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Ecologie et Dynamique des Systèmes Anthropisés (EDYSAN)

Unité de recherche - UMR 7058

Description

L'unité de Recherche EDYSAN (Ecologie et Dynamique des Systèmes Anthropisés) est intégrée à la Structure Fédérative de Recherche CONDORCET « Agro-Sciences, Environnement et Développement Durable » (Fédération de recherche n°3417 du CNRS).

La thématique de recherche de l’unité EDYSAN correspond à l’analyse de la dynamique des espaces et systèmes de production (agrosystèmes et systèmes forestiers) dans le contexte des changements globaux (incl. réchauffement climatique, changements d’usages des terres et des pratiques, invasions biologiques, retombées atmosphériques).

Cette thématique relève de la recherche fondamentale, mais comprend plusieurs projets applicatifs.
Les membres de l’Unité se répartissent au sein de 3 axes de recherches :

Axe 1 : Intensification écologique des systèmes de production (concevoir des agrosystèmes innovants à l’échelle, non seulement des parcelles cultivées, mais des territoires entiers pour construire une agriculture et une sylviculture durables)

Axe 2 : Ecologie fonctionnelle des néo-écosystèmes forestiers (Etude des changements subis par les écosystèmes forestiers au cours du temps)

Axe transversal : Ecologie historique des forêts et des paysages (élaborer une véritable écologie historique des forêts et des paysages).

Contacts

  • Frédéric Berquin
    Gestionnaire
  • Guillaume Decocq
    Direction
  • Franck Krawczyk
    Gestionnaire

Informations

1 rue des Louvels
80037 AMIENS Cedex 1

https://www.u-picardie.fr/edysan/

Ecologie et Dynamique des Systèmes Anthropisés

Effectif

Effectif total : 67

Personnel de recherche : 44

Personnel d'appui à la recherche : 13

Expertises

Compétences

Axe 1 : Intensification écologique des systèmes de production

- Recherche susceptible d’apporter des solutions est de s’inspirer du fonctionnement complexe des écosystèmes « naturels » pour concevoir et mettre en œuvre une agriculture/sylviculture productive et durable, plus économe en intrants et moins nocive pour l’environnement, améliorer l’adéquation entre variétés cultivées et terrains de culture, mettre au point de nouvelles techniques de lutte contre les ravageurs et pathogènes.

Autrement dit, il s’agit de concevoir des agrosystèmes innovants à l’échelle, non seulement des parcelles cultivées, mais des territoires entiers dont il faut accroître l’homéostasie et la résilience face aux forçages naturels (e.g., changements climatiques) et anthropiques (e.g. intrants chimiques), pour en faire des territoires agricoles à haute valeur environnementale.

Axe 2 : Ecologie fonctionnelle des néo-écosystèmes forestiers

- Etude des écosystèmes forestiers comme des espaces de production, mais aussi souvent des réservoirs de biodiversité susceptibles de fournir des biens et services aux sociétés humaines, notamment, à l’agriculture.

- Etude des pressions subies par ces écosystèmes forestiers (e.g., réchauffement climatique) et biotiques (e.g., invasions biologiques), et anthropiques (e.g., fragmentation), et de leurs effets sur leur biodiversité, leur fonctionnement et, donc, les biens et services qu’ils délivrent s’en trouvent modifiés par rapport à des écosystèmes forestiers plus « naturels » et non fragmentés.

Axe transversal : Ecologie historique des forêts et des paysages

Une approche originale qui est développée au sein de l’unité depuis plus d’une décennie pour appréhender les effets des changements à long terme sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes, consiste à analyser le présent comme modèle interprétatif du passé et le passé comme fait historique dont est issu le présent.
En nous appuyant sur l’expertise acquise, nous souhaitons élaborer une véritable écologie historique des forêts et des paysages.

Exemple(s) de projets

• MaCCMic : développer des outils qui permettront d’identifier les principaux facteurs influençant le microclimat du sous-bois et d’anticiper l’impact de la gestion forestière et du changement climatique sur le microclimat forestier et la végétation du sous-bois, notamment en termes d’extrêmes climatiques. 🡭

• Archéofen : Le projet Archéofen a comme objectif de caractériser les conditions paléoenvironnementales de mise en place et d’érosion des tourbes au cours de l’Holocène. 🡭

• Proverbio : Le projet PROVERBIO vise la mise au point d’une technique de lutte biologique innovante par l’utilisation d’insectes parasitoïdes adaptés aux régions tempérées et ayant un impact nul sur l’environnement, afin de lutter contre les ravageurs de poiriers,de pommiers et fraisiers. Le projet se focalise sur les ravageurs les plus problématiques de ces cultures, car actifs très tôt dans la saison et à basse température: le puceron cendré du pommier,le psylle du poirier et les pucerons des fraisiers.🡭

Exemple(s) de publications

1. Zellweger, Florian, Pieter De Frenne, Jonathan Lenoir, Pieter Vangansbeke, Kris Verheyen, Markus Bernhardt-Roemermann, Lander Baeten, Radim Hedl, Imre Berki, Jorg Brunet, Hans Van Calster, Marketa Chudomelova, Guillaume Decocq, Thomas Dirnboeck, Tomasz Durak, Thilo Heinken, Bogdan Jaroszewicz, Martin Kopecky, Frantisek Malis, Martin Macek, Marek Malicki, Tobias Naaf, Thomas A. Nagel, Adrienne Ortmann-Ajkai, Petr Petrik, Remigiusz Pielech, Kamila Reczynska, Wolfgang Schmidt, Tibor Standovar, Krzysztof Swierkosz, Balazs Teleki, Ondrej Vild, Monika Wulf, and David Coomes. 2020a. “Forest Microclimate Dynamics Drive Plant Responses to Warming.” Science 368(6492):772-+. doi: 10.1126/science.aba6880.

