sera de
l'ordre de 48,78%. Les éléments cosmopolites et
subcosmopolites comptent 22,76%, alors que le reste de ces
éléments représentent 28,46%.
Tableau 2 - Origine des espèces
rencontrées dans le SIBE du Marais de la Palmeraie de Marrakech.
|
Méditerranéennes (sens large)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Origine
|
Méditerranéennes
|
Endémiques
|
Cosmopolites et Subcosmopolites
|
Paléotempérées
|
Eurasiatiques
|
Paléo-Néotropicales
|
Holartiques
|
Australes
|
Indéterminées
|
TOTAL
|
Total
|
56
|
4
|
28
|
8
|
7
|
11
|
4
|
2
|
3
|
123
|
Pourcentages
|
45,53
|
3,25
|
22,76
|
6,5
|
5,69
|
8,94
|
3,25
|
1,63
|
2,44
|
100
|
48,78
|
28,46
|
2.5.1.3. Types biologiques :
Selon RAUNKIAER (1934), le type biologique d'une espèce
végétale est défini par la situation des bourgeons qui
survivent à la saison défavorable, par rapport au niveau du sol.
Nous remarquons que la plupart des types biologiques sont présents dans
le SIBE. La définition de ces types est donnée en annexe
(Annexe 2). L'étude des spectres biologiques
(Tab.3), qui correspondent aux pourcentages des types
biologiques des espèces présentes dans une région, montre
que les thérophytes (43,09%) et les
hémicryptophytes (23,58%) sont très dominantes,
ces derniers sont classiquement considérés comme étant
particulièrement adaptés aux forts régimes de perturbation
et aux conditions de stress induites par les fluctuations imprévisibles
du climat méditerranéen (VIDAL, 1998).
Tableau 3 - Types et spectres biologiques
des espèces rencontrées dans le SIBE du Marais de la Palmeraie de
Marrakech.
|
|
|
|
Cryptophytes
|
|
|
|
Types biologiques
|
Phanérophytes
|
Chaméphytes
|
Hémicryptophytes
|
Géophytes
|
Hélophytes
|
Hydrophytes
|
Epiphytes
|
Thérophyte
|
TOTAL
|
Total
|
16
|
13
|
29
|
6
|
4
|
1
|
1
|
53
|
123
|
Spectre biologique
|
13,01
|
10,57
|
23,58
|
4,88
|
3,25
|
0,81
|
0,81
|
43,09
|
100
|
2.5.1.4. Flore endémique :
L'endémisme est un indicateur important dans
l'évaluation de la biodiversité. Une espèce dite
endémique si son aire de répartition est limitée à
une région donnée (FENNANE et IBN TATTOU, 1998). Dans notre SIBE,
on peut distinguer deux classes d'espèces endémiques, les
endémiques strictes du Maroc avec trois espèces et
l'endémique large, du Maroc et de l'Algérie, avec une seule
espèce (Tab.4).
Tableau 4 - Espèces
endémiques du SIBE selon FENNANE et IBN TATTOU (1998).
Espèces
|
Endémisme
|
Atriplex colerei
|
Endémiques du Maroc
|
Limonium ornatum
|
Volutaria lippii
|
Taraxacum getulum
|
Endémique du Maroc et de l'Algérie
|
2.5.1.5. Flore rare :
Les espèces rares du SIBE du marais de la palmeraie de
Marrakech se différencie en trois classes de rareté (Tab.
5) selon FENNANE et IBN TATTOU (1998) :
· RR : très rare ; nombre de
localités connues au Maroc = 5, (3 espèces dans le
SIBE).
· R : rare ; en général
signalé dans 1 ou 2 divisions du catalogue des plantes du Maroc de
JAHANDIEZ et MAIRE (1931-34) et EMBERGER et MAIRE (1941), (3
espèces dans le SIBE).
· R? : Soupçonné rare,
(une seule espèce dans le SIBE).
Tableau 5. Degré de rareté des
espèces du SIBE selon FENNANE et IBN TATTOU (1998).
Espèces
|
Degré de Rareté
|
Orobanche hederae
|
Très rares (RR) ; nombre de localités connues au
Maroc = 5
|
Taraxacum getulum.
|
Urtica dioica
|
Atriplex colerei
|
Rares (R)
|
Atriplex semibaccata
|
Limonium ornatum
|
Lycium europaeum
|
Soupçonné rare (R ?)
|
2.5.1.6. Flore halophile :
Le SIBE du marais présente 10
espèces halophiles si on se réfère a la liste des
espèces halophiles traitée par HAMMADA et al. (2004),
qui appartiennent à 6 familles différentes
(Tab.6). Cette proportion importante (8,13%)
en espèces halophiles s'explique par la salinité du milieu
physique.
Tableau 6 - Espèces halophiles du
SIBE selon HAMMADA et al. (2004).
LILIOPSIDA (Monocotylèdones)
|
Cyperaceae
|
Scripus lacustris
|
Juncaceae
|
Juncus acutus
|
Poaceae
|
Hordeum marinum
|
MAGNOLIOPSIDA (Dicotylèdones)
|
Asteraceae
|
Inula crithmoides
|
Sonchus maritimus
|
Chenopodiaceae
|
Atriplex colerei
|
Atriplex semibaccata
|
Salicornia arabica
|
Suaeda fruticosa
|
Plantaginaceae
|
Plantago coronopus
|
2.5.1.7. Formations végétales :
Les formations végétales du SIBE ont
été déterminées sur l'individu d'association selon
la physionomie de l'espèce dominante. On a individualisé cinq
formations : Tamaricaceaie, Atriplexaie, Soudaie, Typhaie et une formation
mixte avec dominance des herbacées (Tab.7).
Tableau 7 - Caractéristiques des
formations végétales du SIBE.
|
Tamaricaceaie
|
Atriplexaie
|
Soudaie
|
Typhaie
|
Formation Mixte
|
Numéros des relevés
|
1
|
6-7-8
|
2-4
|
5-9-10-12
|
3-16-17-18-19-20
|
11
|
13-14-15
|
Répartition géographique
|
Zone (B)
|
Zone (C)
|
Zone (B)
|
Zone (C)
|
Zone (B)
|
Zone (C)
|
Zone (A)
|
Nombre de relevés
|
4
|
6
|
6
|
1
|
3
|
Nombre d'espèces
|
25
|
52
|
24
|
6
|
33
|
La répartition spatiale des différentes
formations individualisées sur le terrain est présentée
dans la figure 5.
![](etude-de-la-flore-et-de-la-vegetation-du-Site-d-Intert-Biologique-et-Ecologique-S-i-BE-du10.png)
Figure 5 - Répartition des
différentes formations végétales rencontrées dans
le SIBE du Marais de la Palmeraie de Marrakech.
2.5.1.8. Espèces caractéristiques des formations
végétales :
On désigne une espèce caractéristique,
l'espèce dominante par son recouvrement et son abondance dans un
individu d'association. Le tableau 8 donne la liste des
espèces caractéristiques de chaque type de formation
végétale du SIBE.
Tableau 8 - Espèces
caractéristiques des formations végétales du SIBE
classées par ordre décroissant de leur abondance.
