Marie-Odile Bancal | Institut National de la Recherche Agronomique (original) (raw)
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Papers by Marie-Odile Bancal
Biological reviews/Biological reviews of the Cambridge Philosophical Society, Jan 29, 2024
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), Apr 1, 2019
International audienc
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), May 14, 2009
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), Aug 29, 2010
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), Sep 7, 2016
Once green leaf area losses are taken into account, main damages also are (Robert et al., 2004)
European Journal of Agronomy, Feb 1, 2022
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 2016
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), Jun 20, 2022
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 2010
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 2010
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), Jun 17, 2010
Le cahier des charges de l'agriculture europeenne a change. A un simple objectif de productiv... more Le cahier des charges de l'agriculture europeenne a change. A un simple objectif de productivite se sont ajoutees des exigences de preservation de l'environnement et de qualite des produits. Ces exigences imposent d'inventer de nouveaux systemes de culture raisonnes. Dans ce cadre, un des objectifs des laboratoires Plante et Pathologie vegetale de l'INRA de Grignon est de modeliser un peuplement de ble d'hiver en reponse au complexe parasitaire foliaire compose de la rouille brune et de la septoriose. La competition entre les parasites et leurs interactions avec la nutrition azotee des cultures sont plus particulierement etudiees pour une conception de pratiques culturales a niveaux d'intrants raisonnes. Afin de modeliser le systeme "ble-pathogenes-climat" dans son ensemble, il est necessaire d'elaborer un modele "plante malade" et de le coupler a un modele epidemiologique. L'elaboration de ce modele necessite d'etablir des relations symptomes-degâts quantitatives donc hierarchisables pour les parasites seuls et en complexe. Les interactions entre les cycles des deux parasites doivent etre etudiees ainsi que leur dispersion verticale dans le couvert afin d'aboutir a un modele epidemiologique du complexe par etage. Cela nous a conduit a realiser differentes experimentations, en chambre de culture, en serre et aux champs depuis 1999. Au niveau feuille, J'effet des parasites sur la photosynthese, la respiration, la senescence ainsi que la perte de matiere par exportation de spores a ete quantifie. On en deduit la quantite d'assimilats produit par une feuille malade. La croissance de la plante malade est evaluee en sommant celle des feuilles. Afin de modeliser la formation des epis, les flux d'assimiles a partir des feuilles infectees devront etre eux aussi quantifies. Enfin, pour estimer le rendement, les maladies considerees ayant rapidement une repartition homogene dans les couverts, on considerera le peuplement comme une population de plantes homogenes et le modele plante sera etendu au m2. Pour elaborer le modele epidemiologique, deux principales experiences ont ete realisees. En serre, on a etudie l'effet du statut des feuilles de ble sur les phases du cycle infectieux de la rouille brune et de la septoriose seules et en complexe. Une experience au champ a permis d'etudier precisement, la dispersion de la rouille brune entre etages foliaires. Cependant, afin d'elaborer un modele dynamique du systeme, le modele epidemiologique du complexe doit etre couple au modele de nuisibilite. La difficulte est de rendre compatibles les variables de sortie des differents modules. Certains termes de passage ont ete mis au point avec succes. Par exemple, la sortie des modeles epidemiologiques est un nombre de spores alors que l'entree des modeles ecophysiologiques est une surface necrosee. Nos resultats sur la production de spores par unite de surface sporulante permettent de faire sauter ce verrou en partie. Nous avons aussi cherche a estimer chacune des phases des cycles des pathogenes en degres-jours, echelle agronomique plutot qu'en jours. (Resume d'auteur)
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 2006
Perspectives Agricoles, 2010
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 2011
