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Contexte et objectifs : De nombreuses études se sont intéressées aux dépérissements des peuplements. Ceux-ci se traduisent par un jaunissement et une défoliation importante des arbres. Elles mettent en avant les effets bénéfiques de l'amendement calco-magnésien pour remédier à ce problème. En effet, le chaulage prouve que son application permet d'améliorer les paramètres de fertilité du sol et de soutenir la croissance des peuplements. Dans ce travail, nous analysons ces impacts mais également l'évolution des propriétés physico-chimiques des sols au cours du temps. L'influence du chaulage sur les cycles biogéochimiques est aussi examinée. Cet aspect est abordé par l'analyse du cycle du silicium : l'hypothèse de ce projet est que le chaulage réduit le taux d'altération de la phase minérale silicatée puisque le flux d'altération est majoritairement employé à la dissolution de l'amendement. Méthodes : Le site expérimental sélectionné se trouve à Manhay, en Belgique. Il se compose de plusieurs parcelles forestières : trois pessières âgées de plus de cinquante ans (dont un témoin, une parcelle chaulée en 1989 et une autre en 2014) et de deux jeunes plantations composées d'épicéas et de douglas (un témoin et une parcelle amendée en 2011). Sur les échantillons de sol, des analyses physico-chimiques sont réalisées ainsi qu'une extraction du silicium au CaCl2. La teneur en silicium est aussi mesurée dans les aiguilles. Un inventaire forestier et une analyse phytosociologique sont également effectués pour chacun des peuplements. Résultats et discussion : Les analyses du sol montrent une réduction de l'acidité de celui-ci et une meilleure biodisponibilité des éléments suite au chaulage. Cela se confirme par l'analyse phytosociologique. Néanmoins, la disponibilité du phosphore est réduite par l'amendement. Ces impacts sont marqués immédiatement après l'amendement et décroissent au cours du temps. Quant à l'inventaire forestier, il témoigne de l'effet du chaulage sur la croissance de l'arbre à la fois dans les vieux et dans les jeunes peuplements. Pour ce qui est des retombées sur les cycles biogéochimiques, l'analyse du silicium n'indique pas d'influence de l'amendement sur l'altération des minéraux silicatés. Conclusion : L'utilisation d'un amendement a des répercussions positives sur l'écosystème forestier (amélioration des paramètres de fertilité et de la croissance des arbres, etc.) ou négatives (diminution de la concentration en phosphore, impact sur la phytosociologie, etc.). Il est donc primordial de l'employer de manière raisonnée. L'hypothèse formulée dans cette étude n'est pas confirmée. Il est néanmoins intéressant de la tester dans d'autres conditions. Context and aims: Many studies have been interested in the dieback of stands corresponding to a yellowing and defoliation of trees. They show the benefits of calc-magnesian amendment to resolve this problem. Indeed, the liming has proved his ability to improve soil fertility and to increase the growth of trees. In this project, we will study these impacts but also the evolution of soil physicochemical properties through time. The effects of liming on biogeochemical cycles will be also study. Thereby, we will analyse the silicon cycle: the hypothesis of this project is that the liming would reduce the alteration of the silicate mineral phase because the alteration flux is used to dissolve the amendment. Methods: The experimental site is located in Manhay, in Belgium. It consist of different forest plots: three spruce stands aged over fifty years (one witness, one plot limed in 1989 and another in 2014) and two young plantations composed of spruce and Douglas (one witness and one plot limed in 2011). On soil samples, we did some physicochemical analyses and we extracted the silicon with a solution of CaCl2. The silicon content is also measured in the needles. In each stands, a forest inventory and a phytosociological analysis are made. Results and discussion: The soil analyses show a reduction of the soil acidity and a better bioavailability of elements due to the liming. The phytosociological analysis confirms these results. However, the bioavailability of phosphorus was reduced by the liming. These impacts are important shortly after the liming and they decrease in time. For the forest inventory, the effect on growth has been shown for both old and young stands. Finally, for the impacts on biogeochemical cycle, the silicon analysis didn't show any influence of the amendment on the alteration of silicate minerals. Conclusion: The application of an amendment has implications on the forest ecosystem. It could be positive (improve of soil fertility, growth of trees...) or negative (decrease of phosphorus concentration, impact on the phytosociology...). It is therefore essential to use it with reason. The hypothesis formulated in this study has not been confirmed. It would be nevertheless interesting to test it under other conditions.