2. Valdés, Alicia, Jonathan Lenoir, Pieter De Frenne, Emilie Andrieu, Jörg Brunet, Olivier Chabrerie, Sara A. O. Cousins, Marc Deconchat, Pallieter De Smedt, Martin Diekmann, Steffen Ehrmann, Emilie Gallet‐Moron, Stefanie Gärtner, Brice Giffard, Karin Hansen, Martin Hermy, Annette Kolb, Vincent Le Roux, Jaan Liira, Jessica Lindgren, Ludmilla Martin, Tobias Naaf, Taavi Paal, Willem Proesmans, Michael Scherer‐Lorenzen, Monika Wulf, Kris Verheyen, and Guillaume Decocq. 2020. “High Ecosystem Service Delivery Potential of Small Woodlands in Agricultural Landscapes.” Journal of Applied Ecology 57(1):4–16. 🡭

3. Staude, Ingmar R., Donald M. Waller, Markus Bernhardt-Roemermann, Anne D. Bjorkman, Jorg Brunet, Pieter De Frenne, Radim Hedl, Ute Jandt, Jonathan Lenoir, Frantisek Malis, Kris Verheyen, Monika Wulf, Henrique M. Pereira, Pieter Vangansbeke, Adrienne Ortmann-Ajkai, Remigiusz Pielech, Imre Berki, Marketa Chudomelova, Guillaume Decocq, Thomas Dirnboeck, Tomasz Durak, Thilo Heinken, Bogdan Jaroszewicz, Martin Kopecky, Martin Macek, Marek Malicki, Tobias Naaf, Thomas A. Nagel, Petr Petrik, Kamila Reczynska, Fride Hoistad Schei, Wolfgang Schmidt, Tibor Standovar, Krzysztof swierkosz, Balazs Teleki, Hans Van Calster, Ondrej Vild, and Lander Baeten. 2020. “Replacements of Small- by Large-Ranged Species Scale up to Diversity Loss in Europe’s Temperate Forest Biome.” Nature Ecology & Evolution 4(6):802-+. doi: 10.1038/s41559-020-1176-8.]

4.Lenoir, J.; Gril, E.; Durrieu, S.; Horen, H.; Laslier, M.; Lembrechts, J. J.; Zellweger, F.; Alleaume, S.; Brasseur, B.; Buridant, J.; Dayal, K.; De Frenne, P.; Gallet‐Moron, E.; Marrec, R.; Meeussen, C.; Rocchini, D.; Van Meerbeek, K.; Decocq, G. Unveil the Unseen: Using LiDAR to Capture Time‐lag Dynamics in the Herbaceous Layer of European Temperate Forests. Journal of Ecology 2022, 110 (2), 282–300. 🡭

5. Denoirjean, T.; Ameline, A.; Couty, A.; Dubois, F.; Coutte, F.; Doury, G. Effects of Surfactins, Bacillus Lipopeptides, on the Behavior of an Aphid and Host Selection by Its Parasitoid. Pest Management Science 2022, 78 (3), 929–937. 🡭

Découvrez la liste complète des publications : 🡭

Collaborations/Partenaires/Clients scientifiques

Réseau FLEUR (Universités de Gand et Louvain-Belgique, de Brème et Munchenberg-Allemagne, de Lund et Stockholm-Suède, de Trondheim-Norvège, de Tartu-Estonie) 🡭

Université de Kendaï, Japon
Clemson University, USA
Plusieurs labo INRAE et CNRS en France

Collaborations/Partenaires/Clients privés

Bonduelle, Syngenta, OKWind, Roquette, Office national des Forêts, etc.

Offres de services

Prestations de service

Prestations de services sur l'ensemble de nos expertises.

Offres de formations

DU de botanique et Master mention Sciences et Technologie de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Environnement (ST2AE)

Prestations de conseil

Prestations de conseils sur l'ensemble de nos expertises.

Equipements

Mesures de terrain : Pénétromètre, Tarières (sol et bois), pHmètre de terrain, Lysimètres, Pompes à vide, Humidimètre, Groupe électrogène, LICOR et accessoires, GPS trimble geo 7X : GPS avec une précision centimétrique

Terrain expérimental : Un terrain boisé d’environ 4 ha a été mis à disposition de l’unité par l’Université, sur le site du campus ; grâce à un financement de la Région Picardie, il a été entièrement clôturé et équipé d’un abri clos permettant d’y stocker du matériel et de réaliser différentes mesures in situ. Ce terrain est utilisé pour la mise en œuvre d’expérimentations à long terme.

Salles climatisées – phytotrons : 10 salles climatisées dédiées aux productions de plantes, aux expérimentations en lien avec le comportement (EPG, olfactométrie) et la physiologie des insectes. Deux sont équipées du dispositif EPG, permettant d’étudier simultanément le comportement alimentaire de 16 pucerons. 7 phytotrons permettant de maintenir des élevages de ravageurs potentiels des plantes à vocations bioénergétiques (ravageurs du colza, de la cameline, du miscanthus), ravageurs de plantes introduites, ravageurs introduits (Drosophila suzukii) et auxiliaires de cultures (parasitoïdes, prédateurs) régulant les populations de ravageurs.

Tous les équipements sont listés ici : 🡭

Matériel biologique

Cellules embryonnaires de Drosophila melanogaster, Sf9 de cellules du Lépidoptère Spodoptera frugiperda, Drosophila suzukii

Écosystème

Établissements / Organismes de rattachement

Groupements/Réseaux/Fédérations

Écoles doctorales

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