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Restauration de la productivité des sols tropicaux et méditerranéens

 | 
Éric Roose

Partie 2. La restauration des sols par la gestion des matières organiques et minérales des agrosystèmes

Chapitre 8. Effets de jachères agroforestières sur la réhabilitation et la productivité de sols ferrugineux tropicaux des savanes soudaniennes du Nord-Cameroun

Jean-Michel Harmand, Clément Forkong Njiti, France Bernhard-Reversat, Robert Oliver and Régis Peltier

Abstract

Different tree fallows planted with Acacia polyacantha or Senna siamea or Eucalyptus camaldulensis and an herbaceous fallow, were compared in an experimental setting on a-carbon – and nutrient-depleted soil, in the Garoua Region of Cameroon (1,050 mm of annual rainfall). The objective was to assess their effects on carbon and nutrient dynamics, soil properties and the production of subsequent crops. Compared to the natural herbaceous fallow, planted tree fallows of 7 year old greatly increased 1) the accumulation of organic matter and nutrients in total biomass and 2) the uptake of soil nutrients from depth. As a result, after clearing the fallows by logging and burning non-harvested residues, the pool of exchangeable cations (especially Ca) in the top 10 cm soil layer was increased in the tree fallows in comparison to herbaceous fallows.
The N 2 fixing species, A. polyacantha, increased the N budget of the system through N 2 fixation and N recycling. It accumulated in its root system as much N as E. camaldulensis and S. siamea accumulated in their total biomass and litter. Furthermore, only A. polyacantha showed a significant increase of soil carbon and nitrogen content (layer 0-20 cm) after 6 years of age. The build-up of soil organic matter and the higher content of mineralizable N in the A. polyacantha fallow were associated with tripling and doubling maize yields during the first and the second year after fallowing, respectively. This significant increase in yields of subsequent crops was not observed after the other tree fallows. These results highlight the importance of organic compartments and the potential of N 2 fixing trees in soil fertility replenishment.

Full text

Introduction

1En zone de savane d’Afrique subsaharienne, la nécessité de nourrir une population croissante tout en préservant l’environnement, en particulier le capital sol, constitue un enjeu majeur, et il y a une nécessité, dans de nombreux cas, de restaurer des sols très dégradés suite à des cultures continues à faible niveau de fertilisation minérale et organique. Certains travaux agronomiques ont montré que la seule fertilisation minérale ne permet pas sur le long terme, un maintien ou une augmentation du rendement des cultures, suite à une diminution des stocks organiques des sols et à une dégradation de toutes les propriétés physiques, chimiques et biologiques qui y sont liées (Pieri, 1989). L’introduction de pratiques agroforestières sous forme de jachères ligneuses améliorées, qui permettraient à la fois de maintenir ou de restaurer la fertilité (en agissant sur l’ensemble des cycles biogéochimiques) et de produire du bois ou un autre produit tel que la gomme arabique, apparaît comme une des alternatives prometteuses pour gérer durablement la fertilité des terres.

2La situation des sols ferrugineux du bassin de la Bénoué au Nord-Cameroun a servi de cadre à cette étude dont l’objectif était de comparer l’effet de diverses espèces ligneuses sur la fertilité du sol et de comprendre les processus écologiques en jeu par l’analyse du fonctionnement biogéochimique de chaque peuplement de jachère. Une jachère spontanée herbacée protégée contre le feu et le pâturage, et des jachères protégées et plantées en Acacia polyacantha (Mimosacée), Senna siamea (Caesalpinacée) ou en Eucalyptus camaldulensis (Myrtacée) ont été comparées à une culture continue.

Matériels et méthodes

3L’étude s’est appuyée sur un dispositif expérimental réalisé dans le village de Ngong au sud de Garoua (Nord-Cameroun). La pluviosité moyenne annuelle du site a été de 1 050 mm au cours de l’étude. Le sol, de type ferrugineux, formé sur des grès du Crétacé moyen, est pauvre en matière organique (MO), très sableux en surface et plus argileux en profondeur. Si dans l’horizon 0-10 cm, le taux d’argile + limons fins est inférieur à 10 %, à 1 m de profondeur, il est de 40 %. Selon la capacité des espèces végétales à exploiter cette richesse minérale en profondeur, les bilans organique et minéral de la jachère seront modifiés.

4Dans leur jeune âge, les arbres plantés ont été associés aux cultures : arachide en 1re année et cotonnier en 2e année. Ensuite, le terrain a été laissé sans culture pendant 5 ans jusqu’à exploitation des arbres alors âgés de 7 ans. Lors de la coupe des arbres, le bois de diamètre supérieur à 3 cm a été sorti des parcelles et les résidus d’exploitation ont été étalés, puis brûlés avec la litière. Le labour en traction animale a été effectué dans de bonnes conditions malgré les racines et les souches des arbres, et la rotation de cultures maïs-coton a été pratiquée pendant 3 ans.

5Dans cette étude, les méthodes classiques d’étude des cycles biogéochimiques (Ranger et Turpault, 1999) ont permis de quantifier les flux et les bilans organiques et minéraux à l’échelle des agro écosystèmes, sur une base saisonnière, annuelle et pluriannuelle.

6Le stockage des bioéléments dans la végétation ligneuse et herbacée des jachères a été évalué en distinguant les compartiments de biomasse aérienne, de biomasse racinaire et de litière. Les flux de bioéléments au sein des agroécosystèmes ont été étudiés, en incluant les retombées de litière d’arbres et d’herbe et la décomposition des litières. Quelques flux majeurs du cycle de l’azote (minéralisation de l’azote du sol in situ et fixation de N 2 par la légumineuse) ont également été estimés.

Étude expérimentale du fonctionnement des jachères à Acacia polyacantha, Senna siamea, Eucalyptus camaldulensis et Andropogon près de Garoua, Nord-Cameroun.
© J.-M. Harmand

7L’évolution des caractéristiques physiques et chimiques du sol a été étudiée avec une analyse particulière de la dynamique des fractions organiques du sol. Cette approche a été complétée par une analyse du comportement des cultures après jachère.

Résultats et discussion

8En comparaison de la jachère herbacée, l’introduction d’arbres à croissance rapide dans la jachère a augmenté grandement l’accumulation de matière organique et de nutriments dans la biomasse aérienne et souterraine (Harmand et al., 2004a). De plus, les espèces A. polyacantha et E. camaldulensis ont nettement accru la productivité de la jachère. En augmentant l’évapotranspiration du système, les arbres limitent le drainage profond et permettraient ainsi une réduction de la lixiviation et une meilleure rétention des éléments minéraux apportés par la pluie.

Le stockage des éléments dans le sol et la biomasse souterraine a revêtu une importance particulière

9Dans un contexte de forte exploitation de la biomasse aérienne et de systèmes de culture à faibles apports d’intrants, le stockage de l’azote et des bioéléments dans les compartiments souterrains (MO du sol et phytomasse racinaire) est un processus majeur dont l’importance conditionne l’efficacité agronomique de la jachère. En effet, ces compartiments souterrains feront l’objet de dégradation biologique et de libération des nutriments lors des cultures succédant à la jachère. Du point de vue de l’économie de l’azote, le stockage souterrain de cet élément est d’autant plus important que le brûlis des résidus est la pratique courante avant mise en culture de la jachère. Le stockage de l’azote dans le système racinaire d’A. polyacantha à 7 ans (340 kg N/ha) équivalait au stockage d’azote dans la biomasse totale et la litière des autres espèces. D’autre part, le système racinaire de l’eucalyptus ne représentait que 18 à 27 % de l’accumulation des différents nutriments majeurs dans sa biomasse et sa litière, alors que ces proportions étaient de 39 % à 52 % pour S. siamea et de 32 % à 47 % pour A. polyacantha (Harmand et al., 2004a). Par conséquent, A. polyacantha a présenté de loin les meilleurs atouts, S. siamea s’est montré au moins aussi favorable que la jachère herbacée ; par contre E. camaldulensis n’a pas présenté les qualités requises pour une bonne jachère.

Amélioration du statut carboné et azoté

10Par la fixation symbiotique et le recyclage de l’azote, A. polyacantha a amélioré le statut carboné et azoté du sol. Les différences significatives de teneur en carbone et azote du sol entre les types de jachère ont été limitées à la profondeur de 20 cm, et pour l’ensemble des modes de gestion du sol incluant la culture continue, à la profondeur de 40 cm.

11Le peuplement d’A. polyacantha a été la seule jachère montrant une amélioration significative du statut organique du sol, avec une augmentation du stock de carbone de 2,5 t/ha (+ 28 %) en 6 ans (4 ans de jachère) dans l’horizon 0-20 cm (approche diachronique). Cette amélioration était essentiellement due aux fractions organiques grossières (50-2000 µ m), donc vraisemblablement à la présence de débris organiques peu évolués. Une augmentation de la teneur en C et N de la fraction organominérale (0-20 µm) a aussi été observée, indiquant une humification des débris végétaux (Harmand et al., 2004b) ; ce processus a déjà été mis en évidence par Bernhard-Reversat (1987) pour Acacia seyal à 14 ans au Sénégal. Dans le même temps, le stock de C du sol en culture continue a décru significativement de 1,9 t/ha.

12La fixation d’azote atmosphérique par A. polyacantha, évaluée à 90 kg/ha/an (Harmand, 1997), et son recyclage important par l’intermédiaire de la litière en décomposition rapide, ont favorisé son stockage dans les différents compartiments de l’agroécosystème, en particulier dans les compartiments sol et racines. Le taux de minéralisation de l’azote du sol à 6 ans a été de quatre à sept fois plus important que dans les autres jachères (Harmand et Njiti, 1998).

Prélèvement des éléments minéraux du sol

13E. camaldulensis prélève les éléments minéraux du sol et restitue peu en raison d’une forte accumulation de litière au sol

14Chez E. camaldulensis, à 7 ans, la forte accumulation d’éléments minéraux dans la biomasse et la litière au sol a été à l’origine d’un effet dépressif sur les caractéristiques chimiques du sol, ce qui a correspondu à une désaturation du complexe absorbant et à une baisse significative de CEC (résultats obtenus par Harmand et Njiti (1998), en utilisant l’approche diachronique). À l’échelle du dispositif, les caractéristiques du complexe absorbant de l’horizon 0-10 cm : CEC, somme des bases, teneurs en Mg et Ca échangeables sont corrélées positivement avec le C du sol. La faible incorporation de MO au sol sous eucalyptus (tabl. 1) est associée à une plus faible porosité de l’horizon de surface que dans les autres jachères (Harmand et Njiti, 1998) et à un développement limité du système racinaire en surface (Harmand et al., 2003). Les effets défavorables des jeunes plantations d’Eucalyptus sur les caractéristiques chimiques du sol ont déjà été évoqués par différents auteurs : Pochon et al. (1959) au Maroc, Bernhard-Reversat (1987, 1988) au Sénégal, Bernhard-Reversat (1996) au Congo. Plus généralement, les effets néfastes des jeunes plantations forestières sur les caractéristiques chimiques du sol en surface sont une tendance pour de nombreuses espèces ligneuses. Au Nigeria, Chijicke (1980) note une baisse du taux de MO du sol sous Gmelina arborea comparativement à la strate herbacée environnante. Aux Philippines, Ohta (1990) constate une dégradation des caractéristiques organiques (C et N) et de la CEC sous Acacia auriculiformis de 5 ans, ainsi qu’une baisse du taux de MO et une acidification du sol sous Pinus kesyia de 8 ans. Au Congo, Bernhard-Reversat (1996) constate, sous A. auriculiformis et Acacia mangium, à l’âge de 7 ans, une plus faible teneur en bases échangeables du sol (K, Ca, Mg) que dans la strate herbacée environnante.

Tableau 1. Caractéristiques physico-chimiques de l’horizon 0-10 cm (âge des peuplements de jachère : 6 ans).

Tableau 1. Caractéristiques physico-chimiques de l’horizon 0-10 cm (âge des peuplements de jachère : 6 ans).

Source : d’après Harmand et Njiti, 1998.
Dans une colonne, deux valeurs indexées d’une même lettre ne diffèrent pas à P = 0,05.

15La dégradation des caractéristiques chimiques du sol sous de jeunes plantations forestières serait due à l’augmentation de la minéralisation de la MO initiale et au prélèvement d’éléments minéraux par les arbres. Ces pertes ne seraient compensées que lentement par des apports liés à la décomposition des litières. Néanmoins, avec le temps, les auteurs observent en général une amélioration des caractéristiques du sol. Il existe une période de latence, variable selon l’espèce, entre la plantation et l’augmentation des taux de carbone et d’azote sous couvert. Dans notre étude, les espèces ligneuses ont influencé chacune différemment le cycle des bioéléments avec des effets favorables ou défavorables sur certaines caractéristiques du sol.

Les arbres associés au brûlis ont remonté les éléments minéraux dans les couches supérieures du sol

16Dans cette étude, les arbres se sont montrés supérieurs aux herbacées dans le transfert d’éléments minéraux (calcium en particulier) qui sont passés des couches du sol plus profondes que 40 cm, dans la phytomasse. Ce phénomène a permis, lors de l’exploitation et du brûlis des résidus, d’améliorer les caractéristiques minérales de l’horizon de surface du sol des jachères ligneuses par rapport à la jachère herbacée, ceci malgré les exportations de bois. En effet, la jachère herbacée a montré un plus faible taux de Ca échangeable et une plus faible somme des bases au moment de la remise en culture (Harmand et Njiti, 1998) (tabl. 2). Le brûlis de la litière et des résidus d’E. camaldulensis, dont la masse représentait deux fois celle des autres précédents arborés, a amélioré amplement l’effet de l’arbre sur le complexe absorbant, en particulier sur le pH, la CEC, les taux de Ca échangeable et de P assimilable (tabl. 1 et 2). L’effet du brûlis a été moins net avec les autres espèces ligneuses utilisées dans la jachère et au final, les caractéristiques du complexe absorbant différaient peu entre les précédents arborés au moment de la remise en culture (Oliver et al., 2000). Aussi l’intensité d’exploitation de la biomasse aérienne influence directement la conservation des nutriments du système et leur restitution à la surface du sol. Pour l’eucalyptus, l’écorçage des troncs sur le site aurait permis de réduire l’exportation de Ca de 70 % et de Mg de 43 % (HARMAND et al., 2004a).

Jachère d’Eucalyptus, graminées fauchées et enfouies par labour aux bœufs : Garoua, Cameroun.
© J.-M. Harmand

Tableau 2. Caractéristiques physico-chimiques de l’horizon 0-10 cm avant remise en culture, après brulis des résidus d’exploitation et labour (âge des peuplements de jachère : 7 ans).

Tableau 2. Caractéristiques physico-chimiques de l’horizon 0-10 cm avant remise en culture, après brulis des résidus d’exploitation et labour (âge des peuplements de jachère : 7 ans).

Source : d’après Harmand et Njiti (1998).
Dans une colonne, deux valeurs indexées d’une même lettre ne diffèrent pas à P = 0,05.

L’acacia a permis un transfert d’azote et une augmentation du rendement de la céréale cultivée après jachère

17Sans apport d’engrais, les deux premières années de remise en culture ont montré un effet supérieur très net du précédent A. polyacantha sur la production du maïs. En première année, on observe un triplement de la production en comparaison des autres précédents (2,4 t/ha de maïs-grain après A. polycantha contre 0,6 à 0,8 après les autres jachères et 0,45 t/ha en culture continue) et en deuxième année, un doublement de la production (4 t/ha de maïs-grain après A. polycantha contre 1,7 à 2,1 après les autres jachères et 1,3 t/ha en culture continue) (Oliver et al., 2000). En troisième année, l’arrière-effet d’A. polyacantha a été surtout montré par le poids de grain par pied de maïs, nettement supérieur à celui des autres précédents. En revanche, au cours des trois années étudiées, les autres précédents ont montré peu de différence avec la culture continue. On a observé pour les trois années une meilleure alimentation en azote et en magnésium du maïs après A. polyacantha (Oliver et al., 2000).

18Par rapport aux autres systèmes étudiés, la plus grande capacité d’A. polyacantha à stocker de l’azote facilement minéralisable, à la fois dans la MO du sol et la phytomasse racinaire très développée en surface, explique son effet supérieur sur le comportement des cultures après jachère. Le pic de production de la culture pourrait coïncider avec la libération des nutriments par les débris végétaux et le système racinaire qui disparaît à 80 % durant les deux premières années de remise en culture, en particulier sous l’action des termites (Oliver et al., 2000).

La fertilité du sol, une fois améliorée, doit être conservée

19La jachère ligneuse améliorée peut être utilisée comme une technique agroforestière de réhabilitation de sol, à laquelle succéderait un système de culture conservateur de la fertilité du sol de type agriculture sous parc arboré ou agriculture sous mulch. Le parc arboré pourrait être constitué, en partie, par les arbres de la jachère. Parmi les espèces de notre étude, il ressort que, seule A. polyacantha (légumineuse fixatrice d’azote) permet une amélioration rapide du statut organique du sol et une augmentation significative du rendement des cultures après jachère. Dans le cas de cette espèce, des arbres pourront être conservés en phase de culture afin de fournir de l’azote facilement minéralisable aux plantes cultivées. L’élagage partiel de ces arbres permettra de réduire les éventuels effets néfastes qu’auraient sur les cultures, l’ombrage et la concurrence racinaire. Ainsi taillés, ces arbres fourniront du bois de service, comme cela se pratique sur les monts Mandara au Nord-Cameroun. Cependant, l’inconvénient d’A. polyacantha est sa faible production non contrôlée de gomme arabique, faisant, pour l’instant, seulement l’objet de cueillette. Un autre acacia, d’origine sahélienne : Acacia senegal, se montre adapté aux conditions de pluviométrie de la zone soudanienne et fournit, dès l’âge de 4 ans, une gomme dure en quantité intéressante après saignée de l’arbre (50 à 250 kg/ha/an) (Harmand et al., 2012). Cette espèce fixatrice d’azote améliore les teneurs en C et N du sol (Gaafar et al., 2006) et représente un enjeu économique motivant sa plantation en milieu rural (Peltier et al., 2012).

Conclusion

20Pour caractériser l’impact des jachères sur la fertilité du sol, l’étude des compartiments organiques et des processus biologiques, tels que la dynamique du carbone et de l’azote du sol et le recyclage des nutriments, s’est révélée plus pertinente que les analyses chimiques de sol effectuées couramment en début de cycle cultural. En effet, l’action singulière d’A. polyacantha n’est pas montrée par les caractéristiques du complexe absorbant, mais par les compartiments organiques du sol influencés par la fixation symbiotique de l’azote et son recyclage. L’aptitude agronomique des espèces ligneuses en jachère pourrait être évaluée par différents indicateurs comme l’aptitude à fixer l’azote, la production et la qualité des litières, les caractéristiques racinaires (biomasse et renouvellement) et les activités biologiques du sol liées aux cycles du carbone et de l’azote. Dans leur synthèse, Nygren et al. (2012) ont montré qu’en zone tropicale, la capacité des légumineuses arborées ou arbustives à soutenir la production agricole est souvent sous-estimée et sous-utilisée.

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List of illustrations

Caption Étude expérimentale du fonctionnement des jachères à Acacia polyacantha, Senna siamea, Eucalyptus camaldulensis et Andropogon près de Garoua, Nord-Cameroun.© J.-M. Harmand
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Title Tableau 1. Caractéristiques physico-chimiques de l’horizon 0-10 cm (âge des peuplements de jachère : 6 ans).
Caption Source : d’après Harmand et Njiti, 1998.Dans une colonne, deux valeurs indexées d’une même lettre ne diffèrent pas à P = 0,05.
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Caption Jachère d’Eucalyptus, graminées fauchées et enfouies par labour aux bœufs : Garoua, Cameroun.© J.-M. Harmand
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Title Tableau 2. Caractéristiques physico-chimiques de l’horizon 0-10 cm avant remise en culture, après brulis des résidus d’exploitation et labour (âge des peuplements de jachère : 7 ans).
Caption Source : d’après Harmand et Njiti (1998).Dans une colonne, deux valeurs indexées d’une même lettre ne diffèrent pas à P = 0,05.
URL http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/24204/img-4.jpg
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Author(s)

Agroforestier, chercheur, Cirad, UMR Eco& Sols, Montpellier, France, Icraf, World Agroforestry Center, West and Central Africa Regional Office, Yaoundé, Cameroun. jean-michel.harmand@cirad.fr

Forestier, chercheur Irad, Garoua, Cameroun. cfnjiti@yahoo.co.uk

Botaniste, écologiste, chercheure, Paris, France.

Agro-pédologue, chercheurs, senior Cirad, Cirad, UPR Recyclage et risques, Montpellier, France. rlaoliver@free.fr

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