Chaulage --- forêt --- amendement --- science du sol --- cycle du silicium --- dépérissement --- liming --- forest --- soil amendment --- soil science --- silicon cycle --- dieback --- Physique, chimie, mathématiques & sciences de la terre > Sciences de la terre & géographie physique --- Sciences du vivant > Sciences de l'environnement & écologie
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Les sols peuvent séquestrer le carbone atmosphérique sous forme de carbone organique (Corg). Parallèlement, la matière organique du sol (MOS), qui contient le Corg du sol (COS), améliore la structure du sol, la rétention en eau et en nutriments, forme des habitats pour les microorganismes et sa minéralisation est source de nutriments. Ces services écosystémiques sont réduits par la perte en COS qu’entrainent certaines pratiques agricoles. Les études réalisées sur les mécanismes qui permettent la stabilisation du COS permettent de comprendre quels leviers d’action, quels principes, pourraient diminuer les pertes en COS. Les pratiques de la ferme biologique du Bec-Hellouin, s’inspirant de la permaculture et du maraîchage bio-intensif, réunissent certains de ces principes. L’influence de ces pratiques sur la dynamique du COS a donc été étudiée en comparant ses sols à ceux une forêt, d’une pâture et d’une parcelle en agriculture conventionnelle. Les pratiques de permaculture ont entraîné un stockage moyen de 1,50 Mg Corg ha^(-1) an^(-1) depuis 12 ans. Les stocks de Corg ont augmenté en moyenne de 2,66% par an. Dans la parcelle la plus intensément cultivée, ce stock a augmenté de 6,80% par an. Le turnover des macroagrégats (>250 µm) induit par les pratiques de la ferme est suffisamment lent que pour permettre la formation de nouveaux microagrégats protégés (50 à 250 µm). 30,8% de l’augmentation du stock de COS est compris dans ceux-ci et sont donc protégé physiquement des processus de minéralisation. Le reste de cette augmentation se trouve dans le sol sous forme de matière organique particulaire grossière (>250 µm). La majeure partie de cette augmentation reste donc fortement sensible aux éventuelles perturbations environnementales que le sol pourrait subir.
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La salinisation des sols est l’une des trois plus grandes menaces pour les sols identifiées par la FAO et l'ITPS (2015) pour l’Amérique latine. Utilisée généralement au sens large, elle sous-entend également la sodisation et l’alcalinisation des sols (Legros, 2007). Ce travail a pour objectif principal d’identifier des échelles spatiales et des facteurs de variations des sols et de leurs propriétés à l’échelle de la Valle Alto, à Cochabamba (Bolivie). Afin d’atteindre cet objectif, 8 profils de sols ont été décrits. Leur classification met en évidence des sols peu développés et très affectés par une salinité tel qu’un Sodic Solonchaks (Hypersalic). Les facteurs de variations mis en évidence rejoignent ceux identifiés par Metternicht (1996) et Metternicht et al. (1997), à savoir le climat semi-aride, le matériau parental calcaire et la géomorphologie. Les échelles spatiales ont été déterminées sur base de 123 échantillons composites des 20 premiers centimètres de la surface du sol. La cartographie du pourcentage de sodium échangeable (ESP), l’électro-conductivité (EC) et du pH KCl a montré que des variations très brusques et localisées étaient observées systématiquement sur les efflorescences salines. Enfin, la caractérisation de la salinisation (au sens large) a été réalisée via des méthodes plus simples et moins chronophages que celles couramment réalisées (via l’obtention d’un extrait de pâte saturée de sol). Les méthodes utilisées incluent l’EC 1 : 5, le pH KCl (1 : 5) et l’ESP. Les équations de Sonmez et al. (2008) ont permis d’estimer l’ECe sur base de l’EC 1 :5. Il a été conclu que ces méthodes étaient pertinentes pour une évaluation de la salinité.
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In order to reduce the loss of soil fertility, which particularly affects highly weathered tropical soils, one of the solutions could be the use of biochar in agriculture. It could also contribute to increase bioavailable Si content in soils. Silicon, once uptaked by plants, plays an important role against many biotic and abiotic stresses. This work aims to study the relevance of using biochar as a slow-release silicon fertilizer in tropical agrosystems. More specifically, this research focuses on the establishment of a regional loop in Burkina Faso between highly weathered soils developed on the plateaus and relatively less weathered soils of the valley. Biochar would therefore be used to transfer silicon from Si-rich soils to Si-poor soils. During a pot experiment, Si-rich rice-biochar is compared with Si-poor cotton-biochar and wollastonite. All treatments are applied in two different ratio, 5 and 30 tons per hectare, on a rainfed rice culture. Among others, the release of bioavailable Si in soil and the concentration of Si in plants were measured in order to compare the effect of the different amendments. Through this study, it appears relevant to use rice-biochar in tropical agrosystems as a slow-release Si fertilizer since it is a more efficient fertilizer than cotton-biochar in terms of quantity released and wollastonite in terms of effect duration. Therefore, the creation of a regional loop between the less fertile soils of the plateaus and the more fertile soils of the valleys therefore makes sense if rice-biochar is used to transfer silicon between both types of soil. Afin de réduire la perte de fertilité des sols qui touchent particulièrement les sols tropicaux hautement altérés, une des solutions pourrait être l’utilisation du biochar dans l’agriculture. Celui-ci pourrait également contribuer à l’augmentation de la teneur en Si biodisponible dans le sol. Cet élément, une fois assimilé par les plantes, joue un rôle important contre de nombreux stress biotiques et abiotiques. Ce travail vise à étudier la pertinence de l’utilisation du biochar dans les agrosystèmes tropicaux comme fertilisant à relargage lent de silicium. Plus spécifiquement, cette recherche se concentre sur l’établissement d’une boucle régionale au Burkina Faso entre les sols fortement altérés, développés sur les plateaux, et les sols relativement moins altérés de la vallée. Le biochar serait donc utilisé pour transférer le silicium des sols plus riches en silicium vers les sols plus pauvres en silicium. Au cours d’une expérience en pot, le biochar-riz, riche en silicium, est comparé au biochar-coton, pauvre en silicium, et à la wollastonite. Tous les traitements ont été appliqués en deux quantités différents, 5 et 30 tonnes par hectare, sur une culture de riz pluvial. Le relargage du silicium biodisponible dans le sol et la concentration en silicium dans les plantes ont notamment été mesurés afin de comparer l’effet des différents amendements. A travers cette étude, il apparaît pertinent d’utiliser le biochar-riz dans les agrosystèmes tropicaux comme fertilisant à relargage lent de silicium. En effet, il s’avère plus efficace que le biochar-cotton en terme de quantité relarguée et plus efficace que la wollastonite en terme de durée d’action. Par conséquent, la création d’une boucle régionale entre les sols moins fertiles des plateaux et les sols plus fertiles des vallées fait sens si l’on utilise du biochar-riz comme outil de transfert du silicium entre les deux types de sols.
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Global climate change is expected to increase the intensity and the frequency of concurrent stresses. Among them, the sum of the elevation in temperature and the lack of water may have a catastrophic impact on anthropised and natural ecosystems. Silicon (Si) has recently shown some interesting prospects for its effect on the ability of plants to overcome this type of stress. All plants accumulate this element, which is the second most present in the earth's crust, and return it in the form of amorphous crystals called phytoliths (PhSi). This return helps to supply the dissolved Si pool in the soil and contributes to the subsequent intake, especially in highly weathered soils. A pot experiment involving two culture chambers was set up to simulate the impact of the return of PhSi on the growth of rice plants (Oryza sativa) under optimal and stress conditions. The stress involves a constant rise in temperature of 4 degrees to be consistent with the Representative Concentration Pathway (RCP) 8.5 scenario of the IPCC (2013) and a period of withholding of water of 10 days. The addition of PhSi significantly increased the amount of Si dissolved in the pots and the amount absorbed by plants. Plants subjected to stress conditions have generally achieved to reverse the adverse effects by increasing the number of secondary roots and decreasing their specific leaf area. These two traits were amplified by the addition of Si. The results of this study show that silicon could have a beneficial impact on the ability of plants to overcome the adverse effects of climate change.
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