A. G. Nier, Quelques résultats de cinétique journalière de potentiel de sève chez les arbres forestiers, Ann. Sci. for, vol.35, pp.19-52, 1978.

A. G. Clement and V. Ch, Etude de quelques espèces forestières du Mont Ventoux. campagne 1977, 1978.

A. G. El-nour and M. , Evolution du potentiel hydrique et du système racinaire de jeunes plants de cèdre, pin laricio de Corse et pin noir plantés à l'automne et au printemps, 1986.

B. V. , D. J. Becker-m, and . Picard, Long term growth trends of Fagus Sylvatica L. in northeastern France. A comparison between high and low density stands, Act. Oecol, vol.16, pp.571-583, 1995.

B. Ph and M. A. Bernard-dagan-c, Les terpènes du pin maritime, aspects biologiques et génétiques, Ann. Sci. For, vol.41, pp.107-134, 1984.

B. Ph and . Pastuzka-p, Stratégie d'amélioration et diversification variétale du pin maritime, Actes du 3 ème colloque sciences et industries du bois, pp.375-390, 1990.

B. D. Blaise-f, . Fourcaud-t, and . Nicolini-e, Modélisation et simulation de l'architecture des arbres: bilan et perspectives, Rev. For. Fr, pp.71-96, 1995.

B. D. Caraglio-y and C. E. , Architecture, gradients morphogénétiques et âge physiologique chez les végétaux. in Modélisation et simulation de l'architecture des végétaux, J, 1997.

B. P. , L. D. Dlawara, and A. , Etude microclimatique de l'effet de la sécheresse sur l'évaporation d'une plantation de pin maritime à sous-bois de molinie, Ann. Sci. For, vol.22, pp.157-177, 1991.

G. A. Badeau-v and . Breda-n, Modélisation du bilan hydrique des peuplements forestiers. Rev. For. Fr. XLVII n° sp, pp.59-68, 1995.

. Hsiao-c, Plant Responses to Water Stress, Annual Review of Plant Physiology, vol.24, issue.1, pp.485-505, 1973.
DOI : 10.1146/annurev.pp.24.060173.002511

J. J. Dayan-e and C. H. Van-keulen-h, A dynamic tomato growth and yield model (TOMGRO) Transactions of the ASAE 34, pp.663-672, 1991.

K. T. Pallardy-s, Growth control in woody plants, 1997.

K. E. Llechty, H. A. , R. D. , and D. J. , Relating Site-specific Weather data ta regional monitoring netwarks in the Lake States.; For. Sc, pp.447-452, 1997.

L. J. Gower-s, Forest Hydrology and Tree-Water Relations in Applications of physiological ecology to forest management, 1997.

L. Gr, Importance de différents paramètres climatiques sur la croissance et la formation du bois de pin rouge (Pinus Resinosa Ait.) en Ontario (Canada), Ann. Sci. for, vol.54, pp.51-63, 1997.

L. F. , L. G. Becker-m, and . Lefevre-y, rôle de la nutrition minérale et de l'approvisionnement en eau sur la croissance du pin laricio de Corse dans l'ouest de la France, 1997.

L. Goff, N. , and O. J. , Thinning and climate effects on growth of beech in experimental stands, For. Ecolo Manage, vol.62, pp.1-14, 1993.

L. D. Granier, Environmental control of water flux through maritime pine (Pinus pinaster Ait). in Water transport in plants under climatic stress, pp.205-218, 1993.

M. R. Wolf-l, Above and below ground growth of forest stands: a carbon budget model, Ann. Bot, vol.52, pp.437-448, 1983.

M. M. Et and T. L. , relations ceme-c1imat dans des peuplements de Quercus afares Willd et Quercus canariensis, Pomel en Algérie. Ann. Sei. For, vol.54, pp.347-358, 1997.

M. Jm, F. Hare-ra, and . Rj, Genetic variation in osmoregulation in bread and durum wheats and its relationship to grain yields in a range of field environments, Aust. J. Agric. Res, vol.37, pp.449-457, 1986.

M. P. Lamarche-v, Tree-ring evidence for chronic insect suppression of productivity in subalpine eucalyptus, Science, vol.20, pp.1244-1245, 1978.

