Le sol possède un certain nombre de propriétés émergentes qui ne peuvent être réduites à de simples composants, le sol est vivant. Surgit le soleil avec un certain nombre de propriétés qui ne peuvent être comparées à de simples compositions, le soleil est vivant. Au XIXe siècle, les sciences du soleil se sont développées dans des systèmes de serre simplifiés avec un soleil dans le pot. En modifiant une variable, par exemple l’apport d’un nutriment, tous les choix se ressemblent à certains, il est donc facile de constater qu’il existe un lien direct entre la disponibilité des nutriments et la production des plantes.
Il existe un conduit à la formulation du poids minimum de Liebig, si l’on parle de croissance pour la ressource la plus rare. Cela a, à son tour, posé les bases de l’opinion dominante selon laquelle les quantités générales d’azote dissous sont disponibles pour que les plantes puissent satisfaire une forte demande en azote en attendant de courtes périodes de croissance vigoureuse.
La (trop) simple loi du minimum
Les nombreuses affirmations sur les engrais azotés reposent sur cette base scientifique étroite et réductionniste, qui l’utilisation de l’engrais azotés repose sur un contrôle selon lequel aucun engrais supplémentaire n’est appliqué. Ces expériences portent en premier lieu sur la monoculture du maïs ou du bleu ou sur une rotation de cultures extrêmement simple.
Le plus souvent, les agriculteurs ne cultivent pas avant la même récolte après la première année sans récolte. En l’absence de culture, pratiquez de meilleures rotations de culture et utilisez la fixation biologique de l’azote. Le processus de conversion de l’azote atmosphérique en azote réactif se produit. Et les deuxièmes bobines ne sont pas les substrats sans les mêmes lignes que les plantes peuvent être utilisées.
Je comprends les caractéristiques dynamiques – et le désarroi – d’un être vivant, comprenant que la maîtrise des sciences du soleil est essentiellement responsable des nombreuses réductions et que les méthodes ont également produit des résultats remarquables. En fin de compte, les limites des explications simples sont plus visibles. Même au congrès agricole, les bienfaits de la « santé du soleil » avant l’ampleur au cœur de la dernière décennie.
La fertilité est une propriété émergente du soleil – tout comme d’ingrais azotés
L’idée selon laquelle les réserves d’azote inorganique sont à la base de la croissance des plantes persiste après les années 1990 et n’est pas encore remise en question par ces dissidents, pour la plupart des deux partenaires du développement biologique. De plus, la disponibilité de l’azote est considérée comme une propriété émergente du système plante-microbe-sol, comme l’indique un bon article du synthétiseur, The nitratee gap in Soil Health Concepts and Productivity Measurements , de Stuart Grandy et ses collègues. publié dans Soil Biology and Biochemistry (2022).
Les propriétés émergentes sont des caractéristiques des systèmes que les parties individuelles d’un système ne possèdent pas. Il n’est pas possible d’étudier les composants individuels et de comprendre les fonctions du système. Le système peut être un être vivant chez tant d’humains, un organe (le cerveau), un écosystème ou la vie du monde.
Remarque
Dans un système intensifié, la plupart des processus naturels régulant l’azote entre les plantes, les microbes et les minéraux, par exemple la fixation biologique de l’azote et la mycorhisation, sont supprimés. Les plantes ont également adapté une physiologie basée sur la disponibilité en azote. Avec un apport abondant en N, les plantes investissent beaucoup dans les cultures et devant les feuilles et les pousses. Les portions d’azote sont importantes, vous devez disposer d’un apport régulier en minéraux azotés pour votre voyage. Comme vous l’avez choisi pour l’azote, d’autres perturbations, par exemple le séchage, perturbent l’apport d’azote aux plantes (Fontaine et al 2023, Grandy et al 2022).
Il convient de noter que la vision du soleil dans tant d’organismes vivants n’est ni nouvelle ni unique au mouvement biologique ou aux discours modernes sur la santé du soleil. L’existence de nombreux proverbes dans le monde comme celui du soleil est considéré comme source de vie et de richesse. Que le vieil homme, Adam, le premier homme, vient de la même histoire qu’Adam, le premier homme. Toujours en latin, l’humus, l’un des principaux constituants du soleil, fait partie de la même raison que l’homme, pour l’homme. En ce sens, la réduction du soleil à une arène de chimie et de physique est une parenthèse moderniste.
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Le triangle de l’azote au soleil
Plus sur creuse (!) dans la vie souterraine, plus sur vous et plus sur cela nous fait comprendre qu’on ne sait même pas quelle fraction de ce qui se passe ici. En général, l’un des ports et noms de sauce suivants fournit l’azote approprié à la disposition des plantes.
Les fines herbes peuvent être utilisées dans une zone où l’oxygène stimule l’activité microbienne et la libération d’azote. Les exsudats raciaux augmentent l’activité microbienne et stimulent la production d’acides organiques et d’enzymes qui mobilisent l’azote dans la matière organique associée aux minéraux (MAOM). Comme les protistes, les nématodes et autres prédateurs, ils se nourrissent de microbes, débarrassés de l’azote d’une « chambre microbienne ».
