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Lutte contre l'acarien bronzé (Aculops lycopersici) sur tomate.L'adulte de couleur blanc-crème est très petit et invisib...
29/12/2023

Lutte contre l'acarien bronzé (Aculops lycopersici) sur tomate.
L'adulte de couleur blanc-crème est très petit et invisible à l'œil nu.
Dégâts:
Les attaques conduisent à un dessèchement du feuillage. Elles commencent sur les feuilles les plus basses de la plante qui deviennent d'abord brillante et plus t**d bronzées. Sous climat chaud, la reproduction de la mouche est très rapide et la plante pour mourir rapidement.
Moyen de contrôle :
* Éviter d'autres plantes hôtes (exemple : la pomme de terre).
*Extrait du fruit de neem (Azadirachta indica)
Le neem est originaire de l'Inde. Actuellement, il est largement répandu dans le pays du Sahel et une partie de l'Amérique centrale. Les substances actives contre les ennemis de culture se trouve dans presque toutes les parties de l'arbre, mais les graines en contiennent beaucoup plus. Le neem pour agir comme insecticide, répulsive, anti-appétant, des régulateur de croissance, fongicide ou encore comme le matricide.
Pour l'utiliser, il faut sécher les fruits, extraire et broyer finement les graines.
1) traitement de champ de 1/4 ha:
- préparer de la poudre avec 5 kg de graines ;
- tremper la poudre dans un seau rempli d'eau pendant 12 heures ;
- dissoudre à part 10 g savon dans une petite quantité d'eau ;
- mélanger le savon dissous dans la solution de départ ;
- Ajouter au mélange de l'eau jusqu'à obtenir un volume de 100 l et pulvériser.
2) une autre méthode consiste à :
- broyer 5 kg de graines sèches ;
- mettre la poudre dans un tissu qu'on suspend dans un seau contenant de l'eau pendant une nuit ;
- après 12h, retirer le tissu et le presser pour enlever tous le jus ;
- dissoudre 10 g de savon dans une petite quantité d'eau qu'on ajoute dans le seau ;
- mélanger le tout avec de l'eau pour obtenir une solution de 100 l ;
- pulvériser la solution ainsi obtenue sur les plantes en raison de 500 litres par hectare.
N.B : étant donné que les chenilles, en particulier, ne meurt pas tout de suite, effectuer une deuxième application en cas de forte infestation. Pour un effet répulsif, 500 g de graines de Neem dissous dans 400 l d'eau sont nécessaires pour une superficie de 0,4 ha.

30/07/2019
Qu'est-ce que c'est l'agro-écologie?Une agriculture durable, plus respectueuse des hommes, des terres et des animaux qui...
27/07/2019

Qu'est-ce que c'est l'agro-écologie?

Une agriculture durable, plus respectueuse des hommes, des terres et des animaux qui répond aux besoins alimentaires et économiques n’est pas une utopie. L'agro-écologie, terme désignant les pratiques agricoles qui lient l'agronomie (science de l'agriculture) et l'écologie (science de l'environnement) emprunte cette voie.

Agroécologie : réduire l'empreinte environnementale et tenir compte de la biodiversité.

Développer une démarche agro-écologique, c'est adopter des pratiques qui tiennent compte des équilibres de la nature et des services qu'elle rend. Comment ? En réduisant les intrants, c'est-à-dire l'ensemble des ressources externes utilisées par l’exploitant : pesticides, engrais, antibiotiques mais aussi carburants, eau d'irrigation, aliments pour le bétail… En moyenne pour un agriculteur, ces intrants représentent une dépense de 50 à 60 % de son chiffre d'affaires. Un coût économique qui s'ajoute à un impact environnemental désastreux : certains intrants sont à l'origine d'une part importante de la pollution de l'air, des eaux et des sols, causent des dommages sur la santé des agriculteurs et de leurs consommateurs, contribuent au changement climatique, nuisent ou détruisent la biodiversité locale...

Des pratiques adaptées à chaque territoire.

