{"id":12222,"date":"2023-09-24T16:14:51","date_gmt":"2023-09-24T16:14:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.africa-press.net\/comores\/politique\/une-cooperation-etonnante-entre-plantes-et-microbes-du-sol-permet-de-capter-le-co2-plus-facilement"},"modified":"2023-09-24T18:21:10","modified_gmt":"2023-09-24T18:21:10","slug":"une-cooperation-etonnante-entre-plantes-et-microbes-du-sol-permet-de-capter-le-co2-plus-facilement","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.africa-press.net\/comores\/toutes-les-actualites\/une-cooperation-etonnante-entre-plantes-et-microbes-du-sol-permet-de-capter-le-co2-plus-facilement","title":{"rendered":"Une coop\u00e9ration \u00e9tonnante entre plantes et microbes du sol permet de capter le CO2 plus facilement"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #ff6600\"><strong>Africa-Press &#8211; Comores. <\/strong><\/span>La nature est capable de faire des choses absolument e\u0301tonnantes\u201d, nous raconte Eric Verrecchia, chercheur en bioge\u0301ochimie a\u0300 l\u2019Universite\u0301 de Lausanne (Suisse). Il fait re\u0301fe\u0301rence a\u0300 la voie oxalate-carbonate, un processus ou\u0300 des organismes vivants re\u0301ussissent ensemble a\u0300 synthe\u0301tiser une forme mine\u0301rale du carbone a\u0300 partir du CO2 atmosphe\u0301rique. \u201cJ\u2019ai l\u2019impression que la course aux technologies de pie\u0301geage de carbone va donner une impulsion a\u0300 ces me\u0301thodes qu\u2019on appelle \u00ab solutions base\u0301es sur la nature \u00bb\u201d, ajoute le chercheur, qui a de\u0301couvert ce processus dans les anne\u0301es 1990s.<\/p>\n<p><b>Un super puits de carbone<\/b><\/p>\n<p>La communaute\u0301 scientifique s\u2019y inte\u0301resse de plus en plus, car les plantes implique\u0301es dans la voie oxalate-carbonate sont nettement plus efficaces que les autres pour capturer le CO2, le principal gaz a\u0300 effet de serre qu\u2019on retrouve dans l\u2019atmosphe\u0300re.<\/p>\n<p>On parle souvent des fore\u0302ts en tant que puits de carbone, mais ce n\u2019est pas toujours vrai&#8230; Car pendant que les ve\u0301ge\u0301taux captent du CO2 pour la photosynthe\u0300se, le sol respire et la matie\u0300re organique se de\u0301compose. Ainsi, les fore\u0302ts peuvent atteindre un e\u0301quilibre ou\u0300 elles absorbent autant de carbone qu\u2019elles n\u2019en e\u0301mettent. Pire encore, quand la fore\u0302t bru\u0302le, le carbone stocke\u0301 en biomasse est rapidement relargue\u0301 vers l\u2019atmosphe\u0300re.<\/p>\n<p>A\u0300 l\u2019inverse, le carbone mine\u0301ralise\u0301 sous forme de carbonate est stable et peut rester dans le sol pendant des dizaines, voire des centaines de milliers d\u2019anne\u0301es. \u201cLa\u0300, on a un vrai puits de carbone !\u201d, s\u2019enthousiasme le chercheur. De cette manie\u0300re, le carbone est retire\u0301 de l\u2019atmosphe\u0300re sur du tre\u0300s long terme. Fascinant ! Mais comment cela fonctionne-t-il ?<\/p>\n<p><b>\u201cOn pense que cette adaptation leur permet d\u2019intensifier la photosynthe\u0300se\u201d<\/b><\/p>\n<p>Tout d\u2019abord, il faut des plantes capables de produire de l\u2019oxalate de calcium, un sel organique qui se retrouve sous forme de cristaux dans leurs tissus (feuilles, branches, tronc, etc.). Ces ve\u0301ge\u0301taux synthe\u0301tisent l\u2019oxalate lors de la photosynthe\u0300se, donc a\u0300 partir du CO2 atmosphe\u0301rique, d\u2019eau et de soleil.<\/p>\n<p>\u201cOn pense que cette adaptation leur permet d\u2019intensifier la photosynthe\u0300se, indique le chercheur. Les petits cristaux dans leurs feuilles agissent un peu comme des miroirs qui concentreraient l\u2019e\u0301nergie lumineuse.\u201d D\u2019autres hypothe\u0300ses avancent que les cristaux d\u2019oxalates serviraient a\u0300 de\u0301toxifier la plante du calcium ou agiraient comme des retardateurs d\u2019incendies et me\u0302me de protection contre les herbivores.