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Titre de l'article

Impacts de l'agriculture de conservation à court terme et de la contribution de biomasse carbone sur la dynamique de carbone du sol dans un écosystème de savane au Cambodge

Introduction à l'article

Lié à notre autre article[1] , nous nous focalisons sur le carbone au sein des agricultures de conservation (CA). En effet le travail du sol réduit la qualité de l'état du sol; en augmentant la décomposition de la matière organique stable (MOS),en influencant la dynamique du carbone organique du sol (COS).
Le COS joue un role sur la qualité du sol et est régulé par l'apport de carbone, qui va ensuite réguler le carbone organique particulaire(POC), et le minéral associé au carbone organique (MAOC).

L'hypothèse de cette étude est basée sur l'idée que des apports élevés et diversifiés en carbone dans CA pourrait être la première étape vers l'augmentation de COS dans le sol en créant un flux de C, permettant le stockage.
Cette étude a été réalisée afin d'évaluer à court terme les réponses de COS, POC et les fractions MAOC dans une savane cambodgienne avec des entrées diverses en carbone sous un travail de non labour.

Expériences de l'article

Dans cet article 3 expériences ont été menées.
Chaque système de culture était composé de quatre traitements dont le système de non labour où les principales cultures ont été cultivées avec rotations semestrielles.
5 sous-echantillons ont été collectées sur chaque parcelle pour mesurer les entrées de la biomasse aérienne.
Les sous-échantillons de sols tamisés étaient finement broyé, puis analysés pour connaître la concentration totale en carbone et azote par la méthode de combustion sèche à l'aide d'un analyseur élémentaire carbone azote.
Stockage de COS ont été calculées pour toutes les profondeurs et calculées sur une base de masse de sol équivalente,de plus un fractionnement granulométrique a été réalisé.
L'ensemble des expériences est lié à l'analyse statistique de toutes les données en utilisant un logiciel statistique SAS 9.2 .
De plus l'analyse des régressions a été menée pour calculer le taux de séquestration du carbone

Résultats de l'article

Dans cette étude, COS et les résultats des fractions suggèrent que les rotations semestrielles de cultures sont le régime de rotation appropriée des cultures afin de restaurer COS dans la couche superficielle du sol dans un CA à court terme.
Cela permettrait de créer un flux de C en continu dans le sol argileux cambodgien .

On voit donc que le principal impact de l'agriculture de conservation à court terme sur le COS et POC a été trouvé dans la couche superficielle du sol .

Ces résultats soutiennent également l'idée prometteuse que COS peut être distribué verticalement dans les couches profondes du sol dans CA à long terme en réponse à des apports élevés de C des cultures, qui aurait une couverture d'action à enracinement profond , et finalement favoriser le stockage de carbone.
Les systèmes de non labour avec ajouts élevés dans le sol de C conduit à l'amélioration de stockage de COS; ce qui constitue un moyen efficace pour sa restauration.

Rigueur de l'article

Comme l'ensemble des publications sur le sujet, le manque de recul parait être un point delicat pour infirmer ou confirmer certains résultats.
L'observation de ces flux de carbone dans les couches profondes serait un élément a creuser, et l'article aurait pu y inclure des des résultats.

Ce que cet article apporte au débat

Cet article nous permet d'en retirer des aspects avantageux de l'agriculture de conservation.
Via ces apports de carbone au sein de cultures non labour, on peut espérer rétablir le COS du sol, et ainsi restaurer la qualité et la dynamique du sol.
Néanmoins les avantages sont surtout portés sur la couche superficielle du sol, mais la possibilité que les couches profondes du sol bénéficie de ces avantages est en discussion.
Le non travail du sol à long terme pourrait favoriser le taux de Carbone dans ces couches.

Publiée il y a plus de 10 ans par Floriane Delicque.
Dernière modification il y a plus de 10 ans.
Article : Short-term conservation agriculture and biomass-C input impacts on soil C dynamics in a savanna ecosystem in Cambodia
  • Auteurs
    L. Hok et al.
  • Année de publication
    2015
  • Journal
    elsevier
  • Abstract (dans sa langue originale)

    Conservation agriculture (CA) is an effective tool that is used to increase soil C sequestration and enhance
    soil quality and agronomic productivity. However, rigorous empirical evidence from Southeast Asia,
    particularly in the Cambodian agro-ecosystem, is still scarce. We hypothesized that high and diversified
    biomass-C inputs in CA might be the first step toward to increase SOC in the topsoil by creating the C flow
    to support C storage overtime. Thus, the aim of this study was to quantify the short-term (i.e., five year)
    impacts of soil management and cropping systems on soil organic C (SOC), soil total N (STN), particulate
    organic C (POC) and mineral-associated organic C (MAOC). There were three distinct experiments
    comprised of a combination of cover and main crops including rice-, soybean- and cassava-based
    cropping systems, hereafter designated as RcCS, SbCS and CsCS, respectively. The experimental plots
    were laid out in a randomized complete block design with three replicates. Soil management treatments
    included conventional tillage (CT) and no-till (NT) and a selected adjacent area of reference vegetation
    (RV). Soil sampling was conducted in 2011 and 2013 at seven depths (0–5, 5–10,10–20, 20–40, 40–60, 60–
    80 and 80–100 cm). Soil management and crop sequences significantly affected SOC and STN stocks in all
    three cropping systems. On average, NT SOC stocks at 0–5 cm depth was greater than those of CT by 10%,
    20% and 18% and STN stocks by 8%, 25% and 16% for RcCS, SbCS and CsCS, respectively. SOC levels followed
    the order RV > NT > CT. SOC stocks in the subsoil layers were consistently lower in NT than in CT in all
    three cropping systems. POC stocks at 0–5 cm depth in NT were on average 22%, 20% and 78% greater than
    those in CT in RcCS, SbCS and CsCS, respectively. However, significant differences were detected only in
    RcCS and CsCS. The major POC stocks were found at 0–20 cm depth. NT treatments in SbCS stored 9%
    greater MAOC stocks at 0–5 cm depth than those in CT, and an increasing trend of NT was observed in
    RcCS and CsCS. In all three cropping systems, NT systems with diversified crop species significantly
    increased SOC stocks ranging by 6 to 28% and POC stocks by 56–127% in the surface soils and tended to
    restore SOC and POC in the subsoil layers after five years. The results leads to accept the hypothesis that
    short-term CA associated with high biomass-C inputs (particularly bi-annual rotations) promotes SOC
    recovery in the topsoil layer and creates a potential to increase SOC in the subsoil layers when deeprooting cover crops are included in crop rotations.
    ã 2015 Elsevier B.V. All rights reserved

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