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Biodiversit du sol et fonctionnement des cosyst mes

Plan du cours. 1 Le paradigme diversit

Thomas
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Biodiversit du sol et fonctionnement des cosyst mes

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Presentation Transcript


    1. Biodiversité du sol et fonctionnement des écosystèmes Jérôme Mathieu BIOEMCO http://www.jerome.mathieu.com

    2. Plan du cours 1 Le paradigme diversité – fonctionnement 2 Le paradigme relations épigé – endogé 3 La diversité des mécanismes mis en jeu 4 Ingénierie écologique appliquée

    3. Dynamique de la végétation (compétition, succession, coexistence) Cycles biogéochimiques (stockage du C, gaz effets de serre) Souvent en écologie générale : production primaire Fonctionnement des écosystèmes ici :

    5. Double origine de la problématique :

    6. approches « statiques »

    12. Les théories non « statiques »

    13. Les théories non « statiques »

    14. Les théories non « statiques » résistance = inverse de la variation de la biomasse avant et après la sécheresserésistance = inverse de la variation de la biomasse avant et après la sécheresse

    15. Les théories non « statiques » résistance = inverse de la variation de la biomasse avant et après la sécheresserésistance = inverse de la variation de la biomasse avant et après la sécheresse

    16. 2 Le paradigme relations épigé – endogé

    17. Oui mais … Approche descriptive vs mécanistique : modèles boîte noire versus explicatifs Ce qui est important : Quels sont les mécanismes ? !!

    18. Compléter ces approches

    19. Reconsidérer le fonctionnement des écosystèmes

    20. Reconsidérer le fonctionnement des écosystèmes

    21. Reconsidérer le fonctionnement des écosystèmes

    22. Reconsidérer le fonctionnement des écosystèmes

    23. Reconsidérer le fonctionnement des écosystèmes

    24. Reconsidérer le fonctionnement des écosystèmes

    25. Reconsidérer le fonctionnement des écosystèmes

    26. Reconsidérer le fonctionnement des écosystèmes

    27. Reconsidérer le fonctionnement des écosystèmes

    29. 3 La diversité des mécanismes mis en jeu

    30. 3.1 relations empiriques 3 La diversité des mécanismes mis en jeu

    31. 3.1 relations empiriques

    32. 3.1 relations empiriques

    33. 3.1 relations empiriques

    34. 3.2 Approches mécanistiques 3 La diversité des mécanismes mis en jeu

    35. 3.2 Approches mécanistiques 3 La diversité des mécanismes mis en jeu

    40. 3.2 Approches mécanistiques 3 La diversité des mécanismes mis en jeu

    41. La faune du sol vecteur d’échanges entre plantes Charançon Sitona = coléoptère curculionidae (Sitona hispidulus)

    42. Sitona le ravageur

    43. Le Sitona : échangeur d’azote entre plantes Le sitona attaque les racines du trèfle, y compris les nodules fixant de rhyzobium. Ça créer des fuites d’azotes qui sont récupérées par le ray grass.Le sitona attaque les racines du trèfle, y compris les nodules fixant de rhyzobium. Ça créer des fuites d’azotes qui sont récupérées par le ray grass.

    44. Le Sitona : échangeur d’azote entre plantes Le sitona attaque les racines du trèfle, y compris les nodules fixant de rhyzobium. Ça créer des fuites d’azotes qui sont récupérées par le ray grass.Le sitona attaque les racines du trèfle, y compris les nodules fixant de rhyzobium. Ça créer des fuites d’azotes qui sont récupérées par le ray grass.

    45. même exemple avec les nématodes

    46. 3.2 Approches mécanistiques 3 La diversité des mécanismes mis en jeu

    47. Ils regardent si la réponse des plantes à l’herbivorie est la meme selon que les plantes sont mycorhisées ou non. Le taux de mychorisation est plus fort avec herbivorie ? les plantes peuvent appeler les mycorhyses Ils voie que lorsqu’il y a herbivorie + mychrorise, il peut y avoir une telle surcompensation de croissance, que la croissance est plus forte que sans herbivorie. Les plantes auraient donc interet à se faire bouffer si elle peuvent mycorrhizerIls regardent si la réponse des plantes à l’herbivorie est la meme selon que les plantes sont mycorhisées ou non. Le taux de mychorisation est plus fort avec herbivorie ? les plantes peuvent appeler les mycorhyses Ils voie que lorsqu’il y a herbivorie + mychrorise, il peut y avoir une telle surcompensation de croissance, que la croissance est plus forte que sans herbivorie. Les plantes auraient donc interet à se faire bouffer si elle peuvent mycorrhizer

    48. On voit surcompensationOn voit surcompensation

    49. 3.2 Approches mécanistiques 3 La diversité des mécanismes mis en jeu

    50. Activation de la production de racines fines

    53. 3.2 Approches mécanistiques 3 La diversité des mécanismes mis en jeu

    54. Les plantes émettent des molécules pour dialoguer avec les mycorhyses, en particulier pour les « attirer ». Ca a lieu en particulier en cas de faible disponibilité en phosphate. Les plantes se mettent alors à produire ces molécules pour attirer les mycorhyses Ces mêmes molécules attirent une herbe parasite de la même plante, par exemple le striga, la plante qui pose le plus de problème d’ agriculture en AfriqueLes plantes émettent des molécules pour dialoguer avec les mycorhyses, en particulier pour les « attirer ». Ca a lieu en particulier en cas de faible disponibilité en phosphate. Les plantes se mettent alors à produire ces molécules pour attirer les mycorhyses Ces mêmes molécules attirent une herbe parasite de la même plante, par exemple le striga, la plante qui pose le plus de problème d’ agriculture en Afrique

    55. 3 La diversité des mécanismes mis en jeu 3.2 Approches mécanistiques

    58. 3.2.7 Chaînes d’interactions 3 La diversité des mécanismes mis en jeu

    60. Chaînes d’interactions 3 La diversité des mécanismes mis en jeu

    61. 3.2 Approches mécanistiques 3 La diversité des mécanismes mis en jeu

    65. Les vers de terre et l’effet des nématodes sur le riz

    70. 3.2.9 Ingénieurs de l’écosystème 3 La diversité des mécanismes mis en jeu

    71. Les ingénieurs de l’écosystème = organismes qui modifient leur environnement, de telle sorte que cela influence d’autres organismes vivants = Fourmis, Termites, Vers de Terre

    72. 3 La diversité des mécanismes mis en jeu 3.2.9 Ingénieurs de l’écosystème

    74. Exemple théorique de l’effet des ingénieurs

    75. Exemple théorique de l’effet des ingénieurs

    76. 4 Ingénierie écologique appliquée

    77. 4 Ingénierie écologique appliquée Restauration des sols encroûtés dans le sahel

    79. 4 Ingénierie écologique appliquée

    80. 4 Ingénierie écologique appliquée

    81. Après l’ajout de matière organique

    82. Les galeries de termites permettent à l’eau de rentrer dans le sol

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