Publié le 2024-05-03 10:32:00. Des recherches récentes mettent en lumière les effets complexes du glyphosate sur les plantes, les sols et l’environnement, tout en explorant des solutions potentielles basées sur l’utilisation de zéolites et de biochar pour atténuer ses impacts.
Le glyphosate, herbicide largement utilisé dans l’agriculture, suscite de vives préoccupations quant à ses effets sur la santé humaine et l’environnement. Plusieurs études récentes, compilées et analysées, soulignent la nécessité d’une approche plus nuancée pour comprendre ses mécanismes d’action et développer des stratégies de remédiation efficaces.
Les recherches de Rivas-Garcia et al. (2022) offrent un aperçu des effets environnementaux et sanitaires liés à l’utilisation du glyphosate, tandis que Van Bruggen et coll. (2021) mettent en évidence les conséquences indirectes de cet herbicide sur la santé des plantes, des animaux et des humains, en agissant sur les communautés microbiennes du sol. Des études spécifiques, comme celle de Maldani et al. (2021), ont démontré l’impact du glyphosate et du paraquat sur la germination des graines, le métabolisme des acides aminés et la morphologie de plantes telles que le fève, le haricot et le sorgho.
L’impact du glyphosate ne se limite pas à la flore. Wang et al. (2022) ont étudié les effets d’un nanocomposite oxyde de graphène-glyphosate sur le blé et le colza, observant des perturbations de la croissance, de la photosynthèse et de la réponse au stress oxydatif. De même, Shopova et al. (2021) ont montré que l’application de brassinostéroïdes pouvait moduler la réponse physiologique au stress induit par le glyphosate chez le blé d’été.
Face à ces défis, des pistes de solutions émergent. Shahid et al. (2024) soulignent l’importance des interactions entre les phytohormones et les pesticides, et le rôle crucial des régulateurs de croissance des plantes dans l’amélioration de la résilience des cultures face au stress. Mohy-Ud-Din et al. (2024) explorent le devenir du glyphosate dans l’environnement, ainsi que les stratégies de remédiation, notamment la phytoremédiation.
Les zéolites et le biochar apparaissent comme des outils prometteurs. Kaur et al. (2021) passent en revue les stratégies de dégradation des résidus de pesticides dans le sol et l’eau, tandis que Mondal et al. (2021) démontrent que les zéolites améliorent la santé des sols, la productivité des cultures et la sécurité environnementale. Cataldo et al. (2021) détaillent les applications agricoles des zéolites et leurs autres utilisations potentielles. Kordala et Wyszkowski (2024) décrivent les propriétés et les méthodes de synthèse des zéolites. Belviso et al. (2022) ont constaté que l’ajout de zéolite issue de cendres volantes de charbon améliorait les propriétés hydrophysiques du sol et favorisait la croissance des plantes.
Le biochar, un charbon de bois produit à partir de biomasse, offre également des avantages. Leng et al. (2021) passent en revue les techniques d’ingénierie de la surface et de la porosité du biochar, tandis que Qiu et al. (2024) mettent en évidence l’importance des fonctionnalités contenant de l’oxygène et des structures de pores du biochar dans la catalyse de la pyrolyse du peuplier. Des études spécifiques, comme celles de Zou et al. (2023) sur le thé et d’Abdolahi Arshad et al. (2024) sur les épinards, confirment l’impact positif du biochar sur la croissance des racines et l’absorption des nutriments.
La gestion des déchets agricoles, notamment ceux issus de la production de thé, représente également une opportunité. Wang et al. (2024) examinent les progrès récents dans ce domaine, tandis que Seth et al. (2023) soulignent l’importance de pratiques environnementales durables pour valoriser ces déchets. Peiris et al. (2022) ont démontré l’efficacité du biochar de déchets de thé modifié à l’acide pour améliorer la productivité des cultures d’oignon rouge.
Enfin, des recherches complémentaires, comme celles de Zavareh et al. (2018) sur la modification des zéolites pour l’adsorption du glyphosate et de Mahmoud et al. (2023) sur l’utilisation de nanoparticules pour améliorer la tolérance au stress hydrique, confirment la complexité des interactions entre le glyphosate, les sols et les plantes, et la nécessité de poursuivre les efforts de recherche pour développer des solutions durables.