Systems whose spatial distribution will hardly be affected These systems are for crops for which ... more Systems whose spatial distribution will hardly be affected These systems are for crops for which the elaboration of yield components takes place in spring or autumn, such as winter crops or forage crops. The harmful effects of climate change during the summer period are balanced by a lengthening of the growing period in spring and/or autumn. In the case of wheat production, the simulations carried out suggest a maintenance or even an increase in the feasibility of growing the crop and of the yields over virtually the whole country. The scenarios (emission scenarios and downscaling* methods) with which we worked do not seem to cast doubt on the present geographical distribution of the growing regions. We note, moreover, that the wheat crop could make use of the soils near the west coast which are subject to waterlogging. In the case of forage crops, climate change could at best lead to a yield increase of 5-20% because of a lengthening of the growing period into spring and autumn. This increase would be larger for fescue in the east than in the west or south, where the gradual decline in rainfall will result in an increasing summer water deficit. The sunflower crop will still be able to be grown at all the sites* studied, with yields tending to increase and a possible return of long-term varieties in the north and east regions. There will be no problems with its cultivation in the southern regions. Systems whose distribution will be severely affected This group includes systems as different as maize-growing, wine-growing and forest production, for which summer climatic conditions are decisive to yield, quality, and indeed the long-term survival of the crop (forest). Annual crops: the example of maize Maize growing, in its present geographical distribution, should be greatly affected by climate change. This will cause, firstly, significant yield loss due to the shortening of the growth cycle (1t ha-1 in the NF*) and secondly, increased water requirements (about 50mm on average in the NF). To cope with this, a relocation of this crop towards the north of France, where temperatures will become increasingly favourable, and the adoption of long-term varieties should enable yields to be maintained or even increased, provided that there is enough water. This strategy could compensate for the use of short-term varieties, which need less water, in the southwest. Perennial crops For woody perennial species, as for other crops, climate change will mean moving the production zones further north. These systems are nevertheless constrained: • firstly, by independent strictly production factors such a strong regional specialisation (production facilities, know-how, cultural associations, landscapes and "terroir"*) and the need to guarantee services which are not directly commercial (maintenance of biodiversity, regulation and purification of water, protection of soils, fire control, regional climate regulation, recreation etc.); • secondly, by the need to plan further ahead than for annual crops (ca. 30-year rotations* for vines, ca. 100 years for forests).
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 2003
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), Apr 23, 2018
Biological reviews/Biological reviews of the Cambridge Philosophical Society, Jan 29, 2024
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), Apr 1, 2019
International audienc
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), May 14, 2009
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), Aug 29, 2010
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), Sep 7, 2016
Once green leaf area losses are taken into account, main damages also are (Robert et al., 2004)
European Journal of Agronomy, Feb 1, 2022
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 2016
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), Jun 20, 2022
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 2010
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 2010
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), Jun 17, 2010
Le cahier des charges de l'agriculture europeenne a change. A un simple objectif de productiv... more Le cahier des charges de l'agriculture europeenne a change. A un simple objectif de productivite se sont ajoutees des exigences de preservation de l'environnement et de qualite des produits. Ces exigences imposent d'inventer de nouveaux systemes de culture raisonnes. Dans ce cadre, un des objectifs des laboratoires Plante et Pathologie vegetale de l'INRA de Grignon est de modeliser un peuplement de ble d'hiver en reponse au complexe parasitaire foliaire compose de la rouille brune et de la septoriose. La competition entre les parasites et leurs interactions avec la nutrition azotee des cultures sont plus particulierement etudiees pour une conception de pratiques culturales a niveaux d'intrants raisonnes. Afin de modeliser le systeme "ble-pathogenes-climat" dans son ensemble, il est necessaire d'elaborer un modele "plante malade" et de le coupler a un modele epidemiologique. L'elaboration de ce modele necessite d'etablir des relations symptomes-degâts quantitatives donc hierarchisables pour les parasites seuls et en complexe. Les interactions entre les cycles des deux parasites doivent etre etudiees ainsi que leur dispersion verticale dans le couvert afin d'aboutir a un modele epidemiologique du complexe par etage. Cela nous a conduit a realiser differentes experimentations, en chambre de culture, en serre et aux champs depuis 1999. Au niveau feuille, J'effet des parasites sur la photosynthese, la respiration, la senescence ainsi que la perte de matiere par exportation de spores a ete quantifie. On en deduit la quantite d'assimilats produit par une feuille malade. La croissance de la plante malade est evaluee en sommant celle des feuilles. Afin de modeliser la formation des epis, les flux d'assimiles a partir des feuilles infectees devront etre eux aussi quantifies. Enfin, pour estimer le rendement, les maladies considerees ayant rapidement une repartition homogene dans les couverts, on considerera le peuplement comme une population de plantes homogenes et le modele plante sera etendu au m2. Pour elaborer le modele epidemiologique, deux principales experiences ont ete realisees. En serre, on a etudie l'effet du statut des feuilles de ble sur les phases du cycle infectieux de la rouille brune et de la septoriose seules et en complexe. Une experience au champ a permis d'etudier precisement, la dispersion de la rouille brune entre etages foliaires. Cependant, afin d'elaborer un modele dynamique du systeme, le modele epidemiologique du complexe doit etre couple au modele de nuisibilite. La difficulte est de rendre compatibles les variables de sortie des differents modules. Certains termes de passage ont ete mis au point avec succes. Par exemple, la sortie des modeles epidemiologiques est un nombre de spores alors que l'entree des modeles ecophysiologiques est une surface necrosee. Nos resultats sur la production de spores par unite de surface sporulante permettent de faire sauter ce verrou en partie. Nous avons aussi cherche a estimer chacune des phases des cycles des pathogenes en degres-jours, echelle agronomique plutot qu'en jours. (Resume d'auteur)
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 2006
Perspectives Agricoles, 2010
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 2011
Systems whose spatial distribution will hardly be affected These systems are for crops for which ... more Systems whose spatial distribution will hardly be affected These systems are for crops for which the elaboration of yield components takes place in spring or autumn, such as winter crops or forage crops. The harmful effects of climate change during the summer period are balanced by a lengthening of the growing period in spring and/or autumn. In the case of wheat production, the simulations carried out suggest a maintenance or even an increase in the feasibility of growing the crop and of the yields over virtually the whole country. The scenarios (emission scenarios and downscaling* methods) with which we worked do not seem to cast doubt on the present geographical distribution of the growing regions. We note, moreover, that the wheat crop could make use of the soils near the west coast which are subject to waterlogging. In the case of forage crops, climate change could at best lead to a yield increase of 5-20% because of a lengthening of the growing period into spring and autumn. This increase would be larger for fescue in the east than in the west or south, where the gradual decline in rainfall will result in an increasing summer water deficit. The sunflower crop will still be able to be grown at all the sites* studied, with yields tending to increase and a possible return of long-term varieties in the north and east regions. There will be no problems with its cultivation in the southern regions. Systems whose distribution will be severely affected This group includes systems as different as maize-growing, wine-growing and forest production, for which summer climatic conditions are decisive to yield, quality, and indeed the long-term survival of the crop (forest). Annual crops: the example of maize Maize growing, in its present geographical distribution, should be greatly affected by climate change. This will cause, firstly, significant yield loss due to the shortening of the growth cycle (1t ha-1 in the NF*) and secondly, increased water requirements (about 50mm on average in the NF). To cope with this, a relocation of this crop towards the north of France, where temperatures will become increasingly favourable, and the adoption of long-term varieties should enable yields to be maintained or even increased, provided that there is enough water. This strategy could compensate for the use of short-term varieties, which need less water, in the southwest. Perennial crops For woody perennial species, as for other crops, climate change will mean moving the production zones further north. These systems are nevertheless constrained: • firstly, by independent strictly production factors such a strong regional specialisation (production facilities, know-how, cultural associations, landscapes and "terroir"*) and the need to guarantee services which are not directly commercial (maintenance of biodiversity, regulation and purification of water, protection of soils, fire control, regional climate regulation, recreation etc.); • secondly, by the need to plan further ahead than for annual crops (ca. 30-year rotations* for vines, ca. 100 years for forests).
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 2003
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), Apr 23, 2018