Cycle du carbone : de la photosynthèse à la MAOM
Card traçant le parcours du C : photosynthèse → rhizodéposition racinaire (exsudats proprement dits 5-21 %, flux total 10-40 %) → pompe microbienne → nécromasse → MAOM ou POC. Le CUE détermine l'efficience. Le priming effect peut déstabiliser le C stable. Modèles AMG et RothC ; une chaîne causale en est la traduction agronomique.
PONTAGE CATIONIQUE ET MAOM (Basile-Doelsch et al. 2020) :
- Le Ca2+ forme des ponts entre surfaces minérales et molécules organiques → micro-agrégats protégeant le C de la minéralisation
- Poussière de roche basaltique : MAOM +22% (Buss et al., 2023)
- Le calcium extractible est l'un des meilleurs prédicteurs du stock de C stable dans le sol
- Néo-formation d'argiles en présence de MO en décomposition → augmente les sites d'adsorption pour le C
APPORT SHELAKE 2026 : dimension coévolutive au cycle C. 3 événements endosymbiotiques ont fixé des microbes entiers en organelles (mitochondrie, chloroplaste, nitroplaste). La pompe microbienne à carbone continue ce processus à l'échelle de la nécromasse : une part majeure du C organique stable est d'origine microbienne post-mortem — proportion débattue selon les contextes et les sources (~33-62 %, Kästner et al. 2021 ; jusqu'à 50-80 % en sols argilo-limoneux, Liang et al. 2017 ; Cotrufo 2022). Les microbes vivants (exsudats, EPS, biofilms) et les microbes morts (MAOM) sont deux canaux de contribution au stock C.
Nouveaux sites de sorption issus de l'altération
- L'apport de poussière de roche (basalte, phonolite) augmente significativement la MAOM (matière organique associée aux minéraux) : +22 % observés dans certains essais (Buss 2023).
- Mécanisme : les minéraux secondaires (oxydes Fe/Al, argiles néoformées) issus de l'altération offrent de NOUVEAUX sites de sorption pour stabiliser le carbone labile, le protégeant ainsi de la minéralisation rapide.
- Le pontage cationique (Ca²⁺, Mg²⁺) lie les surfaces minérales aux groupements fonctionnels organiques → micro-agrégats stables intégrant le C.
- Articulation : amendements minéraux ; sol sableux (MAOM = cible centrale du chantier).
Rétroaction climatique drilosphère
- Les lombrics AUGMENTENT la sensibilité thermique (Q₁₀) de la minéralisation du carbone du sol — effet découvert en 2025, non pris en compte dans les modèles AMG/RothC classiques.
- Sous réchauffement climatique, l'activité accrue de la drilosphère pourrait ainsi ACCÉLÉRER les pertes de CO₂ — le signe net (source vs puits) restant débattu, la drilosphère ayant aussi des effets stabilisants (sélection de MAOM dans les turricules).
- Vulnérabilité opérationnelle suivie par le RÉSEAU MSV (Maraîchage Sol Vivant) : le bioréacteur drilosphérique, pilier de la fertilité biologique, devient un point de bascule climato-dépendant.
- Conséquence doctrine : MAOM-via-lombrics n'est pas un stockage inconditionnel. Les itinéraires qui misent sur la drilosphère doivent intégrer un suivi de température de sol et de Q₁₀ effectif.
- Articulation avec les lombriciens, la drilosphère et la pompe microbienne — à intégrer.
Cards en dialogue (33)
- Approfondi par
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- Soil Continuum Model (SCM) : fin du paradigme de l'humification, necromasse microbienne et fractions fonctionnelles MAOM/POM
- Virome et gènes métaboliques auxiliaires (AMG) : le phage reprogramme l'hôte et co-pilote les cycles biogéochimiques
- Pompe microbienne à carbone : voies in vivo/ex vivo, effet Tombeau et leviers d'activation
- Voir aussi (30)
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- Profil sol sableux : plafond MAOM bas, marge structurale maximale, métastabilité biologique
- Lombriciens : catégories écologiques, drilosphère, turricules, biopores et interactions racines
- Amendements minéraux structurants : levier minéral vs levier organique
- 450 Ma de coévolution plante-microbe : cadre temps-profond trois piliers
- Pompe oxalate-carbonate : séquestration C inorganique pérenne
- Évolution écologique du sol : sol nu → climax, stratégies microbiennes r/K et Y-A-S (cadre diagnostique)
- Carbonates pédogéniques – cadre intégré
- Stœchiométrie CNPS et modèle AMG
- Cycle du phosphore : fixation, solubilisation biologique, mycorhizes
- Biochar : architecte de sol (habitat, CEC, C stable)
- Bactéries ferro-réductrices : Geobacter, Shewanella et la respiration dissimilatoire du fer
- Cycle du potassium : minéraux primaires, KSB et biodisponibilité dans les sols vivants
- PNSB (Purple Non-Sulfur Bacteria) : Rhodopseudomonas et la biofertilisation photosynthétique multi-fonctionnelle
- Glomaline : glycoprotéine fongique et stockage C profond
- Enhanced Rock Weathering (ERW) : altération minérale accélérée
- MRV crédits carbone biominéraux : certification de la séquestration C inorganique pérenne
- Diversité fongique dual rôle producteur/régulateur : les champignons comme acteurs ambivalents des cycles biogéochimiques
- Biomarqueurs fonctionnels du sol vivant : diagnostic par activités et ratios plutôt que par stocks
- Le ratio C/N du paillage pilote le ratio Fungi/Bacteria du sol
- Saturation du MAOM et plafond de séquestration : la limite du stockage organo-minéral
- Carbon Use Efficiency (CUE) microbienne : l'arbitrage stockage / respiration
- Réserve utile
- Effet d’amorçage
- Carbone organique du sol
- Agrégation
- Biomasse microbienne
- Décomposition
- Shunt viral du sol : les phages comme moteur du cycle du carbone
- Respiration du sol : indicateur d'activité microbienne
- Formes d'humus (Mull, Moder, Mor) : gradation classique, relue par le paradigme de la nécromasse