Références :
- Rivas-Garcia, T., Espinosa-Calderón, A., Hernández-Vázquez, B. & Schwentesius-Rindermann, R. (2022). Aperçu des effets environnementaux et sanitaires liés à l’utilisation du glyphosate. Sustainability 146868.
- Van Bruggen, AHC et coll. (2021). Effets indirects de l’herbicide glyphosate sur la santé végétale, animale et humaine à travers ses effets sur les communautés microbiennes. Frontiers in Environmental Science 9763917.
- Maldani, M. et coll. (2021). Effet du glyphosate et du paraquat sur la germination des graines, les acides aminés, les pigments photosynthétiques et la morphologie des plantes Vicia Faba, Phaseolus vulgaris et Sorgho bicolore. Environmental Sustainability 41-11.
- Wang, J. et al. (2022). Effet du nanocomposite oxyde de graphène-glyphosate sur les plants de blé et de colza : croissance, performances de photosynthèse et réponse au stress oxydatif. Environmental Technology & Innovation 27102527.
- Shopova, E. et al. (2021). Modulation de la réponse physiologique au stress de Blé d’été L. au glyphosate par application de brassinostéroïdes. Life 111156.
- Shahid, M., Shafi, Z., Ilyas, T., Singh, UB & Pichtel, J. (2024). Diaphonie entre phytohormones et pesticides : aperçu du rôle crucial des régulateurs de croissance des plantes dans l’amélioration de la résilience des cultures au stress des pesticides. Science Horticole 338113663.
- Mohy-Ud-Din, W. et al. (2024). Le glyphosate dans l’environnement : interactions et devenir dans des contextes complexes de sol et d’eau, et stratégies de (phyto)remédiation. International Journal of Phytoremediation 26816-837.
- Kaur, R. et coll. (2021). Stratégies de dégradation des résidus de pesticides dans le sol et l’eau : une revue. International Journal of Environmental Science and Technology 201-24.
- Mondal, M. et coll. (2021). Les zéolites améliorent la santé des sols, la productivité des cultures et la sécurité environnementale. Agronomy 11448.
- Cataldo, E. et al. (2021). Application des zéolites en agriculture et autres utilisations potentielles : une revue. Agronomy 111547.
- Kordala, N. & Wyszkowski, M. (2024). Propriétés de la zéolite, méthodes de synthèse et applications sélectionnées. Molecules 291069.
- Belviso, C. et coll. (2022). Impact de la zéolite issue des cendres volantes de charbon sur les propriétés hydrophysiques du sol et la croissance des plantes. Agriculture 12356.
- Leng, L. et coll. (2021). Un aperçu de l’ingénierie de la surface et de la porosité du biochar. Science of the Total Environment 763144204.
- Qiu, L. et al. (2024). Importance des fonctionnalités contenant de l’oxygène et des structures de pores du biochar dans la catalyse de la pyrolyse du peuplier homologue. Chinese Journal of Chemical Engineering 65200-211.
- Zohora, KFT & Arefin, MR (2022). Diversification du thé et des produits à base de thé : une revue. Turkish Journal of Agricultural Science and Technology 102334-2353.
- Arhin, I. et coll. (2022). Regard sur l’avenir de la production de thé biologique et de l’agriculture durable : une revue systématique. International Journal of Agricultural Sustainability 20942-954.
- Fuchs, B., Saikkonen, K. & Helander, M. (2021). Biosynthèse modulée par le glyphosate qui détermine la défense des plantes et les interactions entre les espèces. Trends in Plant Science 26312-323.
- Fuchs, B. et coll. (2022). Un herbicide à base de glyphosate dans le sol affecte différemment l’homéostasie hormonale et la performance des plantes cultivées non ciblées. Frontiers in Plant Science 12787958.
- Yu, H. et al. (2021). Effets des microplastiques et du glyphosate sur le taux de croissance, la plasticité morphologique, la photosynthèse et le stress oxydatif chez les espèces aquatiques Salvinia cucullata. Environmental Pollution 279116900.
- Sacała, E. & Roszak, M. (2018). Atténuation de la toxicité des herbicides à base de glyphosate dans le maïs (Zea Mays L.) plants par l’acide ascorbique. Toxicology & Environmental Chemistry 100550-559.