L'agro-écologie n’est pas un label. Le terme désigne avant tout une approche agricole, dont les agriculteurs bio sont souvent les meilleurs représentants, leur certification répondant à un strict cahier des charges. De cette approche agroécologique découle un ensemble de pratiques que chaque exploitant adapte, conçoit et développe en fonction des spécificités de son territoire et de la nature de son exploitation. Il n'y a pas d'uniformité dans les pratiques, mais la certification Haute Valeur Environnementale (HVE) témoigne très généralement elle aussi d'une telle démarche. En effet, le cahier des charges HVE impose deux grands indicateurs de l’agro-écologie. D’une part, une part maximale de 30 % d'intrants dans le chiffre d’affaires. De l’autre, un minimum de 10 % des surfaces agricoles composées d'éléments paysagers accueillant de la biodiversité (haies, mares, bandes d’herbes…).

Quand faune et flore travaillent pour les terres.

Concrètement, cela donne quoi ? Antoine, cultivateur de région parisienne a réduit son usage de pesticides en découpant une de ses parcelles de 36 hectares en quatre grâce à des haies. Ces dernières attirent des espèces qui se nourrissent de pucerons et autres ravageurs de plantes.

Cette segmentation du terrain a également permis d’allonger la rotation de ses cultures, c'est-à-dire que chaque année, les cultures passent d’une parcelle à l’autre pour revenir à la première au bout de 5 voire 7 ans. Ces changements de place préviennent l’installation durable de maladies, de ravageurs et d'herbes entrant en concurrence avec la culture. À l’opposé des monocultures pratiquées par l’agriculture industrielle, la rotation des cultures permet donc de réduire l’utilisation des pesticides.

De plus, Antoine a arrêté de labourer ses 160 hectares de terres. Ce labour est à l'origine de l'érosion des sols et s’avère être une des dépenses énergétiques majeures pour son exploitation. Les vers de terre sont revenus dans les champs puisque leur habitat n’est plus détruit chaque année. Ils ont ainsi pu assurer l'aération des sols de façon naturelle et gratuite. Un gain de temps, d'énergie et d’argent pour l'agriculteur mais également un gain pour la biodiversité de sa ferme et pour la résilience de son système agricole.

14/06/2019

Cette étude est réalisée par Enda Pronat en perspective d’un démarche de Partenariat Multi-Acteurs pour la Transition Agroécologique. Elle établit une analyse des facteurs et des conditions de faisabilité de ladite démarche dont l’ambition est d’apporter une contribution décisive à la mise à l’échelle de la transition agroécologique au Sénégal à travers le développement de processus multi-acteurs. Une telle ambition se décline, de façon spécifique, en trois axes, à savoir : (i) utiliser le levier du partenariat multi-acteurs pour développer des modèles de transition agroécologique permettant non seulement de faire évoluer, à l’échelle des terroirs villageois, les systèmes de production, en mobilisant au mieux les processus écologiques, mais aussi d’alimenter le plaidoyer à partir de la valorisation des leçons apprises ; (ii) influencer les décideurs pour des changements politiques favorables à la transition agroécologique aux échelles nationale et sousrégionale, en s’appuyant sur des dynamiques multi-acteurs ; et (iii) contribuer à orienter les politiques et/ou programmes de développement en Europe vers un soutien accru à la transition agroécologique en Afrique, en mettant à profit les cadres d’alliance multi-acteurs avec les organisations partenaires du Nord.
Agroécologie Misereor Benoit Lecomte Agrisud International Sénégal GRAIN

http://www.endapronat.org/wp-content/uploads/2019/06/RAPPORT-ETUDE-TAE_Enda-Pronat_Version-finale-1.pdf

24/05/2019

Le 8 mai 2019 à Dakar, Enda Pronat a organisé, à l’Hôtel Good Rade à Dakar, un atelier de restitution d’une étude de faisabilité d’un partenariat multi acteurs pour une transition agro-écologique au Sénégal avec une soixantaine d’acteurs issus d’organisations de producteurs, de l...

Les interactions au sein d'un agrosystème :1 -  Le sol est issu de l’altération de la roche mère et est façonné par l’Ho...
30/03/2019

Les interactions au sein d'un agrosystème :

1 - Le sol est issu de l’altération de la roche mère et est façonné par l’Homme

2 - Le sol contient les éléments nutritifs nécessaires au développement de la plante qui les assimile grace a l’eau

3 - Les plantes de la famille des légumineuses fixent l’azote dans le sol

4 - L’eau présente dans le sous-sol permet l’arrosage des cultures et l’approvisionnement des plantes a enracinement profond

5 - La plante nourrit l’animal

6 - L’animal apporte de la matière organique : il nourrit le sol qui nourrit
la plante

7 - Le paysage protège la plante (brise-vent) et nourrit le sol (apport de biomasse) qui nourrit les plantes

8 - La plante protège le sol des effets du rayonnement solaire, des vents et des fortes pluies

9 - Les végétaux, par la photosynthèse, absorbent le gaz carbonique, séquestrent le carbone et de gagent de
l’oxygène dans l’atmosphère..

