Récemment, tous les humipedons de la planète ont été placés dans un cadre morpho-fonctionnel, en améliorant ce qui avait été proposé pour les sols forestiers et pour les tourbes. Cette classification est proposée dans une série d’articles qui composent trois Special Issues de Applied Soil Journal (Zanella and Ascher-Jenull, 2018). Dans cette journée dédiée à l’étude des sols, je vais vous présenter les aspects saillants de cette classification, en focalisant d’un côté sur les avancées qu’elle représente pour ses aspects écologiques et fonctionnels (reliés à la biodiversité) et de l’autre sur les choses qui restent à faire pour aller plus loin dans la connaissance du sols comme origine et fondement de la biodiversité de la planète. La présentation sera subdivisée en 4 parties, dédiées respectivement aux sols : a) forestiers (Jabiol et al., 2005; A. Zanella et al., 2017b; Augusto Zanella et al., 2017a), b) hydromorphes (Delft et al., 2002; Zanella et al., 2018a), c) « bizzarres » (Pietrasiak, 2015; Zanella et al., 2018b)et d) anthropogéniques (Topoliantz et al., 2000; A. Zanella et al., 2017a; Augusto Zanella et al., 2017b). Dans cette dernière catégorie je montrerai comment on peut classer les composts et les sols agricoles en les comparant à leur « matrices d’origine ». Une application pour iPhone permet de ne pas amener sur le terrain la clé de classification des humus forestiers et de reconnaître assez facilement les systèmes et les formes d’humus terrestres. De nombreux schémas et figures seront utilisés pour rendre l’ensemble le moins barbant possible. Références bibliographiques : Delft, S.P.J. van, Kemmers, R.H., Waal, R.W. de, 2002. Ecologische typering van bodems onder korte vegetaties. Het humusprofiel als graadmeter voor standplaatsontwikkeling. Landsch. Tijdschr. voor Landschapsecologie en Milieukd. 19, 152–164. Jabiol, B., Feller, C., Grève, M.H., 2005. Quand l’humus est à l ’ origine de la pédologie. Etudes Gest. des Sols 12, 123–134. Pietrasiak, N., 2015. Field Guide to Classify Biological Soil Crusts for Ecological Site Evaluation. Biology Department John Carroll University, USA. Topoliantz, S., Ponge, J.F., Viaux, P., 2000. Earthworm and enchytraeid activity under different arable farming systems, as exemplified by biogenic structures. Plant Soil 225, 39–51. doi:10.1023/A:1026537632468 Zanella, A., Ascher-Jenull, J., 2018. Editorial. Appl. Soil Ecol. 122, 1–9. doi:https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2017.11.029 Zanella, A., De Waal, R., Van Delft, B., Ponge, J.-F., Ferronato, C., De Nobili, M., Le Bayon, R.-C., Andreetta, A., Kõlli, R., 2018a. Humusica 2, article 10: Histic humus systems and forms – Key of classification1. Appl. Soil Ecol. 122, 154–161. doi:https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2017.06.035 Zanella, A., Ponge, J.-F., Fritz, I., Pietrasiak, N., Matteodo, M., Nadporozhskaya, M., Juilleret, J., Tatti, D., Bayon, R.-C. Le, Rotschild, L., Mancinelli, R., 2018b. Humusica 2, article 13: Para humus systems and forms. Appl. Soil Ecol. 122, 181–199. doi:https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2017.09.043 Zanella, A., Ponge, J.-F., Guercini, S., Rumor, C., Nold, F., Sambo, P., Gobbi, V., Schimmer, C., Chaabane, C., Mouchard, M.-L., Garcia, E., van Deventer, P., 2017a. Humusica 2, article 16: Techno humus systems and recycling of waste. Appl. Soil Ecol. doi:10.1016/j.apsoil.2017.09.037 Zanella, A., Ponge, J.