{"id":2409,"date":"2021-08-30T17:42:03","date_gmt":"2021-08-30T15:42:03","guid":{"rendered":"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/?p=2409"},"modified":"2022-10-19T21:14:18","modified_gmt":"2022-10-19T19:14:18","slug":"fertilisation-de-precision-mlsn-partie-i-introduction-vers-une-nouvelle-approche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/index.php\/2021\/08\/30\/fertilisation-de-precision-mlsn-partie-i-introduction-vers-une-nouvelle-approche\/","title":{"rendered":"Fertilisation de pr\u00e9cision &#038; MLSN : Partie I : Introduction \u00e0 une nouvelle approche"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_76 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<label for=\"ez-toc-cssicon-toggle-item-69e8b0ac0a2f6\" class=\"ez-toc-cssicon-toggle-label\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/label><input type=\"checkbox\"  id=\"ez-toc-cssicon-toggle-item-69e8b0ac0a2f6\"  aria-label=\"Toggle\" \/><nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/index.php\/2021\/08\/30\/fertilisation-de-precision-mlsn-partie-i-introduction-vers-une-nouvelle-approche\/#Introduction\" >Introduction<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/index.php\/2021\/08\/30\/fertilisation-de-precision-mlsn-partie-i-introduction-vers-une-nouvelle-approche\/#La_gestion_des_nutriments_dans_la_plante\" >La gestion des nutriments dans la plante<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/index.php\/2021\/08\/30\/fertilisation-de-precision-mlsn-partie-i-introduction-vers-une-nouvelle-approche\/#Le_saviez-vous\" >Le saviez-vous&nbsp;?<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/index.php\/2021\/08\/30\/fertilisation-de-precision-mlsn-partie-i-introduction-vers-une-nouvelle-approche\/#Croissance_potentielle_et_nutrition\" >Croissance potentielle et nutrition&nbsp;<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/index.php\/2021\/08\/30\/fertilisation-de-precision-mlsn-partie-i-introduction-vers-une-nouvelle-approche\/#Azote_le_facteur_limitant\" >Azote&nbsp;: le facteur limitant<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/index.php\/2021\/08\/30\/fertilisation-de-precision-mlsn-partie-i-introduction-vers-une-nouvelle-approche\/#Phosphore_potassium_et_croissance\" >Phosphore, potassium et croissance<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/index.php\/2021\/08\/30\/fertilisation-de-precision-mlsn-partie-i-introduction-vers-une-nouvelle-approche\/#Autres_elements_secondaires_et_oligo-elements\" >Autres \u00e9l\u00e9ments secondaires et oligo-\u00e9l\u00e9ments<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/index.php\/2021\/08\/30\/fertilisation-de-precision-mlsn-partie-i-introduction-vers-une-nouvelle-approche\/#Seuils_minimaux_dans_le_sol_BSR_SLAN_MLSN\" >Seuils minimaux dans le sol : BSR, SLAN &amp; MLSN<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/index.php\/2021\/08\/30\/fertilisation-de-precision-mlsn-partie-i-introduction-vers-une-nouvelle-approche\/#Vers_une_nouvelle_methode_de_fertilisation\" >Vers une nouvelle m\u00e9thode de fertilisation<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/index.php\/2021\/08\/30\/fertilisation-de-precision-mlsn-partie-i-introduction-vers-une-nouvelle-approche\/#Bibliographie\" >Bibliographie<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Introduction\"><\/span>Introduction <i class=\"wp-svg-info-2 info-2\"><\/i><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<div class=\"avisclinique\">\n<div class=\"td_text_columns_two_cols\">\n<p><span class=\"dropcap dropcap2\">L<\/span>&lsquo;\u00e9volution des pratiques actuelles tend vers la diminution des intrants dans le but de limiter l&rsquo;impact des surfaces engazonn\u00e9es sur l&rsquo;environnement. Alors que le plan <a href=\"https:\/\/agriculture.gouv.fr\/le-plan-ecophyto-quest-ce-que-cest\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Ecophyto II<\/a> encadre d\u00e9j\u00e0 largement la diminution de l&rsquo;utilisation des produits phytosanitaires, il semble tr\u00e8s probable que l&rsquo;utilisation d&rsquo;engrais de synth\u00e8se soit contr\u00f4l\u00e9e dans les ann\u00e9es \u00e0 venir.<\/p>\n<p>Les sols sportifs engazonn\u00e9s intensifs sont g\u00e9n\u00e9ralement constitu\u00e9s d&rsquo;une majorit\u00e9 de sables avec un stock de mati\u00e8re organique faible apport\u00e9 \u00e0 la construction. La capacit\u00e9 du milieu \u00e0 stocker les \u00e9l\u00e9ments nutritifs (capacit\u00e9 d&rsquo;\u00e9change cationique ou C.E.C) est relativement faible par rapport \u00e0 des sols naturels m\u00eame si cette derni\u00e8re augmente avec le vieillissement de la surface (accumulation de mati\u00e8re organique). Les gazons sont globalement des bons consommateurs d&rsquo;azote, dans le cadre des surfaces intensives sportives.<\/p>\n<p>L&rsquo;azote en ce sens, est peu retenu dans le sol et repr\u00e9sente une source non n\u00e9gligeable de pollution par lessivage. Il est important de souligner l&rsquo;\u00e9volution technologique dans ce domaine d&rsquo;une part et l&rsquo;\u00e9volution des pratiques de la fili\u00e8re d&rsquo;autre part.<\/p>\n<p>En effet, un grand nombre de r\u00e9f\u00e9rences utilis\u00e9es \u00e0 l&rsquo;heure actuelle dans la fili\u00e8re utilisent des sources d&rsquo;azote \u00e0 lib\u00e9ration lente dont le but est de relarguer lentement l&rsquo;azote en tentant au plus pr\u00e8s des besoins temporels de la plante. Certaines r\u00e9f\u00e9rences permettent \u00e9galement de contr\u00f4ler la lib\u00e9ration des autres \u00e9l\u00e9ments nutritifs comme le phosphore, le potassium, ou autres \u00e9l\u00e9ments mineurs et secondaires par le biais d&rsquo;enrobages m\u00eame si l&rsquo;affinit\u00e9 de ces \u00e9l\u00e9ments pour les particules de sols est plus grande avec souvent un stock non n\u00e9gligeable pour les besoins du gazon.<\/p>\n<p>La fili\u00e8re a \u00e9galement oeuvr\u00e9 pour la diminution des quantit\u00e9s d&rsquo;azote appliqu\u00e9es (et par cons\u00e9quent des autres \u00e9l\u00e9ments puisque que les engrais utilis\u00e9s sont tr\u00e8s souvent binaires ou ternaires) avec des r\u00e9sultats plut\u00f4t satisfaisants du point de vue sanitaire. Aussi les pratiques actuelles pourraient encore \u00eatre optimis\u00e9es dans certains cas et notamment pour les \u00e9l\u00e9ments nutritifs non limitants et pr\u00e9sents en quantit\u00e9s souvent suffisantes dans les sols : phosphore, potassium, magn\u00e9sium et oligo-\u00e9l\u00e9ments.<\/p>\n<p>La derni\u00e8re d\u00e9cennie a vu appara\u00eetre de nouvelles m\u00e9thodes d&rsquo;interpr\u00e9tation des analyses de terre (comme le <a href=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/index.php\/2018\/10\/19\/nmnd-niveau-minimum-pour-une-nutrition-durable-des-greens-de-golf\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">MLSN<\/a>) mais \u00e9galement des pratiques de fertilisation dite \u00ab\u00a0de pr\u00e9cision\u00a0\u00bb. Ces m\u00e9thodes plut\u00f4t novatrices et encore peu utilis\u00e9es sont de plus en plus \u00e9tudi\u00e9es pour leur potentielle efficacit\u00e9 et plus faible impact sur l&rsquo;environnement. Les informations sur ces m\u00e9thodes sont souvent diss\u00e9min\u00e9es \u00e0 droite et \u00e0 gauche sur le web et quasi int\u00e9gralement en anglais. C&rsquo;est pourquoi je trouvais int\u00e9ressant de r\u00e9aliser une s\u00e9rie d&rsquo;articles sur le sujet afin de mettre \u00e0 disposition des intendants fran\u00e7ais des informations claires et utiles pour promouvoir ces nouvelles m\u00e9thodes.<\/p>\n<p>Cette premi\u00e8re partie constitue une introduction th\u00e9orique aux diff\u00e9rents concepts. D&rsquo;autres parties traiteront ensuite des aspects pratiques de ces m\u00e9thodes.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"La_gestion_des_nutriments_dans_la_plante\"><\/span>La gestion des nutriments dans la plante<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>La croissance d\u2019une plante dont le gazon d\u00e9pend de diff\u00e9rents facteurs. Les facteurs d\u00e9terminants sont la temp\u00e9rature, la quantit\u00e9 de lumi\u00e8re photo-assimilable et la disponibilit\u00e9 en eau.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019eau d\u2019une part est un constituant essentiel des plantes. Elle leur permet de se rafra\u00eechir \u00e0 travers le processus de transpiration lors de la p\u00e9riode estivale ou encore de synth\u00e9tiser les sucres lors de la photosynth\u00e8se.<\/p>\n\n\n\n<p>La quantit\u00e9 de lumi\u00e8re photo-assimilable d\u2019autre part d\u00e9pend de la dur\u00e9e des jours mais aussi de l\u2019intensit\u00e9 lumineuse qui varie au long des saisons. Les plantes se servent de cette \u00e9nergie lumineuse pour r\u00e9aliser la photosynth\u00e8se, processus central chez les v\u00e9g\u00e9taux leur permettant de synth\u00e9tiser des sucres (hydrates de carbone) \u00e0 partir du dioxyde carbone de l\u2019atmosph\u00e8re et de l\u2019eau pr\u00e9lev\u00e9e dans le sol. Ces sucres repr\u00e9sentent une source d\u2019\u00e9nergie et des mat\u00e9riaux indispensables et sont utiles dans la formation de nouveaux thalles ou racines.<\/p>\n\n\n\n<p>La temp\u00e9rature contr\u00f4le enfin la cin\u00e9tique de la plupart des processus biochimiques au sein de la plante et pr\u00e9cis\u00e9ment la rapidit\u00e9 \u00e0 laquelle de nouvelles feuilles ou racines sont form\u00e9es tout au long de l\u2019ann\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<div><a href=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/210830-GP-Saisons-1024x531.jpg\" class=\"td-modal-image\"><div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"531\" src=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/210830-GP-Saisons-1024x531.jpg\" alt=\"Evolution de la croissance potentielle en fonction de la quantit\u00e9 de lumi\u00e8re photo-assimilable et de la temp\u00e9rature au fil des saisons.\" class=\"wp-image-2411\" srcset=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/210830-GP-Saisons-1024x531.jpg 1024w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/210830-GP-Saisons-300x155.jpg 300w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/210830-GP-Saisons-768x398.jpg 768w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/210830-GP-Saisons-696x361.jpg 696w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/210830-GP-Saisons-1068x553.jpg 1068w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/210830-GP-Saisons-810x420.jpg 810w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/210830-GP-Saisons.jpg 1343w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Figure 1 : \u00c9volution de la croissance potentielle en fonction de la quantit\u00e9 de lumi\u00e8re photo-assimilable et de la temp\u00e9rature au fil des saisons. <a href=\"http:\/\/www.sterf.org\/Media\/Get\/1228\/precision-fertilisation-from-theory-to-practice.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Adapt\u00e9 de Ericsson et al. &#8211; Figure 1 \u2013 \u00ab Precision Fertilisation \u2013 from theory to practice \u00bb &#8211; <strong>Licence :<\/strong> STERF<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.tous-droits-reserves.com\/mention-tous-droits-reserves.htmlhttps:\/\/www.tous-droits-reserves.com\/mention-tous-droits-reserves.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">tous droits r\u00e9serv\u00e9s \u00a9<\/a>  <\/figcaption><\/figure><\/div><\/a><\/div>\n\n\n\n<p>En g\u00e9n\u00e9ral, il est admis que la temp\u00e9rature est le facteur limitant la croissance au printemps apr\u00e8s l\u2019hiver et ses temp\u00e9ratures parfois n\u00e9gatives alors que c\u2019est plut\u00f4t le manque de \u00e0 l\u2019automne alors que les sols sont encore assez chauds apr\u00e8s avoir emmagasin\u00e9 la chaleur estivale. Durant la p\u00e9riode chaude, la quantit\u00e9 de lumi\u00e8re photo-assimilable devient maximale. Suivant la r\u00e9gion du globe, les temp\u00e9ratures peuvent n\u00e9anmoins devenir trop \u00e9lev\u00e9es pour les esp\u00e8ces de saison froide (30\u00b0C pour gramin\u00e9es en C3) et le processus de photosynth\u00e8se et la croissance sont par cons\u00e9quent ralentis.<\/p>\n\n\n\n<p>Parmi ces param\u00e8tres, seule la quantit\u00e9 d\u2019eau peut \u00eatre g\u00e9r\u00e9e par l\u2019intendant par le biais de son syst\u00e8me d\u2019irrigation et des arrosages sur la plupart des surfaces engazonn\u00e9es. On notera l\u2019exception des stades ferm\u00e9s de haut niveau o\u00f9 la temp\u00e9rature du sol peut \u00eatre contr\u00f4l\u00e9e durant la p\u00e9riode hivernale, la temp\u00e9rature foliaire par le biais des ventilateurs ou encore la quantit\u00e9 de lumi\u00e8re photosynth\u00e9tique avec l\u2019aide des rampes de lumi\u00e8re artificielle.<\/p>\n\n\n\n<p>Les diff\u00e9rents stress biotiques (insectes, champignons et bact\u00e9ries pathog\u00e8nes) ou abiotiques autre que la temp\u00e9rature (op\u00e9rations m\u00e9caniques lourdes, pi\u00e9tinement intensif) peuvent aussi limiter la croissance de la plante.<\/p>\n\n\n\n<p>Ainsi, ce potentiel de croissance est d\u00e9fini principalement, sauf exceptions mentionn\u00e9es plus haut, par la m\u00e9t\u00e9orologie de chaque site pour chaque saison, celle-ci variant de jour en jour (voir figure 1). Une cons\u00e9quence pratique est l\u2019impossibilit\u00e9 de forcer la croissance du gazon alors que les conditions m\u00e9t\u00e9orologiques sont tr\u00e8s d\u00e9favorables. Par exemple, s\u2019il g\u00e8le ou que le ciel est nuageux depuis plusieurs semaines, la croissance devient limit\u00e9e m\u00eame en appliquant des quantit\u00e9s d\u00e9mesur\u00e9es d\u2019azote soluble.<\/p>\n\n\n<div class=\"alertbox\">\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Le_saviez-vous\"><\/span>Le saviez-vous&nbsp;? <i class=\"wp-svg-info-2 info-2\"><\/i><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Bas\u00e9 sur les temp\u00e9ratures, le <a href=\"https:\/\/www.paceturf.org\/PTRI\/Documents\/0401ref01.pdf\">mod\u00e8le \u00ab&nbsp;<em>Growth Potential<\/em>&nbsp;\u00bb de Pace Turf<\/a> (<em>L. Stowell et G. Gelernter<\/em>) estime la croissance potentielle du gazon en unit\u00e9s arbitraires (0% = croissance nulle et 100% = croissance maximale). Le but final est d\u2019adapter et pr\u00e9voir les besoins nutritifs du gazon en rapport aux caract\u00e9ristiques climatiques de chaque site. C\u2019est un mod\u00e8le simple de croissance exponentiel qui demande une temp\u00e9rature optimale de croissance pour la gramin\u00e9e consid\u00e9r\u00e9e (recommand\u00e9e \u00e0 20\u00b0C pour les C3 par exemple), la temp\u00e9rature moyenne du moment et une variance fix\u00e9e ou ajustable suivant les besoins (recommand\u00e9e \u00e0 5.5 pour les C3).<\/p>\n<p>Ainsi, le potentiel de croissance est calcul\u00e9 de la mani\u00e8re suivante&nbsp;:<\/p>\n<p> <br><p class=\"ql-center-displayed-equation\" style=\"line-height: 28px;\"><span class=\"ql-right-eqno\"> &nbsp; <\/span><span class=\"ql-left-eqno\"> &nbsp; <\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-f6bab0491ec5cc07c9577e23ba5f8093_l3.png\" height=\"28\" width=\"221\" class=\"ql-img-displayed-equation quicklatex-auto-format\" alt=\"&#92;&#091;&#32;&#32;&#32;&#71;&#80;&#32;&#61;&#32;&#49;&#48;&#48;&#46;&#101;&#94;&#123;&#40;&#45;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#49;&#125;&#123;&#50;&#125;&#46;&#40;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#84;&#95;&#123;&#109;&#111;&#121;&#46;&#125;&#45;&#84;&#95;&#123;&#111;&#112;&#116;&#46;&#125;&#125;&#123;&#86;&#97;&#114;&#105;&#97;&#110;&#99;&#101;&#125;&#41;&#94;&#50;&#125;&#41;&#92;&#093;\" title=\"Rendered by QuickLaTeX.com\"\/><\/p><\/p>\n<p><\/p>\n<p>Ce mod\u00e8le est bien utile pour estimer \u00e0 l\u2019avance les besoins du gazon \u00e0 l\u2019aide des pr\u00e9visions m\u00e9t\u00e9orologiques. Il est aussi possible de r\u00e9aliser un mod\u00e8le moyen de croissance et de nutrition suivant les moyennes de temp\u00e9rature de chaque site et d\u2019y adapter un plan pr\u00e9visionnel de fertilisation.<\/p>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Croissance_potentielle_et_nutrition\"><\/span>Croissance potentielle et nutrition&nbsp;<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Azote_le_facteur_limitant\"><\/span>Azote&nbsp;: le facteur limitant<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>La demande en nutriments de la plante est proportionnelle \u00e0 la croissance du moment. La lumi\u00e8re, la temp\u00e9rature et l\u2019eau fixent la croissance maximale potentielle que peut atteindre le gazon \u00e0 ce moment donn\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p>La croissance r\u00e9elle ou observ\u00e9e d\u00e9pendra alors de la disponibilit\u00e9 des diff\u00e9rents \u00e9l\u00e9ments nutritifs et principalement de l\u2019azote. De nombreuses \u00e9tudes men\u00e9es ces 30 derni\u00e8res ann\u00e9es ont en effet montr\u00e9 que <strong>les gazons entretenus selon les m\u00e9thodes d\u2019entretien classiques se retrouvent en permanence en situation de \u00ab&nbsp;<em>carence<\/em>&nbsp;\u00bb azot\u00e9e avec une croissance sous-optimale<\/strong><sup>1\u20133<\/sup>. Ceci signifie que dans des conditions de lumi\u00e8re et temp\u00e9ratures optimales, la croissance du gazon pourrait \u00eatre largement sup\u00e9rieure \u00e0 celle observ\u00e9e. Des apports d\u2019azote suppl\u00e9mentaires permettraient donc de gagner en croissance jusqu\u2019\u00e0 atteindre un plateau fix\u00e9 par le potentiel de croissance du moment (lumi\u00e8re, temp\u00e9rature, eau). Dans des conditions optimales de temp\u00e9rature, de lumi\u00e8re et de disponibilit\u00e9 en eau, l\u2019azote repr\u00e9sente donc le facteur limitant de la croissance.<\/p>\n\n\n\n<p>C\u2019est donc l\u2019intendant qui fixe, \u00e0 travers la quantit\u00e9 d\u2019azote annuelle appliqu\u00e9e, le degr\u00e9 de carence du gazon.<\/p>\n\n\n\n<p>Ainsi, <em>Kussow et al.<\/em> en 2012, ont montr\u00e9 qu\u2019un bilan annuel de 150 \u00e0 300 kg N\/ha pour une agrostide stolonif\u00e8re ne repr\u00e9sente que 15 et 30% des quantit\u00e9s n\u00e9cessaires pour atteindre la croissance maximale de l\u2019esp\u00e8ce<sup>1<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p>Les scientifiques ont en effet appliqu\u00e9 tout au long d\u2019une saison diff\u00e9rentes quantit\u00e9s d\u2019azote seul (ur\u00e9e 46-0-0) jusqu\u2019\u00e0 des doses astronomiques et jamais utilis\u00e9es dans la maintenance des pelouses sportives (0 \u00e0 1032 kg N\/ha\/an). Les esp\u00e8ces de gazon test\u00e9es \u00e9taient l\u2019agrostide stolonif\u00e8re (vari\u00e9t\u00e9 \u00ab&nbsp;<em>Penncross&nbsp;<\/em>\u00bb) et le p\u00e2turin des pr\u00e9s (vari\u00e9t\u00e9 inconnue) tondus \u00e0 6.4 cm. Alors que le p\u00e2turin des pr\u00e9s semble atteindre un pallier de croissance \u00e0 858 kg N\/ha\/an, l\u2019agrostide stolonif\u00e8re continue de cro\u00eetre lin\u00e9airement \u00e0 1032 kg N\/ha\/an, montrant que le pallier de croissance maximale n\u2019\u00e9tait pas atteint (voir figure 2).<\/p>\n\n\n\n<div><a href=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig4.jpg\" class=\"td-modal-image\"><div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig4.jpg\" alt=\"Figure 2 : Croissance et quantit\u00e9 d'azote annuelle appliqu\u00e9e\" class=\"wp-image-2418\" width=\"689\" height=\"529\" srcset=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig4.jpg 918w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig4-300x230.jpg 300w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig4-768x590.jpg 768w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig4-696x535.jpg 696w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig4-547x420.jpg 547w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig4-80x60.jpg 80w\" sizes=\"auto, (max-width: 689px) 100vw, 689px\" \/><figcaption>Figure 2 : \u00c9volution de la croissance annuelle en fonction de la quantit\u00e9 d&rsquo;azote annuelle appliqu\u00e9e pour une agrostide stolonif\u00e8re (vari\u00e9t\u00e9 Penncross) et une vari\u00e9t\u00e9 inconnue de p\u00e2turin des pr\u00e9s. On observe bien un palier aux alentours de 800 kg N\/ha\/an pour le p\u00e2turin des pr\u00e9s et l\u2019absence de plateau pour l\u2019agrostide qui n\u2019a pas encore atteint son pallier maximum de croissance. <strong>Source :<\/strong> <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.5402\/2012\/359284\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Kussow et al., 2012 \u2013 \u201cEvidence, Regulation, and Consequences of Nitrogen-Driven Nutrient Demand by Turfgrass\u201d<\/a> &#8211; Figure 4 &#8211; <strong>Licence:<\/strong> <a href=\"https:\/\/www.hindawi.com\/journals\/isrn\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">journal ISRN Agronomy sous licence <\/a><a href=\"https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">CC BY-NC-ND 3.0<\/a><\/figcaption><\/figure><\/div><\/a><\/div>\n\n\n\n<p>La publication de <em>Bowman et al.<\/em><sup>2<\/sup>, en 2003 appuie \u00e9galement l\u2019observation selon laquelle l\u2019azote est limitant dans la croissance du gazon.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019\u00e9quipe a mesur\u00e9 la croissance d\u2019un raygrass anglais (vari\u00e9t\u00e9 \u00ab&nbsp;<em>Manhattan II<\/em>&nbsp;\u00bb) en fonction de la quantit\u00e9 de lumi\u00e8re assimilable (DLI en mol\/m\u00b2\/jour) et de diff\u00e9rentes quantit\u00e9s d\u2019azote apport\u00e9e de mani\u00e8re journali\u00e8re (voir figure 3). Lorsque l\u2019azote est plus limitant que la quantit\u00e9 de lumi\u00e8re photo-assimilable (0.56 \u00e0 2.78 kg N\/ha\/jour) la quantit\u00e9 de lumi\u00e8re n\u2019a aucun impact significatif sur la croissance qui reste aux alentours de 70 kg de d\u00e9chets de tonte\/ha\/jour. Lorsque l\u2019azote n\u2019est plus limitant (5.56 kg N\/ha\/jour et 11.1 kg N\/ha\/jour) la croissance est significativement affect\u00e9e par la quantit\u00e9 de lumi\u00e8re disponible (de 120 kg\/ha pour 10 mol\/m\u00b2\/jour \u00e0 un peu moins de 200 kg\/ha et par jour pour 30 mol\/m\u00b2\/jour pour un apport d\u2019azote soluble de 11.1 kg N\/ha\/jour).<\/p>\n\n\n\n<div><a href=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Bowman-fig3-PPFD-1024x500.jpg\" class=\"td-modal-image\"><div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Bowman-fig3-PPFD-1024x500.jpg\" alt=\"Evolution de la croissance journali\u00e8re en fonction de la quantit\u00e9 de lumi\u00e8re (PPFD) pour diff\u00e9rentes doses d\u2019azote journali\u00e8res sur raygrass anglais.\" class=\"wp-image-2413\" width=\"1024\" height=\"500\" srcset=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Bowman-fig3-PPFD-1024x500.jpg 1024w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Bowman-fig3-PPFD-300x146.jpg 300w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Bowman-fig3-PPFD-768x375.jpg 768w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Bowman-fig3-PPFD-696x340.jpg 696w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Bowman-fig3-PPFD-1068x521.jpg 1068w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Bowman-fig3-PPFD-861x420.jpg 861w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Bowman-fig3-PPFD-533x261.jpg 533w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Bowman-fig3-PPFD.jpg 1535w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Figure 3 : \u00c9volution de la croissance journali\u00e8re en fonction de la quantit\u00e9 de lumi\u00e8re (PPFD) pour diff\u00e9rentes doses d\u2019azote journali\u00e8res sur raygrass anglais. <strong>Source :<\/strong> tir\u00e9 de <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.2135\/cropsci2003.6310\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Bowman et al., 2003 \u2013 \u201cDaily vs. Periodic Nitrogen Addition Affects Growth and Tissue Nitrogen in Perennial Ryegrass Turf\u201d<\/a> &#8211; Figure 3 &#8211; <strong>Licence: <\/strong>journal <a href=\"https:\/\/acsess.onlinelibrary.wiley.com\/journal\/14350653\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Crop Science<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.tous-droits-reserves.com\/mention-tous-droits-reserves.htmlhttps:\/\/www.tous-droits-reserves.com\/mention-tous-droits-reserves.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">tous droits r\u00e9serv\u00e9s \u00a9<\/a><\/figcaption><\/figure><\/div><\/a><\/div>\n\n\n\n<p>Si l\u2019azote est facteur limitant, alors des applications suppl\u00e9mentaires ont un effet positif sur la croissance et sur la concentration foliaire en azote de mani\u00e8re lin\u00e9aire. Cette derni\u00e8re observation est d\u2019ailleurs largement relay\u00e9e par de nombreuses publications sur les gazons<sup>1,2,4\u20137<\/sup> (voir figure 5). En Su\u00e8de, <em>Ericsson et al.