1Comprendre les systèmes de classification et de gestion de la fertilité des sols en milieu paysan revêt une grande importance pour le développement des technologies et des approches de vulgarisation (Birmingham, 2003 ; Donfack et Seignobos, 1996 ; Koussoumna, 2007 ; M’Biandoun et Bassala, 2007 ; Osbahr and Allan, 2003 ; Vall et al., 2009). Les savoirs endogènes sont pratiques et basés sur l’expérience (Kanté et Defoer, 1994 ; Glättli, 2005). Ils sont différents des connaissances scientifiques qui ont été développées à travers des expérimentations conduites dans des stations de recherche ou en milieu réel (Zimmerer, 1994). Les études relatives aux connaissances locales sur les sols ont commencé à prendre de l’importance pour les chercheurs, les services de vulgarisation et les institutions financières, particulièrement depuis deux décennies (Neimeijer, 1995 ; Niemeijer et Mazzucato, 2003 ; WinklerPrins, 1999 ; Gray et Morant, 2003). Les décisions techniques prises par les petits producteurs locaux se sont avérées efficaces et adaptées à la gestion durable des sols de leurs terroirs (Seck, 2007). Ces décisions trouvent leur essence dans la longue expérience que les paysans ont acquise sur le comportement de leurs sols dont ils observent surtout la couche labourée (Arrouays, 1989). Ainsi, les paysans connaissent bien les types de sol qu’ils exploitent, et en dressent une classification pragmatique à partir de laquelle ils développent des techniques écologiquement pertinentes et adaptées à la conservation de leurs sols (Dialla, 2001 ; Gyampoh et al., 2010). À l’opposé des classifications scientifiques, la classification locale est pragmatique et tournée vers la gestion durable des sols (Thiombiano, 1995). Cette classification se fonde sur les caractères morphologiques du sol : texture, couleur, rétention en eau, topographie (Schutjes and van Driel, 1994 ; Barrera-Bassol and Zink, 2000).
2La plupart des travaux menés en Afrique subsaharienne sont relatifs aux études pédologiques et de classification des sols selon les Directives FAO (1994), la CPCS (1967), Fauck (1973), BUNASOLS (1997) ou de fertilité selon les normes internationales. Cependant, les études relatives aux connaissances endogènes qui font référence aux connaissances propres aux paysans sur la classification et la fertilité des sols sont rares en Afrique subsaharienne, notamment au Burkina Faso. Pour Hountondji (1994), on appelle savoir endogène dans une configuration culturelle donnée, une connaissance vécue par la société comme partie intégrante de son héritage, par opposition aux savoirs exogènes qui sont perçus à ce stade au moins comme des éléments d’un autre système de valeurs. L’objectif de la présente étude est d’appréhender la classification et la perception endogènes de la fertilité des sols et les critères de leur utilisation chez deux groupes ethniques dans la province du Kénédougou.
3Les sites étudiés sont localisés dans la province du Kénédougou. Le climat est de type sud-soudanien. La pluviosité moyenne annuelle est de 1100 mm. La température moyenne annuelle est de 27 °C. Le substratum géologique est largement dominé par des grès à yeux de quartz (Castaing et al., 2003). Le modelé en général est ondulé, caractérisé par des pentes allant de 1 à 8 % avec des plateaux résiduels fortement cuirassés. La végétation est caractérisée par un fond floristique soudanien auquel sont associées des espèces ripicoles guinéennes telles, Cola laurifolia Mast, Manilkara multinervis (Bak) Dubard, Elaeis guineensis Jacq., Raphia soudanica A. Chev, Dialium guineense (Wild), Antiaris africana ENGL. et Carapa procera DC. (Guinko, 1998). Selon la CPCS (1967), la couverture pédologique est constituée de lithosols sur cuirasse et sur roches diverses, de sols peu évolués, de sols ferrugineux tropicaux lessivés, de sols ferrallitiques et de sols hydromorphes (BUNASOLS, 1997).
4Dans la province les activités humaines sont dominées par le système arbres fruitiers-céréales (agroforesterie). Les rendements moyens à l’hectare sont de 1,2 tonne pour le sorgho blanc, 3 tonnes pour le maïs, 1 tonne pour le mil, 10 tonnes pour les mangues, 1 tonne pour l’anacarde. Les rendements moyens pour les agrumes sont de 15 tonnes (Direction provinciale de l’Agriculture et des Ressources en Eau, campagne agricole 2011-2012).
5L’étude a été conduite en octobre 2012 après les récoltes dans deux villages de la province du Kénédougou, Mahon (5° 13’ 27’’ W, 11° 02’ 37’’ N) et Diéri (5° 0’ 54 W, 10° 59’ 34’’N) (figure 1). Mahon est situé dans la partie de la zone culturelle senufo que l’on appelle le Tagbara, à environ 35 km de la ville d’Orodara, ses habitants sont appelés des Tagba. Selon le recensement administratif de 2004, ce village regroupe environ 1394 habitants. Son organisation sociale repose sur un système de lignages. À Mahon, il y a deux chefs de terre et un chef de village. Le tagba, langue parlée à Mahon, est une variété du senufo qui selon la classification de Greenberg (1970), est une langue du rameau gur de la famille Niger-Congo. Diéri est situé dans l’aire culturelle sɛmɛ (siamou) sur l’axe Orodara/Sikasso, plus précisément à 12 km d’Oradora. C’est un village dans lequel se côtoient les sɛmɛ et les jula, sa population est estimée à environ 2298 habitants (INSD ,2000). À la différence du village de Mahon, à Diéri, il n’y a qu’un seul chef de village qui joue également le rôle de chef coutumier. La langue sɛmɛ relève du groupe Volta-Congo de la famille kru, selon Yves Person (1966) cité dans Marchese (1983).
