{"id":6668,"date":"2022-07-10T10:40:25","date_gmt":"2022-07-10T09:40:25","guid":{"rendered":"https:\/\/ksapa.org\/fr\/?p=6668"},"modified":"2024-12-16T22:52:01","modified_gmt":"2024-12-16T21:52:01","slug":"farine-de-roche-glaciaire-solution-innovante-pour-lagriculture-durable","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ksapa.org\/fr\/farine-de-roche-glaciaire-solution-innovante-pour-lagriculture-durable\/","title":{"rendered":"Farine de roche glaciaire : solution innovante pour l\u2019agriculture durable"},"content":{"rendered":"\n
Le changement climatique, la s\u00e9curit\u00e9 alimentaire et la protection de la biodiversit\u00e9 font partie des enjeux les plus importants et les plus urgents de notre \u00e9poque, et ils sont tr\u00e8s \u00e9troitement li\u00e9s. En effet, une solution dans l’un de ces domaines peut avoir des r\u00e9percussions sur les deux autres.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n Le changement climatique et l’agriculture sont des processus interd\u00e9pendants. Le r\u00f4le du secteur agricole dans les \u00e9missions de gaz \u00e0 effet de serre (GES) est bien connu mais mal compris. Plus d’un quart des \u00e9missions de GES dans le monde proviennent de l’agriculture, de la sylviculture et du changement d’affectation des terres.<\/a> Et si l’on ne s’y attaque pas activement, ces \u00e9missions risquent d’augmenter \u00e0 mesure que la population de notre plan\u00e8te et les besoins en nourriture continuent de cro\u00eetre. Inversement, le changement climatique peut \u00e9galement avoir des r\u00e9percussions importantes sur l’agriculture en raison des s\u00e9cheresses, des inondations, des vagues de chaleur et des parasites, par exemple. Le changement climatique peut \u00e9galement avoir un impact sur la fertilit\u00e9 des sols, la s\u00e9curit\u00e9 alimentaire et la biodiversit\u00e9, ainsi que sur la disponibilit\u00e9 de l’eau d’irrigation et des terres agricoles.<\/p>\n\n\n\n Si l’impact potentiel du secteur agricole sur le changement climatique et vice versa est \u00e9vident, les d\u00e9couvertes et les innovations \u00e0 travers le monde permettent de continuer \u00e0 att\u00e9nuer et \u00e0 minimiser les impacts n\u00e9gatifs du changement climatique et de l’agriculture de l’un sur l’autre.<\/p>\n\n\n\n \u00ab\u00a0Si vous regardez cela du point de vue de la biodiversit\u00e9, cela signifie que vous pourriez produire plus de nourriture dans la m\u00eame zone<\/em>\u00ab\u00a0, explique le professeur Minik Rosing, professeur de g\u00e9ologie \u00e0 l’universit\u00e9 de Copenhague. \u00ab\u00a0Et dans certains cas, je crois que nous pouvons augmenter les zones foresti\u00e8res<\/em>\u00ab\u00a0.<\/p>\n\n\n\n L’une de ces d\u00e9couvertes est la farine de roche glaciaire du Groenland. Avec la fonte des glaciers, les roches r\u00e9duites \u00e0 l’\u00e9tat de nanoparticules par le poids du retrait de la couche de glace, d\u00e9posent environ un milliard de tonnes de limon par an, appel\u00e9 farine de roche glaciaire, sur la plus grande \u00eele du monde. Il s’agit d’un paradoxe \u00e9mergent, car la farine de roche glaciaire, un sous-produit de la fonte des glaciers due au changement climatique et au r\u00e9chauffement de la plan\u00e8te, pourrait contribuer \u00e0 att\u00e9nuer les effets de ce m\u00eame ph\u00e9nom\u00e8ne.<\/p>\n\n\n\n Le professeur Minik Rosing, professeur de g\u00e9ologie \u00e0 l’universit\u00e9 de Copenhague, et son \u00e9quipe ont \u00e9tabli que la boue riche en nutriments stimule le rendement agricole lorsqu’elle est appliqu\u00e9e sur les terres cultiv\u00e9es et absorbe le dioxyde de carbone de l’air au cours du processus. L’\u00e9quipe de Copenhague a travaill\u00e9 avec des \u00e9quipes de Sao Paulo, au Br\u00e9sil, et de l’universit\u00e9 du Ghana, et a r\u00e9ussi \u00e0 augmenter les rendements de ma\u00efs de 30 % en utilisant de la farine de roche glaciaire pour compenser l’impact de la pluie et de la chaleur sur les sols tropicaux pauvres.<\/p>\n\n\n\n La taille nanom\u00e9trique et la min\u00e9ralogie des particules de limon permettent aux plantes d’acc\u00e9der plus facilement aux nutriments, notamment le potassium, le magn\u00e9sium et le silicium, par rapport aux particules de sol normales. Rosing et son \u00e9quipe ont d\u00e9montr\u00e9 que le limon fonctionne et, dans le cadre de la recherche mentionn\u00e9e au Ghana, ils l’ont test\u00e9 sur cinq saisons de croissance.<\/p>\n\n\n\n Ses recherches se concentrent donc maintenant sur<\/p>\n\n\n\n – Combien de temps cela fonctionne-t-il ?<\/p>\n\n\n\n – Quelles sont les circonstances les plus optimales pour que la boue fonctionne, quels types de cultures peuvent b\u00e9n\u00e9ficier le plus de son utilisation et quelle quantit\u00e9 doit \u00eatre utilis\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n\u00c9tude de cas : La farine de roche glaciaire du Groenland offre une solution \u00e0 l’agriculture r\u00e9g\u00e9n\u00e9rative<\/strong><\/h2>\n\n\n\n