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Modification des propriétés physico-chimiques du sol par les vers de terre endogés géophages: rôle des attributs fonctionnels

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par Yannick Diby Armel BAIDAI
Université Nangui Abrogoua - Master II - Biodiversité 2012
  

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CONCLUSION

Cette conclusion est un peu confuse!! Il faut apprendre a dire les choses simplement!!!

La présente étude a montré que la modification de la structure du sol par les vers de terre endogés en conditions semi-naturelles, se profile derrière une typologie définie par 3 types d'impacts caractéristiques sur les propriétés physiques du sol : (i) l'effet des espèces compactantes M. omodeoi et D. terraenigrae qui se traduit par un important accroissement des niveaux de macroagrégation et de compaction du sol ; (ii) celui induit par l'espèce H. africanus se manifestant à travers une désagrégation du sol et une importante stimulation de la perméabilité du sol, et (iii) celui résultant de la combinaison d'espèces appartenant à des groupes fonctionnels distincts (compactant et décompactant), qui aboutit à la régulation du niveau de compaction du sol et à un impact relativement modéré sur la macroagrégation. Cette typologie démontre que la présence conjointe dans le sol d'espèces appartenant aux groupes fonctionnels compactant et décompactant, constitue un impératif au maintien et à la régulation de la structure physique du sol. Elle souligne ainsi, l'importance de la richesse spécifique et particulièrement celle de la diversité des groupes fonctionnels de vers de terre dans le fonctionnement du sol, notamment à travers la régulation de sa structure et de ses caractéristiques physico-chimiques. Par ailleurs, cette étude ouvre les réflexions sur l'importance du régime alimentaire des vers de terre dans la modification de la structure du sol. En effet, l'intensification de l'activité de consommation du sol constituerait chez les vers de terre, une réponse adaptative à la baisse de la teneur du sol en matière organique. Ainsi, dans les sols pauvres, la structuration physique du sol par les vers de terre suivrait le gradient de leurs exigences en matière organique. La considération de ce facteur constitue un préalable primordial aux perspectives d'utilisation des vers de terre comme acteurs dans l'amélioration de la structure physico-chimique des sols, de la réhabilitation des terres et dans la mise en place de systèmes de gestion durable des agrosystèmes intégrant les différents services écosystémiques rendus par ces organismes.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Aina P.P., 1984. Contribution of earthworms to porosity and water in?ltration in a tropical soil under forest and long-term cultivation. Pedobiologia 26 (2) : 131 - 136.

Anderson, J.M. et Ingram, J., 1993. Tropical soil biology and fertility: A handbook of methods. CABI, Oxford, 171p.

Alegre J.C., Pashanashi B. et Lavelle P., 1996. Dynamics of soil physical properties inAmazonian agroecosystems inoculated with earthworms, Soil Science Society of America Journal, 60 : 1522 - 1529.

Angui K.P.T., Assie K.H., Djeke D.M. et Tié B.T., 2005. Morphological, physical and chemical characteristics of soil under different land use systems in center-West Côte d'Ivoire. Mid-term report. CSM-BGBD Project. Phase 1 : 21p.

Amézketa E., 1999. Soil aggregate stability: A review. Journal of Sustainable Agriculture, 14 (1/2) : 83 - 151.

Angers D.A. et Chenu C., 1997. Dynamics of soil aggregation and C sequestration. In : Lal R., Kimble J., Follet R. F. et Steward B. A. (Ed.), Soil Processes and the Carbon Cycle, CRC Press, Boca Raton, Floride, 199 - 206.

Assié K.H., Angui K.T.P. et Tamia A.J., 2008. Effet de la mise en culture et des contraintes naturelles sur quelques propriétés physiques ferrallitiques au Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire : Conséquences sur la dégradation des sols. European Journal of Scientific Research, 23 (1) : 149 - 166.

Baidai Y., 2009. Rôle du ver de terre géophage Dichogaster terraenigrae (Acanthodrilidae) dans la modification du niveau de compaction d'un sol dans une plantation de cacaoyers. Mémoire de Maîtrise, Université d'Abobo-Adjamé, 46p.