<\/em> v\u00e9rifient cette hypoth\u00e8se sur plusieurs esp\u00e8ces de gazon, en conditions contr\u00f4l\u00e9es mais \u00e9galement en conditions r\u00e9elles (agrostide stolonif\u00e8re, agrostide des chiens, f\u00e9tuques rouges tra\u00e7ante et gazonnante)<sup>4,5<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<div><a href=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig6.jpg\" class=\"td-modal-image\"><div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig6.jpg\" alt=\"Figure 4 : Pr\u00e9l\u00e8vement en azote et quantit\u00e9 annuelle appliqu\u00e9e\" class=\"wp-image-2419\" width=\"549\" height=\"533\" srcset=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig6.jpg 732w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig6-300x291.jpg 300w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig6-696x675.jpg 696w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig6-433x420.jpg 433w\" sizes=\"auto, (max-width: 549px) 100vw, 549px\" \/><figcaption>Figure 4 : \u00c9volution du pr\u00e9l\u00e8vement en azote journalier (Concentration en azote foliaire x Croissance journali\u00e8re) en fonction de la quantit\u00e9 d\u2019azote annuelle appliqu\u00e9e et pour 3 p\u00e9riodes de l\u2019ann\u00e9e sur agrostide stolonif\u00e8re. On remarquera la bonne corr\u00e9lation entre les deux, montrant bien qu\u2019entre 100 et 350 kg N\/ha\/an, l\u2019azote est bien limitant sur la croissance.  <strong>Source :<\/strong> <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.5402\/2012\/359284\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Kussow et al., 2012 \u2013 \u201cEvidence, Regulation, and Consequences of Nitrogen-Driven Nutrient Demand by Turfgrass\u201d<\/a> &#8211; Figure 6 &#8211; <strong>Licence:<\/strong>  <a href=\"https:\/\/www.hindawi.com\/journals\/isrn\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">journal ISRN Agronomy sous licence <\/a><a href=\"https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">CC BY-NC-ND 3.0<\/a> <\/figcaption><\/figure><\/div><\/a><\/div>\n\n\n\n<p>L\u2019\u00e9tude de <em>Bowman et al. <\/em>apporte aussi quelques preuves suppl\u00e9mentaires<sup>2<\/sup>. Les gazons (raygrass anglais, vari\u00e9t\u00e9 <em>Manhattan II<\/em>) sur lesquels ont \u00e9t\u00e9 apport\u00e9es des quantit\u00e9s d\u2019azote consid\u00e9r\u00e9es limitantes sur la croissance (0.56 kg \u00e0 2.78 kg N\/ha\/jour) ont une concentration en azote dans les tissus foliaires inf\u00e9rieure \u00e0 4.3% et accumulent peu de nitrates (NO<sub>3<\/sub><sup>&#8211;<\/sup>). Dans ces conditions, alors que la concentration en azote total augmente dans les feuilles suivant la quantit\u00e9 d\u2019azote appliqu\u00e9e, la concentration en nitrate reste faible et stable. Pour les quantit\u00e9s d\u2019azote non limitantes pour la croissance (5.56 kg N\/ha\/jour et 11.1 kg N\/ha\/jour) les concentrations foliaires en azote sont sup\u00e9rieures \u00e0 4.3% et c\u2019est alors que les nitrates s\u2019accumulent dans les tissus, signe que le pr\u00e9l\u00e8vement d\u2019azote par la plante d\u00e9passe les besoins n\u00e9cessaires \u00e0 la croissance du moment. Ces nitrates n\u2019ont en effet pas pu \u00eatre r\u00e9duits par la plante et n\u2019ont pas contribu\u00e9 \u00e0 la biosynth\u00e8se des prot\u00e9ines ou \u00e0 la productivit\u00e9 de la plante.<\/p>\n\n\n\n<p>Les auteurs supposent \u00e9galement que la croissance maximale de la vari\u00e9t\u00e9 de raygrass est atteinte pour une concentration foliaire en azote proche de 4.5%. Dans ces conditions de croissance maximale, la proportion de nitrates accumul\u00e9e dans les tissus foliaire approche 5 \u00e0 10% de l\u2019azote total<sup>2<\/sup>.&nbsp; Cette valeur semble toutefois \u00e0 relativiser suivant l\u2019esp\u00e8ce et la vari\u00e9t\u00e9 car cette accumulation de nitrates commence d\u00e8s 3% dans une autre \u00e9tude pour une f\u00e9tuque \u00e9lev\u00e9e<sup>8<\/sup> et il n\u2019est pas rare d\u2019observer des concentrations allant au-del\u00e0 de 6% avec des valeurs moyennes autour de 5.2% pour du raygrass anglais sur terrains de sports hybride de haut niveau.<\/p>\n\n\n\n<div><a href=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Synthese-Growth-Concentration.jpg\" class=\"td-modal-image\"><div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Synthese-Growth-Concentration.jpg\" alt=\"Figure 5 : Concentration foliaire en P,K en fonction de N : synth\u00e8se d'\u00e9tudes et d'analyses foliaires\" class=\"wp-image-2420\" width=\"756\" height=\"667\" srcset=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Synthese-Growth-Concentration.jpg 1008w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Synthese-Growth-Concentration-300x265.jpg 300w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Synthese-Growth-Concentration-768x677.jpg 768w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Synthese-Growth-Concentration-696x614.jpg 696w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Synthese-Growth-Concentration-476x420.jpg 476w\" sizes=\"auto, (max-width: 756px) 100vw, 756px\" \/><figcaption>Figure 5 : \u00c9volution de la concentration foliaire en azote, phosphore et potassium en fonction de la croissance journali\u00e8re avec les donn\u00e9es issues de diff\u00e9rentes \u00e9tudes publi\u00e9es. On notera bien des ordres de grandeurs similaires cependant variable suivant l\u2019esp\u00e8ce ou la vari\u00e9t\u00e9 et le rapport relativement constant entre les \u00e9l\u00e9ments quelle que soit la croissance. &#8211; <strong>Licence :<\/strong> <a href=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\">Clinique du gazon<\/a>,  <a href=\"https:\/\/www.tous-droits-reserves.com\/mention-tous-droits-reserves.htmlhttps:\/\/www.tous-droits-reserves.com\/mention-tous-droits-reserves.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">tous droits r\u00e9serv\u00e9s \u00a9<\/a> <\/figcaption><\/figure><\/div><\/a><\/div>\n\n\n\n<p>La figure 6 r\u00e9sume enfin l\u2019impact de l\u2019azote sur la croissance du gazon et notamment la diff\u00e9rence entre croissance potentielle qui repr\u00e9sente le maximum de croissance de la plante suivant les conditions de temp\u00e9rature, lumi\u00e8re et disponibilit\u00e9 en eau du moment la croissance r\u00e9elle observ\u00e9e. En exemple, un cas de maladie se d\u00e9clare en \u00e9t\u00e9 et r\u00e9duit momentan\u00e9ment la croissance r\u00e9elle malgr\u00e9 une quantit\u00e9 de lumi\u00e8re et une temp\u00e9rature optimale.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"531\" src=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/210830-GR-Saisons-1024x531.jpg\" alt=\"Evolution saisonni\u00e8re des croissances potentielle, r\u00e9elle en fonction des quantit\u00e9s d'azote appliqu\u00e9es. On notera le d\u00e9veloppement d'une maladie en \u00e9t\u00e9 qui aura fait chuter la croissance r\u00e9elle malgr\u00e9 des applications d'azote suffisantes.\" class=\"wp-image-2412\" srcset=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/210830-GR-Saisons-1024x531.jpg 1024w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/210830-GR-Saisons-300x155.jpg 300w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/210830-GR-Saisons-768x398.jpg 768w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/210830-GR-Saisons-696x361.jpg 696w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/210830-GR-Saisons-1068x553.jpg 1068w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/210830-GR-Saisons-810x420.jpg 810w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/210830-GR-Saisons.jpg 1343w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Figure 6 : \u00c9volution saisonni\u00e8re des croissances potentielle, r\u00e9elle en fonction des quantit\u00e9s d&rsquo;azote appliqu\u00e9es. On notera le d\u00e9veloppement d&rsquo;une maladie en \u00e9t\u00e9 qui aura fait chuter la croissance r\u00e9elle malgr\u00e9 des applications d&rsquo;azote suffisantes. &#8211; <strong>Licence :<\/strong> <a href=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\">Clinique du gazon<\/a>,  <a href=\"https:\/\/www.tous-droits-reserves.com\/mention-tous-droits-reserves.htmlhttps:\/\/www.tous-droits-reserves.com\/mention-tous-droits-reserves.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">tous droits r\u00e9serv\u00e9s \u00a9<\/a>  <\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Phosphore_potassium_et_croissance\"><\/span>Phosphore, potassium et croissance<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>Qu\u2019en est-il du rapport entre la croissance et les autres \u00e9l\u00e9ments nutritifs majeurs&nbsp;: phosphore et potassium&nbsp;? Ces deux \u00e9l\u00e9ments nutritifs se retrouvent dans des concentrations relativement \u00e9lev\u00e9es dans les sols, suivant le type de sol. Il faut entendre \u00ab&nbsp;<em>suffisamment \u00e9lev\u00e9<\/em>&nbsp;\u00bb par \u00ab&nbsp;<em>suffisant pour r\u00e9pondre aux besoins de la plante, avec les croissances observ\u00e9es sur les pelouses sportives&nbsp;dans le cadre d\u2019un entretien usuel<\/em> \u00bb. Ainsi, dans la plupart des \u00e9tudes r\u00e9alis\u00e9es sur l\u2019impact du phosphore ou du potassium sur la croissance du gazon, il semble que la quantit\u00e9 de phosphore ou de potassium apport\u00e9e n\u2019aient souvent pas ou tr\u00e8s peu d\u2019impact sur la croissance alors que les quantit\u00e9s d\u2019azote apport\u00e9es influent toutes significativement cette derni\u00e8re<sup>1,6,9\u201315<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p>Pour une quantit\u00e9 d\u2019azote fix\u00e9e, l\u2019apport suppl\u00e9mentaire de phosphore ou potassium n\u2019a pas ou peu d\u2019impact sur la concentration foliaire de ces deux \u00e9l\u00e9ments nutritifs. Avec 195 kg N\/ha\/saison appliqu\u00e9 sur agrostide (vari\u00e9t\u00e9 <em>Penncross<\/em>) tondue \u00e0 13 mm, <em>Kussow et al.<\/em> montrent que des apports de phosphore (21 kg P\/ha) et\/ou potassium (121 kg K\/ha) ne modifient pas la concentration foliaire des deux \u00e9l\u00e9ments nutritifs<sup>1<\/sup>. Dans cette \u00e9tude, la disponibilit\u00e9 en phosphore et potassium est sup\u00e9rieure aux recommandations minimales pour les deux \u00e9l\u00e9ments nutritifs (62 mg\/kg pour P et 180 mg\/kg pour K avec la m\u00e9thode <em>Bray-1<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>La majorit\u00e9 des publications portant sur la relation entre la concentration en \u00e9l\u00e9ments nutritifs du sol et la concentration foliaire dans les tissus montrent \u00e9galement une absence de corr\u00e9lation d\u00e8s lors qu\u2019une concentration minimale de l\u2019\u00e9l\u00e9ment nutritif au sol est atteinte pour soutenir la croissance du moment<sup>1,6,11,12<\/sup>. Un exemple assez clair est la publication de <em>Kussow et al. <\/em>en 2012<sup>1<\/sup> dans laquelle des analyses coupl\u00e9es de concentrations en \u00e9l\u00e9ments nutritifs au sol et foliaire ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9es sur une saison pour 419 golfs du Wisconsin. L\u2019analyse des donn\u00e9es ne montre aucune corr\u00e9lation claire entre concentration au sol et concentration foliaire (voir figure 7). Selon eux, les concentrations en phosphore et potassium n\u2019\u00e9taient pas limitantes dans la plupart des golfs d\u2019o\u00f9 cette impossibilit\u00e9 de remarquer une corr\u00e9lation entre sol et tissus foliaires.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig3.jpg\" alt=\"Figure 7 : Concentration foliaire en P, K et concentration au sol\" class=\"wp-image-2417\" width=\"686\" height=\"452\" srcset=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig3.jpg 914w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig3-300x198.jpg 300w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig3-768x506.jpg 768w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig3-696x458.jpg 696w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig3-638x420.jpg 638w\" sizes=\"auto, (max-width: 686px) 100vw, 686px\" \/><figcaption>Figure 7 : Concentration foliaire en Phosphore et Potassium pour 419 golfs du Wisconsin en fonction de la concentration du m\u00eame nutriment au sol (m\u00e9thode Bray-1). On notera l\u2019absence de corr\u00e9lation claire pour les deux \u00e9l\u00e9ments.  <strong>Source :<\/strong> <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.5402\/2012\/359284\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Kussow et al., 2012 \u2013 \u201cEvidence, Regulation, and Consequences of Nitrogen-Driven Nutrient Demand by Turfgrass\u201d<\/a> &#8211; Figure 3 &#8211; <strong>Licence:<\/strong>  <a href=\"https:\/\/www.hindawi.com\/journals\/isrn\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">journal ISRN Agronomy sous licence <\/a><a href=\"https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">CC BY-NC-ND 3.0<\/a>  <\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Ces derni\u00e8res observations impliquent que dans les conditions de croissances usuelles rencontr\u00e9es sur les pelouses sportives, l\u2019azote est facteur limitant et ce sont les doses appliqu\u00e9es d\u2019azote qui permettent d\u2019augmenter ou diminuer la croissance. Le phosphore et le potassium se retrouvent la plupart du temps en quantit\u00e9s suffisantes pour subvenir aux besoins de croissance de la plante.<\/p>\n\n\n\n<p>Selon mes bases de donn\u00e9es d\u2019analyses r\u00e9alis\u00e9es sur sols sportifs fran\u00e7ais, la concentration m\u00e9diane en potassium pour les terrains de sports tere\/sable est de 190 mg\/kg, 214 mg\/kg pour les terrains de sports hybrides et 70 mg\/kg pour les greens de golf (<em><a href=\"https:\/\/www.boutique.afnor.org\/norme\/nf-x31-108\/qualite-des-sols-determination-des-cations-ca-mg-k-na-extractibles-par-l-acetate-d-ammonium-methode-par-agitation\/article\/686172\/fa123336\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">m\u00e9thode \u00e0 l\u2019ac\u00e9tate d\u2019ammonium neutre NF X 31-108<\/a><\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Pour le phosphore, la concentration m\u00e9diane est de 138 mg\/kg pour les terrains de sports terre sable, 82 mg\/kg pour les terrains hybrides et 200 mg\/kg pour les greens de golf (<em><a href=\"https:\/\/www.boutique.afnor.org\/norme\/nf-x31-161\/qualite-des-sols-determination-du-phosphore-soluble-dans-une-solution-d-oxalate-d-ammonium-a-01-moll-1-methode-joret-hebe\/article\/717613\/fa049700\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">m\u00e9thode Joret-H\u00e9bert, NF X 31-161<\/a><\/em>). Par rapport aux donn\u00e9es de la litt\u00e9rature, il semblerait que ces concentrations soient largement suffisantes et bien au-dessus des concentrations minimales recommand\u00e9es pour \u00e9viter les carences et les effets ind\u00e9sirables sur la croissance pour les gazons<sup>16,17<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p><div class=\"alertbox\">\n<p><strong>Pour r\u00e9sumer&nbsp;:<\/strong> <i class=\"wp-svg-info-2 info-2\"><\/i><\/p>\n<p>la croissance gouverne les besoins en \u00e9l\u00e9ments nutritifs. Dans les conditions usuelles d\u2019entretien des pelouses sportives, l\u2019azote est le facteur limitant et par cons\u00e9quent, le pr\u00e9l\u00e8vement en phosphore et potassium par la plante se fait selon la quantit\u00e9 d\u2019azote appliqu\u00e9e.<\/p>\n<\/div><\/p>\n\n\n\n<p>La plupart des donn\u00e9es disponibles dans les \u00e9tudes ou \u00e0 partir d\u2019analyses foliaires montrent bien la relation \u00e9troite entre les diff\u00e9rentes concentrations en \u00e9l\u00e9ments nutritifs. Il existe ainsi une relation claire de proportionnalit\u00e9 entre azote, phosphore et potassium dans les tissus foliaires et entre la croissance et la concentration foliaire en \u00e9l\u00e9ments nutritifs (voir figure 9).<\/p>\n\n\n\n<p><em>Kussow et al.<\/em>, en 2012 montrent ainsi la relation claire qui existe entre croissance et pr\u00e9l\u00e8vements en nutriments pour la vari\u00e9t\u00e9 <em>Penncross<\/em> d\u2019agrostide stolonif\u00e8re ayant re\u00e7u des doses variables d\u2019azote, phosphore et potassium sur une saison (voir figure 8)<sup>1<\/sup>.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig1.jpg\" alt=\"Relation entre pr\u00e9l\u00e8vement en nutriments et croissance\" class=\"wp-image-2415\" width=\"688\" height=\"533\" srcset=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig1.jpg 917w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig1-300x233.jpg 300w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig1-768x595.jpg 768w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig1-696x540.jpg 696w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig1-542x420.jpg 542w\" sizes=\"auto, (max-width: 688px) 100vw, 688px\" \/><figcaption>Figure 8 : Pr\u00e9l\u00e8vement en nutriment (Concentration foliaire x Croissance journali\u00e8re) pour azote, phosphore et potassium pour une agrostide stolonif\u00e8re (vari\u00e9t\u00e9 Penncross). On notera la parfaite relation lin\u00e9aire pour les 3 nutriments et le rapport constant entre ces 3 nutriments.  <strong>Source :<\/strong> <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.5402\/2012\/359284\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Kussow et al., 2012 \u2013 \u201cEvidence, Regulation, and Consequences of Nitrogen-Driven Nutrient Demand by Turfgrass\u201d<\/a> &#8211; Figure 1 &#8211; <strong>Licence:<\/strong>  <a href=\"https:\/\/www.hindawi.com\/journals\/isrn\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">journal ISRN Agronomy sous licence <\/a><a href=\"https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">CC BY-NC-ND 3.0<\/a>  <\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Cet exemple illustre parfaitement le lien entre croissance et pr\u00e9l\u00e8vements en \u00e9l\u00e9ments nutritifs. Comme l\u2019azote est le facteur limitant de la croissance, cela revient \u00e0 dire que la quantit\u00e9 d\u2019azote appliqu\u00e9e indique quelles quantit\u00e9s de phosphore et potassium vont \u00eatre pr\u00e9lev\u00e9es dans le sol.<\/p>\n\n\n\n<p>Un autre fait int\u00e9ressant est la proportionnalit\u00e9 entre les diff\u00e9rents \u00e9l\u00e9ments. Si l\u2019on examine le rapport des concentrations en azote, phosphore et potassium dans la plante par le biais des analyses foliaires, on se rend compte que celui-ci est quasiment constant, quelles que soient les concentrations et la croissance<sup>1,6<\/sup>. Ce rapport est en g\u00e9n\u00e9ral proche de 6-1-3 en moyenne (6-2.2-3.6 environ en oxydes), \u00e9quilibre que l\u2019on retrouve d\u2019ailleurs \u00e0 peu pr\u00e8s dans les engrais de croissance de type 20-5-10 (\u00e9quivaut \u00e0 6-1.5-3 en oxydes). Pour les terrains de sports hybrides, o\u00f9 la fertilisation est soutenue, on retrouve un \u00e9quilibre un peu plus potassique avec 6-0.7-4.4 (6-1.6-5.3) en oxydes, voir figure 9).<\/p>\n\n\n\n<p><em>Ericsson et al.<\/em> m\u00e8nent d\u2019ailleurs \u00e0 bien l\u2019entretien de diff\u00e9rentes esp\u00e8ces de gazon maintenus comme des green de golfs sur deux saisons \u00e0 l\u2019aide d\u2019une seule formule d\u2019engrais de rapport 51-10-43 (\u00e9quivalent \u00e0 6-1.2-5.1 soit 6-2.7-6.1 en oxydes) montrant bien que ce ratio en \u00e9l\u00e9ment nutritifs permet une bonne nutrition des gazons<sup>5<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p>En suivant ce raisonnement, une premi\u00e8re implication est que l\u2019on peut pr\u00e9voir que pour 6 kg N\/ha (azote) utilis\u00e9es par la plante, on aura 2.2 kg P2O5 (phosphore) pr\u00e9lev\u00e9 et 3.6 kg K\/ha (potassium). Ce ratio entre \u00e9l\u00e9ments nutritifs ne change peu ou pas au cours de la saison.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"703\" height=\"575\" src=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Fol-N-P-K.jpg\" alt=\"Figure 9 : Relation entre concentrations foliaires P,K en fonction de N\" class=\"wp-image-2414\" srcset=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Fol-N-P-K.jpg 703w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Fol-N-P-K-300x245.jpg 300w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Fol-N-P-K-696x569.jpg 696w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Fol-N-P-K-513x420.jpg 513w\" sizes=\"auto, (max-width: 703px) 100vw, 703px\" \/><figcaption>Figure 9 : Concentration foliaire en phosphore (P) et potassium (K) en fonction de la concentration foliaire en azote (N). Donn\u00e9es issues de diff\u00e9rentes \u00e9tudes publi\u00e9es mais \u00e9galement d\u2019analyses foliaire r\u00e9alis\u00e9es sur terrains hybrides compos\u00e9s majoritairement de raygrass anglais. On observe bien une tendance g\u00e9n\u00e9rale quelque soient les esp\u00e8ces et les \u00e9tudes. On notera aussi un ratio l\u00e9g\u00e8rement plus potassique pour les terrains hybrides qui re\u00e7oivent des fortes quantit\u00e9s d\u2019azote. Ceci montre bien que l\u2019\u00e9quilibre entre les nutriments dans les tissus foliaires est relativement constant et va dans le sens d\u2019un pr\u00e9l\u00e8vement en nutriments en d\u00e9pendance \u00e0 la quantit\u00e9 d\u2019azote appliqu\u00e9e. &#8211; <strong>Licence :<\/strong> <a href=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\">Clinique du gazon<\/a>,  <a href=\"https:\/\/www.tous-droits-reserves.com\/mention-tous-droits-reserves.htmlhttps:\/\/www.tous-droits-reserves.com\/mention-tous-droits-reserves.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">tous droits r\u00e9serv\u00e9s \u00a9<\/a>   <\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Autres_elements_secondaires_et_oligo-elements\"><\/span>Autres \u00e9l\u00e9ments secondaires et oligo-\u00e9l\u00e9ments<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>La m\u00eame logique peut \u00eatre accord\u00e9e pour les autres \u00e9l\u00e9ments nutritifs. Du moins c\u2019est ce que montre encore <em>Kussow et al.<\/em> dans leur \u00e9tude<sup>1<\/sup> avec une relation encore lin\u00e9aire entre croissance et pr\u00e9l\u00e8vements en \u00e9l\u00e9ments secondaires comme le magn\u00e9sium, calcium et soufre (voir figure 10).<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig2.jpg\" alt=\"Figure 10 : Relation entre pr\u00e9l\u00e8vement en nutriments secondaires et croissance\" class=\"wp-image-2416\" width=\"679\" height=\"565\" srcset=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig2.jpg 905w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig2-300x250.jpg 300w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig2-768x639.jpg 768w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig2-696x579.jpg 696w, https:\/\/cliniquedugazon.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Kussow-fig2-505x420.jpg 505w\" sizes=\"auto, (max-width: 679px) 100vw, 679px\" \/><figcaption>Figure 10 : Pr\u00e9l\u00e8vement en nutriment (Concentration foliaire x Croissance journali\u00e8re) pour Calcium, Soufre et Magn\u00e9sium pour une agrostide stolonif\u00e8re (vari\u00e9t\u00e9 Penncross). On notera la parfaite relation lin\u00e9aire pour les 3 nutriments et le rapport constant entre ces 3 nutriments.  <strong>Source :<\/strong> <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.5402\/2012\/359284\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Kussow et al., 2012 \u2013 \u201cEvidence, Regulation, and Consequences of Nitrogen-Driven Nutrient Demand by Turfgrass\u201d<\/a> &#8211; Figure 2 &#8211; <strong>Licence:<\/strong>  <a href=\"https:\/\/www.hindawi.com\/journals\/isrn\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">journal ISRN Agronomy sous licence <\/a><a href=\"https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">CC BY-NC-ND 3.0<\/a>   <\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Seuils_minimaux_dans_le_sol_BSR_SLAN_MLSN\"><\/span>Seuils minimaux dans le sol : BSR, SLAN &amp; MLSN<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Le raisonnement \u00e9voqu\u00e9 plus haut implique que la croissance du gazon est rendue possible si la disponibilit\u00e9 en \u00e9l\u00e9ments nutritifs permet le pr\u00e9l\u00e8vement de la bonne quantit\u00e9 de chacun d\u2019entre eux par la plante. Alors que l\u2019azote est difficilement stockable sous ses formes solubles et facilement lessivable, les autres \u00e9l\u00e9ments nutritifs se retrouvent dans des proportions la plupart du temps convenables dans les sols sportifs.<\/p>\n\n\n\n<p>La quantit\u00e9 d\u2019azote disponible (principalement engrais appliqu\u00e9s mais aussi min\u00e9ralisation de la mati\u00e8re organique lorsque la temp\u00e9rature du sol permet une activit\u00e9 microbienne suffisante) fixe la croissance et la plante pr\u00e9l\u00e8ve alors dans le sol ce dont elle a besoin en autres \u00e9l\u00e9ments nutritifs.<\/p>\n\n\n\n<p>A l\u2019origine, les analyses de terres servent \u00e0 d\u00e9terminer si le sol a besoin d\u2019apport d\u2019engrais (<em>phosphate di-ammonique<\/em> par exemple si le sol manque de phosphore ou <em>sulfate de potassium<\/em> si le sol manque de potassium). Ce besoin est fix\u00e9 suivant la capacit\u00e9 du sol \u00e0 fournir la quantit\u00e9 de l\u2019\u00e9l\u00e9ment souhait\u00e9 pour \u00e9viter tout probl\u00e8me sur la croissance ou le rendement. Ce raisonnement est parfaitement valable pour une culture dans le monde agricole puisque le but final est de r\u00e9colter. Pour le gazon, tout est plus complexe car le rendement (croissance) n\u2019est pas une fin en soi. La logique veut que les seuils des analyses soient fix\u00e9s pour \u00e9viter tout impact sur la croissance du gazon. La plupart des recommandations pour le gazon sont bas\u00e9es sur les recommandations agricoles ou cultures fourrag\u00e8res.<\/p>\n\n\n\n<p>Ainsi, pendant des ann\u00e9es, les interpr\u00e9tations pour le gazon aux USA ont ainsi \u00e9t\u00e9 bas\u00e9es sur un \u00ab&nbsp;<em>niveau suffisant de nutriments disponibles<\/em>&nbsp;\u00bb (<em>SLAN&nbsp;: sufficient level of available nutrients<\/em>) ou sur l\u2019\u00e9quilibre de saturation des bases \u00e9changeables (<em>BSR&nbsp;: Base Saturation Ratio<\/em>)<sup>18<\/sup> avec des interpr\u00e9tations qui d\u00e9pendaient de chaque laboratoire<sup>19<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p>Le raisonnement sur l\u2019\u00e9quilibre des bases \u00e9changeables (<em>BSR<\/em>) consid\u00e8re qu\u2019un rendement maximal peut-\u00eatre atteint si un \u00e9quilibre id\u00e9al est atteint entre les diff\u00e9rentes bases (calcium, magn\u00e9sium, potassium, sodium)<sup>19<\/sup>. En pratique, ce ratio id\u00e9al est parfois inatteignable et m\u00e8ne \u00e0 des applications d\u2019engrais parfois excessives pour corriger l\u2019\u00e9quilibre observ\u00e9<sup>19<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p>Dans le raisonnement sur les \u00ab&nbsp;niveaux suffisants&nbsp;\u00bb (<em>SLAN<\/em>), quand la concentration d\u2019un \u00e9l\u00e9ment nutritif du sol est optimale, une r\u00e9ponse en termes de croissance n\u2019est pas attendue si l\u2019on applique cet \u00e9l\u00e9ment nutritif sous forme d\u2019engrais et aucun ajout de cet \u00e9l\u00e9ment n\u2019est requis pour cet \u00e9l\u00e9ment si le sol est analys\u00e9 annuellement. Quand la concentration est inf\u00e9rieure au seuil optimal, toute addition de l\u2019\u00e9l\u00e9ment nutritif entraine une r\u00e9ponse en termes de croissance<sup>18<\/sup> . Diff\u00e9rents types de seuils existent suivant la probabilit\u00e9 d\u2019obtenir une r\u00e9ponse de culture en termes de croissance. \u00c9videmment, il est tr\u00e8s difficile d\u2019\u00e9valuer en pratique des concentrations suffisantes suivant le type de sol, l\u2019esp\u00e8ce ou les vari\u00e9t\u00e9s pr\u00e9sentes et c\u2019est pourquoi ce syst\u00e8me n\u2019est pas exempt de critiques<sup>16<\/sup>. Il a notamment \u00e9t\u00e9 d\u00e9montr\u00e9 sur diff\u00e9rentes cultures que le rendement maximal n\u2019est pas forc\u00e9ment atteint pour le seuil estim\u00e9 et que les apports en nutriments sont parfois excessifs en rapport aux besoins de la culture<sup>19<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p>Alors que l\u2019\u00e9quilibre de saturation des bases \u00e9changeables est moins utilis\u00e9 aujourd\u2019hui car peu fiable, les recommandations conventionnelles classiques reposent sur le <em>SLAN<\/em>, plus ou moins mis \u00e0 jour sur un grand nombre de cultures et variables suivant les r\u00e9gions ou le laboratoire. En France, les laboratoires basent \u00e9galement leurs recommandations suivant le principe des niveaux suffisants mais les interpr\u00e9tations diff\u00e8rent suivant le laboratoire.<\/p>\n\n\n\n<p>En pratique, la plupart des m\u00e9thodes d\u2019interpr\u00e9tations permettent d\u2019obtenir des surfaces engazonn\u00e9es fonctionnelles mais surestiment souvent les concentrations minimales n\u00e9cessaires pour maintenir une croissance optimale du gazon, induisant probablement des applications d\u2019engrais non n\u00e9cessaires, du lessivage et potentiellement un risque sanitaire plus \u00e9lev\u00e9. De plus, l\u2019analyse de terre est rarement utilis\u00e9e correctement pour b\u00e2tir un plan de fertilisation r\u00e9pondant aux besoins r\u00e9els du gazon puisque l\u2019\u00e9quilibre des engrais disponibles fixe le bilan annuel en \u00e9l\u00e9ments nutritifs et emp\u00eache de s\u2019adapter aux besoins pr\u00e9cis du gazon.<\/p>\n\n\n\n<p>R\u00e9cemment, une nouvelle m\u00e9thode bas\u00e9e sur une analyse statistique des analyses de terres de milliers de golfs avec des surfaces engazonn\u00e9es consid\u00e9r\u00e9es comme de bonne qualit\u00e9 a vu le jour&nbsp;: <em>MLSN<\/em> ou \u00ab&nbsp;<em>Minimum Level of Sustainable Nutrition<\/em>&nbsp;\u00bb que j\u2019ai traduit par <em>NMND ou \u00ab&nbsp;Niveau Minimum pour Nutrition Durable<\/em>&nbsp;\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Cette m\u00e9thode, d\u00e9velopp\u00e9e par <em><a href=\"https:\/\/www.paceturf.org\/\">PACE TURF<\/a><\/em> (<em>L. Stowell et G. Gelernter<\/em>) et <em><a href=\"https:\/\/www.asianturfgrass.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Micah Woods<\/a><\/em> a donn\u00e9 lieu \u00e0 une <a href=\"https:\/\/peerj.com\/preprints\/2144\/\">publication en 2016<\/a><sup>16<\/sup>. Le principe repose sur les raisonnements d\u00e9crits pr\u00e9c\u00e9demment et sur l\u2019observation que des sols sportifs qui fonctionnent bien qualitativement contiennent une quantit\u00e9 suffisante d\u2019\u00e9l\u00e9ments nutritifs pour le bon d\u00e9veloppement des gazons. Ainsi, en prenant une certaine marge de s\u00e9curit\u00e9, les concentrations minimales observ\u00e9es dans le jeu de donn\u00e9es sont retenues. Bas\u00e9e sur les m\u00e9thodes d\u2019analyse am\u00e9ricaines (<em>Mehlich III<\/em> pour K, P, Ca, Mg et S et encore <em>Olsen<\/em> pour P) cette nouvelle m\u00e9thode est de plus en plus utilis\u00e9e \u00e0 l\u2019heure actuelle car elle fonctionne tr\u00e8s bien en pratique. De nombreux golfs et centres de recherche testent actuellement la m\u00e9thode. <a href=\"https:\/\/www.gcmonline.com\/course\/environment\/news\/turfgrass-nutrition-slan-mlsn\">C\u2019est par exemple le cas de l\u2019universit\u00e9 du Michigan<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>En France, j\u2019ai tent\u00e9 de faire une adaptation avec nos m\u00e9thodes d\u2019analyses (<em>ac\u00e9tate d\u2019ammonium neutre<\/em> pour <em>K, Ca, Mg<\/em> et <em>Joret-H\u00e9bert<\/em> pour <em>P<\/em>) car les m\u00e9thodes utilis\u00e9es aux USA ne sont pas pratiqu\u00e9es en routine. <a href=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/index.php\/2018\/10\/19\/nmnd-niveau-minimum-pour-une-nutrition-durable-des-greens-de-golf\/\">Les r\u00e9sultats de cette adaptation sont disponibles sur cet article de la clinique du gazon.<\/a><\/p>\n\n\n<div class=\"alertbox\">\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Vers_une_nouvelle_methode_de_fertilisation\"><\/span>Vers une nouvelle m\u00e9thode de fertilisation<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>A l\u2019heure actuelle, les plans de fertilisation d\u00e9terminent \u00e0 l\u2019avance la croissance potentielle du fait d\u2019une quantit\u00e9 d\u2019azote d\u00e9termin\u00e9e. L\u2019\u00e9quilibre des engrais utilis\u00e9s fixe ensuite les quantit\u00e9s de phosphore et de potassium appliqu\u00e9s au sol (par exemple 20-5-10 en p\u00e9riode de croissance ou 10-5-20 en p\u00e9riode de stress ou estivale) et l\u2019\u00e9quilibre global entre les nutriments. Les autres \u00e9l\u00e9ments apport\u00e9s par les engrais viennent enrichir le sol qui est d\u00e9j\u00e0 potentiellement pourvu.<\/p>\n<p>Malheureusement, les sols sportifs sont souvent sableux avec des capacit\u00e9s d\u2019\u00e9changes cationiques faibles et de ce fait, sujets au lessivage. Si les concentrations du sol en \u00e9l\u00e9ments nutritifs autres que l\u2019azote sont suffisantes, nul besoin d\u2019apporter ces \u00e9l\u00e9ments sous forme d\u2019engrais. On peut imaginer le cas \u00e9ch\u00e9ant les nombreux lessivages lors des apports de phosphore ou potassium d\u2019un engrais ternaire (15-5-15 par exemple), dans des sols largement pourvus.<\/p>\n<p>Aussi, en se basant sur la m\u00e9thode <a href=\"https:\/\/cliniquedugazon.fr\/index.php\/2018\/10\/19\/nmnd-niveau-minimum-pour-une-nutrition-durable-des-greens-de-golf\/\"><em>MLSN<\/em> <\/a>et sur les principes de la fertilisation de pr\u00e9cision, il devient possible d\u2019ajuster la fertilisation au plus pr\u00e8s des besoins de la plante, sans apports inutiles d\u2019\u00e9l\u00e9ments nutritifs d\u00e9j\u00e0 pourvus dans le sol. La m\u00e9thode se base sur l\u2019application d\u2019engrais azot\u00e9s pour maintenir la croissance n\u00e9cessaire au fil des saisons et sur le suivi pr\u00e9cis de l\u2019\u00e9volution de la concentration en \u00e9l\u00e9ments nutritifs. Elle permet alors de r\u00e9aliser des apports de phosphore, potassium, magn\u00e9sium, calcium ou oligo-\u00e9l\u00e9ments lorsque c\u2019est n\u00e9cessaire. Le but final est de limiter au maximum l\u2019ajout d\u2019intrants pour des programmes de maintenance les plus \u00e9cologiques possibles (croissance contr\u00f4l\u00e9e, pression sanitaire, lessivage et besoins en eau plus faibles).<\/p>\n<\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Bibliographie\"><\/span>Bibliographie<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<div class=\"tablequote\">\n<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kussow, W. R., Soldat, D. J., Kreuser, W. C. &amp; Houlihan, S. M. (2012). Evidence, Regulation, and Consequences of Nitrogen-Driven Nutrient Demand by Turfgrass. <em>International Scholarly Research Notices<\/em> <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.5402\/2012\/359284\">https:\/\/doi.org\/10.5402\/2012\/359284<\/a><\/p>\n<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bowman, D. C. (2003). Daily vs. Periodic Nitrogen Addition Affects Growth and Tissue Nitrogen in Perennial Ryegrass Turf. <em>Crop Science<\/em> <strong>43,<\/strong> 631\u2013638 <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.2135\/cropsci2003.6310\">https:\/\/doi.org\/10.2135\/cropsci2003.6310<\/a><\/p>\n<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Goatley, J. M., Maddox, V., Lang, D. J. &amp; Crouse, K. K. (1994). \u2018Tifgreen\u2019 Bermudagrass Response to Late-Season Application of Nitrogen and Potassium. <em>Agronomy Journal<\/em> <strong>86,<\/strong> 7\u201310 <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.2134\/agronj1994.00021962008600010002x\">https:\/\/doi.org\/10.2134\/agronj1994.00021962008600010002x<\/a><\/p>\n<p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ericsson, T., Blomb\u00e4ck, K. &amp; Neumann, A. (2012). Demand-driven fertilization. Part I: Nitrogen productivity in four high-maintenance turf grass species. <em>Acta Agriculturae Scandinavica, Section B \u2014 Soil &amp; Plant Science<\/em> <strong>62,<\/strong> 113\u2013121 <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1080\/09064710.2012.682735\">https:\/\/doi.org\/10.1080\/09064710.2012.682735<\/a><\/p>\n<p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ericsson, T., Blomb\u00e4ck, K., Kvalbein, A. &amp; Neumann, A. (2012). Demand-driven fertilization. Part II: Influence of demand-driven fertilization on shoot nitrogen concentration, growth rate, fructan storage and playing quality of golf turf. <em>Acta Agriculturae Scandinavica, Section B \u2014 Soil &amp; Plant Science<\/em> <strong>62,<\/strong> 139\u2013149 <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1080\/09064710.2012.682736\">https:\/\/doi.org\/10.1080\/09064710.2012.682736<\/a><\/p>\n<p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Petrovic, A. M., Soldat, D. J., Gruttadorio, J. &amp; Barlow, J. (2005). Turfgrass growth and quality related to soil and tissue nutrient content. <em>International Turfgrass Society Research Journal<\/em> <strong>10,<\/strong> 989\u2013997<\/p>\n<p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Christians, N. E., Martin, D. P. &amp; Wilkinson, J. F. (1979). Nitrogen, Phosphorus, and Potassium Effects on Quality and Growth of Kentucky Bluegrass and Creeping Bentgrass. <em>Agronomy Journal<\/em> <strong>71,<\/strong> 564\u2013567 <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.2134\/agronj1979.00021962007100040011x\">https:\/\/doi.org\/10.2134\/agronj1979.00021962007100040011x<\/a><\/p>\n<p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Terman, G. L., Noggle, J. C. &amp; Hunt, C. M. (1976). Nitrate-N and Total N Concentration Relationships in Several Plant Species1. <em>Agronomy Journal<\/em> <strong>68,<\/strong> 556\u2013560 <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.2134\/agronj1976.00021962006800040006x\">https:\/\/doi.org\/10.2134\/agronj1976.00021962006800040006x<\/a><\/p>\n<p>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fitzpatrick, R. J. M. &amp; Guillard, K. (2004). Kentucky Bluegrass Response to Potassium and Nitrogen Fertilization. <em>Crop Science<\/em> <strong>44,<\/strong> 1721\u20131728 <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.2135\/cropsci2004.1721\">https:\/\/doi.org\/10.2135\/cropsci2004.1721<\/a><\/p>\n<p>10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Watschke, T. L., Waddington, D. V., Wehner, D. J. &amp; Forth, C. L. (1977). Effect of P, K, and Lime on Growth, Composition, and 32P Absorption by Merion Kentucky Bluegrass. <em>Agronomy Journal<\/em> <strong>69,<\/strong> 825\u2013828 <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.2134\/agronj1977.00021962006900050024x\">https:\/\/doi.org\/10.2134\/agronj1977.00021962006900050024x<\/a><\/p>\n<p>11.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Woods, M. S., Ketterings, Q. M., Rossi, F. S. &amp; Petrovic, A. M. (2006). Potassium Availability Indices and Turfgrass Performance in a Calcareous Sand Putting Green. <em>Crop Science<\/em> <strong>46,<\/strong> 381\u2013389 <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.2135\/cropsci2005.0218\">https:\/\/doi.org\/10.2135\/cropsci2005.0218<\/a><\/p>\n<p>12.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Johnson, P., Koenig, R. &amp; Kopp, K. (2003). Nitrogen, Phosphorus, and Potassium Responses and Requirements in Calcareous Sand Greens. <em>Agronomy Journal<\/em> 697\u2013702 <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.2134\/agronj2003.6970\">https:\/\/doi.org\/10.2134\/agronj2003.6970<\/a><\/p>\n<p>13.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Guillard, K. &amp; Dest, W. (2003). Extractable Soil Phosphorus Concentrations and Creeping Bentgrass Response on Sand Greens. <em>Crop Science<\/em> <strong>43,<\/strong> 272\u2013281<\/p>\n<p>14.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Waddington, D. A., Moberg, E. L. &amp; Duich, J. M. (1972). Effect of N Source, K Source, and K Rate on Soil Nutrient Levels and the Growth and Elemental Composition of Penncross Creeping Bentgrass, Agrostis palustris Huds.1. <em>Agronomy Journal<\/em> <strong>64,<\/strong> 562\u2013566 <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.2134\/agronj1972.00021962006400050002x\">https:\/\/doi.org\/10.2134\/agronj1972.00021962006400050002x<\/a><\/p>\n<p>15.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Waddington, D. V., Turner, T. R., Duich, J. M. &amp; Moberg, E. L. (1978). Effect of Fertilization on Penncross Creeping Bentgrass. <em>Agronomy Journal<\/em> <strong>70,<\/strong> 713\u2013718 <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.2134\/agronj1978.00021962007000050005x\">https:\/\/doi.org\/10.2134\/agronj1978.00021962007000050005x<\/a><\/p>\n<p>16.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stowell, L. J. &amp; Woods, M. S. (2014). Minimum levels for sustainable nutrition (MLSN). <em>Pace Turf publication web<\/em> 1p. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.2134\/ATS-2013-0008BC\">https:\/\/doi.org\/10.2134\/ATS-2013-0008BC<\/a> &amp; <a href=\"https:\/\/peerj.com\/preprints\/2144\/\">https:\/\/peerj.com\/preprints\/2144\/<\/a><\/p>\n<p>17.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Carrow, R. N., Waddington, D. V. &amp; Rieke, P. E. (John Wiley &amp; Sons, 2001). <em>Turfgrass Soil Fertility &amp; Chemical Problems: Assessment and Management<\/em>.<\/p>\n<p>18.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; St. John, R. (2005). Soil testing methods and basic cation saturation ratios of creeping bentgrass greens. <em>Retrospective Theses and Dissertations<\/em> <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.31274\/rtd-180813-15402\">https:\/\/doi.org\/10.31274\/rtd-180813-15402<\/a><\/p>\n<p>19.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eckert, D. J. (John Wiley &amp; Sons, Ltd, 1987). Soil Test Interpretations: Basic Cation Saturation Ratios and Sufficiency Levels. in <em>Soil Testing: Sampling, Correlation, Calibration, and Interpretation<\/em> 53\u201364 <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.2136\/sssaspecpub21.c6\">https:\/\/doi.org\/10.2136\/sssaspecpub21.c6<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduction L&lsquo;\u00e9volution des pratiques actuelles tend vers la diminution des intrants dans le but de limiter l&rsquo;impact des surfaces engazonn\u00e9es sur l&rsquo;environnement. Alors que le plan Ecophyto II encadre d\u00e9j\u00e0 largement la diminution de l&rsquo;utilisation des produits phytosanitaires, il semble tr\u00e8s probable que l&rsquo;utilisation d&rsquo;engrais de synth\u00e8se soit contr\u00f4l\u00e9e dans les ann\u00e9es \u00e0 venir. 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