-F., Jabiol, B., Sartori, G., Kolb, E., Gobat, J.M., Bayon, R.C.L., Aubert, M., Waal, R.D., Delft, B.V., Vacca, A., Serra, G., Chersich, S., Andreetta, A., Cools, N., Englisch, M., Hager, H., Katzensteiner, K., Brethes, A., Nicola, C.D., Testi, A., Bernier, N., Graefe, U., Juilleret, J., Banas, D., Garlato, A., Obber, S., Galvan, P., Zampedri, R., Frizzera, L., Tomasi, M., Menardi, R., Fontanella, F., Filoso, C., Dibona, R., Bolzonella, C., Pizzeghello, D., Carletti, P., Langhor, R., Cattaneo, D., Nardi, S., Nicolini, G., Viola, F., 2017b. Humusica 1, article 4: Terrestrial humus systems and forms-Specific terms and diagnostic horizons. Appl. Soil Ecol. doi:10.1016/j.apsoil.2017.07.005 Zanella, A., Ponge, J.-F., Jabiol, B., Sartori, G., Kolb, E., Le Bayon, R.-C., Gobat, J.-M., Aubert, M., De Waal, R., Van Delft, B., Vacca, A., Serra, G., Chersich, S., Andreetta, A., Kõlli, R., Jacques Brun, J., Cools, N., Englisch, M., Hager, H., Katzensteiner, K., Brêthes, A., De Nicola, C., Testi, A., Bernier, N., Graefe, U., Wolf, U., Juilleret, J., Garlato, A., Obber, S., Galvan, P., Zampedri, R., Frizzera, L., Tomasi, M., Banas, D., Bureau, F., Tatti, D., Salmon, S., Menardi, R., Fontanella, F., Carraro, V., Pizzeghello, D., Concheri, G., Squartini, A., Cattaneo, D., Scattolin, L., Nardi, S., Nicolini, G., Viola, F., 2017a. Humusica 1, article 5_ Terrestrial humus systems and forms — Keys of classification of humus systems and forms. doi:10.1016/j.apsoil.2017.06.012 Zanella, A., Ponge, J.-F., Topoliantz, S., Bernier, N., Juilleret, J., 2017b. Humusica 2, Article 15: Agro humus systems and forms. doi:10.1016/j.apsoil.2017.10.011

Humusica, regard morpho-fonctionnel sur tous les humipedons de la Terre

Zanella Augusto;
2018

Abstract

Récemment, tous les humipedons de la planète ont été placés dans un cadre morpho-fonctionnel, en améliorant ce qui avait été proposé pour les sols forestiers et pour les tourbes. Cette classification est proposée dans une série d’articles qui composent trois Special Issues de Applied Soil Journal (Zanella and Ascher-Jenull, 2018). Dans cette journée dédiée à l’étude des sols, je vais vous présenter les aspects saillants de cette classification, en focalisant d’un côté sur les avancées qu’elle représente pour ses aspects écologiques et fonctionnels (reliés à la biodiversité) et de l’autre sur les choses qui restent à faire pour aller plus loin dans la connaissance du sols comme origine et fondement de la biodiversité de la planète. La présentation sera subdivisée en 4 parties, dédiées respectivement aux sols : a) forestiers (Jabiol et al., 2005; A. Zanella et al., 2017b; Augusto Zanella et al., 2017a), b) hydromorphes (Delft et al., 2002; Zanella et al., 2018a), c) « bizzarres » (Pietrasiak, 2015; Zanella et al., 2018b)et d) anthropogéniques (Topoliantz et al., 2000; A. Zanella et al., 2017a; Augusto Zanella et al., 2017b). Dans cette dernière catégorie je montrerai comment on peut classer les composts et les sols agricoles en les comparant à leur « matrices d’origine ». Une application pour iPhone permet de ne pas amener sur le terrain la clé de classification des humus forestiers et de reconnaître assez facilement les systèmes et les formes d’humus terrestres. De nombreux schémas et figures seront utilisés pour rendre l’ensemble le moins barbant possible. Références bibliographiques : Delft, S.P.J. van, Kemmers, R.H., Waal, R.W. de, 2002. Ecologische typering van bodems onder korte vegetaties. Het humusprofiel als graadmeter voor standplaatsontwikkeling. Landsch. Tijdschr. voor Landschapsecologie en Milieukd. 