Baldock J.A., 2002. Interactions of organic materials and microorganisms with minerals in the stabilization of soil structure. In : Huang P.M., Bollag J.M. et Senesi N. (Ed.), Interactions between Soil Particles and Microorganisms : Impact on the Terrestrial Ecosystem, Wiley and Sons, Chichester, GB, 85 - 131.

Balesdent J., Chenu C. et Balabane M., 2000. Relationship of soil organic matter dynamics to physical protection and tillage. Soil et Tillage Research, 53 : 215 - 230.

Barré P., McKenzie B.M., Hallet P.D., 2009, Earthworms bring compacted and loose soil to a similar mechanical state. Soil Biology and Biochemistry, 41 : 656 - 658.

Barois I., Lavelle P., Brossard M., Tondoh J., Martinez M.A., Rossi J.P., Senapati B.K., Angeles A., Fragoso C., Jimenez J.J., Decaens T., Lattaud C., Kanyonyo J., Blanchart E., Chapuis L., Brown G. et Moreno A., 1999. Ecology of earthworm species with large environmental tolerance and/or extended distributions. In: Lavelle P., Brussaard L., Hendrix P. (Eds.), Earthworm Management in Tropical Agroecosystems. CAB International, Wallingford, UK, pp. 57 - 85.

Barros E., 1999. Effet de la macrofaune sur la structure et les processus physiques du sol de pâturages dégradés d'Amazonie. Thèse de Doctorat, Université Paris IV, 129p.

Barros M. E., Grimaldi M., Sarrazin M., Chauvel A., Mitja D., Desjardins T. et Lavelle P., 2004. Soil physical degradation and changes in macrofaunal communities in Central Amazonia. Applied Soil Ecology, 26 : 157 - 168.

Bastardie F., Capowiez Y., De Dreuzy J.-R. et Cluzeau D., 2003. X-ray tomographic and hydraulic characterization of burrowing by three earthworm species in repacked soil cores. Applied Soil Ecology, 24 : 3 - 16.

Bhadauria T. et Saxena K.G., 2010. Role of earthworms in soil fertility maintenance through the production of biogenic structures. Applied and Environmental Soil Science,. Vol. 2010, Article ID 816073, 7 pages. doi:10.1155/2010/816073.

Blanchart E., 1990. Rôle des vers de terre dans la formation et la conservation de la structure des sols de la savane de Lamto (Cote d'Ivoire). Thèse de Doctorat 3e cycle, Université de Rennes I. 269p.

Blanchart E., Lavelle P. et Spain A.V., 1990. Effect of biomass and size of Millsonia anomala (Oligochaeta: Acanthodrilidae) on particle aggregation in a tropical soil in the presence of Panicum maximum (Gramineae). Biology and Fertility of Soils, 10 : 113 - 120.

Blanchart E., 1992. Restoration by earthworms (Megascolecidae) of the macroaggreggate structure of a structured savanna soil under field conditions. Soil Biology and Biochemistry, 24 : 1587 - 1594.

Blanchart E., Bruand A. et Lavelle P., 1993. The physical structure of casts of Millsonia anomala (Oligochaeta : Megascolecidae) in shrub savanna soils (Côte d'Ivoire). Geoderma, 56 : 119 - 132.

Blanchart E., Lavelle P., Braudeau E., Le Bissonais Y. et Valentin C., 1997. Regulation of soil structure by geophageous earthworm activities in humid savannas of Cote d'Ivoire. Soil Biology and Biochemistry, 29 : 43 1- 439.

Blanchart E., Albrecht, A., Alegre J., Duboisset A., Gilot C., Pashanasi B., Lavelle P. et Brussaard L., 1999. Effects of earthworms on soil structure and physical properties. In: Lavelle, P., Brussaard, L.,Hendrix, P. (Eds.), Earthworm Management in Tropical Agroecosystems. CAB International, Wallingford, pp. 149 - 172.

Blanchart E., Albrecht A., Brown G.; Decaens T., Duboisset A., Lavelle P., Mariani L. et Roose E., 2004. Effects of tropical endogeic earthworms on soil erosion. Agriculture, Ecosystems and Environment, 104 : 303 - 315.