CycLes du carbone, de L’azote et de L’eau :Les plantes, qui sont capables de produire leur propre matière organique, gra...
22/08/2018

CycLes du carbone, de L’azote et de L’eau :
Les plantes, qui sont capables de produire leur propre matière organique, grandissent, sont mangées ou meurent. Les autres organismes respirent, mangent soit d’autres organismes vivants, soit des déjections, soit des cadavres, et sont mangés ou meurent. L’ensemble de l’écosystème est donc un lieu où l’énergie transite sous forme de chaîne carbonée et où l’azote et l’eau circulent également. L’analyse de ces circulations a conduit à parler de cycles : cycle du carbone, cycle de l’azote, cycle de l’eau. Le terme est toutefois trompeur car ils comprennent des zones de stock (comme le carbone dans l’air, dans les troncs ou dans les sols), un grand nombre de courts-circuits et des vitesses de circulation différentielles (la décomposition d’un tronc sec par les champignons est beaucoup plus lente que la consommation d’une gazelle par un lion). Cependant, ces cycles ont l’intérêt de montrer l’interdépendance entre les organismes au sein d’un système. Si un maillon critique fait défaut, le cycle peut s'effondrer.

Cycles du carbone et de l’azote :
Carbone et azote circulent entre l’atmosphère, les organismes vivant en surface, le sol (humus) et les organismes vivant dans le sol. On évoque un cycle du carbone et un cycle de l’azote. Ces cycles sont cependant étroitement liés entre eux. En effet, les végétaux, qui par la photosynthèse transforment le CO2 en matière organique, ont besoin pour cela de l’azote sous forme d’ammoniac et de nitrate (NH4+ et NO3–). C’est dans le sol que les bactéries forment nitrate et ammoniac. Mais, pour ce faire, ces bactéries ont besoin d’une source d’énergie que leur procure justement la matière organique constituée par les plantes. Le sol est donc au bilan un lieu où les plantes échangent de l’énergie (sous forme de matière organique) contre de l’azote assimilable.
Mais, surtout, ces trois cycles sont en interaction et le système fonctionne à la vitesse du cycle le plus lent. C’est la loi des facteurs limitants. La croissance d’une plante dépendant par exemple à la fois de la lumière, de l’eau et de l’azote disponibles, s’il lui manque de l’eau, il ne servira à rien de lui apporter plus de lumière ou d’azote. On dit alors que l’eau constitue le facteur limitant du système. Pour ce qui concerne l’ensemble d’un écosystème, ainsi que nous l’avons vu précédemment, le manque d’azote ou d’eau ralentit le cycle du carbone. Le cycle peut même être absolument bloqué. Ainsi, si l’on place un tronc d’arbre sec dans le désert à l’abri du vent, il restera intact pendant des siècles, l’absence d’eau rendant impossible la décomposition de la matière organique.

Les conditions commandant la respiration et La photosynthèse :2) Respiration et photosyntèseTous les écosystèmes résulte...
04/08/2018

Les conditions commandant la respiration et La photosynthèse :

2) Respiration et photosyntèse

Tous les écosystèmes résultent de la coexistence de nombreux organismes : bactéries, plantes, champignons, animaux, archéobactéries. Mais, de manière grossière, on peut distinguer leur trajectoire selon l’équilibre entre la respiration globale et la photosynthèse globale :
− si la photosynthèse l’emporte sur la respiration, l’écosystème accumule de la matière organique, il est accumulateur ;
− si la photosynthèse et la respiration sont à l’équilibre, la masse de matière organique dans l’écosystème est stable ;
− si la respiration l’emporte sur la photosynthèse, l’écosystème perd de la matière organique. Si aucun point d’équilibre n’est atteint, le système finit en désert sans vie. Un tel système est minéralisateur.
Le rapport entre respiration et photosynthèse varie en un endroit selon le moment de la journée et selon les saisons. La nuit, tous les organismes continuent de respirer, mais il n’y a plus de photosynthèse. Le bilan est donc négatif, le système est minéralisateur.