<\/p>\n<p><b>Des autoroutes fongiques<\/b><\/p>\n<p>Quand la plante perd des feuilles ou des tiges et que celles-ci se de\u0301composent, les cristaux d\u2019oxalate sont libe\u0301re\u0301s dans le sol. \u201cDe\u0300s que l\u2019oxalate entre dans le sol, les bacte\u0301ries capables de le dige\u0301rer vont tout de suite se ruer dessus parce qu\u2019e\u0301nerge\u0301tiquement, c\u2019est super inte\u0301ressant pour elles\u201d, explique Eric Verrecchia. Pour ces microbes, l\u2019oxalate fournit encore plus d\u2019e\u0301nergie que le sucre.<\/p>\n<p>\u201cMais il y a un proble\u0300me : les bacte\u0301ries n\u2019ont pas de pattes&#8230; Alors comment font-elles pour acce\u0301der aux cristaux d\u2019oxalate ?\u201d, nous demande le chercheur. La re\u0301ponse : gra\u0302ce aux champignons ! Le myce\u0301lium des champignons que l\u2019on retrouve dans le sol ressemble a\u0300 un re\u0301seau racinaire de filaments microscopiques. Et les bacte\u0301ries peuvent \u201csurfer\u201d sur ces filaments de champignons pour se de\u0301placer dans le sol et atteindre leur nourriture ! C\u2019est ce qu\u2019on appelle des autoroutes fongiques.<\/p>\n<p>Puis, la biomine\u0301ralisation du carbone se produit lorsque les bacte\u0301ries consomment l\u2019oxalate. Les sous-produits de cette re\u0301action causent une augmentation du pH du sol, c\u2019est-a\u0300-dire que le milieu devient plus alcalin ou moins acide. D\u2019une part, cela permet d\u2019augmenter la fertilite\u0301 du sol, en fixant des nutriments tels que le calcium, le magne\u0301sium et du potassium. Mais en plus, cela transforme le CO2 issu de la digestion de l\u2019oxalate en un mine\u0301ral : le carbonate de calcium (CaCO3), aussi appele\u0301 calcaire.<\/p>\n<p>Ainsi, pour que le CO2 soit pie\u0301ge\u0301 sous forme de carbonate dans le sol, il faut avoir ces trois composantes : des plantes capables de produire de l\u2019oxalate, des champignons pour acheminer les bacte\u0301ries vers leur nourriture, ainsi que des bacte\u0301ries qui dige\u0300rent l\u2019oxalate en carbonate. \u201cSans les trois re\u0301unis, il ne se passe rien\u201d, juge Eric Verrecchia.<\/p>\n<p><b>Encore du travail a\u0300 faire<\/b><\/p>\n<p>Nous avons demande\u0301 a\u0300 Eric Verrecchia si l\u2019ide\u0301e de planter des ve\u0301ge\u0301taux oxaloge\u0300nes avec le bon microbiome pourrait contribuer a\u0300 capter du CO2 dans l\u2019atmosphe\u0300re de manie\u0300re significative. \u201cLa re\u0301ponse est oui sans aucun doute, renche\u0301rit-il du tac au tac, et je suis quelqu\u2019un qui doute !\u201d.<\/p>\n<p>Cependant, il faut d\u2019abord prendre le temps de comprendre les e\u0301cosyste\u0300mes, et c\u2019est sur quoi travaille le chercheur actuellement. En premier lieu, il faut identifier les espe\u0300ces de plantes, de bacte\u0301ries et de champignons implique\u0301es dans le processus. \u201cDans la se\u0301lection des espe\u0300ces, il faut surtout e\u0301viter de faire du monospe\u0301cisme, pre\u0301cise Eric Verrecchia. Ce serait comple\u0300tement idiot d\u2019aller planter uniquement la me\u0302me plante partout.\u201d<\/p>\n<p>De plus en plus, des projets se de\u0301veloppent a\u0300 travers le monde dans le but d\u2019optimiser la voie oxalate-carbonate. \u201cIl y a encore un beau travail a\u0300 faire, mais le potentiel est gigantesque, a\u0300 la fois en tant que puits de carbone, mais aussi pour ame\u0301liorer la fertilite\u0301 des sols tropicaux.\u201d<\/p>\n<p><strong>Pour plus d&rsquo;informations et d&rsquo;analyses sur la <a href=\"https:\/\/www.africa-press.net\/comores\">Comores<\/a>, suivez <a href=\"https:\/\/www.africa-press.net\/\">Africa-Press<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Africa-Press &#8211; Comores. La nature est capable de faire des choses absolument e\u0301tonnantes\u201d, nous raconte Eric Verrecchia, chercheur en bioge\u0301ochimie a\u0300 l\u2019Universite\u0301 de Lausanne (Suisse). 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