19, 152–164. Jabiol, B., Feller, C., Grève, M.H., 2005. Quand l’humus est à l ’ origine de la pédologie. Etudes Gest. des Sols 12, 123–134. Pietrasiak, N., 2015. Field Guide to Classify Biological Soil Crusts for Ecological Site Evaluation. Biology Department John Carroll University, USA. Topoliantz, S., Ponge, J.F., Viaux, P., 2000. Earthworm and enchytraeid activity under different arable farming systems, as exemplified by biogenic structures. Plant Soil 225, 39–51. doi:10.1023/A:1026537632468 Zanella, A., Ascher-Jenull, J., 2018. Editorial. Appl. Soil Ecol. 122, 1–9. doi:https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2017.11.029 Zanella, A., De Waal, R., Van Delft, B., Ponge, J.-F., Ferronato, C., De Nobili, M., Le Bayon, R.-C., Andreetta, A., Kõlli, R., 2018a. Humusica 2, article 10: Histic humus systems and forms – Key of classification1. Appl. Soil Ecol. 122, 154–161. doi:https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2017.06.035 Zanella, A., Ponge, J.-F., Fritz, I., Pietrasiak, N., Matteodo, M., Nadporozhskaya, M., Juilleret, J., Tatti, D., Bayon, R.-C. Le, Rotschild, L., Mancinelli, R., 2018b. Humusica 2, article 13: Para humus systems and forms. Appl. Soil Ecol. 122, 181–199. doi:https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2017.09.043 Zanella, A., Ponge, J.-F., Guercini, S., Rumor, C., Nold, F., Sambo, P., Gobbi, V., Schimmer, C., Chaabane, C., Mouchard, M.-L., Garcia, E., van Deventer, P., 2017a. Humusica 2, article 16: Techno humus systems and recycling of waste. Appl. Soil Ecol. doi:10.1016/j.apsoil.2017.09.037 Zanella, A., Ponge, J.-F., Jabiol, B., Sartori, G., Kolb, E., Gobat, J.M., Bayon, R.C.L., Aubert, M., Waal, R.D., Delft, B.V., Vacca, A., Serra, G., Chersich, S., Andreetta, A., Cools, N., Englisch, M., Hager, H., Katzensteiner, K., Brethes, A., Nicola, C.D., Testi, A., Bernier, N., Graefe, U., Juilleret, J., Banas, D., Garlato, A., Obber, S., Galvan, P., Zampedri, R., Frizzera, L., Tomasi, M., Menardi, R., Fontanella, F., Filoso, C., Dibona, R., Bolzonella, C., Pizzeghello, D., Carletti, P., Langhor, R., Cattaneo, D., Nardi, S., Nicolini, G., Viola, F., 2017b. Humusica 1, article 4: Terrestrial humus systems and forms-Specific terms and diagnostic horizons. Appl. Soil Ecol. doi:10.1016/j.apsoil.2017.07.005 Zanella, A., Ponge, J.-F., Jabiol, B., Sartori, G., Kolb, E., Le Bayon, R.-C., Gobat, J.-M., Aubert, M., De Waal, R., Van Delft, B., Vacca, A., Serra, G., Chersich, S., Andreetta, A., Kõlli, R., Jacques Brun, J., Cools, N., Englisch, M., Hager, H., Katzensteiner, K., Brêthes, A., De Nicola, C., Testi, A., Bernier, N., Graefe, U., Wolf, U., Juilleret, J., Garlato, A., Obber, S., Galvan, P., Zampedri, R., Frizzera, L., Tomasi, M., Banas, D., Bureau, F., Tatti, D., Salmon, S., Menardi, R., Fontanella, F., Carraro, V., Pizzeghello, D., Concheri, G., Squartini, A., Cattaneo, D., Scattolin, L., Nardi, S., Nicolini, G., Viola, F., 2017a. Humusica 1, article 5_ Terrestrial humus systems and forms — Keys of classification of humus systems and forms. doi:10.1016/j.apsoil.2017.06.012 Zanella, A., Ponge, J.-F., Topoliantz, S., Bernier, N., Juilleret, J., 2017b. Humusica 2, Article 15: Agro humus systems and forms. doi:10.1016/j.apsoil.2017.10.011
2018
Atti del Congresso - Journées d'Etude des Sols 2018
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