Blanchart E., Bernoux M., Sarda X., Siqueira N.M., Cerri C.C., Piccolo M., Douzet J.M., Scopel E. et Feller C., 2007. Effect of direct seeding mulch-based systems on soil carbon storage and macrofauna in Central Brazil. Agriculturae Conspectus Scientificus, 72 (1) : 81 - 87.

Bongoua A.J., 2002. Caractérisation de l'état de fertilité des jachères plantées en légumineuses fixatrices d'azote dans la région d'Oumé. Mémoire de DEA de Pédologie, Université de Cocody-Abidjan, Côte d'Ivoire, 59 p.

Bossuyt H., Six J. et Hendrix P. F., 2005. Protection of soil carbon by microaggregates within earthworm casts. Soil Biology and Biochemistry, 37 : 251 - 258.

Bossuyt H., Six J. et Hendrix P.F., 2006. Interactive effects of functionally different earthworm species on aggregation and incorporation and decomposition of newly added residue carbon. Geoderma, 130 : 14 - 25.

Bottinelli N., Henry-des-Tureaux T., Hallaire V., Mathieu J., et Benard Y. 2010. Earthworms accelerate soil porosity turnover under watering conditions. Geoderma 156, 43 - 47.

Bouché M.B., 1971. Relations entre les structures spatiales et fonctionnelles des écosystèmes illustrées par le rôle pédobiologique des vers de terre. In : Pesson « la vie dans les sols », Paris : Ed. Gauthier-Villars, 187 - 209.

Bouché M.B., 1977. Stratégies Lombriciennes. Ecology Bulletin, 25 : 122 - 132.

Bouché M.B. et Fathel Al-Addan, 1997. Earthworms, water infiltration and soil stability : some new assessments. Soil Biology and Biochemistry, 29 : 441 - 452.

Bronick C.J. et Lal R., 2005. Soil structure and management: a review. Geoderma, 124 (1/2) : 3 - 22.

Brown G.G., Edwards C.A. et Brussaard L., 2004. How earthworms effect plant growth : burrowing into the mechanisms. In: Edwards CA (ed) Earthworm ecology, pp 13 - 49.

Casenave A. et Valentin C., 1988. Les états de surface de la zone sahélienne. Influences sur l'infiltration. ORSTOM, Paris. Collections Didactiques. 230p.

Cerri C., Feller C., Balesdent J., Victoria R. et Plenecassagne A., 1985. Application du traçage isotopique naturel en 13C à l'étude de la dynamique de la matière organique dans les sols. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Paris, t. 300, Série II, 9 : 423 - 428.

Chan K.Y., 2004. Impact of tillage practice and burrows of a native Australian anecic earthworm on soil hydrology. Applied Soil Ecology, 27 : 89 - 96.

Chauvel A., Grimaldi M., Barros E., Blanchart E., Desjardins T., Sarrazin M. et Lavelle P., 1999. Pasture damage by an Amazonian earthworm. Nature, 398 : 32 - 33.

Coq S., Barthès B.G., Oliver R., Rabary B. et Blanchart E., 2007. Earthworm activity affects soil aggregation and organic matter dynamics according to the quality and localization of crop residues - An experimental study (Madagascar). Soil Biology and Biochemistry, 39 : 2119 - 2128.

Csuzdi C. et Tondoh E.J., 2007. New and little-known earthworm species from the Ivory Coast (Oligochaeta: acanthodrilidae: Benhamiinia-Eudrilidae). Journal of Natural History, 41 : 2551 - 2567.

Darwin C., 1881. The formation of vegetable mould through the action of worms with observations of their habits. Murray Ed, London, 298 p.

De Rouw A., Huon S., Soulileut, B., Jouquet P., Pierret A., Ribolzi O., Valentin C., Bourdon E. et Chantharath B., 2010. Possibilities of carbon and nitrogen sequestration under conventional tillage and no-till cover crop farming (Mekong valley, Laos). Agriculture, Ecosystems and Environment, 136 : 148 - 161.

