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Dynamique de la matière organique d'Acacia auriculaeformis (Cunn. A. ) ex Benth.(Mimosaceae). Et influence de la fertilisation organique et minérale dans les systèmes agroforestiers

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par Aballo Georges Agbahungba
Université de Cocody- Abidjan - Docteur de l'Université de Cocody- Abidjan 2007
  

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Liste des figures

Figure 1. Compartiments théoriques de la matière organique du sol 114

Figure 2. Le compartiment matière organique des sols : le bilan carboné (d'après Pieri, 1989) 15

Figure 3. Décomposition de la matière organique du sol (d'après Laudelout,

1961) 19

Figure 4. Evolution des superficies et rendements du maïs 1994-2002 au Bénin 23

Figure 5. Evolution des productions et rendements du maïs 1994-2002 au Bénin 24

Figure 6. Localisation du Bénin en Afrique 35

Figure 7. Le Bénin 35

Figure 8. Localisation de la zone d'étude 35

Figure 9. Site de Zouzouvou 41

Figure 10. Variations pluviométriques annuelles des 4 sites de 1983 à 2003 42

Figure 11. Répartition des plateaux au Sud-Bénin 44

Figure 12. Localisation de la forêt classée de Pahou 51

Figure 13. Parcellaires de la station forestière de Pahou 52

Figure 14. Localisation des parcellaires de la forêt classée de Sèmè 54

Figure 15. Parcellaires de la station forestière de Ouèdo 58

Figure 16. Dispositif de pose des carrés de densité dans la plantation P1-90 de Pahou 65

Figure 17. Plan d'installation de l'essai à Pahou 68

Figure 18. Plan d'installation de l'essai à Sémè 69

Figure 19. Plan d'installation de l'essai à Ouèdo 70

Figure 20. Serre du Centre de Recherches Agricoles d'Agonkanmey 71

Figure 21. Disposition des plants d'Acacia auriculaeformis (1) et Senna siamea (2) dans la serre du Centre de Recherches Agricoles d'Agonkanmey . 73

Figure 22. Dispositif de recherche 75

Figure 23. La balance «Mettler 165» pour la pesée des nodules 77

Figure 24. Disposition de comptage de nodules au Laboratoire 78

Figure 25. Pesée de la litière ramassée dans les plantations, avec un peson de portée 25 kilogramme, à la station de Ouèdo 79

Figure 26. Litière d'Acacia auriculaeformis en paillis dans les parcelles de maïs à Ouèdo (Campagne 2002-2003) 80

Figure 27. Agroforesterie et regeneration naturelle d'Acacia auriculaeformis par voie generative à la station de Ouèdo 82

Figure 28. Dispositif d'installation des quadrats d'inventaire des semis naturels ..

83

Figure 29. Relation entre la matière organique du sol et l'âge des plantations d'Acacia auriculaeformis à Pahou 104

Figure 30. Relation entre l'evolution de l'azote total du sol et l'âge des plantations d'Acacia auriculaeformis à Pahou 105

Figure 31. Evolution des stabilites structurales des horizons des sols sous plantations d'Acacia auriculaeformis en fonction de l'âge des plantations 108

Figure 32. Relations entre MOS, St et A+L à partir des horizons de surface vers la profondeur dans la clairière, parcelle temoin à vegetation naturelle de Pahou 109

Figure 33. Relations entre MOS, St et A+L à partir des horizons de surface vers la profondeur (profil P4-93) sous plantations d'A. auriculaeformis de 5 ans d'âge à Pahou 110

Figure 34. Relations entre MOS, St et A+L à partir des horizons de surface vers la profondeur (profil P1-90) sous plantations d'A. auriculaeformis de 8 ans d'âge à Pahou 111

Figure 35. Relations entre MOS, St et A+L à partir des horizons de surface vers la profondeur (profil P6-87) sous plantations d'A. auriculaeformis de 11 ans d'âge à Pahou 112

Figure 36. Relations MOS puis St et A+L à partir des horizons de surface vers la profondeur (profil P5-80) sous plantations d'A. auriculaeformis de 18 ans d'âge à Pahou 113

Figure 37. Relations entre MOS et cations Ca2+ dans l'horizon 0-10 cm depuis la parcelle temoin jusqu'aux plantations d'Acacia auriculaeformis de 18 ans d'âge à Pahou 115

Figure 38. Relations entre MOS et la somme des cations echangeables (SCE) dans l'horizon 0-10 cm de la parcelle temoin jusqu'aux plantations d'Acacia auriculaeformis de 18 ans d'âge à Pahou 116

Figure 39. Relations entre MOS et CEC dans l'horizon 0-10 cm depuis la parcelle temoin jusqu'aux plantations d'Acacia auriculaeformis de 18 ans d'âge à Pahou 117

Figure 40. La biomasse des iules dans la litière d'Acacia auriculaeformis à Pahou .