Les mycorhizes peuvent pénétrer les agrégats du sol pour accéder aux poches de nitrogène. Comme l’exprime Grandy dans le (2022) : « The multiple view of the plants accèdent à l’azote fournit un apport d’azote plus résilient dans des conditions variables : si un « tuyau » est fermé, de nombreux autres peuvent encore fournir de l’azote. » Pour commencer, il est également clair que les plantes peuvent utiliser l’azote sous des formes organiques, par exemple sous les mêmes formes d’acides aminés. On ne sait pas clairement sur quel point cela est important (Näsholm et al 2009).
Pour que les plantes puissent donner leur maximum, elles ont besoin de beaucoup d’azote. Une culture de maïs peut avoir besoin de 3 kg d’azote par hectare et par jour. En effet, cet apport peut être encore plus assuré pour la minéralisation de la matière organique du soleil pour les micro-organismes. Comme je ne suis pas d’accord avec Grandy et al. : « Les plantes ne sont pas exposées aux agents actifs transitant par le cycle de l’azote, mais elles sont souvent actives dans trois répétitions d’interactions complexes avec les microbes et les minéraux ».
L’azote et le carbone sont nos compagnons
Il existe une littérature scientifique abondante sur l’impact des substances azotées sur la matière organique (c’est-à-dire le charbon). L’idée derrière l’application d’un primer azoté est bénéfique pour fixer le visage charbonneux au soleil, de manière générale sur deux sujets différents :
1) Grâce à l’utilisation d’engrais azotés, la photosynthèse totale augmente, ce qui permet de fixer la face des plantes en carbone. Une partie de ce charbon est retirée de la terre sous la forme la plus productive, mais elle restera également en excès de paillettes, de racines et de résidus dans le champ ;
2) Il existe une forte relation (stoechiométrie) entre le carbone et les nutriments tels que l’azote et le phosphore dans la matière organique du soleil et, par conséquent, quatre douzaines de quantités concomitantes de ces nutriments pour augmenter la force du charbon.
Explication
En examinant les affirmations précédentes, notez que celles-ci ne sont pas réalistes et universellement valables. Le contenu de cet article est basé sur le type de recherche décrit dans le premier article. De plus, la majorité des recherches de charbon de bois dans la semelle sont orientées vers les couches supérieures de matières organiques, ce qui signifie que vous disposez également d’énormes réserves de charbon de bois dans la base et que tout le charbon n’est pas stocké sous autant de formes de matières organiques.
Selon une estimation, les carbonates du soleil (C inorganique principalement sous forme de CaCO3 ) représentent plus de 2 300 Gt de carbone à 2 m d’altitude, ce qui équivaut au caractère quasi total des stocks de C organique. Ces stocks de C inorganique se perdent continuellement sous forme de CO2 en neutralisant l’acidification du sol induite par la fertilisation azotée (Zamanian et al. 2021). Si nous pas des essais sur le terrain aux systèmes, nous constatons que la plupart des sols ont perdu du charbon tout au long de l’ère de l’utilisation accumulée d’engrais azotés (Lal et al. 2015).
Conclusion
Parallèlement au système, l’utilisation de la matière bleue ne constitue pas un pas vers une augmentation de la matière organique du soleil. L’argument de l’azote en faveur de la séquestration du charbon est considéré comme un départ ou peut-être comme une méthode pour attirer l’attention sur les émissions de gaz importantes dans les serres associées à la production, au transport et à l’utilisation ( Rundgren 2021 ).
Veuillez noter qu’il existe un lien entre l’azote et le carbone et que la disponibilité de l’azote, une propriété émergente du soleil, est limitée. La matière organique et ses différentes fractions émergent de manière égale et répondent aux mêmes processus biologiques (par exemple la « pompe microbienne du soleil » (Liang 2020)) où l’azote est tout aussi important pour l’accumulation de carbone au soleil.
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Sources :
Fontaine, S. et al., Synchronie plante-sol dans les cycles des nutriments : apprendre des écosystèmes pour concevoir des agrosystèmes durables, Global Change Biology Volume30, numéro 1.
Grandy et al., L’écart d’azote dans les concepts de santé des sols et les mesures de fertilité, Soil Biology and Biochemistry, Volume 175, 2022, 108856
Jilling, A. et al, 2021. Mechanisms of love permettant aux plantes et aux microbes d’accéder à la matière organique associée aux minéraux. Biologie des sols et biochimie 158, 108265.
Lal, R., Wakene Negassa, Klaus Lorenz, Sequestration du carbone au soleil, Current Opinion in Environmental Sustainability, Volume 15, 2015, pages 79-86
Liang, C. Pompe à carbone microbienne du sol : mécanisme et évaluation. Ecole du sol. Lett.2, 241-254 (2020). https://doi.org/10.1007/s42832-020-0052-4
Näsholm, T., Kielland, K. et Ganeteg, U. (2009), Absorption de l’azote organique par les plantes. Nouveau phytologue, 182 : 31-48.
Roque-Malo, S., Woo, D.K., Kumar, P. (2020). Modélisation du rôle de l’exsudation racinaire dans la dynamique des aliments de la zone critique. Recherche de ressources en eau , 56, e2019WR026606
Rundgren, G. L’engrais azoté n’est pas une solution climatique, Garden Earth, 8 août 2021.
Zamanian, Kazem, Jianbin Zhou, Yakov Kuzyakov, Carbonates du sol : la source de Carbone non valorisée et irrécupérable, Geoderma, Volume 384, 2021, 114817.
Tiré du jardin de la terre de Gunnar Rundgren

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