Performances agronomiques du manioc (Manihot esculenta Crantz) soumis à différentes des doses d’engrais
Mots-clés :
Manioc, Fractionnement des doses d’engrais, Performance agronomique, Fertilisation;, Cassava, fertilizer dose splitting, agronomic performance, fertilization, abusRésumé
L’objectif de cette étude était d’évaluer les performances agronomiques du manioc (Manihot esculenta Crantz) en réponse aux fractions de différentes doses d’engrais en Territoires de Beni et de Lubero. Trois essais consécutifs (2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021) ont été conduits dans trois zones agroécologiques : Bingo, Maboya et Kirumba. Excepté le traitement témoins, la dose du phosphore a été maintenue à 40 kg/ha. Sous la combinaison NP, les doses d’azote ont varié de 40, 60 et 90 kg/ha pour les traitements NP1,2,3 ; respectivement. Pour les traitements PK, le potassium a été considéré aux doses de 40, 80 et 120 kg/ha (PK1,2,3 ; respectivement). Les traitements au NPK ont consisté à une combinaison deux à deux des doses de 40, 60 et 90 kg d’azote par ha à celles de 40, 80 et 120 kg de potassium par ha donnant ainsi les 9 variantes de NPK. La croissance végétative du manioc (diamètre au collet, hauteur des plants, nombre de feuilles) a été significativement grande à Bingo, suivi de Maboya et Kirumba. Le rendement en racines tubéreuses a été significativement élevé sur les parcelles traitées au NPK9 (43,46 t/ha), NPK6 (42,41 t/ha), NPK8 (41,73 t/ha); suivies de celles traitées au NPK7 (40,26 t/ha) et NPK5 (38,47 t/ha). Le plus bas rendement a été enregistré sur les parcelles témoins (15,8 t/ha) qui n’ont pas significativement différé de celles traitées au NP1 (17,7 t/ha). L’augmentation de la dose de potassium jusqu’à 80 kg/ha et celle d’azote à 90 kg/ha est un atout majeur pour accroître le rendement du manioc si le phosphore n’est pas limitant.
Abstract
The objective of this study was to evaluate the agronomic performance of cassava (Manihot esculenta Crantz) in response to the fractions of different doses of fertilizers in Beni and Lubero territories. Three consecutive trials (2018-2019, 2019-2020 and 2020-2021) were conducted in three agro-ecological zones; Bingo, Maboya and Kirumba. Except for the control, the dose of phosphorus was maintained at 40 kg/ha. For the NP combination, the nitrogen doses varied from 40, 60 and 90 kg/ha for the NP1,2,3 treatments; respectively. For PK treatments, potassium was considered at doses of 40, 80 and 120 kg/ha (PK1,2,3; respectively). The NPK treatments consisted of a two-by-two combination of doses of 40, 60 and 90 kg of nitrogen per ha with those of 40, 80 and 120 kg of potassium per ha; thus, giving the 9 variants of NPKCassava vegetative growth (collar diameter, plant height, number of leaves) was significantly higher in Bingo, followed by Maboya and Kirumba. Cassave storage roots yield was significantly higher on plots treated with NPK9 (43.46 t/ha), NPK6 (42.41 t/ha), NPK8 (41.73 t/ha); followed by those treated with NPK7 (40.26 t/ha) and NPK5 (38.47 t/ha). The lowest yield was recorded on the control plots (15.8 t/ha) which did not significantly differ from those treated with NP1 (17.7 t/ha). Increasing the dose of potassium up to 80 kg/ha and that of nitrogen to 90 kg/ha is a major asset for increasing cassava yield if phosphorus is not limiting.
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Références
ADIELE, J. G., SCHUT, A. G. T., EZUI, K. S., & GILLER, K. E. (2022). LINTUL-Cassava-NPK : A simulation model for nutrient-limited cassava growth. Field crops research, 281, 108488. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2022.108488
ADIELE, J. G., SCHUT, A. G. T., EZUI, K. S., PYPERS, P., & GILLER, K. E. (2021). Dynamics of N-P-K demand and uptake in cassava. Agronomy for Sustainable Development, 41(1), 1. https://doi.org/10.1007/s13593-020-00649-w
ADJANOHOUN, A. (2006). Détermination des doses d’azote, de phosphore et de potassium pour l’accroissement des rendements et la rentabilité du manioc au Sud du Bénin. Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin, 51, 9.
AKANZA, K. P., & N’DA, H. A. (2015). Effets des fumures sur la fertilité, les composantes du rendement et diagnostic des carences du sol sous culture de manioc sur les ferralsols en Côte d’Ivoire. Science de la Vie, de Terre et Agronomie, 3(1), 6‑13.
ALAMU, E., DIXON, A., EYINLA, T. E., & MAZIYA-DIXON, B. (2022). Characterization of macro and micro-minerals in cassava leaves from genotypes planted in three different agroecological locations in Nigeria. Heliyon, 8, e11618. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11618
ALVES, A. A. C. (2002). Cassava : Biology, production, and utilization (R. J. Hillocks, J. M. Thresh, & A. Bellotti, Éds.). CABI Pub.
BAKAYOKO, S., NINDJIN, C., DAO, D., TSCHANNEN, A., GIRARDIN, O., & ASSA, A. (2009). Fumure organique et productivité du manioc (Manihot esculenta Crantz) en Côte d’Ivoire. Agronomie Africaine, 19(3), 271‑279. https://doi.org/10.4314/aga.v19i3.1730
BALLOT, C. S. A., MAWUSSI, G., ATAKPAMA, W., MOITA-NASSY, M., YANGAKOLA, T. M., & ZINGA, I. (2016). Caractérisation physico-chimique des sols en vue de l’amélioration de la productivité du manioc (Manihot esculenta Crantz) dans la région de Damara au centre-sud de Centrafrique. Agronomie Africaine, 28(1), 9‑23.
BATES, D., MÄCHLER, M., BOLKER, B., & WALKER, S. (2015). Fitting linear mixed-effects models using lme4. Journal of Statistical Software, 67(1). https://doi.org/10.18637/jss.v067.i01
BIRATU, G. K., ELIAS, E., NTAWURUHUNGA, P., & SILESHI, G. W. (2018). Cassava response to the integrated use of manure and NPK fertilizer in Zambia. Heliyon, 4(8), e00759. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00759
BORCARD, D., GILLET, F., & LEGENDRE, P. (2011). Numerical Ecology With R (1re éd.). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7976-6
EZUI, K. S., FRANKE, A. C., LEFFELAAR, P. A., MANDO, A., VAN HEERWAARDEN, J., SANABRIA, J., SOGBEDJI, J., & GILLER, K. E. (2017). Water and radiation use efficiencies explain the effect of potassium on the productivity of cassava. European Journal of Agronomy, 83, 28‑39. https://doi.org/10.1016/j.eja.2016.11.005
FERMONT, A., TITTONELL, P. A., BAGUMA, Y., NTAWURUHUNGA, P., & GILLER, K. (2010). Towards understanding factors that govern fertilizer response in cassava : Lessons from East Africa. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 86, 133‑151. https://doi.org/10.1007/s10705-009-9278-3
FERREIRA, I. E. P., ZOCCHI, S. S., & BARON, D. (2017). Reconciling the Mitscherlich’s law of diminishing returns with Liebig’s law of the minimum. Some results on crop modeling. Mathematical Biosciences, 293, 29‑37. https://doi.org/10.1016/j.mbs.2017.08.008
HOWELER, R. (2017). Dry matter accumulation and nutrient absorption and distribution during the growth cycle of cassava. In R. Howeler (Éd.), The cassava handbook : A reference manual based on the Asian Regional Cassava Training Course,held inThailan (Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)). Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).
MAHUNGU, N. M., HANGY, K. W. T., & BIDIAKA, S. M. (2014). Multiplication de matériel de plantation du manioc et gestion des maladies et ravageurs. Institut International d’Agriculture Tropicale.
MUHINDO, T. J., & WASWANDE, K. N. A. (2020). Analyse de la pauvreté monétaire en territoire de Lubero en République Démocratique du Congo. Multidisciplinary Research Academic Journal, 5(2), 15.
NAASSON, B. M., CHARLES, M. M., & MUHINDO, S. (2019). Analyse de la dynamique spatio-temporelle du paysage forestier de la région de Beni (Nord-Kivu, RDC). Geo-Eco-Trop, 43(1), 171‑184.
NASSY, M. L. M., HAUSER, S., EGWEKHIDE, M., BATAWILA, K., KULAKOW, P., & ABBERTON, M. (2020). Rendement en feuilles et racines de trois variétés améliorées de manioc (Manihot esculenta Crantz) en réponse aux fertilisants organo-minéraux et à la récolte des feuilles au Sud-Ouest du Nigeria. International Journal of Biological and Chemical Sciences, 14(4), 1432‑1447. https://doi.org/10.4314/ijbcs.v14i4.21
OKOTH, O. J., & YERMIYAHU, U. (2021). Improvement in cassava yield per area by fertilizer application. In A. Frediansyah (Éd.), Cassava—Biology, Production, and Use. IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.97366
OMONDI, J. O., YERMIYAHU, U., RACHMILEVITCH, S., & BOAHEN, S. (2020). Optimizing root yield of cassava under fertigation and the masked effect of atmospheric temperature. Journal of the science of food and agriculture, 100(12), 4592‑4600. https://doi.org/10.1002/jsfa.10519
PYPERS, P., BIMPONDA, W., LODI-LAMA, J.-P., LELE, B., MULUMBA, R., KACHAKA, C., BOECKX, P., MERCKX, R., & VANLAUWE, B. (2012). Combining Mineral Fertilizer and Green Manure for Increased, Profitable Cassava Production. Agronomy Journal, 104(1), 178‑187. https://doi.org/10.2134/agronj2011.0219
SINTA, Z., & DANSA, Y. (2023). Yield and quality response of cassava (Manihot esculenta Crantz) to nitrogen and potassium fertilizer rates at Arba Minch, Southern Ethiopia. Journal of plant nutrition, 46(14), 3557‑3568. https://doi.org/10.1080/01904167.2023.2209109
SPENCER, D. S. C., & EZEDINMA, C. (2017). Cassava cultivation in sub-Saharan Africa. In formerly International Center for Tropical Agriculture (CIAT), Colombia & C. Hershey (Éds.), Burleigh Dodds Series in Agricultural Science (p. 123‑148). Burleigh Dodds Science Publishing. https://doi.org/10.19103/AS.2016.0014.06
VERNIER, P., N’ZUÉ, B., & ZAKHIA-ROZIS, N. (2018). Le manioc, entre culture alimentaire et filière agro-industrielle (Quæ, CTA, Presses agronomiques de Gembloux). éditions Quae. https://doi.org/10.35690/978-2-7592-2708-2
ZINGA, I., CHIROLEU, F., LEGG, J., LEFEUVRE, P., KOMBA, E. K., SEMBALLA, S., YANDIA, S. P., MANDAKOMBO, N. B., REYNAUD, B., & LETT, J.-M. (2013). Epidemiological assessment of cassava mosaic disease in Central African Republic reveals the importance of mixed viral infection and poor health of plant cuttings. Crop Protection, 44, 6‑12. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2012.10.010
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