122

Figure 41. Decomposition des feuilles fraîches d'Acacia auriculaeformis 125

Figure 42. Decomposition des feuilles fraîches d'Acacia auriculaeformis 126

Figure 43. Decomposition des feuilles fraîches d'Acacia auriculaeformis 127

Figure 44. Effets ombrage et enfouissement sur les taux moyens de décomposition des feuilles d'Acacia auriculaeformis à Pahou 129

Figure 45. Effets ombrage et enfouissement sur les taux moyens de

décomposition des feuilles d'Acacia auriculaeformis à Pahou et Sèmé .

130

Figure 46. Effets ombrage et station sur les taux moyens de décomposition des feuilles fraîches d'Acacia auriculaeformis à Pahou et Sèmè 131

Figure 47. Effets station (Pahou, Sèmè et Ouèdo) sur les taux moyens de décomposition des feuilles d'Acacia auriculaeformis 133

Figure 48. Effets des facteurs ombrage et enfouissement sur les valeurs de la constante K de décomposition des feuilles d'Acacia auriculaeformis à Pahou 135

Figure 49. Effets comparés ombrage et enfouissement sur la constante K de décomposition des feuilles d'Acacia auriculaeformis à Pahou et Sèmè .

136

Figure 50. Effets station (Pahou, Sèmè et Ouèdo) et enfouissement sur les valeurs moyennes de la constante K de décomposition des feuilles d'Acacia auriculaeformis 138

Figure 51. Effets des facteurs ombrage et enfouissement sur les valeurs moyennes de la demi-vie des émondes d'Acacia auriculaeformis à Pahou 139

Figure 52. Effets station et enfouissement sur les valeurs moyennes de la demivie des émondes d'Acacia auriculaeformis à Pahou et Sèmè 140

Figure 53. Effets des facteurs ombrage, enfouissement et station sur les valeurs moyennes de la demi-vie des émondes d'Acacia auriculaeformis à Pahou et Sèmè 141

Figure 54. Effets station et enfouissement sur les valeurs moyennes de la demivie des émondes d'Acacia auriculaeformis à Pahou, Sèmè et Ouèdo. 142

Figure 55. Effet station ou type de sol sur les nodules produits par des souches endogènes de Rhizobium sur les racines d'Acacia auriculaeformis de 24 SAP : 115 Sol de Pahou 150

Figure 56. Effet station ou type de sol sur les nodules produits par des souches endogènes de Rhizobium sur les racines d'Acacia auriculaeformis de 24 SAP : 315 Sol de Ouèdo 150

Figure 57. Type morphologique « a » de nodules développés par Acacia auriculaeformis sur sol de Pahou 151

Figure 58. Type morphologique « b » de nodules développés par Acacia auriculaeformis sur sol de Pahou 151

Figure 59. Type morphologique de nodules développés sur Acacia holosericea

152

Effet station sur le nombre de nodules par plant

153

Effet station et traitement sur la nodulation

155

Effet traitement sur la différence d'azote

157

 

Figure 60.
Figure 61.
Figure 62.

Figure 63. Litière paillis et enfouissement ; effet apport complémentaire d'urée sur le rendement maïs grain en milieu réel 168

Figure 64. Inventaire des semis naturels d'Acacia auriculaeformis de 3 à 5 mois d'âge 171

Figure 65. Régénération naturelle d'Acacia auriculaeformis ; jeunes semis de 5 mois d'âge ; parcelle P2-87 à Pahou (Photo Hounkpeto, 2002) 174

Figure 66. Régénération naturelle d'Acacia auriculaeformis : arbustes de 12 mois d'âge; d'un peuplement issu de dépressage à Ouèdo (Photo Hounkpeto, 2002) 174

Figure 67. Courbe de l'évolution des paramètres de structure d'un peuplement à l'échelle d'un hectare d'A. auriculaeformis après dépressages successifs 175

Figure 68. Courbe de conduite du peuplement dans une rotation de 7 ans 175

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo