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Glomaline vue d'un microscope
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Structure et santé du sol avec les champignons mycorhiziens AGTIV et la glomaline

Pour obtenir des cultures saines, il est important d'avoir un sol en santé, ce qui commence par une bonne structure du sol. Une bonne structure de sol permet d'améliorer plusieurs de ses bénéfices.

Structure et santé du sol avec les champignons mycorhiziens AGTIV® et la glomaline

Pour obtenir des cultures saines, il est important d'avoir un sol en santé, ce qui commence par une bonne structure du sol. Une bonne structure de sol permet d'améliorer plusieurs de ses bénéfices comme :

  • Augmenter l'infiltration et la circulation de l'eau et de l'air ;
  • Augmenter la résistance à l'érosion ;
  • Améliorer la capacité de rétention d'eau ;
  • Réduire les pertes de nutriments et augmenter leur recyclage ;
  • Réduire la compaction du sol ;
  • Accroît la réserve en carbone du sol ;
  • Stimuler l'activité microbienne bénéfique.

Les champignons mycorhiziens peuvent contribuer à améliorer la structure du sol de trois manières intrinsèquement reliées. D’abord biophysiquement grâce aux hyphes qui creusent et explorent le sol. Ensuite biologiquement en servant de nourriture aux bactéries et microbes bénéfiques présents dans le sol. Puis, enfin, biochimiquement grâce à la production d’une colle biologique appelée glomaline.

Biophysique – Creuser le sol

Tout d'abord, regardons les hyphes mycorhiziens qui se développent dans le sol. Les hyphes agissent comme une machine à creuser des tunnels, exerçant une pression considérable sur les particules du sol tout en se frayant un chemin pour obtenir davantage de nutriments et d’eau. Les hyphes forcent les matières organiques et les particules d'argile à se rapprocher, ce qui entraîne la formation de micro-agrégats.

Au fur et à mesure que les racines de la plante se développent, les champignons descendent avec la racine, les hyphes situés plus haut cessent de transporter les nutriments et se décomposent en laissant des tunnels derrière eux. La création de ces tunnels contribue à améliorer la pénétration et la circulation de l'air et de l'eau. Les cycles secs et humides, favorisés par les mycorhizes, augmentent la liaison entre les racines, les exsudats fongiques et les particules du sol.

Biologique – Nourrir les bactéries bénéfiques

Sur le plan biologique, les hyphes (filaments) et leurs exsudats (sécrétions) sert de nourriture pour la croissance et l’augmentation de la biomasse microbienne. Cette biomasse sécrète des composés qui participent à la fixation des particules du sol et réduisent la tension de l'eau.

Biochimique – Coller les particules du sol ensemble

En se développant, les champignons mycorhiziens utilisent le carbone de la plante pour sécréter une glycoprotéine appelée glomaline. La glomaline scelle et solidifie l’extérieur des hyphes pour éviter que l’eau et les nutriments ne se perdent sur le chemin vers et depuis la plante.

Suite à la mort des hyphes, la glomaline se dépose dans le sol où elle agit comme une colle biologique et lie les particules du sol, des plus fines ou plus importantes, pour former des agrégats, contribuant directement à la matière organique stable d'un sol, et jouant un rôle fondamental dans sa fertilité.

En formant des accumulations de particules du sol, la glomaline permet une meilleure pénétration de l’eau et de l’air, réduisant la formation d’une lame d’eau superficielle et son érosion. La glomaline est donc un acteur majeur dans l'agrégation des particules du sol et dans leur stabilité.

Glomaline – réserve de carbone

En effet, la glomaline est difficile à décomposer et s'accumule donc. Sarah Wright, spécialiste des sols, qui a découvert cette substance en 1996, estime que la glomaline représente une fraction importante du carbone séquestré dans les sols de la planète. Elle représenterait 27% du carbone du sol et resterait dans les sols pendant 7 à 42 ans (S. Wright, USDA. 2002).

En conclusion, les inoculants mycorhiziens AGTIV® aident et à obtenir de meilleurs rendements et à structurer le sol en :

  • creusant des tunnels et forçant les particules du sol en micro-agrégats;
  • participant à la croissance des bactéries et augmentant la biomasse microbienne;
  • produisant de la glomaline.