De Vleeschauwer D. et Lal R., 1981. Properties of worm casts under secondary tropical forest regrowth. Soil Science , 132, 175 - 181.

Decaëns T., Galvis J.H. et Amézquita E., 2001. Propriétés des structures produites par les ingénieurs écologiques à la surface du sol d'une savane colombienne. Sciences de la vie / Life Sciences, 324 : 465 - 478.

Derouard L., Tondoh J., Vilcosqui L. et Lavelle P., 1997. Effects of earthworm introduction on soil processes and plant growth. Soil Biology and Biochemistry, 29, (3/4) : 541 - 545.

Degens B.P., 1997. The contribution of carbohydrate C and earthworm activity to the water stable aggregation of a sandy soil. Australian Journal of Soil Research, 35 : 61 - 71.

Dexter A.R., 1988. Advances in characterization of soil structure. Soil and Tillage Research, 11 (3/4) : 199 - 238.

Don A., Steinberg B., Schöning I., Pritsch K., Joschko M., Gleixner G. et Schulze E.D., 2008. Organic carbon sequestration in earthworm burrows. Soil Biology and Biochemistry, 40 : 1803 - 1812.

Doube B.M., Williams P.M.L. et Willmott P.J., 1997. The influence of two species of earthworm (Aporrectodea trapezoids and Aporrectodea rosea) on the growth of wheat, barley and faba beans in three soil types in the greenhouse. Soil Biology and Biochemistry, 29 : 503 - 509.

Edwards A.P. et Bremner J.M., 1967. Microaggregates in soils. Journal of Soil Science, 18 : 64 - 73.

Ehlers W., 1975. Observations on earthworm channels and infiltration in a tilled and untilled loess soil. Soil Science, 119 : 242 - 249.

Eltaif N.I. et Gharaibeh M.A., 2009. Aggregation of undisturbed soil mesoscoms inoculated by earthworm after different cultivation-tillage systems. Soil and Tillage Research, 106 : 104 - 106.

Ernst G., Felten D., Vohland M. et Emmerling C., 2009. Impact of ecologically different earthworm species on soil water characteristics. European Journal of Soil Biology, 45: 207 - 213.

FAO-UNESCO, 1989. Carte mondiale des sols. Légende révisée.

Feller C., 1995. La matière organique dans les sols tropicaux a argile 1:1. Recherche de compartiments organiques fonctionnels. Une approche granulométrique. Collection TDM, ORSTOM Editions, 393p.

Feller C. et Beare M.H., 1997. Physical control of soil organic matter dynamics in the tropics. Geoderma, 79 : 69 - 116.

Flegel M., Schrader S. et Zhang H., 1998. In?uence of food quality on the physical and chemical properties of detritivorous earthwormcasts. Applied Soil Ecology, 9 : 263 - 269.

Fonte S.J., Kong A.Y.Y., Chris van Kessel, Hendrix P.F. et Six J., 2007. Influence of earthworm activity on aggregate-associated carbon and nitrogen dynamics differs with agroecosystem management. Soil Biology and Biochemistry, 39 : 1014 - 1022.

Francis G.S. et Fraser P.M., 1998. The effects of three earthworms species on soil macroporosity and hydraulic conductivity. Applied Soil Ecology, 10 : 11 - 19.

Garvin M.H., Martinez F., Jesus J.B., Gutierrez M., Ruiz P. et Diaz Cosin D.J., 2001. Effect of Hormogaster elisae (Oligochaeta; Hormogastridae) on the stability of soil aggregates. European Journal of Soil Biology, 37 (4) : 273 - 276.

Gaucher G., 1968. Traité de Pédologie agricole. Le sol et ses caractéristiques agronomiques. Ed Dunod, Paris, 567p.

Ge F., Shuster W.D., Edwards C.A., Parmelee R.W. et Subler S., 2001. Water stability of earthworm casts in manure- and inorganic-fertilizer amended agroecosystems influenced by age and depth. Pedobiologia, 45: 12 - 26.

Germann P. F., Edwards W. M., 0wens L. B. et Norton L. D., 1984. Profiles of bromide and increased soil moisture after infiltration into soils with macropores. Soil Science Society of America Journal, 48 : 237 - 244.