Tamaricaceaie
|
Atriplexaie
|
Soudaie
|
Typhaie
|
Formation
Mixte
|
-Tamarix gallica
-Atriplex halimus
-Suaeda fruticosa
-Hordeum murinum
-Atriplex colerei
-Chenopodium album
-Chenopodium murale
-Imperata cylindrical
-Mesembryanthemum crystallinum
-Nicotiana glauca
-Phoenix dactylifera
|
-Atriplex halimus
-Atriplex colerei
-Tamarix gallica
-Lycium intricatum
-Volutaria Lippii
-Chenopodium murale
-Nicotiana glauca
-Xanthium spinosum
-Plantago coronopus
-Aizoon canariense
|
-Suaeda fruticosa
-Imperata cylindrica
-Salicornia Arabica
-Hordeum murinum
-Cynodon dactylon
-Taraxacum getulum
-Juncus acutus
-Tamarix gallica
|
-Typha angustifolia
-Phragmites communis
-Arundo donax
-Chenopodium murale
-Phalaris minor
|
-Cynodon dactylon
-Lactuca viminea
-Echinops spinosus
-Phalaris major
-Scandix pecten-veneris
-Atriplex colerei
-Atriplex halimus
-Juncus maritimus
|
2.5.1.9. Indices de diversité de la flore du
SIBE :
L'indice de diversité est un
modèle mathématique qui permet de quantifier la
biodiversité, sa répartition spatiale et ses variations dans le
temps. C'est un indicateur qui permet d'évaluer quantitativement et
qualitativement l'état de santé d'un écosystème et
ces composantes. Dans la littérature, il y a plusieurs indices
utilisés. Nous nous sommes contentés d'utiliser les indices les
plus simples dans l'étude de la biodiversité à savoir la
richesse spécifique (S), l'indice de SHANNON-WEAVER (H') et l'indice de
régularité de PIELOU ou l'équitabilité (E). Ces
indices de diversité ont été calculés pour chaque
formation végétale. Les résultats de ces indices sont
présentés dans le tableau 9.
Tableau 9 - Indices de
biodiversité calculés des cinq formations du SIBE.
|
Tamaricaceaie
|
Atriplexaie
|
Soudaie
|
Typhaie
|
Mixte
|
Effectif des relevés
|
4
|
6
|
6
|
1
|
3
|
Richesse spécifique : S
|
25
|
52
|
24
|
6
|
33
|
Indice de SHANNON-WEAVER: H'
|
3,83
|
4,98
|
3,95
|
2,36
|
4,77
|
Indice de régularité de PIELOU:
E
|
0,83
|
0,87
|
0,86
|
0,91
|
0,95
|
2.5.1.9.1. Richesse spécifique (S) :
Elle correspond au nombre total d'espèces
recensées dans chaque formation. La richesse spécifique est
très importante dans le SIBE. Elle est de l'ordre de 123 espèces.
L'Atriplexaie présente la formation la plus riche en espèces (52
espèces) alors que la Typhaie est la moins riche, avec simplement 6
espèces en liaison avec le nombre de relevés
échantillonnés (Tab.9).
2.5.1.9.2. Indice de SHANNON-WEAVER (1949) :
Cet indice permet d'effectuer une mesure de la composition en
espèces d'un écosystème, en termes du nombre
d'espèces et de leurs abondances relatives. Il est exprimé par la
formule :
H' = - ? ((ni/N)*log2 (ni/N))
ni : abondance de l'espèce i dans la
station. (i allant de 1 à S)
N : La somme des abondances de toutes les
espèces.
Dans les formations du SIBE, cet indice se situe entre
2,36 et 4,98. Il est d'autant plus
élevé que le nombre d'espèces est grand et inversement.
Les valeurs maximales caractérisent l'Atriplexaie et la formation mixte
tandis que la Typhaie présente la valeur minimale
(Tab.9).
2.5.1.9.3. Indice de régularité de PIELOU
ou l'équitabilité (E) :
Ce coefficient mesure la régularité de la
distribution des espèces pour chaque formation.
Il varie ainsi de 0 à
1, il tend vers la valeur 0 quand une
espèce a un fort abondance et vers la valeur 1 lorsque
toutes les espèces ont une même abondance. Il est exprimé
par la formule :
E= H'/ log2 S = H'/ H'max
Dans le SIBE, cet indice est relativement élevé
dans toutes les formations végétales étudiées (de
0,83 à 0,95) ce qui montre une répartition
régulière des espèces dans ces formations
(Tab.9).
|
|