. Myers, Water stress integral--a link between short-term stress and long-term growth, Tree Physiology, vol.4, issue.4, pp.315-323, 1988.
DOI : 10.1093/treephys/4.4.315

N. , G. A. Lamant-a-n-'guyen-queyrens, L. A. Derre-n, and . Seillac-p, Effect of water stress on potassium distribution in young seedlings of maritime pine (Pinus pinaster Ait, Tolérance au chorure de sodium et séléctivité Na/K chez trois races géographiques de pin maritime, pp.379-383, 1989.

O. S. Kellomaki, . Valtonen-e, and . Vaisanen-h, Structural development of pinus sylvestris stands with varying initial density, Scand. J. For. Res, vol.3, pp.185-200, 1988.

P. Ah, L. Es, H. J. , P. S. , L. Se et al., Resolution of quantitative traits into Mendelian factors by using a complete linkage map of restriction fragment lenght polymorphisms, Nature, vol.335, pp.721-726, 1988.

P. 1. Kanninen-m and H. P. Kellomaki, A simulation model for daily growth of shoots, nedles, and stem diameter in Scots Pine trees, For. Sci, vol.28, pp.573-581, 1982.

R. S. Steinbeck-k, . Moss, and . Whitehead-d, Water use efficieney and transpiration of Robinia, Liquidambar, and Platanus sprouts in !he southeastern USA, For. Eco\. Manage, vol.51, pp.259-285, 1992.

R. De and P. , Essai sur les relations entre l'architecture d'un arbre et la grosseur de ses axes végétatifs. In "modélisation et simulation de l'architecture des végétaux". Inra Ed, pp.255-423, 1997.

S. P. Hammel-h, . D. Bradstreet-e, and E. A. Hemmingsen, Sap pressure in vascular plants, Science, vol.148, pp.339-346, 1965.

S. K. , Y. K. Hozumi-k, and K. T. , A Quantitative analysis of plant form. The Pipe Model theory. 1. Basic analyses, Japon. J. Eco\, vol.14, pp.97-105, 1964.

S. T. Lynch-a, A tree-ring reconstruction of western spruce budworm history in the southern rocky mountains, For. Sei, vol.4, pp.962-986, 1989.

T. W. , B. T. Boyle, and T. , early selection for drought tolerance and relationship to dry weight partitionnning in black spruee families, For. Sci, vol.41, pp.168-180, 1995.

T. , R. O. Bongarten-b, C. B. Dougherty-p, and . C. Hennessy-t, Physiology and genetics of tree growth response to moisture and temperature stress: an examination of the characteristics of loblolly pine (Pinus Taeda L.) Tree Physiol, pp.41-61, 1987.

V. Den and B. J. Visser-h, The influence of environmental conditions on tree-ring series of Norway Spruce for different Canopy and Vitality Classes, For. Sei, vol.42, pp.206-219, 1995.

V. Deusen, P. J. Koretz, and P. S. , Theory and programms for dynamic modeling of tree rings from climate Institute for quantitative studies Southern forest experiment station Genotype-environment inter~ction: its st}ldy and its implications in forest tree improvement . jn(em~tional Union of Forestry Research Organizations GENET!CS -SABR.-\O Joint Symoosia Governmenc Forest Experiment Station, General Technical report, 0197.

S. P. Ha~el and E. A. Bradstreet, Sap pressure in vascular planes, Science, vol.143, pp.339-342, 1965.

M. Cles, Accroissemene hauce"r -Taux de croissance - Iniciacion des Euphylles -Tempércrcwe -P/(1r.;iomécrie. Pin"s nigTG -Élongation des er, pp.cre-nlZéids

K. Woros, Height growch -Crowch rcce -C(;ccphy{! inic{cciol1 - TemperGcure -Rainfcll -Pinéi5 nigra -Stern w:ic e{ongcc!ol1

G. P. Zahner-r, -Fascicle density and needIe growth responses of red Pine to water supply over two seasons, Ec%gy, vol.54, pp.1328-1334, 1973.

R. A. Gltegory, A. Rm.l3ERGER, 1972. -The shoot apical ontogeny of the Picea Abies seedling

C. A. Harrlngïon and . L. Reukea-d, -Initial shock and long-term Stand Development following thinning in a Douglas fir Plantation, For. S d, vol.39, issue.1, pp.33-46, 1983.

A. Kltemer and . Roussel-g, 1982 -Composantes de la croissance en hauteur chez le pin maritime, Ann. Sc. For, vol.34, issue.1, pp.77-98

A. Kltemer and . R. Larson-p, -Genetic Control of Height Growth, For Sd, vol.29, issue.3, pp.451-464, 1983.

K. A. Roussel-g, -Décomposition de. la croissance en hauteur chez le pin maritime (Pintls pinascer Aie), 1936.

P. D. Loga~-k, 17. -The effect of light intensity photoperiod, soil moisture potential and temperature. on bud morphogenisis in Picea species, Cano J. For. Res, vol.7, pp.415-421

T. R. , G. .. Fius-j, and . K. &-r-\h-'n-s, -Stress, an analysis of its source and influence. H eridicy, pp.423-432, 1970.

M. G. Cai-'t1-'<cll, Component of conifer shoot growth, Proceedings of che 5th North American forest biolagy workshop, pp.313-318, 1978.

C. Dc and V. J. , The biometry of plane grOll'(h, 1981.

L. Debav, Morphologie et sexualité chez les pins, Rev. For. Fr, vol.14, issue.4, pp.213-303, 1963.

G. P. Zahner-r, Fascicle density and needIe gro\'ilh responses of red pi ne to water suppl y over two seasons, Ecology, vol.54, pp.1328-1334, 1973.

K. E. \rer and A. , Déterminisme génécique de la croissance en hauteur du pin maritime (Pin us Pinascer AiL.). 1. Rôle du polycycIisme, Ann. Sei. For, vol.38, issue.2, pp.199-222, 1981.

A. Krbter and . R. Larson-p, Genetlc control of heighe growth componencs in Jack pine seedlings. Forest sci, pp.451-452, 1983.

K. A. Roussel-g, 191)2. Compos<lntes de la croissance en hauteur chez le pin maritime (Pirws pinas(u Ait, Anll. Sei. For, vol.39, pp.77-98

R. M. Lant-'ler, The pine shoot prima.ry growth S'jstem, 1968.

P. L. , K. :. Harr, P. , and K. S. Gi, NNI"1 A simulation modelfor daily growth of shoots, needles, and stem diamecer in Scots Pine trees, For. Sei, vol.28, issue.3, pp.573-58, 1982.

. La-pertinence-de-cette, description détalllée des symptômes aériens sur 80 pins (Grouhel, 1991) Chaque année, les observations sont faites par plusieurs notateurs. Ceci a permis de montrer que, pour être significatives, les variations d'effectifs de chaque classe, d'une date à l'autre, doivent être supérieures à 6-10% de l'effectif total, 1991.

S. Un, -Élaboration et utilisation d'un modèle numérique de terrain au sein A.pplication en vue de l'étude du dépérissement du Pin maritime sur le littoral atleo1tique, GRELUER, 1992.

. Rav, F. Forf9, . Des, G. Nionsieur, D. Jean-paul et al., Fr, XLVI -5-1994 3C

. La-croissance-en-hauteur-du-pin-maritime, Pinus pinaster Aït.) et du pin noir d'Autriche (Pinus nigra Arn.) ainsi que la croissance en diamètre du pin maritime sont expliquées, en conditions naturelles, par les facteurs environnementaux (climat et sylviculture) et la génétique

. Dans-les-dunes-littorales-d-'entre-loire and . Gironde, la croissance en diamétre du pin maritime est dépendante de la pluviométrie et à un degré moindre des températures. Les relations entre croissance radiale et pararnètres climatiques permettent d'expliquer les causes du dépérissement observé. Nos résultats trouvent des applications sylvicoles à chaque ètape de la vie d'un peuplement depuis son installation jusqu'à son renouvellement

L. 'intégration, dans les pratiques sylvicoles, de données environnementales expliquant la croissance des peuplements, est une des conditions de l'optimisation des fonctions de production et écologique que les gestionnaires assignent aux peuplements de milieux où la contrainte hydrique est forte