Plateforme des connaissances sur l'agroécologie

Diversité: la diversification est essentielle à la transition agroécologique en ce qu’elle permet d’améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition tout en conservant, en protégeant et en mettant en valeur les ressources naturelles.

Les systèmes agroécologiques sont extrêmement divers. Au plan biologique, ils optimisent la diversité des espèces et des ressources génétiques, ce de plusieurs manières. Les systèmes agroforestiers, par exemple, organisent les cultures, les arbustes, les animaux d’élevage et les arbres de différentes hauteurs et formes sur plusieurs niveaux ou strates, ce qui accroît la diversité verticale. La culture intercalaire associe des espèces complémentaires afin d’augmenter la diversité spatiale. La rotation des cultures, parmi lesquelles figurent souvent des légumineuses, renforce la diversité temporelle. Les systèmes intégrés agriculture-élevage reposent sur la diversité des races locales adaptées à des environnements en particulier. Dans le milieu aquatique, la polyculture traditionnelle de poisson, l’aquaculture multi-trophique intégrée et les systèmes de rotation cultures-poisson suivent les mêmes principes en vue de maximiser la diversité.

L’accroissement de la biodiversité comporte divers avantages concernant la production, la situation socioéconomique, la nutrition et l’environnement. En planifiant et en gérant la biodiversité, les approches agroécologiques améliorent la fourniture de services écosystémiques, y compris la pollinisation et la santé des sols, dont la production agricole est tributaire. La diversification peut augmenter la productivité et l’efficience d’utilisation des ressources en optimisant la biomasse et la récupération de l’eau.

La diversification agroécologique renforce également la résilience écologique et socioéconomique, notamment en créant de nouveaux débouchés commerciaux. La diversité des cultures et des animaux, par exemple, réduit le risque d’échec face au changement climatique. Un pacage mixte associant différentes espèces de ruminants limite les risques sanitaires liés aux parasites, tandis que la diversité des espèces ou des races locales rend celles-ci mieux à même de survivre, de produire et de maintenir leur taux de reproduction dans des environnements hostiles. Ensuite, la variété des sources de revenu issues de marchés différenciés et nouveaux (produits divers, transformation alimentaire locale et agrotourisme, par exemple) contribue à stabiliser les revenus des ménages.

La consommation de tout un éventail de céréales, de légumes secs, de fruits, de légumes et de produits d’origine animale améliore les résultats nutritionnels. En outre, la diversité génétique des variétés, des races et des espèces est importante dans la mesure où elle apporte des macronutriments, des micronutriments et d’autres composés bioactifs dans le cadre du régime alimentaire. En Micronésie, par exemple, la réintroduction d’une variété traditionnelle sous-exploitée de bananes à chair orange, qui contiennent 50 fois plus de bêta-carotène que les bananes à chair blanche commercialisées partout, a joué un rôle crucial dans l’amélioration de la santé et de la nutrition.

Au niveau mondial, trois cultures céréalières fournissent près de 50 pour cent de l’ensemble des calories consommées,10 tandis que la diversité génétique des cultures, des animaux d’élevage, des animaux aquatiques et des arbres continue de se perdre rapidement. L’agroécologie peut aider à inverser la tendance en permettant de gérer et de conserver la biodiversité agricole et de satisfaire la demande grandissante de produitsiversifiés et sans danger pour l’environnement. Citons, à titre d’exemple, la riziculture respectueuse des poissons pratiquée dans des écosystèmes irrigués, pluviaux ou en eau profonde, qui attache de l’importance à la diversité des espèces aquatiques et à leur contribution aux moyens d’existence ruraux.

Database

The conversion of conventional production systems, characterized by monocultures with elevated use of inputs, to diversified, low-input systems is based upon two agroecological pillars: habitat diversification and improved management of organic soil content. The functioning optimum of agroecosystems depends on spatial and temporal design choices that foster synergies between above-...
article de journal
2007
To explore highly beneficial use of saline-alkali reed marshlands, an eco-agriculture model consisting of reeds, crabs, spotted mandarin fish and microlepido yellowtail was developed and tested in a 23.6 ha-1 marshland. The model tamed and cultured crabs, spotted mandarin fish and microlepido yellowtail in saline-alkali water with natural food supply....
China
article de journal
2012
The video outlines three case studies of farmers utilizing agroecological practices in their farming systems. It focuses on complex adaptive rice systems in the Easter part of the island of Java, Indonesia; on a large-scale farm in the Netherlands applying sustainable soil management practices; and on social aspects of agroecology...
Brazil - Indonesia - Netherlands (Kingdom of the)
vidéo
2014
Pour faire face aux impacts du changement et de la variabilité climatique, le Sénégal s'est engagé à formuler ses contributions nationales déterminées (CND). Les CND sont des engagements pris par chaque pays pour réduire les émissions nationales et s'adapter aux impacts du changement climatique. À la suite de l'accord de...
Senegal
Article
2020
Smallholder farmers particularly in climate vulnerable developing countries such as Myanmar face challenges related to food security and climate change. Research has increasingly pointed toward agro-ecology as a movement with the science and approach suitable to building the resilience of smallholder farmers. Since 2014, the Myanmar Institute for Integrated Development...
Myanmar
Note d’orientation
2017