Gilot-Villenave C., Lavelle P. et Ganry F., 1996. Effects of a tropical geophageous earthworm, Millsonia anomala, on some soil characteristics, on maize-residue decomposition and on maize production in Ivory Coast. Applied Soil Ecology, 4 : 201 - 211.

Guillaumet J. L. et Adjanohoun E., 1971. La végétation de Côte d'Ivoire. In Le milieu naturel de la Côte d'Ivoire, Mém. Orstom, 50 Paris, 157 - 263.

Guggenberger G., Thomas R.J. et Zech W., 1996. Soil organic matter within earthworm casts of an anecic-endogeic tropical pasture community, Colombia. Applied Soil Ecology, 3 : 263 - 274.

Hallaire V., Curmi P., Duboisset A., Lavelle P., et Pashanasi B., 2000. Soil structure changes induced by the tropical earthworm Pontoscolex corethrurus and organic inputs in a Peruvian ultisol. European Journal of Soil Biology, 36 : 35 - 44.

Hindell R.P., McKenzie B.M. et Tisdall J.M., 1997a. Destabilization of soil during the production of earthworm (Lumbricidae) and artificial casts, Biology and Fertility of Soils 24 : 153 - 163.

Hindell R.P., McKenzie B.M., et Tisdall J.M., 1997b. Influence of drying and ageing on the stabilization of earthworm (Lumbricidae) casts, Biology and Fertility of Soils, 25 : 27 - 35.

Jégou D., Cluzeau D., Balesdent J., et Tréhen P., 1998. Effects of four ecological categories of earthworms on carbon transfer in soil. Applied Soil Ecology, 9 : 249 - 255.

Jiménez J.J. et Decaens T., 2004. The impact of soil organisms on soil functioning under neotropical pastures: a case study of a tropical anecic earthworm species. Agriculture. Ecosystem and Environment, 103 : 329 - 342.

Jones C. G., Lawton J. H., et Shachak M., 1994. Organisms as ecosystem engineers. Oikos, 69 : 373-386. Ecology: from Darwin to vermiculture. Chapman et hall, London, 449-456.

Jouquet P., Bottinelli N., Podwojewski P., Hallaire V. et Tran Duc T., 2008. Chemical and physical properties of earthworm casts as compared to bulk soil under a range of different land-use systems in Vietnam. Geoderma, 146 : 231 - 238.

Kaiser K. et Zech W., 1999. Release of natural organic matter sorbed to oxides and a subsoil. Soil Science Society of America Journal, 63 : 1157 - 1166.

Kemper W.D., et Rosenau RC., 1986. Aggregate stability and size distribution. In A. Klute (ed.) Methods of soil analysis. Part 1. 2nd ed. Soil Science Society of America. Book Ser. 5. Madison, WI, 425 - 442.

Ketterings Q.M., Blair J.M. et Marinissen J.C.Y., 1997. Effects of earthworms on soil aggregate stability and carbon and nitrogen storage in a legume cover crop agroecosystem. Soil Biology and Biochemistry, 29 (3/4) : 401 - 408.

Lal R. et De Vleeschauwer D., 1982. In?uence of tillage methods and fertilizer application on chemical properties of worm castings in a tropical soil. Soil and Tillage Research, 2 : 37 - 52.

Langmaack M., Schrader S., Rapp-Bernhardt U., et Kotzke K., 1999. Quantitative analysis of earthworm burrow systems with respect to biological soil-structure regeneration after soil compaction. Biology and Fertility of Soils 28 : 219 - 229.

Lamandé M., Pérès G. , Hallaire V., Curmi P. et Cluzeau D., 2004. Action combinée des pratiques culturales et des lombriciens sur le sol, Morphologie porale, conductivité hydraulique et communautés lombricienne suivant trois systèmes de culture. Étude et Gestion des Sols, 11 (4) : 393 - 402.

Laossi K., Ginot A., Noguera .D.C., Blouin M. et Barot S., 2010. Earthworm effects on plant growth do not necessarily decrease with soil fertility. Plant Soil, 328 : 109 - 118.

Lavelle P., 1978. Les vers de terre de la savane de Lamto (Cote d'Ivoire) : Peuplements, Populations et Fonctions dans l'écosystème. Publication du Laboratoire de Zoologie, 12 : 1 - 310.

Lavelle, P., 1981. Stratégies de reproduction chez les vers de terre. Acta Oecologia, 2 : 117 - 133.

Lavelle P., 1988. Earthworm activities and the soil system. Biology and Fertility of Soils, 6 : 237 - 251.

Lavelle P., Dangerfield M., Fragoso C., Eschenbremer V., Lopez-Hernandez D., Pashanasi B., et Brussard L., 1994. The relationship between soil macrofauna and tropical fertility. In : The biological management of tropical soil fertility. London, Ed. Woomer : 140 - 141.

Lavelle P, Bignell D, Lepagne M, Wolters V, Roger P, Heal O. et Dhillion S., 1997. Soil function in a changing world: the role of invertebrate ecosystem engineer. European Journal of Soil Biology, 33 : 159 - 193.

Lavelle P., Charpentier F., Villenave C., Rossi J., Derouard L., Pashanasi B., Andre J., Ponge J. et Bernier N., 2004. Effects of earthworms on soil organic matter and nutrients dynamics at a landscape scale over decades. In: Edwards, C.A. (Ed.), Earthworm Ecology. CRC Press, Boca Raton : 145 - 160.

Le Bissonais Y., 1996. Soil characteristics and aggregates stability. In : Agassi M. (Ed), Soil Erosion, Conservation and Rehabilitation. Marcel Dekker, New York : 41 - 76.

Lecomte P., 1990. Place et intégration de l'arbre dans l'exploitation agricole ivoirienne du centre ouest. Cas de la région d'Oumé. Mémoire de fin d'étude CNEARC. Montpellier, France, 109 p.

Lee K. E., 1985. Earthworms. Their ecology and relationships with soils and land use. Academic press, Sydney, 411p.

Loranger-Merciris G., Laossi K. et Bernhard-Reversat F., 2008. Soil aggregation in a laboratory experiment: Interactions between earthworms, woodlice and litter palatability. Pedobiologia, 51 : 439 - 443.

Mackay A.D. et Kladivko E.J., 1985. Earthworms and rate of breakdown of soybean and maize residues in soil. Soil Biology and Biochemistry,17 (6) : 851 - 857.

Marhan S. et Scheu S., 2005. Effects of sand and litter availability on organic matter decomposition in soil and in casts of Lumbricus terrestris L. Geoderma, 128 : 155 - 166.

Marinissen J.C.Y. et Dexter A.R., 1990. Mechanisms of stabilization of casts and artificial casts. Biology and Fertility of Soils 9 : 163 - 167.

Martin A., 1989. Effet des vers de terre tropicaux géophages sur la dynamique de la matière organique du sol dans les savanes humides. Thèse de l'Université de Paris XI. 240p.

Materechera A.S., 2002. Nutrient availability and maize growth in a soil amended with earthworm casts from a South African indigenous species. Bioresource Technology, 84 : 197 - 201.

Mba C.C., 1979. Fertility status of wormcasts of Agrotoreutus nyongii (Shegun) and Eudrilus eugeniae (Kinberg). Der Tropenlandwirt, 79 : 46 - 53.

Monnier Y., 1983. Les sols. In Atlas Côte d'Ivoire, 2e Edition, Jeune Afrique, Paris, pp 20 -21.

Mulongoy K. et Bedoret A., 1989. Properties of worm casts and surface soils under various plant covers in the humid tropics. Soil Biology and Biochemistry, 21 : 197 - 203.

Nelson D.W. et Sommers L.E., 1980. Total nitrogen analysis for soil and plant tissues. Journal of the Association of Official Analytical Chemists, 63 : 770 - 778.

Nelson D.W. et Sommers L.E., 1982. Total carbon, organic carbon, and organic matter, in Page, A.L, Miller, R.H, Keeney, D.R. (Eds.), Methods of Soil Analysis, Part 2, second ed., American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin, pp. 539 - 579

Nijhawan S.D. et Kanwar J.S., 1952. Physico-chemical properties of earthworm castings and their effect on the productivity of soil. Indian Journal of Agricultural Science, 22 : 357 - 373.

Nooren C.A.M., Van Breemen N., Stoorvogel J.J., et Jongmans A.G., 1995. The role of earthworms in the formation of sandy surface soils in a tropical forest in Ivory Coast. Geoderma, 65 : 135 - 148.

Norgrove L. et Hauser S., 1999. Effect of earthworm surface casts upon maize growth. Pedobiologia, 43 : 720 - 723.

Nye P.H., 1955. Some soil-forming processes in the humid. IV. The action of the soil fauna. Journal of Soil Science, 6 : 73 - 83.

Omodeo P. et Vaillaud M., 1967. Les oligochètes de la savane de Kpakobo en Côte d'Ivoire. Bulletin de l'I.F.A.N. T.XXIX, série A, N°3 : 925 - 944.

Oyedele D.J., Schjonning P., et Amusan A.A., 2006. Physicochemical properties of earthwormcasts and uningested parent soil from selected sites in southwestern Nigeria. Ecology Engineering, 28 : 106 - 113.

Paul S., Martinson G.O. et Veldkamp E., 2008. Sample pretreatment affects the distribution of organic carbon in aggregates of tropical grassland soils. Soil Science Society of America, 72 : 500 - 506.

Perreault J. M., Eriksen-Hamel N. S., et Whalen J. K., 2007. Temporal and spatial dynamics of earthworm surface casting in a temperate soybean agroecosystems. Applied Soil Ecology, 37 : 10 - 17.

Pérès G., 2003. Identification et quantification in situ des interactions entre la diversité lombricienne et la macro-bioporosité dans le contexte polyculture breton. Influence sur le fonctionnement hydrique du sol. Thèse de Doctorat, Université de Rennes 1.

Razafimbelo T., Barthès B., De Luca E.F., Larré-Larrouy M.C., Laurent J.Y., Cerri C.C. et Feller C., 2003. Effet du paillis des résidus de canne à sucre sur la séquestration de carbone dans un sol ferrallitique argileux du Brésil. Étude et Gestion des Sols, 10 (3) : 191 - 200.

Roose E., 1976. Contribution à l'étude de l'in?uence de la mésofaune sur la pédogenèse actuelle en milieu tropical. Internal report ORSTOM, Abidjan, 56 pp.

Rose C. et Wood A., 1980. Some environmental factors affecting earthworm populations and sweet potato production in the Tari Basin, Papua, New Guinea. Agriculture Journal, 31 : l - 13.

Sims, 1986. Revision of the western african earthworms genus Millsonia (octochatidae, oligocheta) Bulletin of British Museum of Zoology. Ser., 50.

Six J., Bossuyt H., Degryze S., et Denef K., 2004. A history of research on the link between (micro) aggregates, soil biota, and soil organic matter dynamics. Soil and Tillage Research, 79 : 7 - 31.

Schrader S. et Zhang H., 1997. Earthworm casting: Stabilization or destabilization of soil structure? Soil Biology and Biochemistry, 29 (3/4) : 469 - 475.

Scheu S., 1987. Microbial activity and nutrient dynamics in earthworm casts (Lumbricidae). Biology and Fertility of Soils, 5 : 230 - 234.

Shaw C. et Pawluk S., 1986. The development of soil structure by Octolasion tyrtaeum, Aporrectodea turgida and Lumbricus terrestris in parent materials belonging to different textural classes. Pedobiologia, 29 : 327 - 339.

Sheehan C., Kirwan L., Connolly J. et Bolger T., 2006. The effects of earthworm functional group diversity on nitrogen dynamics in soil. Soil Biology and Biochemistry, 38 : 2629 - 2636.

Shipipitalo M. J., et Protz R., 1988. Factors influencing the dispersibilty of clay in worm casts. Soil Science Society, 52 : 764 - 769.

Shipitalo M.J., et Protz R., 1989. Chemistry and micromorphology of aggregation in earthworm casts, Geoderma 45 : 357 - 374.

Syers J.K., Sharpley A.N. et Keeney D.R., 1979. Cycling of nitrogen by surface casting earthworms in a pasture ecosystem. Soil Biology and Biochemistry, 11 : 181 - 185.

Tagini B., 1971. Esquisse structurale de la Côte d'Ivoire. Essai de géotectonique régionale. - SODEMI éd., Abidjan, 302 p.

Tapia-Coral S., Luizão F.J., Barros E., Pashanasi B., et Castillo D., 2006. Effect of Pontoscolex corethrurus Muller, 1857 (Oligochaeta: Glossoscolecidae) inoculation on litter weight loss and soil nitrogen in mesocosms in the peruvian Amazon. Caribbean Journal of Science, 42 (3) : 410 - 418.

Tisdall J.M., 1994. Possible role of soil microorganisms in aggregation in soils. Plant Soil, 159 : 115 - 121.

Technicon Industrial Systems, 1977. Individual/simultaneous determination of nitrogen and/or phosphorus in BD acid digests, Technicon Industrial Systems, Tarrytown, New York.

Tondoh J.E., 1998. Démographie et fonctionnement des populations de vers de terre Hyperiodrilus africanus (Eudrilidae) dans une savane protégée du feu en moyenne Cote d'Ivoire. Thèse de Doctorat, Paris VI, 209 pp.

Tondoh J.E. et Lavelle P., 2005. Population dynamics of Hyperiodrilus africanus (Oligochaeta, Eudrilidae) in Ivory Coast. Journal of Tropical Ecology, 21 Part 5 : 493 -500.

Tondoh J.E., Monin M.L., Tiho S. et Csuzdi C., 2007. Can earthworms be used as bio-indicators of land perturbations in semi-deciduous forest ? Biology and Fertility Soils, 43 : 583 - 592.

Trojan M.D. et Linden D.R., 1998. Macroporosity and hydraulic properties of earthworm-affected soils as influenced by tillage and residue management. Soil Science Society of America Journal, 62 : 1687 - 1692.

VandenBygaart A.J., Fox C.A., Fallow D.J. et Protz R., 2000. Estimating earthworm-influenced soil-structure by morphometric image analysis. Soil Science Society of America Journal, 64 : 982 - 988.

Villenave C., Charpentier F., Lavelle P., Feller C., Brussaard L., Pashanasi B., Barois I., Albrecht A. et Patrón J.C., 1999. Effects of earthworms on soil organic matter and nutrient dynamics following earthworm inoculation in field experimental situations. In: Lavelle P., Brussaard L. et Hendrix P. (Ed.), Earthworm Management in Tropical Agrosystems, CAB International, New York : 173 - 197.

Von Lützow M., Koögel-Knabner I., Ekschmitt K., Matzner E., Guggenberger G., Marschner B. et Flessa H., 2006. Stabilization of organic matter in temperate soils: mechanisms and their relevance under different soil conditions - a review. European Journal of Soil Science, 57 : 426 - 445.

Whalley W.R., Dumitru E. et Dexter A.R., 1995. Biological effects of soil compaction. Soil and Tillage Research, 35 : 53 - 68.

Wolters V., 2000. Invertebrate control of soil organic matter stability. Biology and Fertility of Soils, 31 : 1 - 19.

Yachi S. et Loreau M., 1999. Biodiversity and ecosystem productivity in a fluctuating environment : the insurance hypothesis, Proceedings of the national Academy of Sciences, USA, n° 96, p. 1463 - 1468.

Yoro G. et Godo G., 1990. Les méthodes de mesure de la densité apparente. Analyse de la dispersion des résultats dans un horizon donné. Cahiers de l'ORSTOM, série Pédologie, Vol. XXV (4) : 423 - 429.

Zhang H. et Schrader S., 1993. Earthworms effects on selected physical and chemical properties of soil aggregates. Biology and Fertility of Soils, 15 : 229 - 234.

MODIFICATION DES PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES DU SOL PAR LES VERS DE TERRE ENDOGES GEOPHAGES : ROLE DES ATTRIBUTS FONCTIONNELS

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard