La fraction organique vivante

ยซย Le sol reprรฉsente la couche superficielle, meuble, de la croรปte terrestre, rรฉsultant de la transformation de la roche mรจre enrichie par des apports organiques. Il contient une grande diversitรฉ d’organismes. Ces espรจces participent ร  la vie dans le sol, au travers de leurs interactions permanentes, entre elles et avec les autres constituants du solย ยป (DUCHAUFOUR, 1977).

LES CONSTITUANTS DU SOL

Le sol reprรฉsente pour les organismes qui y vivent un milieu trรจs hรฉtรฉrogรจne. Il est constituรฉ dโ€™une phase solide dominante, formรฉe de particules de tailles et de natures variables, dโ€™une phase aqueuse et dโ€™une phase gazeuse. La taille, la forme et lโ€™arrangement de ces particules (simples ou complexes) et des vides associรฉs dรฉfinissent la structure du sol (BREWER, 1964). La phase solide est sรฉparรฉe en deux fractions : la fraction minรฉrale formรฉe dโ€™argiles, de limons, de sable, de gravier et la fraction organique formรฉe dโ€™organismes vivants animaux et vรฉgรฉtaux, de dรฉbris vรฉgรฉtaux et de particules dโ€™humus (MUSTIN, 1987).

La fraction minรฉrale

La fraction minรฉrale est pondรฉralement la plus importante du sol ; elle reprรฉsente de 93 ร  95 % du poids total du sol. Elle est composรฉe de diffรฉrentes particules minรฉrales รฉlรฉmentaires de tailles diffรฉrentes reprรฉsentรฉes par les sables, limons et argiles. Ces particules sont liรฉes entre elles pour former des agrรฉgats (MUSTIN, 1987). La proportion relative de ces particules dรฉfinit la texture du sol ou composition granulomรฉtrique. Ces particules รฉlรฉmentaires agrรฉgรฉes en unitรฉs structurales sous l’effet des liants organiques ou minรฉraux (CALLOT et al., 1982). Ces particules sont classรฉes en fonction de leur taille: les sables grossiers (0,2 mm ร  2 mm), les sables fins (50 ยตm ร  200 ยตm), les limons grossiers (de 25 ยตm ร  50 ยตm), les limons fins (2 ยตm ร  25 ยตm), et les argiles (< 2 ยตm).

La fraction organique

Cette fraction est rรฉpartie en quatre groupes.

LA FRACTION ORGANIQUE VIVANTE

Elle est constituรฉe par des organismes vivants animaux et vรฉgรฉtaux et englobe la totalitรฉ de la biomasse en activitรฉ. Les organismes vivants animaux sont constituรฉs par la faune (termites, nรฉmatodes, ver de terre, etc.) et par la flore du sol (bactรฉries et champignons). Ces organismes peuvent รชtre classรฉs par taille (SWIFT et al., 1979) : la macrofaune est constituรฉe dโ€™organismes dont la taille est supรฉrieure ร  1 cm (termites, fourmis, vers de terre), la mรฉsofaune dโ€™organismes dont la taille est comprise entre 200 ยตm et 1 cm (nรฉmatodes, arthropodes) et des microorganismes qui ont une taille <200 ยตm (bactรฉries, actinobactรฉries, champignons). Ces organismes sont impliquรฉs dans la production des รฉlรฉments nutritifs et leur transfert ร  la plante (CHOTTE et al., 2002). Leur densitรฉ et leur activitรฉ dรฉpendent des conditions climatiques, du type de sol, de la quantitรฉ de matiรจre organique, de lโ€™humiditรฉ, du pH et de la tempรฉrature du sol (CHAUSSOD et al., 1986 ; AMATO & LADD, 1992). Les microorganismes jouent un rรดle important dans la dรฉcomposition des rรฉsidus organiques et la disponibilitรฉ des รฉlรฉments nutritifs pour les plantes (PAUL & CLARK, 1989). La faune du sol participe activement ร  lโ€™organisation physico-chimique des constituants du sol et ร  la dรฉcomposition de la matiรจre organique du sol (BEARE et al., 1997). Les organismes vivants vรฉgรฉtaux sont constituรฉs par les racines des plantes qui sโ€™y dรฉveloppent. Ces racines exsudent des composรฉs organiques qui favorisent la formation d’agrรฉgats (COLEMAN et al., 1978). Les exsudats et les dรฉbris racinaires sont la source de 30 ร  40% des entrรฉes organiques dans la grande majoritรฉ des รฉcosystรจmes terrestres (COLEMAN et al., 1978). Ces rhizodรฉpots font que la rhizosphรจre (zone situรฉe immรฉdiatement au contact des racines) constitue une zone d’activitรฉ microbienne trรจs รฉlevรฉe (SORENSEN, 1997). La quantitรฉ et la composition des exsudats varient selon les espรจces de plantes (SORENSEN, 1997 ; LAVELLE & SPAIN, 2001), entraรฎnant des taux de prolifรฉration microbienne diffรฉrents (GRAYSTONE & JONES, 1996).

LA FRACTION ORGANIQUE MORTE

Elle est constituรฉe par les dรฉbris d’origine vรฉgรฉtale et animale comme les rรฉsidus vรฉgรฉtaux et les dรฉjections animales. La matiรจre organique morte du sol joue un rรดle dans la stabilisation des agrรฉgats et la survie de la faune qui est ร  lโ€™origine des pores par lesquels lโ€™eau et lโ€™air circulent (FELLER, 1979). Elle joue un rรดle majeur dans la rรฉtention dโ€™eau et constitue surtout le substrat de la quasi-totalitรฉ de la vie biologique du sol. La matiรจre organique รฉvolue dans le sol en suivant deux processus plus ou moins simultanรฉs : la minรฉralisation, qui est la transformation des rรฉsidus organiques en composรฉs minรฉraux (CO2, H2O, NH3) et l’humification, qui est la transformation de ces mรชmes rรฉsidus en polymรจres de poids molรฉculaires รฉlevรฉs plus stables que les produits de dรฉpart. La matiรจre organique est surtout prรฉsente dans les horizons de surface (entre 0 et 10 cm de profondeur) auxquels elle donne une teinte plus foncรฉe que les horizons sous-jacents.

LES FRACTIONS ORGANIQUES INTERMEDIAIRES

Ces fractions sont formรฉes de litiรจres et de racines en cours de dรฉcomposition. Leur taux dans le sol dรฉpend de la prรฉsence de dรฉcomposeurs et des conditions climatiques. Ces fractions sont composรฉes en large partie des composรฉs chimiques rรฉcalcitrants telles que la lignine et la cellulose.

LES FRACTIONS ORGANIQUES STABILISES

Elles proviennent de l’รฉvolution des matiรจres citรฉes prรฉcรฉdentes. Ces composรฉs sont formรฉs de nouvelles molรฉcules polymรฉrisรฉes (acides humiques, acides fulviques) obtenues ร  partir des molรฉcules simples (sucres, celluloses, composรฉs phรฉnoliques, lignines, matiรจres azotรฉes) par dรฉcomposition des matiรจres vรฉgรฉtales. Les types dโ€™humus formรฉs sont variรฉs et cโ€™est surtout le rapport C/N qui sert de critรจre pour la classification de type dโ€™humus car il a une valeur caractรฉristique pour chaque type dโ€™humus. Il est de lโ€™ordre de 10 ร  15 pour les humus de type mull, de lโ€™ordre de 15 ร  25 pour les humus de type moder et supรฉrieur ร  25 pour les humus de type mor.

La phase liquide du sol

La phase liquide est constituรฉe par lโ€™eau du sol dans lequel sont dissous les minรฉraux. Lโ€™eau du sol est responsable des รฉchanges ioniques et contient les composantes organo minรฉrales en solution (Ca2+, Mg2+, K+ et Na+ ). Sa disponibilitรฉ contrรดle lโ€™activitรฉ biologique dans le sol (LAVELLE & SPAIN, 2002). L’eau peut รชtre prรฉsente dans les sols ร  l’รฉtat solide, gazeux et dans sa forme habituelle ร  l’รฉtat liquide (LAVELLE & SPAIN, 2002). L’รฉtat liquide de l’eau se prรฉsente sous trois formes: l’eau libre des fissures, ร  laquelle s’ajoute l’eau de ruissellement superficiel; elles circulent en entraรฎnant une partie des composรฉs du sol ; l’eau interstitielle ou de percolation, circulant entre les particules du sol et constituant les nappes phrรฉatiques et l’eau d’imbibition qui est soit adsorbรฉe ร  la surface des grains, soit absorbรฉe par certains corps hygroscopiques comme les argiles (FRONTIER &PICHOD-VIALE, 1995).

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Table des matiรจres

INTRODUCTION
1. LE SOL
1.1. Les constituants du sol
1.1.1. La fraction minรฉrale
1.1.2. La fraction organique
1.1.3. La phase liquide du sol
1.1.4. La phase gazeuse du sol
1.2. Les propriรฉtรฉs physiques du sol
1.2.1. La texture
1.2.2. La structure
1.3. Quelques exemples de lโ€™importance de la structure des sols
1.3.1. Sur la croissance des plantes
1.3.2. Sur lโ€™activitรฉ biologique
2. APPORTS ORGANIQUES EXOGENES : CAS DES LITIERES
2.1. Les principaux constituants des litiรจres
2.1.1. Lโ€™azote et le carbone organique
2.1.2. Les composรฉs phรฉnoliques des litiรจres
2.1.3. Les autres constituants des litiรจres
2.2. Processus et acteurs de la dรฉcomposition des litiรจres
2.2.1. Flux de C et N pendant la dรฉcomposition
2.2.2. Impact de la qualitรฉ des litiรจres sur le processus de dรฉcomposition
2.2.3. Impact de la qualitรฉ des litiรจres sur lโ€™activitรฉ des microorganismes du sol
2.2.4. Les mรฉthodes dโ€™รฉtudes de la dรฉcomposition
3. LES PRINCIPALES SOURCES Dโ€™AZOTE
3.1. N organique
3.2. N minรฉral
3.3. La fixation de lโ€™azote atmosphรฉrique
4. LE S PROCESSUS DE TRANSFORMATION DE Lโ€™AZOTE
4.1. Lโ€™ammonification
4.2. La nitrification
4.2.1. La nitrification autotrophe
4.2.2. La nitrification hรฉtรฉrotrophe
4.3. Lโ€™immobilisation de lโ€™azote minรฉral
4.4. Le lessivage
4.5. La fixation de lโ€™ammonium par les argiles
4.6. La dรฉnitrification
4.7. La volatilisation de lโ€™ammonium
4.8. Lโ€™assimilation
5. ECOLOGIE DES BACTERIES NITRIFIANTES
5.1. Caractรฉrisation des populations nitrifiantes
5.2. Rรฉpartition des bactรฉries nitrifiantes
5.3. Facteurs du milieu influenรงant la croissance et lโ€™activitรฉ des bactรฉries nitrifiantes
5.3.1. La disponibilitรฉ du substrat
5.3.2. Le pH
5.3.3. La tempรฉrature
5.3.4. Lโ€™oxygรจne dissous
5.4. Inhibiteurs de la nitrification
5.5. Diffรฉrence de sensibilitรฉ des souches nitrifiantes
CONCLUSION

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