6Les deux localités (Mahon et Diéri) qui ont abrité les sites étudiés sont distantes l’une de l’autre de 23 km. Malgré cette proximité, elles appartiennent à deux aires culturelles différentes. Le paysage géomorphologique à Diéri est monotone avec une altitude moyenne de 500 m par contre à Mahon la monotonie du paysage est interrompue par des niveaux cuirassés qui culminent à 600 m d’altitude. La couverture géologique au niveau des deux sites est constituée de grès à yeux de quartz.
7Les noms ont été recueillis respectivement en langue tagba (groupe ethnique Sénufo) et sɛmɛ (groupe ethnique Siamou) qui sont parlées en Afrique de l’Ouest notamment au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Mali. Dans chacun de ces deux villages et compte tenu de l’homogénéité de la couverture géologique, deux toposéquences ont été choisies en vue de disposer d’une gamme de sols représentatifs. Pour inventorier les principaux types de sols connus dans chaque terroir villageois la méthode dite de « focus groupe » (Nikki, 2006) a été utilisée ainsi que des entretiens semi-structurés sur un échantillon de 15 paysans à Mahon et 24 paysans à Diéri. Dans chaque terroir, la description des sols a été menée sur le terrain par deux personnes ressources et s’est limitée à l’épipédon qui correspond aux 20 premiers centimètres de sol. Elle a été faite par des observations visuelles des états de surface, de la couleur et par le toucher pour la détermination de la classe texturale et des éléments grossiers. Les sols ont été classifiés avec les paysans sur la base de l’interprétation des propriétés morphologiques des différents caractères observés dans l’épipédon. La description scientifique des fosses pédologiques s’est ensuite effectuée le long des toposéquences selon les Directives FAO (1994). Les couleurs de sols ont été déterminées à partir du Code Munsell (2000) pour établir une correspondance avec la classification endogène. La classification scientifique adoptée est celle de la Commission de pédologie et de cartographie des sols, (CPCS, 1967) avec une corrélation avec la Word Reference Base for soil ressources, WRB (2006) sur la base des caractères pédogénétiques de la CPCS (1967) et des horizons diagnostiques de la WRB (2006). La fertilité des sols a été évaluée par les deux groupes ethniques sur la base d’indicateurs physiques, observables à l’œil nu tels que la végétation ligneuse et herbacée, la couleur du sol, les remontées biologiques et les rendements des cultures.
8Des échantillons composites ont été prélevés dans les 20 premiers centimètres du sol et ont été analysés au laboratoire du Bureau national des sols (BUNASOLS) en vue de la détermination de la texture (Bouyoucos hydrometer, 1927), des constantes hydriques pF 2,5 et pF 4,2 (plaques céramiques), des teneurs en carbone total (Walkley and Black, 1934), de l’azote total (Kjeldahl), du phosphore assimilable (méthode Bray I, 1945), du potassium disponible (extraction à l’acide oxalique et chlorhydrique), des bases échangeables, de la capacité d’échange cationique (méthode à l’argent thiourée) et du pHeau (méthode électrométrique).
9Les propriétés physiques et chimiques des sols ont été comparées par une analyse de variance (ANOVA) en utilisant le logiciel XLSTAT.
10La transcription des noms traditionnels en langues tagba et sɛmɛ a été assurée par le chercheur ethnolinguiste.
Figure 1. Localisation des sites étudiés
11Les paysans tagba du village de Mahon ont décrit les sols de leur terroir sur la base de trois critères majeurs : topographie, morphologie et végétation.
12Les unités topographiques identifiées par les paysans sont les fáɲàŋé et les fàtɛ̀ɣɛ́.
13Les fáɲàŋé « pierres superposées » correspondent aux buttes cuirassées à sommet tabulaire. Ils ont été qualifiés par les paysans de sols superficiels et squelettiques. Les talus sont généralement jonchés de graviers, cailloux et blocs de cuirasse ferrugineuse. Les fáɲàŋé correspondent aux lithosols sur cuirasse de la CPCS (1967) et aux plinthosols épipétriques de la WRB (2006).
14Les sols des positions les plus basses du paysage ont été appelés fàtɛ̀ɣɛ́ « sol du bas-fond » et décrits comme des sols à drainage pauvre, dotés d’une bonne rétention en eau. Les cultures pratiquées sont le riz pluvial, le maïs, la patate douce, le taro et le gingembre. Ces sols appartiennent à la classe des sols hydromorphes de la CPCS (1967) et au groupe des gleysols de la WRB (2006).
15Les critères morphologiques jugés pertinents dans la dénomination des sols ont été : la texture, la charge graveleuse et la couleur.
-
Texture : Le terme kàɲɔ̃̀ʔɔ̃́tɛ̀ɣɛ́ « sol sablonneux » a été utilisé par les paysans pour désigner les sols à épipédon de texture sableuse, sablo-limoneuse et limono-sableuse, généralement situés sur les bas de pente. Ils ont été considérés comme des sols profonds, faciles à labourer et à sarcler, mais très sensibles aux poches de sécheresse. De l’avis des paysans, ce sont des sols aptes à la culture du mil, du fonio, des légumineuses et du souchet. Les kàɲɔ̃̀ʔɔ̃́tɛ̀ɣɛ́ correspondent aux sols ferrugineux tropicaux lessivés à taches et concrétions de la CPCS (1967) et aux lixisols épigleyiques (ferriques) de la WRB (2006).
-
Charge graveleuse :Les sols à recouvrement gravillonnaire, faible ou élevé, ont été dénommés ɲàtɛ̀ɣɛ́ « sol de cailloux ». Les ɲàtɛ̀ɣɛ́ ont été décrits par les paysans sur les hauts de pente et sur les mi-pentes. De l’avis des paysans, ce sont des sols gravillonnaires, limités en profondeur par une dalle de grès ou une carapace ferrugineuse. Ces sols appartiennent au sous-groupe des sols ferrallitiques faiblement désaturés remaniés rajeunis de la CPCS (1967) et au groupe des lixisols endoleptiques (ferriques, rhodiques). Ils sont utilisés pour la culture des céréales et même de la patate douce.
-
Couleurs : Les sols à épipédon de couleur rouge ont été appelés táɲɛ̀ɣɛ́ « sol rouge ». Cette couleur correspond, selon le Code Munsell, à la gamme de 2,5 YR avec un chroma supérieur à 4. Le code le plus rencontré étant 2,5YR 4 à 6/8. Ils ont été rencontrés sur les mi-pentes des glacis de raccordement. De l’avis des paysans, ce sont des sols assez répandus dans leur terroir. Ils ont été décrits comme des sols profonds, sableux, sans obstacle structural, faciles à labourer.
16Les táɲɛ̀ɣɛ́ appartiennent au sous-groupe des sols ferrallitiques faiblement désaturés typiques modaux de la CPCS (1967) et au groupe des lixisols cutaniques (rhodiques). Les cultures pratiquées sont le mil, le sorgho, le maïs, les légumineuses et l’arboriculture.
17La figure 2 présente la toposéquence type des sols du terroir de Mahon.
Figure 2. Toposéquence type des sols du terroir de Mahon
18Le tableau 1 montre que les caractéristiques physico-chimiques des sols sont différentes pour les diverses classes endogènes. La fraction argileuse domine dans les fàtɛ̀ɣɛ́ (27,5 %). Les sables prédominent dans les kàɲɔ̃̀ʔɔ̃́tɛ̀ɣɛ́ (78,4 %). Les valeurs de la réserve utile en eau ne sont pas significatives. Les teneurs les plus élevées en carbone et en azotes sont enregistrées dans les fàtɛ̀ɣɛ́ (respectivement, 11,7 mg .g-1 et 0,9 mg .g-1) et les ɲàtɛ̀ɣɛ́1 (10,9 mg. g-1 et 0,85). La somme des bases échangeables et la capacité d’échange sont caractérisées par de faibles valeurs. Les pH sont différents et sont fortement acides (ɲàtɛ̀ɣɛ́2 et kàɲɔ̃̀ʔɔ̃́tɛ̀ɣɛ́) à très fortement acides (fàtɛ̀ɣɛ́).
Tableau 1. Caractéristiques physico-chimiques des sols en terroir tagba
|
Type de sols
|
|
|
Paramètres
|
ɲàtɛ̀ɣɛ́1
|
ɲàtɛ̀ɣɛ́1 2
|
kàɲɔ̃̀ʔɔ̃́tɛ̀ɣɛ́
|
fàtɛ̀ɣɛ́
|
Test SNK
|
Probabilité
|
Argile ( %)
|
17,6 b
|
14,9c
|
6,9d
|
27,5a
|
HS
|
< 0,0001
|
Limons ( %)
|
24,5 b
|
18,4c
|
14,7d
|
31,4a
|
HS
|
< 0,0001
|
Sables ( %)
|
57,8c
|
66,67 b
|
78,4a
|
41,6d
|
HS
|
< 0,0001
|
RU (mm)
|
19,9a
|
16,9a
|
14,1a
|
19,9a
|
NS
|
0,6700
|
C (mg. g-1)
|
10,9a
|
8,1 b
|
2,9c
|
11,7a
|
HS
|
< 0,0001
|
N (mg. g-1)
|
0,9a
|
0,7 b
|
0,3c
|
0,9a
|
HS
|
< 0,0001
|
Kd (mg. kg-1)
|
25,9 b
|
41,5a
|
18,7c
|
26,3 b
|
HS
|
< 0,0001
|
P-Bray (mg. kg-1)
|
2,7d
|
8,3a
|
6,5 b
|
4,1c
|
HS
|
< 0,0001
|
S (cmol. kg-1)
|
3,3a
|
3 b
|
1,7d
|
2,5c
|
HS
|
< 0,0001
|
CEC (cmol. kg-1)
|
5,5 b
|
5,6a
|
2,9d
|
4,5c
|
HS
|
< 0,0001
|
pH
|
5,6a
|
5,4 b
|
5,1c
|
4,9d
|
HS
|
< 0,0001
|
Légende : Les valeurs suivies de la même lettre, sur une même ligne, ne sont pas significativement différentes au seuil de 5 % ; HS : Hautement Significatif ; NS : Non Significatif Test SNK : Test de Newman Keuls ; RU : Réserve utile en eau ; C : Carbone ; N : Azote ; Kd : Potassium disponible ; Pa : Phosphore assimilable ; S : Somme des bases échangeables ; CEC : Capacité d’échange cationique.
19Les paysans tagba, à l’unanimité, ont affirmé que les fáɲàŋé ne sont jamais cultivés en raison de la présence, à faible profondeur, de la cuirasse ferrugineuse. Celle-ci apparaît aussi parfois en surface sous forme de dalle continue. Pour les tagba, ces sols superficiels et squelettiques n’offrent pas aux cultures une base d’enracinement suffisamment bonne.
20Les kàɲɔ̃̀ʔɔ̃́tɛ̀ɣɛ́ ont été jugés par les paysans profonds, faciles à labourer et à sarcler. En dépit de ces bonnes caractéristiques physiques, ils ont estimé que leur niveau de fertilité était faible. Cette faible fertilité a été expliquée par la forte teneur de l’épipédon en sables qui les rendent filtrants et leur confèrent une faible capacité de rétention en eau. Ils ont également souligné la tendance des kàɲɔ̃̀ʔɔ̃́tɛ̀ɣɛ́ à l’assèchement durant les périodes de sécheresse en saison de pluie. Ces sols sont généralement affectés au fonio, culture peu exigeante.
21Les táɲɛ̀ɣɛ́ ont également été qualifiés par les paysans de sols pauvres en raison des teneurs élevées en sables de l’épipédon à l’instar des kàɲɔ̃̀ʔɔ̃́tɛ̀ɣɛ́. Ils ont souligné leur faible réserve en eau et leur propension à l’enherbement. Les paysans ont expliqué le bas niveau de fertilité des táɲɛ̀ɣɛ́, par la présence dans les champs de certaines herbacées Striga hermonthica (Del.), Eragrostis tremula (Lamark) Hochsteter ex Stendel, Ctenium elegans Kunth et Mitracarpus scaber (Zuc.).
22Les ɲàtɛ̀ɣɛ́, malgré leur charge graveleuse élevée, ont été qualifiés de sols fertiles par les paysans. Il s’agit de gravillons ferrugineux, de petite taille et de forme sphérique qui s’apparentent à de petits « plombs de chasse ». Les paysans ont indiqué que les ɲàtɛ̀ɣɛ́ sont très recherchés à cause de leur bonne aptitude pour la culture des céréales, des légumineuses et pour l’arboriculture.
23Toutefois, les sols les plus convoités sont les fàtɛ̀ɣɛ́, estimés profonds et pourvus d’une bonne capacité de rétention en eau. La position basse qu’ils occupent dans le paysage (bas-fonds) leur permet de stocker les eaux de pluie et de conserver l’humidité même durant les longues périodes de sécheresse. Les paysans ont beaucoup insisté sur la nécessité de protéger les fàtɛ̀ɣɛ́ qui commencent à tarir à cause de la forte destruction du couvert végétal pour des fins agricoles.
24Les fàtɛ̀ɣɛ́ ont été jugés fertiles par les paysans tagba, comme en témoigne d’après eux la présence de certaines plantes herbacées pérennes, rencontrées sur les parties inondables comme dans les bas-fonds eux-mêmes. Il s’agit en particulier de : Andropogon gayanus Kunth., Andropogon ascinodis C.B.Cl., Schizachyrium saguineum (Retz.) Alst. et Hypparrenia rufa (Nees) Staf.
25Les paysans sɛmɛ du village de Diéri, à l’instar de ceux de Mahon, ont fourni des noms pour les sols de leur terroir à partir des critères topographiques, morphologiques et des critères basés sur la végétation. Les sols recensés ont été décrits et classifiés sur deux toposéquences (Sols rouges sur grès à yeux de quartz et Sols blanchis sur grès à yeux de quartz) qui se différencient sur la base de la couleur.
26Les sols décrits le long de la première toposéquence se caractérisent par leur couleur rouge vif, à l’exception des sols de bas de pente et de bas-fond.
27Les paysans sɛmɛ ont attribué le nom ɲágbwà aux sols rouges des plateaux non cuirassés, qu’ils ont jugés profonds et bien drainés. De leur avis, ce type de sol se différencie des autres sols de la toposéquence par la couleur gris foncé des grains de sable. Ces sols correspondent aux sols ferrallitiques faiblement désaturés typiques modaux de la CPCS (1967) et aux lixisols cutaniques (rhodiques) de la WRB (2006). De l’opinion des paysans, les ɲágbwà sont aptes au maïs, au sorgho, au mil et aux tubercules.
28Les sols de haut de pente ont été appelés bàrcbwá. L’épipédon présente une coloration rouge et des grains de sable gris foncé. Les paysans ont estimé qu’ils étaient profonds, dépourvus d’obstacle structural et bien drainés. Ils correspondent aux sols ferrallitiques faiblement désaturés typiques modaux (CPCS, 1967) et aux lixisols cutaniques (rhodiques) (WRB, 2006). Ils ont été jugés aptes au maïs, au sorgho, au mil et aux tubercules.
29Le nom kpà a été donné aux sols rouges de mi-pente. Selon l’avis des paysans, ils sont profonds et bien drainés, caractérisés par la présence d’un mélange de sables blancs et rouges au niveau de l’épipédon. Les cultures pratiquées sont le maïs, le sorgho et le mil. Toutefois, les paysans ont soutenu que les kpà ne conviennent pas à l’arboriculture. Dans la classification scientifique, ces sols appartiennent au sous-groupe des sols ferrallitiques faiblement désaturés typiques modaux de la CPCS (1967) et au groupe des lixisols cutaniques (rhodiques) de la WRB (2006).
30Les sols qui occupent les bas de pente ont été dénommés fɛ̀nɛ̀lɔ’ ; ce qui signifie « sol blanc ». Cette appellation reflète la couleur gris claire (7,5 YR 7/0) de l’épipédon. Ils ont été décrits par les paysans comme profonds et modérément drainés. Les fɛ̀nɛ̀lɔ’ s’apparentent aux sols ferrugineux tropicaux lessives à taches et concrétions de la CPCS (1967) et aux lixisols gleyiques (ferriques, chromiques). Ils sont affectés à l’arboriculture.
31Les sols qui tapissent les lits mineurs des axes de drainage ont été appelés nùɲá. Ils sont considérés profonds, modérément drainés. Pour les paysans, les couches superficielles sont sableuses. Ce sont des sols peu évolués d’apport alluvial hydromorphes (CPCS, 1967) et des fluvisols hapliques (épiaréniques) (WRB, 2006). Ils ont été jugés par les cultivateurs comme convenant bien à l’arboriculture.
32La figure 3 présente la toposéquence type des sols rouges du terroir de Diéri.
33
Figure 3. Toposéquence type des sols rouges du terroir de Diéri
34Le tableau 2 indique que les propriétés physico-chimiques des sols décrits par les paysans sont différentes. Les sols où domine la fraction argileuse sont les kpà (30,7 %). Les sables sont bien représentés dans tous les sols, mais prédominent chez les ɲágbwà (84,3 %).
35Les nùɲá enregistrent la réserve utile en eau la plus importante (33,7 mm), tandis que la plus faible valeur est observée chez les ɲágbwà (7,3 mm). Les bàrcbwá sont les plus riches en carbone (8,8 mg. g-1) et en azote (0,7 mg. g-1). Tous ces sols sont caractérisés par une faible capacité d’échangeable cationique, de faibles teneurs en bases échangeables et des pH fortement acides.
36Tableau 2. Caractéristiques physico-chimiques des sols de la première toposéquence de Diéri
|
Type de sols
|
|
|
Paramètres
|
ɲágbwà
|
bàrcbwá
|
kpà
|
fɛ̀nɛ̀lɔ’
|
nùɲá
|
Test SNK
|
Probabilité
|
Argile ( %)
|
6,9e
|
26,5c
|
30,7a
|
28,6 b
|
24,5d
|
HS
|
< 0,0001
|
Limons ( %)
|
8,8c
|
14,7a
|
11,1bc
|
12,6bc
|
8,8c
|
HS
|
< 0,001
|
Sables ( %)
|
84,3a
|
58,8c
|
58,2c
|
58,8c
|
66,7 b
|
HS
|
< 0,0001
|
RU (mm)
|
7,3 b
|
24,3ab
|
26,2ab
|
23,9ab
|
33,7a
|
S
|
0,052
|
C (mg. g-1)
|
3,7d
|
8,8a
|
7,5 b
|
6,3c
|
3,2d
|
HS
|
< 0,0001
|
N (mg. g-1)
|
0,3d
|
0,7a
|
0,6 b
|
0,5c
|
0,3d
|
NS
|
0,124
|
Kd (mg. kg-1)
|
10,1e
|
20,7c
|
27,6 b
|
44,8a
|
18,7d
|
HS
|
< 0,0001
|
P-Bray (mg. kg-1)
|
6,2c
|
13,4a
|
2,8d
|
7,5 b
|
2,4e
|
HS
|
< 0,0001
|
S (cmol. kg-1)
|
1,2e
|
1,3d
|
1,8 b
|
2,4a
|
1,5c
|
HS
|
< 0,0001
|
CEC (cmol. kg-1)
|
1,9d
|
2,6c
|
3,0 b
|
4,4a
|
2,7c
|
HS
|
< 0,0001
|
pH
|
5,3a
|
5,0 b
|
5,0 b
|
5,3a
|
5,1 b
|
HS
|
< 0,0001
|
Légende : Les valeurs suivies de la même lettre, sur une même ligne, ne sont pas significativement différentes au seuil de 5 % ; HS : Hautement Significatif ; NS : Non Significatif Test SNK : Test de Newman Keuls ; RU : Réserve utile en eau ; C : Carbone ; N : Azote ; Kd : Potassium disponible ; Pa : Phosphore assimilable ; S : Somme des bases échangeables ; CEC : Capacité d’échange cationique.
37Les sols décrits le long de cette deuxième toposéquence ont été classifiés à partir de critères topographiques, morphologiques et de la végétation.
38Les paysans ont utilisé le terme táɲà pour désigner les buttes cuirassées arasées et surmontées d’une mince couche de cuirasse ferrugineuse appelée táɲ. Ces formations cuirassées ont été décrites comme des sols superficiels et squelettiques ayant une très faible capacité de rétention en eau. Pour les scientifiques, ce sont des lithosols sur cuirasse ferrugineuse (CPCS, 1967) et des plinthosols épipétriques (WRB, 2006). Les táɲà sont réservées au parcours du bétail.
39Les sols de bas-fonds et des plaines alluviales ont été dénommés wɔ̀. Les wɔ̀ ont été considérés comme des sols profonds, mais engorgés en permanence. Il s’agit pour les scientifiques de sols hydromorphes peu humifères à gley peu profond (CPCS, 1967) et de gleysols umbriques (eutriques) (WRB, 2006). Les wɔ̀ sont très recherchés pour la culture du riz, du gingembre, du taro, de la patate, de la banane et parfois du maïs.
40Le critère morphologique utilisé par les paysans sɛmɛ pour distinguer les sols a été la couleur.
41Les sols à épipédon de couleur rouge jaunâtre ont été nommés fɛ̀nɛ̀lɔ́kpà. Cette couleur diffère de celle des sols rouges sur grès à yeux de quartz. La couleur relevée à partir du Code Munsell (2000) est dans la gamme de 5YR avec une valeur de 4 à 5 et une intensité de 6. Le code enregistré est 5 YR 4/6 (rouge jaunâtre). Ils ont été décrits sur les hauts de pente. Ce sont des sols qui ont été considérés comme profonds par les cultivateurs. Cependant, la description pédologique du profil a révélé la présence d’une carapace ferrugineuse à 80 cm de profondeur. D’un point de vue scientifique, ce sont donc des sols ferrugineux tropicaux lessivés indurés profonds (CPCS, 1967) et des lixisols endopétroplinthique (WRB, 2006). Ils sont affectés au pâturage.
42Les sols observés sur les pentes moyennes et sur les bas de pente ont été classifiés par les paysans sous le nom de fɛ̀nɛ̀lɔ’ ; ce qui veut dire « sol blanc ». La couleur relevée au Code Munsell est gris clair (10 YR 7/1) dans les 35 premiers centimètres. Ils correspondent aux sols ferrugineux tropicaux lessivés hydromorphes à pseudogley de la CPCS (1967) et aux lixisols gleyiques (albiques). Le principal type d’utilisation de ces sols est l’arboriculture, à laquelle sont associées des cultures de patate douce, de niébé, d’arachide et de roselle.
43La figure 4 présente la toposéquence type des sols blanchis sur grès à yeux de quartz
Figure 4. Toposéquence type des sols blanchis sur grès à yeux de quartz à Diéri
44Les caractéristiques physico-chimiques des sols de la deuxième toposéquence de Diéri sont présentées dans le tableau 3.
45La fraction argileuse la plus élevée est observée dans les fɛ̀nɛ̀lɔ’2. Les sols à fort taux de sables sont les wɔ̀ 63,7 %. Ces derniers ont la meilleure réserve en eau utile (41,4 mm). Les sols les mieux pourvus en carbone et en azote sont les fɛ̀nɛ̀lɔ́kpà (9,7 mg. g-1et 0,7 mg. g-1) et les wɔ̀ (8,9 mg. g-1et 0,8 mg. g-1). La somme des bases échangeables et la capacité d’échange de tous les sols ont des valeurs très basses et des pH fortement à très fortement acides.
Tableau 3. Caractéristiques physico-chimiques des sols de la deuxième toposéquence de Diéri
|
Type de sols
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|
|
Paramètres
|
fɛ̀nɛ̀lɔ́kpà
|
fɛ̀nɛ̀lɔ’1
|
fɛ̀nɛ̀lɔ’2
|
wɔ̀
|
Test SNK
|
Probabilité
|
Argile ( %)
|
26,03 b
|
27,8 b
|
32,0a
|
16,7c
|
HS
|
< 0,0001
|
Limons ( %)
|
16,5a
|
16,0a
|
18,1a
|
19,6a
|
NS
|
0,007
|
Sables ( %)
|
57,4 b
|
56,2 b
|
49,9c
|
63,7a
|
HS
|
< 0,0001
|
RU (mm)
|
22,7 b
|
20,5 b
|
24,7 b
|
41,4a
|
HS
|
< 0,0001
|
C (mg. g-1)
|
9,7a
|
6,3d
|
7,5c
|
8,9 b
|
HS
|
< 0,0001
|
N (mg. g-1)
|
0,7a
|
0,5c
|
0,6 b
|
0,8a
|
NS
|
0,124
|
Kd (mg. kg-1)
|
57,5c
|
31,6d
|
39,8 b
|
74,1a
|
HS
|
< 0,0001
|
P-Bray (mg. kg-1)
|
7,0a
|
8,5a
|
7,1a
|
1,4 b
|
HS
|
< 0,0001
|
S (cmol. kg-1)
|
3,3a
|
1,4d
|
1,6c
|
2,7 b
|
HS
|
< 0,0001
|
CEC (cmol. kg-1)
|
5,9a
|
2,5c
|
2,6c
|
5,1 b
|
HS
|
< 0,0001
|
pH
|
5,1 b
|
4,8c
|
4,7d
|
5,2a
|
HS
|
< 0,0001
|
Légende : Les valeurs suivies de la même lettre, sur une même ligne, ne sont pas significativement différentes au seuil de 5 % ; HS : Hautement Significatif ; NS : Non Significatif Test SNK : Test de Newman Keuls ; RU : Réserve utile en eau ; C : Carbone ; N : Azote ; Kd : Potassium disponible ; Pa : Phosphore assimilable ; S : Somme des bases échangeables ; CEC : Capacité d’échange cationique.
46De l’avis des paysans, les sols qui n’ont jamais été cultivés sont les táɲà en raison de leur charge graveleuse élevée et de la présence de la cuirasse qui réduit considérablement la profondeur utile du sol.
47Les ɲágbwà et bàrcbwá ont été qualifiés de sols fertiles par les paysans sɛmɛ, sur la base de la couleur gris foncé des grains de sable. Nos informateurs ont également étayé leur propos en se référant à la présence d’herbacées pérennes comme Andropogon gayanus, Hypparrenia rufa indicatrices de tels sols selon eux.
48Les kpà, qui ont la même couleur rouge que les ɲágbwà et bàrcbwá ont été perçus par les paysans comme des sols « fatigués ». Ils ont étayé leur appréciation en montrant dans l’épipédon un mélange de sables blancs et rouges et aussi en indiquant les tiges grêles des cultures et la forme rabougrie des plants de manguiers. L’abondance de Mitracarpus scaber sur ces sols, reflète selon eux, leur faible niveau de fertilité.
49Les fɛ̀nɛ̀lɔ’, les fɛ̀nɛ̀lɔ́kpà et les nùɲá ont été jugés pauvres à cause de la couleur blanchâtre de l’épipédon et des dépôts sableux.
50Les sols jugés fertiles par les paysans sont les wɔ̀. Les critères utilisés ont été la couleur gris très foncé (10 YR 3/1) en surface et l’humidité permanente des wɔ̀ due la présence permanente de l’eau.
51Les deux groupes ethniques tagba (groupe ethnique Sénufo) et sɛmɛ (groupe ethnique Siamou) ont une démarche commune pour la dénomination des sols. Elle est basée sur des critères topographiques et morphologiques (texture, couleur, éléments grossiers, drainage et rétention en eau). La végétation joue un rôle crucial dans l’appréciation des qualités intrinsèques des sols et aussi dans les prises de décisions relatives à la mise en jachère ou en culture. Les divers sols sont préférentiellement affectés à différentes cultures. Les sols qui ne sont jamais cultivés sont les fáɲàŋé chez les tagba et les táɲà chez les sɛmɛ qui représentent les niveaux cuirassés, superficiels, squelettiques sans base d’enracinement pour les cultures. Les critères diagnostiques communs chez les deux groupes ethniques pour définir les sols peu fertiles et pauvres sont les fortes teneurs en sable et la couleur blanchâtre de l’épipédon. Les dénominations correspondantes sont kàɲɔ̃̀ʔɔ̃́tɛ̀ɣɛ́ en langue tagba et fɛ̀nɛ̀lɔ’et fɛ̀nɛ̀lɔ́kpà en langue sɛmɛ. Les sols réputés fertiles et recherchés par les tagba et les sɛmɛ sont les sols de bas-fond appelés respectivement fàtɛ̀ɣɛ́ et wɔ̀.
52Pour estimer le niveau de fertilité des sols, les deux groupes ethniques se réfèrent aux mêmes indicateurs qui sont la couleur et la végétation.
53Pour discriminer les sols rouges issus de grès à yeux de quartz, les paysans sɛmɛ utilisent des critères de différenciation qui se fondent sur la couleur des grains de sable. Les sols rouges à épipédon dont les grains de sable sont noirs ou sombres sont perçus comme fertiles. En revanche, les sols rouges à grains de sable de couleur blanche ou rouge sont considérés comme pauvres. Selon leur avis, les sols à horizons de surface blanchis sont le résultat d’une longue utilisation du sol, aggravée par les pluies abondantes. Ils affirment que la couleur initiale de ces sols était rouge. Les paysans sɛmɛ expliquent les recouvrements sableux et la présence d’éléments grossiers en bas de la toposéquence par le ruissellement des eaux de pluie.
54Les paysans tabga ont donné le nom de ɲàtɛ̀ɣɛ́ à tous les sols qui présentent un épandage de gravillons ferrugineux de petite taille et de forme sphérique en surface. Le caractère diagnostique le plus important est la présence de ces gravillons ferrugineux. Leur existence a également été signalée par les paysans en terroir sɛmɛ toutefois, les toposéquences parcourues ne comportaient pas de tels sols.
55Les sols de couleur rouge sans élément grossier ont reçu sans distinction, le nom de táɲɛ̀ɣɛ́ chez les tagba, alors que les paysans sɛmɛ ont introduit des critères de couleur des grains de sable pour en différencier plusieurs sortes.
Tableau 4. Correspondance entre les classifications locales
Tagba
|
Sɛmɛ
|
CPCS (1967)
|
WRB (2006)
|
fáɲàŋé
|
táɲà
|
Lithosol sur cuirasse
|
Plinthosol épipétrique
|
ɲàtɛ̀ɣɛ́
|
-
|
Sol ferrallitique faiblement désaturé remanié rajeuni
|
Lixisol endoleptique (ferrique, rhodique)
|
kàɲɔ̃̀ʔɔ̃́tɛ̀ɣɛ́
|
fɛ̀nɛ̀lɔ’
|
-Sol ferrugineux tropical lessivé à taches et concrétions
- Sol ferrugineux tropical lessivé hydromorphe à pseudogley
|
- Lixisol épigleyique (ferrique)
- Lixisol gleyique (ferrique, chromique)
|
fàtɛ̀ɣɛ́
|
wɔ̀
|
-Sol hydromorphe peu humifère à pseudogley de surface
- Sol hydromorphe peu humifère à gley peu profond
|
Gleyisol umbrique (eutrique)
|
-
|
nùɲá
|
Sol peu évolué d’apport alluvial hydromorphe
|
Fluvisol haplique (épiarénique)
|
-
|
fɛ̀nɛ̀lɔ́kpà
|
Sol ferrugineux tropical lessivé induré profond
|
Lixisol endopétroplinthique
|
-
|
ɲágbwà
|
Sol ferrallitique faiblement désaturé typique modal
|
Lixisol cutanique (rhodique)
|
-
|
bàrcbwá
|
-
|
kpà
|
Source : CPCS (1967) et WRB (2006)
56Les paysans tagba et sɛmɛ ont une bonne connaissance des sols de leur terroir qu’ils utilisent sur la base de l’expérience, des propriétés morphologiques de l’épipédon et des exigences des cultures. Ces résultats sont en concordance avec les études antérieures (Dialla, 1993 ; Thiombiano, 1995 ; Niemeijer and Mazzucato, 2003). Certaines caractéristiques morphologiques des sols, telles la profondeur utile, la réserve utile en eau et les teneurs en carbone évaluées par les méthodes scientifiques classiques sont en adéquation avec la perception des paysans. Ceci confirme donc les résultats qui mentionnaient cette bonne concordance en Côte d’Ivoire (Birmingham, 2003), au Niger (Osbahr and Allan, 2003 ; Glättli, 2005), au Mali (Kanté et Defoer ; 1994), au Cameroun (Donfack et Seiggnobos, 1996 ; Koussoumna, 2007 ; M’Biandoun et Bassala, 2007). Les deux groupes ethniques ont trouvé que les kàɲɔ̃̀ʔɔ̃́tɛ̀ɣɛ́ (tagba), fɛ̀nɛ̀lɔ’ et les fɛ̀nɛ̀lɔ́kpà (sɛmɛ) avaient un faible niveau de fertilité. Ces sols ont des taux de sables élevés, entre 56 et 78 %. La facilité de labour et de sarclage de ces sols, soulignée par les paysans, est à mettre en corrélation avec l’abondance des sables. Ce sont des sols très pauvres en bases échangeables et caractérisés par une capacité d’échange cationique excessivement faible. Toutefois, les fɛ̀nɛ̀lɔ’ ont des teneurs en carbone (6, 3 et 7,5 mg. g-1) plus élevées que les kàɲɔ̃̀ʔɔ̃́tɛ̀ɣɛ́ (2,9 mg. g-1).
57La bonne fertilité attribuée aux sols ɲàtɛ̀ɣɛ́ par les paysans tagba a été confirmée par les données analytiques : la fraction fine (argile + limons) est comprise entre 33 et 43 %, la réserve utile en eau est relativement bonne dans les 20 premiers centimètres de sol (17 à 20 mm), les teneurs en carbone sont plus élevées (8 à 11 mg. g-1) que dans tous les autres sols étudiés dans les deux localités (Mahon et Diéri), à l’exception des sols de bas-fonds (fàtɛ̀ɣɛ́ et wɔ̀). Ces bonnes teneurs en carbone sont dues au taux élevé des graviers ferrugineux qui diminue le volume de la terre fine et favorise ainsi la concentration du carbone (Kissou et al., 2012). Les graviers ferrugineux ont également des effets positifs dans la mesure où ils ont une porosité importante qui permet d’emmagasiner une certaine quantité d’eau (Boyer, 1982).
