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Conception de systèmes de cultures par algorithmes d’optimisation

2019

La construction d’un système de cultures n’est pas toujours aisée, notamment lorsque l’on souhaite prendre en compte des critères antagonistes (améliorer le rendement tout en préservant la biodiversité). Dans ce travail, nous proposons une méthode de construction de systèmes de cultures, via des algorithmes d’optimisation, en utilisant le modèle FLORSYS. Les simulations sont effectuées sur une période de 30 ans, pour 10 répétitions climatiques. Les systèmes de cultures sont construits pour maximiser/minimiser certains indicateurs de sortie. Les optimisations sont réalisées à l’aide de deux méthodes différentes, en fonction du nombre de campagnes culturales considérées : une approche par PLS…

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Changing agricultural practices modifies the species and trait composition of the weed flora. A simulation study using a model of cropping system eff…

2012

International audience; Cropping systems change to adapt to socio-economical and environmental constraints (e.g. simplified tillage) and to profit from technological innovations (e.g. genetically-modified crops). These changes can result in unexpected side-effects which are difficult to determine in fields. The objective of the present study was to use a model, FLORSYS, to evaluate such impacts ex ante on weeds. FLORSYS quantifies the effects of crop succession, management techniques and climate on multi-specific weed dynamics over the years; it was parameterized with functional relationships predicting model parameters (e.g. seed mortality) from species traits (e.g. seed coat thickness). C…

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Changing agricultural practices modify the species and trait composition of the weed flora. A simulation study using a cropping system model

2012

International audience

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Quelles pratiques permettent de réduire les herbicides sans perdre du rendement ? Diagnostic de pratiques d'agriculteurs

2019

L'objectif était d'analyser les pratiques d'agriculteurs afin de comprendre les relations entre usage d'herbicides, niveau d’infestation par les adventices et pertes de rendement. Nous avons collecté et simulé avec FLORSYS 272 systèmes de culture d'agriculteurs de 7 régions avec la flore adventice typique de ces régions, puis sans aucune adventice, et enfin sans l’usage d’herbicides (et ce sans changer les autres pratiques). Les résultats montrent que (1) la perte de rendement augmente avec la biomasse adventice, (2) il n'y a pas de corrélation entre IFT herbicide d'une part, biomasse adventice et perte de rendement d'autre part (3) les agriculteurs compensent la réduction herbicide par des…

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Agrégation de données spatiales hétérogènes pour l’évaluation d’un modèle

2017

National audience

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Quels traits des cultures et des adventices expliquent la perte de rendement due à la compétition pour la lumière ?

2019

National audience; Cultures et adventices sont en compétition pour la lumière, et choisir des cultures compétitives est un levier majeur de gestion intégrée des adventices. L'objectif de cette étude était de : (1) mesurer les paramètres qui déterminent la compétition pour la lumière de 25 espèces adventices et 30 cultures ; (2) établir des relations fonctionnelles pour estimer ces paramètres difficiles à mesurer à partir de traits d'espèces faciles à mesurer ou accessibles dans des bases de données ; (3) intégrer les paramètres dans le modèle FLORSYS qui simule la dynamique de levée des adventices et la croissance des adventices et cultures dans un champ virtuel au fil des années; (4) ident…

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Are No-Till Herbicide-Free Systems Possible? A Simulation Study

2022

Conservation agriculture (CA) allows farmers to reduce costs and enhance soil health, buttends to increase either weed infestation and associated crop yield loss, and/or herbicide use.We aimed to investigate how much tillage contributes to reducing weed infestation and yieldloss, and which systems and weed species are the most affected if tillage is deleted. Wecollected farming practices on 395 arable cropping systems from Spain and France, andsimulated them over 30 years and with 10 weather repetitions, using FLORSYS. This processbased model (Colbach et al., 2021, Field Crops Res 261:108006) simulates daily multi-speciesweed floras and crop canopies from cropping systems and pedoclimate ov…

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The role of models in management and conservation of weeds

2013

Session 7 - Options and perspectives in weed managementEASPEEcolDurCT1; Weeds are both a harmful crop pest and an important component of biodiversity. Moreover, herbicide use must be reduced to limit its impact on environment, and weed control must now combine numerous management techniques with partial efficiency aiming at preventing weed occurrence. Biological regulations of weeds by other biotic components could also contribute to control infestations. Thus, new cropping systems are needed, combining numerous techniques and aiming at both maximising weed-related biodiversity and minimising weed harmfulness.[br/]Weed dynamics models are increasingly used to design innovative cropping syst…

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Les adventices réduisent le rendement et la réduction d'usage d'herbicides aggrave cette perte si elle n'est pas compensée par des mesures préventive…

2017

EAGESTAD INRA; Cette étude analyse les relations entre usage d'herbicides, infestation d’adventices et pertes de rendement en parcelles d'agriculteurs, via la simulation. Nous avons simulé 255 systèmes de culture d'agriculteurs de 7 régions avec une flore adventice régionale, puis sans adventices, et enfin sans herbicides. Les résultats montrent que (1) la perte de production augmente avec la biomasse adventice, (2) il n'y a pas de relation entre IFT herbicide d'une part, biomasse adventice et perte de rendement d'autre part parce que les agriculteurs prennent des mesures compensatoires lorsqu'ils réduisent l'usage d'herbicides, (3) la perte de rendement et la nuisibilité liée aux adventice…

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Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy (3rd edition)

2016

Seuls les 100 premiers auteurs dont les auteurs INRA ont été entrés dans la notice. La liste complète des auteurs et de leurs affiliations est accessible sur la publication.; International audience; In 2008 we published the first set of guidelines for standardizing research in autophagy. Since then, research on this topic has continued to accelerate, and many new scientists have entered the field. Our knowledge base and relevant new technologies have also been expanding. Accordingly, it is important to update these guidelines for monitoring autophagy in different organisms. Various reviews have described the range of assays that have been used for this purpose. Nevertheless, there continues…

[SDV]Life Sciences [q-bio]autophagosomeReview Articleddc:616.07stressstreLC3MESH: AnimalsSettore MED/49 - Scienze Tecniche Dietetiche ApplicateSettore BIO/06 - Anatomia Comparata E Citologiachaperone-mediated autophagyComputingMilieux_MISCELLANEOUSSettore BIO/11Pharmacology. TherapySettore BIO/13standards [Biological Assay]autolysosomeMESH: Autophagy*/physiologylysosomemethods [Biological Assay]Biological AssaySettore BIO/17 - ISTOLOGIAErratumHumanBiochemistry & Molecular BiologySettore BIO/06physiology [Autophagy]Chaperonemediated autophagy[SDV.BC]Life Sciences [q-bio]/Cellular BiologyNOautophagy guidelines molecular biology ultrastructureautolysosome; autophagosome; chaperone-mediated autophagy; flux; LC3; lysosome; macroautophagy; phagophore; stress; vacuoleMESH: Biological Assay/methodsMESH: Computer Simulationddc:570Autolysosome Autophagosome Chaperonemediated autophagy Flux LC3 Lysosome Macroautophagy Phagophore Stress VacuoleAutophagyAnimalsHumansComputer SimulationSettore BIO/10ddc:612BiologyphagophoreMESH: HumansvacuoleAnimalLC3; autolysosome; autophagosome; chaperone-mediated autophagy; flux; lysosome; macroautophagy; phagophore; stress; vacuole; Animals; Biological Assay; Computer Simulation; Humans; Autophagy0601 Biochemistry And Cell BiologyfluxmacroautophagyMESH: Biological Assay/standards*Human medicineLC3; autolysosome; autophagosome; chaperone-mediated autophagy; flux; lysosome; macroautophagy; phagophore; stress; vacuole
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