Évaluation du comportement agronomique de six génotypes de tomate (Solanum lycopersicum L.) dans les conditions agroécologies de Ndjili-Brasserie/Kinshasa
Mots-clés :
Efficience économique, performance agronomique, tomate, génotype, maraîchage, rendementRésumé
Cinq variétés améliorées de tomate (Solanum lycopersicum L.) (Roma VF, Caraïbo, Carioca, Roxana et Xina) et une population locale témoin ont été évaluées de juin à octobre 2023 dans les conditions agroécologies de Ndjili-Brasserie, à Kinshasa. Cette étude visait à comparer les performances agronomiques de ces six génotypes dans les conditions de l’essai. Un dispositif en blocs complets randomisés comportant quatre répétitions a été utilisé. Les paramètres de croissance, de production et l’incidence globale des symptômes de maladies ont été analysés par analyse de variance. Les génotypes ont influencé significativement la hauteur des plants, le nombre de ramifications, le poids moyen et le diamètre des fruits, mais pas le diamètre au collet, la floraison à 50 %, le nombre de fruits, le rendement ni l’incidence globale des maladies. Xina a présenté la hauteur la plus élevée (28,50 ± 2,88 cm) et le rendement numérique le plus élevé (21,48 ± 9,81 t ha⁻¹), sans différence significative de rendement entre génotypes. Roxana a produit les fruits les plus lourds (40,96 ± 3,58 g). La population locale s’est distinguée par un nombre élevé de ramifications (4,00 ± 0,81 par plant), mais a produit les fruits les plus petits et les plus légers. Aucun génotype ne s’est révélé supérieur pour l’ensemble des caractères étudiés. Xina présente néanmoins une tendance productive intéressante dans les conditions de cet essai ; des évaluations multifocales et plurisaisonnières sont nécessaires avant de conclure à son adaptation et à la stabilité de ses performances.
Téléchargements
Références
Anais, G., Manyri, J., & Vincent, C. (1987). Control of Southern bacterial wilt caused by Pseudomonas solanacearum (Smith) on tomatoes in the Caribbean. Proceedings of the Caribbean Food Crops Society, 23rd Annual Meeting. https://doi.org/10.22004/ag.econ.260409
Bihon, W., Ognakossan, K. E., Tignegre, J.-B., Hanson, P., Ndiaye, K., & Srinivasan, R. (2022). Evaluation of Different Tomato (Solanum lycopersicum L.) Entries and Varieties for Performance and Adaptation in Mali, West Africa. Horticulturae, 8(7), 579. https://doi.org/10.3390/horticulturae8070579
Centre National de Recherche Agronomique et de Développement Agricole (CNRAD). (2026). Tomate – Xina. CNRADA. https://cnrada.org/semences-et-plants/tomate-xina/
Coulibaly, N. D., Fondio, L., N’gbesso, M. F., & Doumbia, B. (2019). Evaluation des performances agronomiques de quinze nouvelles lignées de tomate en station au centre de la Côte d’Ivoire. International Journal of Biological and Chemical Sciences, 13(3), 1565. https://doi.org/10.4314/ijbcs.v13i3.29
Cucurbit Genetics Cooperative. (2016). Vegetable cultivar descriptions for North America: Tomato (J–R). https://cucurbit.info/2016/06/tomato-j-r/
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2008). Catalogue of plant species and varieties in West Africa. https://www.fao.org/4/i0062e/i0062e.pdf
Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2026). FAOSTAT: Crops and livestock products [Data set]. Retrieved August 11, 2026, from https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL
Institut national de la recherche agronomique. (2016). Liste des variétés de légumes obtenues ou co-obtenues par l’INRA encore inscrites en avril 2016. https://eng-gafl.paca.hub.inrae.fr/content/download/4118/47050
Masoodi, U. H., Shah, I. A., Emam, W., Tashkandy, Y., Mishra, P., Mishra, N., & Matuka, A. (2025). Analysis of yield stability and genotype–environment interaction for open-pollinated tomato varieties in the Kashmir Himalaya using the AMMI model. Scientific Reports, 15(1), 23107. https://doi.org/10.1038/s41598-025-07621-2
Mbuya, S. N., Kankonda, O. M., Fallah, N., Akutse, K. S., & Cokola, M. C. (2026). Comparative field efficacy of synthetic insecticides and plant extracts against Tuta absoluta (Lepidoptera : Gelechiidae) in Lubumbashi, DR Congo. Scientific Reports, 16(1), 21790. https://doi.org/10.1038/s41598-026-52900-1
Mohammed Ali, U., Soresa, D. N., & Fufa, T. W. (2025). Tailoring Tomato (Solanum lycopersicum L.) Traits to Microclimates: A Multilocation Evaluation of Yield and Quality Responses in Western Ethiopia. Scientifica, 2025(1), 6345142. https://doi.org/10.1155/sci5/6345142
Mulaji, K. C. (2011). Utilisation des composts de biodéchets ménagers pour l’amélioration de la fertilité des sols acides de la province de Kinshasa (République Démocratique du Congo). Thèse de doctorat, Université de Liège- Gembloux Agro-Biotech, 220p.
Muntaha, S., Nesa, N.-U.-, & Sagor, G. H. M. (2023). Genetic Dissection for Yield and Fruit Quality Traits in Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.): Fruit quality traits. European Journal of Agriculture and Food Sciences, 5(5), 45‑53. https://doi.org/10.24018/ejfood.2023.5.5.734
National Aeronautics and Space Administration. (2026). POWER Data Access Viewer: Prediction Of Worldwide Energy Resources [Data set]. NASA Langley Research Center. Consulté le 11 août 2026 sur https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/
Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM). (1997). Soi de tomate (Lycopersicon lycopersicon (L.) Karst. ex Farw.) Roxana. Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, 1/1997.https://osim.ro/wp-content/uploads/Publicatii-OSIM/BOPI Inventii/1997/bopi0197.pdf
Sánchez, A., Hernández, V., Hellín, P., Molina, E., Fenoll, J., & Flores, P. (2025). Agronomic performance and characteristics of traditional tomato varieties grown with low input conditions. Scientia Horticulturae, 350, 114307. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2025.114307.
Sissoko, S., Camara, A. Y., Diawara, M. O., Diarra, A., Dembélé, I., Dolo, A., Katile, S. O., & Toure, K. (2024). Effects of two Ralstonia solanacearum strains on yield of tomato (Lycopersicon esculentum Mills 1768) genotypes planted at three different planting seasons at the Sotuba Station, Sudano-Sahelian area of Mali. Journal of Stress Physiology & Biochemistry, 20(1), 125–136
Technisem. (2026). Carioca : Tomate ronde adaptée aux conditions humides. https://technisem.com/produit/carioca
Zannat, A., Hussain, M. A., Md Abdullah, A. H., Hossain, M. I., Saifullah, M., Safhi, F. A., Alshallash, K. S., Mansour, E., ElSayed, A. I., & Hossain, M. S. (2023). Exploring genotypic variability and interrelationships among growth, yield, and quality characteristics in diverse tomato genotypes. Heliyon, 9(8), e18958. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18958.
Téléchargements
Publiée
Numéro
Rubrique
Licence
(c) Copyright Botikale et al. 2026

Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