58Les paysans sɛmɛ ont soutenu que les ɲágbwà et les bàrcbwá étaient fertiles. Les résultats analytiques ont montré que le long de la toposéquence étudiée, les ɲágbwà sont les moins fertiles. Les teneurs en sables sont parmi les plus élevées (84 %) avec une réserve en eau utile de 7,3 mm alors que les bàrcbwá et les kpa enregistrent respectivement, 24,3 et 26,2 mm. Les teneurs en carbone sont faibles (4 mg. g-1) alors que celles des bàrcbwá et les kpa sont plus élevées (respectivement 9 mg. g-1 et 8 mg. g-1). Il s’avère donc plutôt que ce sont les bàrcbwá et les kpa qui sont fertiles. Par ailleurs, il faut souligner que les kpa ont été décrits par les paysans comme des sols « fatigués ».
59Les paysans tagba et sɛmɛ ont unanimement reconnu que les sols de bas-fond, dénommés fàtɛ̀ɣɛ́ chez les tagba et wɔ̀ chez les sɛmɛ sont les plus fertiles. Les résultats analytiques ont effectivement montré de bonnes réserves utiles en eau (20 à 41 mm dans les 20 premiers centimètres) et des teneurs en carbone de 9 à 12 mg. g-1. Les fàtɛ̀ɣɛ́ et les wɔ̀ sont des milieux où l’humidité du sol est la plus élevée au sein de ces paysages. Ce sont également des milieux d’accumulation de sédiments organiques d’origine variée, qui contribuent à rehausser les teneurs en carbone (Hattar and al., 2010 ; Kissou, 2010).
60L’ensemble des sols des deux terroirs à l’exception des sols de bas-fond est caractérisé par de fortes teneurs en sable (50 à 84 %). Ces taux élevés sont dus à la nature gréseuse de la roche mère (grès a yeux de quartz). Son altération poussée entraîne la libération des grains de sable. Les résultats analytiques sont en accord avec ceux d’autres études menées dans la même zone (Fauck, 1973). Les basses valeurs de la somme des bases échangeables et de la capacité d’échange cationique sont étroitement liées à la nature kaolinitique de l’argile, qui s’illustre par une faible activité chimique ; ceci corrobore les conclusions des travaux menés sur les sols rouges (Chatelin, 1972).
61Tous les sols que nous avons décrits à Mahon et Diéri ont des pH très fortement acides (pH 4,8) à fortement acides (pH 5,0 à pH 5,4). Ces pH très bas résultent de la présence d’aluminium échangeable qui ne peut exister que dans les sols acides ; ce qui augmente l’acidité (Segalen, 1973). Nos résultats sont conformes à ceux des études effectuées dans la même région (Fauck, 1973).
62L’une des caractéristiques majeures des sols, qui ne peut pas être perçue par les paysans, est la pauvreté en phosphore. Cet état n’est pas spécifique aux sols des terroirs tagba et sɛm,ɛ mais concerne l’ensemble des sols du Burkina Faso comme l’ont souligné plusieurs auteurs (Boyadgiev, 1980 ; Pieri, 1989 ; Lompo et al., 2008 ; Lompo et al., 2009).
63La couleur rouge vif de la plupart des sols provient de la forte teneur en fer « libre ». Selon les scientifiques (Pieri, 1989), les sols à épipédon blanchi résulteraient de la culture permanente des sols rouges perméables en accord avec les déclarations des paysans sɛmɛ.
64En dépit de quelques variations mineures dans l’appréciation de la qualité de certains sols, la perception des propriétés des sols par les paysans tagba et sɛmɛ s’est avérée conforme aux résultats des analyses physico-chimiques de laboratoire, confirmant leur bonne connaissance et la pertinence de leurs critères de classification.
65Les paysans tagba et sɛmɛ ont une bonne connaissance des sols de leur terroir qu’ils classifient à partir de critères morphologiques, topographiques et de leur couverture végétale. Ils discriminent les sols à épipédon de même couleur à l’aide la couleur des grains de sable. Ils savent que les sols à horizons de surface blanchis résultent d’une longue utilisation du sol, aggravée par les pluies abondantes. Ils évaluent la fertilité du sol à partir de la couleur de l’épipédon. La végétation joue également un rôle crucial dans leur appréciation de la qualité des sols ainsi que dans la décision de mettre un sol en jachère ou en culture. En dépit de quelques variations mineures au sujet de la fertilité de certains sols, la perception des propriétés physico-chimiques des sols par les paysans tagba et sɛmɛ s’est avérée conforme aux résultats des analyses de laboratoire, témoignant ainsi de leur bonne connaissance et de la pertinence de leurs critères de classification. Ces connaissances peuvent être valorisées dans le cadre de la gestion durable de la fertilité des sols en intégrant les paysans dans les phases de diagnostic et de mise en œuvre. Une intégration des systèmes de classification locale au niveau de la recherche pour développement peut offrir également des méthodes de cartographie des terroirs moins coûteuses.
66Ce travail a été réalisé grâce à un financement de l’initiative PPR/SREC de l’IRD dans une collaboration avec l’UMR 208 de l’IRD. Nous remercions Saïbou Nignan, botaniste (IRD, UMR 208) pour l’identification de certaines espèces végétales et Anne Fournier écologue (IRD, UMR 208) pour sa lecture du manuscrit et les habitants de Mahon et Dieri pour leur accueil et leur franche collaboration.