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Rhizophagie

Plantes Agriculture Microbes

 

Le Dr James White de l'Université Rutgers fournit les informations fondamentales suivantes pour comprendre les mécanismes de base de la physiologie et du métabolisme des plantes. Des séquences vidéo de ce processus dynamique montrent le processus en temps réel. Son plein Le webinaire peut être vu ici et un bref résumé de ses diapositives de présentation sont présentés ci-dessous. Nous remercions le Dr White pour ces diapositives informatives et son travail révolutionnaire qui révèlent comment les plantes « cultivent » des microbes bactériens. Cette information renforce l'importance d'une « rhizosphère » biologique prospère dans le sol et l'importance des principes de Agriculture régénérative Systèmes de gestion des sols 'NO-TILL'.

  • le diagramme suivant montre comment les microbes pénètrent à la périphérie de la racine, circulent et voient leurs nutriments externes dépouillés avant de sortir . Les microbes reforment la paroi cellulaire une fois en dehors des poils absorbants.
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  • Les groupes de bactéries qui profitent favorablement aux racines des plantes sont « nourris » d'« exsudats » de carbone produits dans les feuilles de la plante par le processus de photosynthèse.
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  • L'oxygène réactif produit par les racines dissout et « enlève » le revêtement extérieur riche en nutriments dont la plante a besoin des bactéries.
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Des preuves expérimentales montrent que les poils absorbants essentiels ne se développent qu'en présence de bactéries

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  • Les bactéries contribuent également à la formation d'accumulations endophytes sur les racines.
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  • Graphique montrant l'importance de certaines variétés de bactéries dans l'absorption des oligo-éléments.
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Ces observations finales notent que des groupes spécifiques de bactéries sont beaucoup plus efficaces dans ce processus de rhizophagie. Étant donné que la plupart des « bio-inoculants » traditionnels n'incluent qu'un petit nombre d'espèces de bactéries/champignons, ils risquent d'être peu efficaces car les plantes peuvent nécessiter des types de bactéries qui ne figurent pas dans ce mélange.

BEAM contient 400-500 types de champignons et 2700 types de bactéries selon les tests de métagénétique en laboratoire effectués par le Dr David Johnson. Ce mélange extrêmement large de microbes divers offerts aux racines des plantes amplifie considérablement la probabilité que les bactéries/champignons les plus favorables soient offerts aux plantes et explique sûrement pourquoi BEAM est si universellement bénéfique pour un large éventail de plantes dans pratiquement tous les environnements.

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Comprendre la rhizophagie est fondamental pour comprendre pourquoi l'introduction de BEAM avec son inoculation microbienne très diversifiée des racines et du sol est vitale pour les besoins nutritionnels du métabolisme des plantes, une croissance, un développement et un rendement optimaux.