A) À L’écheLLe du gLobe et de L’histoire de La vie

On estime aujourd’hui que la vie est apparue sur notre planète il y a 3,5 milliards d’années. Son arrivée a permis au carbone de s’accumuler, ce qui explique les ressources abondantes de pétrole, de gaz, de bitume qui sont issues de l’excédent de photosynthèse des millions d’années passées.
À l’échelle du globe, les climats plus froids, bien que moins actifs biologiquement, tendent à être accumulateurs de matière organique. En effet, les périodes chaudes propices à la photosynthèse et à la respiration sont des périodes où les jours sont longs. La photosynthèse a donc un avantage très net sur la respiration. Inversement, les périodes où les jours sont courts – et donc a priori favorables à la respiration – sont des périodes froides où la vie biologique est extrêmement ralentie. L’avantage de la respiration en hiver est donc très faible. L’excès de matière organique s’accumule dans les sols qui, à partir d’une certaine profondeur, sont toujours gelés.
Inversement, les zones tropicales où il fait toujours chaud et humide sont des zones d’équilibre très précaire. La matière organique morte est très vite décomposée. L’essentiel de la matière organique est donc sous forme vivante (les arbres !). Ce qui explique que, malgré leur luxuriance, ces écosystèmes sont en fait vulnérables face à la déforestation.

Les conditions commandant La respiration et La photosynthèse :Respiration et photosynthèse se produisent dans les cellul...
30/07/2018

Les conditions commandant La respiration et La photosynthèse :

Respiration et photosynthèse se produisent dans les cellules des organismes vivants grâce aux protéines. Ces protéines sont des molécules particulières qui catalysent les réactions chimiques. Elles ont ceci de particulier qu’elles contiennent des atomes d’azote (N dans la table des éléments).

1) Les acides animés :

Les acides aminés sont les constituants des protéines, les molécules des cellules impliquées dans la plupart des réactions biochimiques. Il s’agit d’une famille d’acides (terminaison en OOH) ayant également un radical aminé (NH2). C’est pourquoi l’azote (N) est un composant important de l’activité des organismes. Un manque d’azote se traduit par un manque de protéines et donc une activité plus faible, comme une usine qui manquerait de main-d’œuvre.
(voir schéma)
Ces réactions nécessitent :
pour la respiration et la photosynthèse :
− une température minimale ;
− de l’eau ;
− une source initiale d’azote ;
pour la seule photosynthèse :
− de la lumière.

S’il fait donc trop froid ou si l’azote manque, le système est bloqué.
S’il ne manque que la lumière, seule la photosynthèse est bloquée

Respiration et photosntèse (3ème partie) :Pour qualifier les chaînes carbonées produites ou formées par les organismes v...
26/07/2018

Respiration et photosntèse (3ème partie) :

Pour qualifier les chaînes carbonées produites ou formées par les organismes vivants, on parle fréquemment de matière organique (soit de la matière produite par un organisme). Inversement, pour qualifier le carbone de l’air présent sous forme de CO2, on parle de forme minérale. C’est pourquoi la transformation de la matière organique par la respiration, à l’échelle d’un écosystème, est parfois appelée minéralisation.

Respiration et photosynthèse (2ème partie): Tous les organismes vivants respirent, mais seules les plantes et les cyanob...
20/07/2018

Respiration et photosynthèse (2ème partie):

Tous les organismes vivants respirent, mais seules les plantes et les cyanobactéries pratiquent la photosynthèse. Les plantes sont donc les seules capables de produire, à partir de la lumière et du dioxyde de carbone de l’air, leurs propres hydrates de carbone. Tous les autres organismes vivants, au premier rang desquels les champignons et les animaux, dépendent donc, directement ou indirectement, des végétaux.

Bilans simplifiés de la photosynthèse et de la respiration

La photosynthèse capte l’énergie solaire et produit, à partir du dioxyde de carbone (ici 6 CO2) présent dans l’atmosphère et de l’eau procurée par les racines, un sucre et du dioxygène (ici 6 O2).

La respiration apparaît comme l’opération inverse, à savoir l’oxydation d’un sucre. Cette réaction dégage de l’énergie, mais en quantité moindre que la réaction photosynthétique, c’est pourquoi l’éclair est plus petit.
(voir schémas ci dessous)

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