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Grandes Cultures Biocontrôle

ACTA

Created on October 24, 2024

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Transcript

Grandes cultures

Action développée dans le cadre de la Stratégie Nationale de Déploiement du Biocontrôle

Oléagineux

Céréales

Pomme de terre

Betterave industrielle et fourragère

Légumineuses

Tournesol

Tabac (à venir)

Chanvre (à venir)

La liste des solutions de biocontrôle présentées sera régulièrement mise à jour afin de suivre les évolutions des autorisations de mise sur le marché. Seuls les produits de biocontrôle sont présentés ici, mais d'autres pratiques alternatives existent. Pour en savoir plus, rendez vous sur ecophytopic.fr

Lutter contre les adventices

Mis à jour en février 2026

Les illustrations et photographies émanent des partenaires d'EcophytoPIC: INRAe, Chambres d'Agriculture, FREDON, Jardiner Autrement, ITA

Lutte contre les limaces Toutes cultures

Limaces et escargots

(Arion sp., Deroceras reticulatum)

Identification

Méthodes de lutte

Ravageurs

Substances naturelles

Reconnaître la limace grise

Phosphate ferrique

Reconnaître la limace noire

Lutte contre les limaces avec l’utilisation du phosphate ferrique

Deroceras reticulatum

Substituer des produits anti-limaces à base de métaldéhyde par des produits molluscicides d’origine naturelle

Seuls les produits de biocontrôle homologués sur la culture et le bioagresseur mentionnés sont présentés ici, pour connaître les conditions optimales d'utilisation, référez-vous aux recommandations du fabricant. Des leviers complémentaires existent, retrouvez-les sur ecophytopic.fr

Les illustrations et photographies émanent des partenaires d'EcophytoPIC: INRAe, Chambres d'Agriculture, FREDON, Jardiner Autrement, ITA

Fiches d'incitation CEPP

Fiches d'identification ABAA

Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

Lutte contre le gibier Toutes cultures

Gibier

(Capreolus capreolus, Lepus europaeus...)

Méthodes de lutte

Substances naturelles

Farine de sang

Cepreolus capreolus

Seuls les produits de biocontrôle homologués sur la culture et le bioagresseur mentionnés sont présentés ici, pour connaître les conditions optimales d'utilisation, référez-vous aux recommandations du fabricant. Des leviers complémentaires existent, retrouvez-les sur ecophytopic.fr

Les illustrations et photographies émanent des partenaires d'EcophytoPIC: INRAe, Chambres d'Agriculture, FREDON, Jardiner Autrement, ITA

Fiches d'incitation CEPP

Fiches d'identification ABAA

Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

Lutte contre les ravageurs du stockage Toutes cultures

Insectes du stockage

Identification

(Acarus sp., Blattella sp. Plodia sp.,Sitophilus sp....)

Méthodes de lutte

Ravageurs

Substances naturelles

Reconnaître les insectes ravageurs des graisns stockés

Désinsectisation des espaces de stockage

Terre de diatomées

Sitophilus sp.

Seuls les produits de biocontrôle homologués sur la culture et le bioagresseur mentionnés sont présentés ici, pour connaître les conditions optimales d'utilisation, référez-vous aux recommandations du fabricant. Des leviers complémentaires existent, retrouvez-les sur ecophytopic.fr

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Fiches d'incitation CEPP

Fiches d'identification ABAA

Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

Adventices Toutes cultures

Acide caprylique

Acide pélargonique

Acide décanoïque

Acide acétique

Diminuer l’usage d’herbicides conventionnels au moyen d’un herbicide défanant et dessicant de biocontrôle

Outil : InflowebDescription des adventices en Grandes Cultures

Outil : BetaGIA Guide de reconnaissance et de lutte contre les bioagresseurs de la betterave

Fiches d'incitation CEPP

Les illustrations et photographies émanent des partenaires d'EcophytoPIC: INRAe, Chambres d'Agriculture, FREDON, Jardiner Autrement, ITA

Fiches d'identification ABAA

Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

Oléagineux(Colza, Cameline, moutarde, sésame...)

Maladies

Ravageurs

Adventices

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Oléagineux

Ravageurs

Ravageurs des grains stockés

Chenilles phytophages

Coléoptères phytophages

Gibier

Limaces et escargots

Les illustrations et photographies émanent des partenaires d'EcophytoPIC: INRAe, Chambres d'Agriculture, FREDON, Jardiner Autrement, ITA

Sont listés ici uniquement les bioagresseurs pour lesquels il existe actuellement une solution de biocontrôle mise sur le marché.

Oléagineux

Chenilles phytophages

(Heliothis armigera, Plutella maculipennis, Athalia rasae)

Méthodes de lutte

Identification

Micro-organismes

Ravageurs

Reconnaître la Noctuelle la tomate

Nucleopolyhedrovirus

B. thuringiensis

Reconnaître la teigne des crucifères

Macro-organismes

Nématodes

Reconnaître le tenthrède de la rave

Heliotis armigera

Lutter contre les lépidoptères ravageurs en cultures maraichères au moyen d’un baculovirus

Lutter contre les chenilles phytophages au moyen d’un produit de biocontrôle contenant Bacillus thuringiensis

Seuls les produits de biocontrôle homologués sur la culture et le bioagresseur mentionnés sont présentés ici, pour connaître les conditions optimales d'utilisation, référez-vous aux recommandations du fabricant. Des leviers complémentaires existent, retrouvez-les sur ecophytopic.fr

Fiches d'incitation CEPP

Fiches d'identification ABAA

Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

Les illustrations et photographies émanent des partenaires d'EcophytoPIC: INRAe, Chambres d'Agriculture, FREDON, Jardiner Autrement, ITA

Oléagineux

Coléoptères phytophages

(Ceutorhynchus sp., Meligethes aeneus, Phyllotreta sp. ...)

Méthodes de lutte

Identification

Micro-organismes

Auxiliaires
Ravageurs

Reconnaître Tersilochus sp.

Reconnaître le charançon des siliques (à venir)

Reconnaître le charançon de la tige du chou

Nucleopolyhedrovirus

B. thuringiensis

Reconnaître le charançon de la tige du colza

Reconnaître le méligèthe des crucifères

Macro-organismes

Reconnaître les parasitoïdes des charançons

Nématodes

Brassicogethes aeneus

Reconnaître la grosse altise du colza

Lutter contre les lépidoptères ravageurs en cultures maraichères au moyen d’un baculovirus

Lutter contre les chenilles phytophages au moyen d’un produit de biocontrôle contenant Bacillus thuringiensis

Seuls les produits de biocontrôle homologués sur la culture et le bioagresseur mentionnés sont présentés ici, pour connaître les conditions optimales d'utilisation, référez-vous aux recommandations du fabricant. Des leviers complémentaires existent, retrouvez-les sur ecophytopic.fr

Fiches d'incitation CEPP

Fiches d'identification ABAA

Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

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Oléagineux

Maladies

Alternariose et phoma

Sclérotiniose

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Sont listés ici uniquement les bioagresseurs pour lesquels il existe actuellement une solution de biocontrôle mise sur le marché.

Oléagineux

Alternariose et phoma

Identification

Méthodes de lutte

(Alternaria brassicae et Phoma lingam)

Maladies

Micro-organismes

Reconnaître l'alternariose des crucifères

B. amyloliquefaciens

Reconnaître le Phoma

Uniquement sur les semences

Pseudomonas sp

Nucleopolyhedrovirus

Alternaria brassicae

Seuls les produits de biocontrôle homologués sur la culture et le bioagresseur mentionnés sont présentés ici, pour connaître les conditions optimales d'utilisation, référez-vous aux recommandations du fabricant. Des leviers complémentaires existent, retrouvez-les sur ecophytopic.fr

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Fiches d'incitation CEPP

Fiches d'identification ABAA

Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

Oléagineux

Sclérotiniose

Identification

Méthodes de lutte

(Sclerotinia sclerotiorum)

Maladies

Micro-organismes

Reconnaître la Sclerotiniose

B. huriginiensis

Lutter contre les champignons telluriques au moyen d'un produit de biocontrôle

Pythium oligandrum

B. amyloliquefaciens

Diminuer l'usage de fongicides conventionnels sur grandes cultures au moyen d'un fongicide de biocontrôle

Lutte contre le sclérotinia avec Coniothyrium minitans

Coniothyrium minitans

Nucleopolyhedrovirus

Lutter contre divers champignons pathogènes du feuillage au moyen d'un produit de biocontrôle

Substances naturelles

Sclerotinia sclerotiorum

Sels de potassium

Seuls les produits de biocontrôle homologués sur la culture et le bioagresseur mentionnés sont présentés ici, pour connaître les conditions optimales d'utilisation, référez-vous aux recommandations du fabricant. Des leviers complémentaires existent, retrouvez-les sur ecophytopic.fr

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Fiches d'incitation CEPP

Fiches d'identification ABAA

Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

Céréales

Riz

Céréales à paille

Maïs

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Riz

Maladies

Ravageurs

Stimulateurs de défense des plantes

Adventices

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Stimulateurs de défense des plantes

Cos-OGA

Lutter contre des maladies fongiques au moyen d'un stimulateur de défense des plantes

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Fiches d'incitation CEPP

Fiches d'identification ABAA

Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

Riz

Maladies

Maladies du feuillage dont Pyraculariose

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Sont listés ici uniquement les bioagresseurs pour lesquels il existe actuellement une solution de biocontrôle mise sur le marché.

Riz

Maladies du feuillage

Identification

Méthodes de lutte

(Pyracularia oryzae, Fusarium sp...)

Maladies

Reconnaître les Fusarioses de l'épi

Reconnaître la Pyraculariose

Substances naturelles

Reconnaître le rhizoctone brun

Extraits de graines germées

Soufre

Pyracularia oryzae

Lutter contre divers bioagresseurs au moyen d’un produit de biocontrôle à base de soufre

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Produit utilisable en agriculture biologique

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Riz

Ravageurs

Chenilles phytophages dont pyrale

Ravageurs des grains stockés

Gibier

Limaces et escargots

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Sont listés ici uniquement les bioagresseurs pour lesquels il existe actuellement une solution de biocontrôle mise sur le marché.

Céréales

Ravageurs des grains stockés

Identification

Méthodes de lutte

Ravageurs

Substances naturelles

(Sitophilus sp., Sitotroga cerealella...)

Reconnaître les ravageurs des grains

Spinosad

Terre de diatomée

Dioxyde de carbone

Sitophilus sp.

Réaliser une action corrective de biocontrôle pour supprimer les insectes présents dans les lots de grains stockés

Seuls les produits de biocontrôle homologués sur la culture et le bioagresseur mentionnés sont présentés ici, pour connaître les conditions optimales d'utilisation, référez-vous aux recommandations du fabricant. Des leviers complémentaires existent, retrouvez-les sur ecophytopic.fr

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Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

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Riz

Chenilles phytophages dont Pyrales

Méthodes de lutte

Micro-organismes

Identification

(Chilo suppressalis, Spodoptera frugiperda ...)

B. thuringiensis

Ravageurs

Reconnaître la Pyrale du riz

Substances naturelles

Médiateurs chimiques

Reconnaître la Pyrale du maïs

Uniquement sur la pyrale du riz

Macro-organismes

Auxiliaire

Chilo suppressalis

Reconnaître les trichogrammes

Lutter contre les chenilles phytophages au moyen d’un produit de biocontrôle contenant Bacillus thuringiensis

Lutter contre les Lépidoptères ravageurs de la culture du riz au moyen de diffuseurs de phéromones

Trichogrammes

Nématodes

Seuls les produits de biocontrôle homologués sur la culture et le bioagresseur mentionnés sont présentés ici, pour connaître les conditions optimales d'utilisation, référez-vous aux recommandations du fabricant. Des leviers complémentaires existent, retrouvez-les sur ecophytopic.fr

Fiches d'incitation CEPP

Fiches d'identification ABAA

Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

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Maïs

Maladies

Ravageurs

Adventices

Régulateur de croissance

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Maïs

Régulateur de croissance

Méthodes

Substances naturelles

Hors maïs doux

Acide gibbérelique

Fiches d'incitation CEPP

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Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

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Maïs

Maladies

Maladies du sol

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Sont listés ici uniquement les bioagresseurs pour lesquels il existe actuellement une solution de biocontrôle mise sur le marché.

Maïs

Maladies du sol

Identification

Méthodes de lutte

(Pythium sp, Fusarium sp ...)

Maladies

Micro-organismes

Reconnaître les Maladies du sol

Sur maïs doux seulement

Trichoderma sp

Sur maïs doux en traitement de semence seulement

Streptomyces

Pythium sp

Lutter contre les champignons telluriques au moyen d'un produit de biocontrôle

Seuls les produits de biocontrôle homologués sur la culture et le bioagresseur mentionnés sont présentés ici, pour connaître les conditions optimales d'utilisation, référez-vous aux recommandations du fabricant. Des leviers complémentaires existent, retrouvez-les sur ecophytopic.fr

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Produit utilisable en agriculture biologique

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Maïs

Ravageurs

Chenilles phytophages dont pyrale

Gibier

Limaces et escargots

Ravageurs des grains stockés

Ravageurs du sol

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Sont listés ici uniquement les bioagresseurs pour lesquels il existe actuellement une solution de biocontrôle mise sur le marché.

Maïs

Acariens

(Tetranychus turkestani, Tetranychus urticae...)

Identification

Méthodes de lutte

Ravageurs
Auxiliaires

Substances naturelles

Reconnaître l'Acarien tisserand

Reconnaître les acariens prédateurs

Uniquement sur maïs doux

Reconnaître le Chrysope

Huile de colza

Maltodextrine

(Tetranychus urticae)

Macro-organismes

Acariens prédateurs

Chrysopes

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Produit utilisable en agriculture biologique

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Maïs

Pucerons

(Metopolophium dirhodum, Tetranichus sp...)

Identification

Méthodes de lutte

Ravageurs

Substances naturelles

Reconnaître les pucerons avec Encyclop'Aphid

Uniquement sur maïs doux

Huile de colza

Metopolophium dirhodum

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Fiches d'incitation CEPP

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Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

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Maïs

Chenilles phytophages

Identification

Méthodes de lutte

(Ostrinia nubilalis, Agriotes sp, Agrotis sp...)

Ravageurs

Substances naturelles

Reconnaître la Noctuelle du maïs

Sur tous maïs

Spinosad

Reconnaître la Pyrale du maïs

Macro-organismes

Auxiliaire

Nématodes

Trichogrammes

Reconnaître les trichogrammes

Ostrinia nubilalis

Lutter contre la pyrale du maïs au moyen de lâchers de trichogrammes

Micro-organismes

Trichogrammes contre la pyrale du maïs

Sur tous maïs

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B. thuriginiensis

Lutter contre les lépidoptères ravageurs en cultures maraichères au moyen d’un baculovirus

Lutter contre les chenilles phytophages au moyen d’un produit de biocontrôle contenant Bacillus thuringiensis

Nucleopolyhedrovirus

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Fiches d'incitation CEPP

Fiches d'identification ABAA

Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

Maïs

Ravageurs du sol

Identification

Méthodes de lutte

(Diabrotica virgifera, Agriotes sputator, Tipula oleracea)

Ravageurs

Macro-organismes

Reconnaître les taipins

Reconnaître la Chrysomèle du maïs

Nématodes

Substances naturelles

Reconnaître la scutigérelle des jardins

Reconnaître les tipules

Sur tous maïs

Reconnaître la noctuelle des moissons

Reconnaître le vers gris

Spinosad

Diabrotica virgifera

Lutter contre les taupins du maïs au moyen d’un produit de biocontrôle

Seuls les produits de biocontrôle homologués sur la culture et le bioagresseur mentionnés sont présentés ici, pour connaître les conditions optimales d'utilisation, référez-vous aux recommandations du fabricant. Des leviers complémentaires existent, retrouvez-les sur ecophytopic.fr

Fiches d'incitation CEPP

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Produit utilisable en agriculture biologique

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Céréales à paille

Orge

Avoine

Blé

Seigle

Autres : Sarrasin, quinoa, hybrides de blé

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Stimulateurs de défense des plantes - céréales à paille

Cos-OGA

Laminarine

Lutter contre des maladies fongiques au moyen d'un stimulateur de défense des plantes

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Fiches d'identification ABAA

Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

Céréales à paille

Pucerons

Identification

Méthodes de lutte

(Metopolophium dirhodum, Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae)

Ravageurs

Substances naturelles

Reconnaître le puceron du merisier

Reconnaître le puceron des épis

Huiles essentielles d'orange

Reconnaîtrel le puceron des céréales

Reconnaître les pucerons avec Encyclop'Aphid

Réduire les traitements fongicides et insecticides en culture au moyen d’une huile essentielle de biocontrôle

Sitobion avenae

Seuls les produits de biocontrôle homologués sur la culture et le bioagresseur mentionnés sont présentés ici, pour connaître les conditions optimales d'utilisation, référez-vous aux recommandations du fabricant. Des leviers complémentaires existent, retrouvez-les sur ecophytopic.fr

Fiches d'incitation CEPP

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Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

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Orge

Ravageurs

Maladies

Adventices

Stimulateurs de défense des plantes

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Ravageurs

Pucerons

Ravageurs des grains stockés

Gibier

Limaces et escargots

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Sont listés ici uniquement les bioagresseurs pour lesquels il existe actuellement une solution de biocontrôle mise sur le marché.

Maladies

Champignons des semences

Fusarioses

Oïdium, Helminthosporiose, Ramulariose et rhynchosporiose

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Sont listés ici uniquement les bioagresseurs pour lesquels il existe actuellement une solution de biocontrôle mise sur le marché.

Orge

Traitement des semences

Champignons des semences

Identification

Méthodes de lutte

Maladies

Micro-organismes

(Fusarium spp., Claviceps purpurea...)

Reconnaître le Piétin Verse

Reconnaître l'ergot de seigle

B. amyloliquefaciens

Reconnaître les fusarioses de l'épi

Claviceps purpurea

Seuls les produits de biocontrôle homologués sur la culture et le bioagresseur mentionnés sont présentés ici, pour connaître les conditions optimales d'utilisation, référez-vous aux recommandations du fabricant. Des leviers complémentaires existent, retrouvez-les sur ecophytopic.fr

Fiches d'incitation CEPP

Fiches d'identification ABAA

Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

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Orge

Fusarioses de l'épi

Identification

Méthodes de lutte

(Fusarium avenaceum, Fusarium culmorum, Fusarium graminearum)

Micro-organismes

Maladies

Reconnaître les Fusarioses de l'épi

Pythium oligandrum

Diminuer l'usage de fongicides conventionnels sur grandes cultures au moyen d'un fongicide de biocontrôle

Fusarium sp

Seuls les produits de biocontrôle homologués sur la culture et le bioagresseur mentionnés sont présentés ici, pour connaître les conditions optimales d'utilisation, référez-vous aux recommandations du fabricant. Des leviers complémentaires existent, retrouvez-les sur ecophytopic.fr

Fiches d'incitation CEPP

Fiches d'identification ABAA

Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

Les illustrations et photographies émanent des partenaires d'EcophytoPIC: INRAe, Chambres d'Agriculture, FREDON, Jardiner Autrement, ITA

Orge

Oïdium, Helminthosporiose, Ramulariose et rhynchosporiose

Identification

(Erysiphe graminis, Drechslera tritici, Ramularia collo-cygni...)

Méthodes de lutte

Maladies

Substances naturelles

Reconnaître la rhynchosporiose

Reconnaître l'Oïdium

Soufre

Reconnaître l' Helminthosporiose

Reconnaître la ramulariose

Lutter contre divers bioagresseurs au moyen d’un produit de biocontrôle à base de soufre

Erysiphe graminis

Seuls les produits de biocontrôle homologués sur la culture et le bioagresseur mentionnés sont présentés ici, pour connaître les conditions optimales d'utilisation, référez-vous aux recommandations du fabricant. Des leviers complémentaires existent, retrouvez-les sur ecophytopic.fr

Fiches d'incitation CEPP

Fiches d'identification ABAA

Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

Les illustrations et photographies émanent des partenaires d'EcophytoPIC: INRAe, Chambres d'Agriculture, FREDON, Jardiner Autrement, ITA

Blé

Ravageurs

Maladies

Adventices

Stimulateurs de défense des plantes

Les illustrations et photographies émanent des partenaires d'EcophytoPIC: INRAe, Chambres d'Agriculture, FREDON, Jardiner Autrement, ITA

Ravageurs

Pucerons

Ravageurs des grains stockés

Gibier

Limaces et escargots

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Sont listés ici uniquement les bioagresseurs pour lesquels il existe actuellement une solution de biocontrôle mise sur le marché.

Maladies

Fusarioses

Oïdium

Champignons des semences

Septoriose et rhyncosporiose

Rouilles

Les illustrations et photographies émanent des partenaires d'EcophytoPIC: INRAe, Chambres d'Agriculture, FREDON, Jardiner Autrement, ITA

Sont listés ici uniquement les bioagresseurs pour lesquels il existe actuellement une solution de biocontrôle mise sur le marché.

Blé

Traitement des semences

Champignons des semences

Identification

Méthodes de lutte

Maladies

Micro-organismes

(Fusarium spp., Claviceps purpurea...)

Reconnaître le Rhizoctone des céréales

Reconnaître les Piétins

B. amyloliquefaciens

Reconnaître l'ergot de seigle

Reconnaître les fusarioses de l'épi

Pseudomonas chloraphis

Claviceps purpurea

Seuls les produits de biocontrôle homologués sur la culture et le bioagresseur mentionnés sont présentés ici, pour connaître les conditions optimales d'utilisation, référez-vous aux recommandations du fabricant. Des leviers complémentaires existent, retrouvez-les sur ecophytopic.fr

Fiches d'incitation CEPP

Fiches d'identification ABAA

Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

Les illustrations et photographies émanent des partenaires d'EcophytoPIC: INRAe, Chambres d'Agriculture, FREDON, Jardiner Autrement, ITA

Blé

Fusarioses

Identification

Méthodes de lutte

(Fusarium sp...)

Maladies

Substances naturelles

Reconnaître les Fusarioses

Sels de potassium

Micro-organismes

Fusarium sp

Pythium oligandrum

Seuls les produits de biocontrôle homologués sur la culture et le bioagresseur mentionnés sont présentés ici, pour connaître les conditions optimales d'utilisation, référez-vous aux recommandations du fabricant. Des leviers complémentaires existent, retrouvez-les sur ecophytopic.fr

Diminuer l'usage de fongicides conventionnels sur grandes cultures au moyen d'un fongicide de biocontrôle

Lutter contre divers champignons pathogènes du feuillage au moyen d'un produit de biocontrôle

Fiches d'incitation CEPP

Fiches d'identification ABAA

Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

Les illustrations et photographies émanent des partenaires d'EcophytoPIC: INRAe, Chambres d'Agriculture, FREDON, Jardiner Autrement, ITA

Blé

Oïdium

(Erysiphe graminis)

Identification

Méthodes de lutte

Maladies

Substances naturelles

Reconnaître l'Oïdium

Soufre

Erysiphe graminis

Lutter contre divers bioagresseurs au moyen d’un produit de biocontrôle à base de soufre

Seuls les produits de biocontrôle homologués sur la culture et le bioagresseur mentionnés sont présentés ici, pour connaître les conditions optimales d'utilisation, référez-vous aux recommandations du fabricant. Des leviers complémentaires existent, retrouvez-les sur ecophytopic.fr

Fiches d'incitation CEPP

Fiches d'identification ABAA

Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

Les illustrations et photographies émanent des partenaires d'EcophytoPIC: INRAe, Chambres d'Agriculture, FREDON, Jardiner Autrement, ITA

Blé

Septoriose et Rhynchosporiose

Identification

Méthodes de lutte

(Septoria sp, Rhynchosporium secalis)

Maladies

Substances naturelles

Reconnaître la Septoriose

Sels de potassium

Acide phosphoreux

Reconnaître la rhynchosporiose

Soufre

Lutte contre la septoriose avec des spécialités à base de soufre

Septoria sp

Seuls les produits de biocontrôle homologués sur la culture et le bioagresseur mentionnés sont présentés ici, pour connaître les conditions optimales d'utilisation, référez-vous aux recommandations du fabricant. Des leviers complémentaires existent, retrouvez-les sur ecophytopic.fr

Lutte contre la septoriose avec le phosphonate de potassium

Lutter contre divers champignons pathogènes du feuillage au moyen d'un produit de biocontrôle

Lutter contre divers bioagresseurs au moyen d’un produit de biocontrôle à base de soufre

Fiches d'incitation CEPP

Fiches d'identification ABAA

Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

Les illustrations et photographies émanent des partenaires d'EcophytoPIC: INRAe, Chambres d'Agriculture, FREDON, Jardiner Autrement, ITA

Blé

Rouilles

Identification

Méthodes de lutte

(Puccinia sp...)

Maladies

Substances naturelles

Reconnaître les Rouilles

Sels de potassium

Puccinia sp

Lutter contre divers champignons pathogènes du feuillage au moyen d'un produit de biocontrôle

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Fiches d'incitation CEPP

Fiches d'identification ABAA

Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

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Avoine

Ravageurs

Maladies

Stimulateurs de défense des plantes

Adventices

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Ravageurs

Pucerons

Ravageurs des grains stockés

Gibier

Limaces et escargots

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Maladies

Oïdium

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Avoine

Oïdium

(Erysiphe graminis)

Identification

Méthodes de lutte

Maladies

Substances naturelles

Reconnaître l'Oïdium

Soufre

Lutter contre divers bioagresseurs au moyen d’un produit de biocontrôle à base de soufre

Erysiphe graminis

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Produit utilisable en agriculture biologique

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Seigle

Ravageurs

Maladies

Adventices

Stimulateurs de défense des plantes

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Maladies

Maladies des semences

Oïdium

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Seigle

Traitement des semences

Champignons des semences

Identification

Méthodes de lutte

Maladies

Micro-organismes

(Fusarium spp., Claviceps purpurea...)

Reconnaître l'ergot de seigle

Reconnaître les fusarioses de l'épi

Pseudomonas chloraphis

Claviceps purpurea

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Produit utilisable en agriculture biologique

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Seigle

Oïdium

(Erysiphe graminis)

Identification

Méthodes de lutte

Maladies

Substances naturelles

Reconnaître l'Oïdium

Soufre

Lutter contre divers bioagresseurs au moyen d’un produit de biocontrôle à base de soufre

Erysiphe graminis

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Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

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Ravageurs

Pucerons

Ravageurs des grains stockés

Gibier

Limaces et escargots

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Sarrasin, quinoa, hybrides de blé

Ravageurs

Maladies (rien pour le moment)

Adventices

Stimulateurs de défense des plantes

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Ravageurs

Pucerons

Ravageurs des grains stockés

Gibier

Limaces et escargots

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Pomme de terre

Ravageurs

Maladies

Adventices

Stimulateurs de défense des plantes

Défanage et destruction des germes

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Défanage et destruction des germes

Défanage

Destruction des germes

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Sont listés ici uniquement les bioagresseurs pour lesquels il existe actuellement une solution de biocontrôle mise sur le marché.

Pomme de Terre

Défanage

Méthodes de lutte

Substances naturelles

Acide pélargonique

Alternatives limitant le recours au défanage chimique

Diminuer l’usage d’herbicides conventionnels au moyen d’un herbicide défanant et dessicant de biocontrôle

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Fiches d'incitation CEPP

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Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

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Pomme de Terre

Destruction des germes

Méthodes de lutte

Substances naturelles

Eviter la germination des pommes de terre lors du stockage au moyen d’un anti-germinatif de biocontrôle

Huiles essentielles d'orange douce

Huiles essentielles de menthe verte

Stockage : action de préservation des récoltes de pommes de terre

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Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

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Ravageurs

Limaces et escargots

Chenilles phytophages

Pucerons vecteurs du virus Y

Ravageurs du sol

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Pomme de Terre

Ravageurs du sol

Identification

Méthodes de lutte

(Agriotes sp., Melolontha sp., Scutigerella sp.)

Ravageurs

Substances naturelles

Reconnaître les Taupins

Spinosad

Reconnaître le ver blanc

Micro-organismes

Beauveria bassiana

(Agriotes sp.)

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Produit utilisable en agriculture biologique

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Pomme de Terre

Chenilles phytophages

Identification

Méthodes de lutte

Micro-organismes

Ravageurs

(Tuta absoluta, Phthorimaea operculella)

Reconnaître la Mineuse de la tomate

B. thuringiensis

Macro-organismes

Nématodes

(Tuta absoluta)

Lutter contre les chenilles phytophages au moyen d’un produit de biocontrôle contenant Bacillus thuringiensis

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Produit utilisable en agriculture biologique

Les illustrations et photographies émanent des partenaires d'EcophytoPIC: INRAe, Chambres d'Agriculture, FREDON, Jardiner Autrement, ITA

Pomme de Terre

Pucerons Vecteurs du virus Y

Identification

Méthodes de lutte

(Aphis sp., Myzus etc.)

Ravageurs

Substances naturelles

Reconnaître les pucerons avec Encyclop'Aphid

Paraffine

(Myzus sp.)

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Produit utilisable en agriculture biologique

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Maladies

Alternariose

Maladies du sol

Mildiou

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Pomme de Terre

Alternarioses

Identification

Méthodes de lutte

(Alternaria sp.)

Maladies

Micro-organismes

Reconnaître l'Alternariose

B. amyloliquefaciens

Lutter contre divers champignons pathogènes du feuillage au moyen d'un produit de biocontrôle

Alternaria sp

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Fiches d'incitation CEPP

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Produit utilisable en agriculture biologique

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Pomme de Terre

Maladies du sol Gale argentée, rhizoctone, fusarioses etc.

Identification

Méthodes de lutte

Maladies

Micro-organismes

Reconnaître la Gale argentée

Pseudomonas sp.

B. amyloliquefaciens

Reconnaître le Rhizoctone

Trichoderma sp

Streptomyces

Reconnaître la Fusariose

Helminthosporium solani

Lutter contre les champignons telluriques au moyen d'un produit de biocontrôle

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Fiches d'incitation CEPP

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Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

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Pomme de Terre

Mildiou

Identification

Méthodes de lutte

(Phytophtora infestans)

Maladies

Micro-organismes

Reconnaître la Mildiou

B. amyloliquefaciens

Réduire les traitements fongicides et insecticides en culture au moyen d’une huile essentielle de biocontrôle

Lutter contre divers champignons pathogènes du feuillage au moyen d'un produit de biocontrôle

Substances naturelles

Huiles essentielles d'orange

Sels de potassium

Phytophtora infestans

Acide phosphoreux

Lutter contre le mildiou de la pomme de terre avec lese phosphonates

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Fiches d'incitation CEPP

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Produit utilisable en agriculture biologique

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Tournesol

Maladies

Ravageurs

Adventices

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Ravageurs

Chenilles phytophages

Insectes des grains stockés

Gibier

Limaces et escargots

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Tournesol

Chenilles phytophages

Identification

Méthodes de lutte

(Heliothis armigera, Vanessa cardui)

Ravageurs

Micro-organismes

Reconnaître la Noctuelle de la tomate

Nucleopolyhedrovirus

B. thuringiensis

Macro-organismes

Nématodes

Heliothis armigera

Lutter contre les chenilles phytophages au moyen d’un produit de biocontrôle contenant Bacillus thuringiensis

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Produit utilisable en agriculture biologique

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Maladies

Sclérotiniose

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Tournesol

Sclérotiniose

Identification

Méthodes de lutte

(Sclerotinia sclerotiorum)

Maladies

Micro-organismes

Reconnaître la Sclerotiniose

Coniothyrium minitans

Nucleopolyhedrovirus

Lutte contre le sclérotinia avec Coniothyrium minitans

Sclerotinia sclerotiorum

Lutter contre les champignons telluriques au moyen d'un produit de biocontrôle

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Produit utilisable en agriculture biologique

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Betterave industrielleet fourragère

Maladies

Ravageurs

Adventices

Les illustrations et photographies émanent des partenaires d'EcophytoPIC: INRAe, Chambres d'Agriculture, FREDON, Jardiner Autrement, ITA

Betterave industrielleet fourragère

Ravageurs

Outil : Diagbet ravageurs, maladies & auxiliaires

Outil : BetaGIA Guide de reconnaissance et de lutte contre les bioagresseurs de la betterave

Pucerons

Gibier

Limaces et escargots

Chenilles phytophages

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Betterave industrielleet fourragère

Pucerons

Identification

Méthodes de lutte

(Aphis fabae, Myzus persicae)

Ravageurs

Substances naturelles

Reconnaître les pucerons avec Encyclop'Aphid

Paraffine

Aphis fabae

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Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

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Betterave industrielleet fourragère

Chenilles phytophages

Identification

Méthodes de lutte

(Mamestra oleracea, Scrobipalpa ocellatella)

Ravageurs

Micro-organismes

Reconnaître la noctuelle potagère

B. thuringiensis

Reconnaître la teigne de la betterave

Macro-organismes

Reconnaître la noctuelle gamma

Nématodes

Mamestra oleracea

Lutter contre les chenilles phytophages au moyen d’un produit de biocontrôle contenant Bacillus thuringiensis

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Fiches d'incitation CEPP

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Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

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Betterave industrielleet fourragère

Maladies

Maladies du feuillage (cercosporiose, oïdium, ramulariose)

Les illustrations et photographies émanent des partenaires d'EcophytoPIC: INRAe, Chambres d'Agriculture, FREDON, Jardiner Autrement, ITA

Sont listés ici uniquement les bioagresseurs pour lesquels il existe actuellement une solution de biocontrôle mise sur le marché.

Betterave industrielleet fourragère

Maladies du feuillage

Identification

Méthodes de lutte

(Erysiphe betae, Ramularia beticola, Cercospora beticola)

Maladies

Substances naturelles

Reconnaître la Cercosporiose

Soufre

B. amyloliquefaciens

Uniquement sur betterave à sucre

Lutter contre divers bioagresseurs au moyen d’un produit de biocontrôle à base de soufre

Lutter contre divers champignons pathogènes du feuillage au moyen d'un produit de biocontrôle

(Cercospora beticola)

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Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

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Légumineuses

Graines protéagineuses (alimentation animale)

Soja

Fourrages

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Graines protéagineuses(Lupin, féverole, pois) pour l'alimentation animale

Maladies

Ravageurs

Adventices

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Grainesprotéagineuses

Ravageurs

Chenilles phytophages

Insectes des grains stockés

Gibier

Limaces et escargots

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Sont listés ici uniquement les bioagresseurs pour lesquels il existe actuellement une solution de biocontrôle mise sur le marché.

Graines protéagineuses

Chenilles phytophages

Identification

Méthodes de lutte

(Autographa gamma, Cydia nigricana)

Micro-organismes

Ravageurs

Reconnaitre la tordeuse du pois

Nucleopolyhedrovirus

Reconnaître la noctuelle gamma

Lutter contre les lépidoptères ravageurs en cultures maraichères au moyen d’un baculovirus

(Cydia nigricana)

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Fiches d'identification ABAA

Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

Les illustrations et photographies émanent des partenaires d'EcophytoPIC: INRAe, Chambres d'Agriculture, FREDON, Jardiner Autrement, ITA

Graines protéagineuses

Maladies

Pourriture grise et Sclérotiniose

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Graines protéagineuses

Pourriture grise et sclérotiniose

Identification

Méthodes de lutte

(Botrytis cinerea, Botrytis fabae, Pleiochaeta sclerotiorum, Sclerotinia sp.)

Maladies

Micro-organismes

Reconnaitre la Sclérotiniose des légumineuses

B. amyloliquefaciens

Reconnaitre la pourriture grise

Coniothyrium minitans

Nucleopolyhedrovirus

Lutte contre le sclérotinia avec Coniothyrium minitans

(Sclerotinia sp.)

Lutter contre les champignons telluriques au moyen d'un produit de biocontrôle

Lutter contre divers champignons pathogènes du feuillage au moyen d'un produit de biocontrôle

Seuls les produits de biocontrôle homologués sur la culture et le bioagresseur mentionnés sont présentés ici, pour connaître les conditions optimales d'utilisation, référez-vous aux recommandations du fabricant. Des leviers complémentaires existent, retrouvez-les sur ecophytopic.fr

Fiches d'incitation CEPP

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Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

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Soja

Ravageurs

Maladies

Adventices

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Soja

Maladies

Sclérotiniose

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Sont listés ici uniquement les bioagresseurs pour lesquels il existe actuellement une solution de biocontrôle mise sur le marché.

Soja

Sclérotiniose

Identification

Méthodes de lutte

( Sclerotinia sp.)

Maladies

Micro-organismes

Reconnaitre la Sclérotiniose des légumineuses

Coniothyrium minitans

Nucleopolyhedrovirus

Lutte contre le sclérotinia avec Coniothyrium minitans

Lutter contre les champignons telluriques au moyen d'un produit de biocontrôle

(Sclerotinia sp.)

Seuls les produits de biocontrôle homologués sur la culture et le bioagresseur mentionnés sont présentés ici, pour connaître les conditions optimales d'utilisation, référez-vous aux recommandations du fabricant. Des leviers complémentaires existent, retrouvez-les sur ecophytopic.fr

Fiches d'incitation CEPP

Fiches d'identification ABAA

Fiches Contrat de Solutions

Produit utilisable en agriculture biologique

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Soja

Ravageurs

Chenilles phytophages

Insectes des grains stockés

Gibier

Limaces et escargots

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Sont listés ici uniquement les bioagresseurs pour lesquels il existe actuellement une solution de biocontrôle mise sur le marché.

Soja

Chenilles phytophages

Identification

Méthodes de lutte

(Etiella zinckenella, Heliothis armigera, Vanessa cardui)

Micro-organismes

Ravageurs

Reconnaitre la Noctuelle de la tomate

B. thuringiensis

Reconnaitre la pyrale des hariots

Nucleopolyhedrovirus

Lutter contre les chenilles phytophages au moyen d’un produit de biocontrôle contenant Bacillus thuringiensis

Etiella zinckenella

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Produit utilisable en agriculture biologique

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Fourrages(Trèfles, Sainfoin, Luzerne...)

Ravageurs

Maladies

Adventices

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Ravageurs

Chenilles phytophages

Insectes des grains stockés

Gibier

Limaces et escargots

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Fourrages(Trèfles, Sainfoin, Luzerne...)

Chenilles phytophages

Identification

Méthodes de lutte

(Spodoptera littoralis, Agrotis ipsilon...)

Micro-organismes

Ravageurs

Reconnaitre la noctuelle méditerranéenne

B. thuringiensis

Reconnaitre la noctuelle terricole

Macro-organismes

Nématodes

Spodoptera littoralis

Lutter contre les chenilles phytophages au moyen d’un produit de biocontrôle contenant Bacillus thuringiensis

Seuls les produits de biocontrôle homologués sur la culture et le bioagresseur mentionnés sont présentés ici, pour connaître les conditions optimales d'utilisation, référez-vous aux recommandations du fabricant. Des leviers complémentaires existent, retrouvez-les sur ecophytopic.fr

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Produit utilisable en agriculture biologique

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Maladies

Sclérotiniose

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Fourrages(Trèfles, Sainfoin, Luzerne...)

Sclérotiniose

Identification

Méthodes de lutte

( Sclerotinia sp.)

Maladies

Micro-organismes

Reconnaitre la Sclérotiniose des légumineuses

Coniothyrium minitans

Nucleopolyhedrovirus

Lutte contre le sclérotinia avec Coniothyrium minitans

(Sclerotinia sp.)

Lutter contre les champignons telluriques au moyen d'un produit de biocontrôle

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Nématodes

Description : Les nématodes entomopathogènes sont des vers microscopiques utilisés en agriculture pour contrôler les populations de chenilles et d'autres insectes nuisibles. Modes d'action : Lorsqu'ils sont appliqués dans le sol, ces nématodes recherchent activement leurs hôtes, pénétrant dans leur corps par des ouvertures naturelles comme la bouche, l'anus ou les spiracles. Une fois à l'intérieur, les nématodes libèrent des bactéries symbiotiques qui tuent l'insecte en quelques jours en provoquant une septicémie Cette méthode de lutte biologique est efficace contre un large éventail de chenilles, y compris les ravageurs des cultures telles que les chenilles de lépidoptères. De plus, les nématodes entomopathogènes se reproduisent dans le sol, ce qui leur permet de persister dans l'environnement et de fournir un contrôle continu des populations de ravageurs

Nématodes

Description : Les nématodes entomopathogènes sont des vers microscopiques utilisés en agriculture pour contrôler les populations de chenilles et d'autres insectes nuisibles. Modes d'action : Lorsqu'ils sont appliqués dans le sol, ces nématodes recherchent activement leurs hôtes, pénétrant dans leur corps par des ouvertures naturelles comme la bouche, l'anus ou les spiracles. Une fois à l'intérieur, les nématodes libèrent des bactéries symbiotiques qui tuent l'insecte en quelques jours en provoquant une septicémie Cette méthode de lutte biologique est efficace contre un large éventail de chenilles, y compris les ravageurs des cultures telles que les chenilles de lépidoptères. De plus, les nématodes entomopathogènes se reproduisent dans le sol, ce qui leur permet de persister dans l'environnement et de fournir un contrôle continu des populations de ravageurs

Phosphate ferrique

Description : Le phosphate ferrique est un composé couramment utilisé comme molluscicide, particulièrement pour lutter contre les limaces et les escargots dans les jardins et les cultures agricoles. Modes d'action : Contrairement aux pesticides chimiques traditionnels, le phosphate ferrique est naturellement présent dans le sol et se décompose en fer et en phosphate, des éléments non toxiques pour les humains, les animaux domestiques, et la faune sauvage. Lorsqu'il est ingéré par les mollusques, ce composé perturbe leur système digestif, les empêchant de se nourrir, ce qui conduit à leur mort en quelques jours. En raison de son mode d'action ciblé et de sa faible toxicité pour d'autres organismes, le phosphate ferrique est largement utilisé.

Trichogrammes

Description : Les trichogrammes sont des micro-guêpes parasitoïdes utilisées comme agent de lutte contre les lépidoptères ravageurs. Modes d'action : Très utile dans la lutte contre les lépidoptères, en particulier les pyrales, les trichorgammes sont très utilisés en lutte biologique. Les femelles piquent les oeufs de lépidoptères et y pondent leurs propres oeufs. La larve va se nourrir du contenu de l'oeuf de papillon en tuant son hôte avant de prendre sa forme adulte. Les adultes, quant à eux, contribuent à la pollinisation en se nourrissant de nectar et de pollen.

Coniothyrium minitans

Description : Coniothyrium minitans est un champignon microscopique commercialisé sous forme de granulés. Modes d'action : En traitement du sol, Coniothyrium minitans est mycoparasite, c'est à dire qu'il s'attaque à d'autres champignons. Il s'installe quasi-exclusivement sur les sclérotes de Sclerotinia sclerotiorum et les détruit.

Pseudomonas sp.

Description : Cette bactérie est connue pour son rôle dans la lutte contre plusieurs pathogènes phytopathogènes grâce à la production de métabolites antimicrobiens et à sa capacité de compétition pour l’espace et les nutriments dans la rhizosphère des plantes.Modes d'action : Elle agit en biocontrôle par la production de métabolites antimicrobiens, inhibant directement les pathogènes. Elle colonise la rhizosphère des plantes, réduisant ainsi la disponibilité de l’espace et des nutriments pour les agents pathogènes. En plus, elle active la résistance systémique des plantes, renforçant leurs défenses naturelles.

Bacillus thuringiensis

Description : Un cortège de souches de Bacillus thuringiensis peut être utilisé contre des insectes foreurs et phytophages et ce, en fonction des possibles résistances identifiées. Modes d'action : Elles produisent une protéine toxique uniquement pour les larves de lépidoptères Une fois ingérées, ces protéines se transforment et détruisent les parois de l'estomac des chenilles Les insectes cessent de se nourrir dans les heures qui suivent et meurent habituellement 2 à 5 jours plus tard.

Nématodes

Description : Les nématodes entomopathogènes sont des vers microscopiques utilisés en agriculture pour contrôler les populations de chenilles et d'autres insectes nuisibles. Modes d'action : Lorsqu'ils sont appliqués dans le sol, ces nématodes recherchent activement leurs hôtes, pénétrant dans leur corps par des ouvertures naturelles comme la bouche, l'anus ou les spiracles. Une fois à l'intérieur, les nématodes libèrent des bactéries symbiotiques qui tuent l'insecte en quelques jours en provoquant une septicémie Cette méthode de lutte biologique est efficace contre un large éventail de chenilles, y compris les ravageurs des cultures telles que les chenilles de lépidoptères. De plus, les nématodes entomopathogènes se reproduisent dans le sol, ce qui leur permet de persister dans l'environnement et de fournir un contrôle continu des populations de ravageurs

COS-OGA

Description : Composé de deux matières premières : le chitosan et la pectine, le COS-OGA est un Stimulateur des Défenses des Plantes. Modes d'action : La combinaison de COS et OGA mime des produits de dégradation de la paroi cellulaire de pathogènes fongiques et de dégradation de la paroi végétale reconnus par les récepteurs membranaires de la plante et induit une réponse défensive de celle-ci

Coniothyrium minitans

Description : Coniothyrium minitans est un champignon microscopique commercialisé sous forme de granulés. Modes d'action : En traitement du sol, Coniothyrium minitans est mycoparasite, c'est à dire qu'il s'attaque à d'autres champignons. Il s'installe quasi-exclusivement sur les sclérotes de Sclerotinia sclerotiorum et les détruit.

Pythium oligandrum

Description: Cet oomycète est connue pour son rôle dans la lutte contre plusieurs pathogènes phytopathogènes grâce à la production de métabolites antifongiquesModes d'action: Ce champignon parasite d’autres champignons pathogènes et à produit des enzymes destructrices de parois cellulaires, ce qui affaiblit les agents pathogènes. Il colonise les racines des plantes et induit leur résistance systémique, renforçant les défenses naturelles contre les infections. Ces actions protègent les cultures en favorisant un environnement compétitif défavorable aux pathogènes.

Huile de colza

Description : L'huile de colza, lorsqu'elle est appliquée sur les feuilles des plantes, agit en formant une fine couche qui recouvre la cuticule cireuse des insectes. Cette approche est couramment utilisée en agriculture pour gérer les populations d'insectes nuisibles. Modes d'action : La couche d'huile bloque les spiracles, les ouvertures respiratoires des insectes, empêchant ainsi les échanges de dioxygène et de dioxyde de carbone. En conséquence, les insectes suffoquent et meurent. Ce mode d'action est particulièrement efficace contre les insectes à corps mou tels que les pucerons, les acariens et les thrips.

Bacillus amyloliquefaciens

Description : Cette espèce de Bacillus agit en produisant des substances antimicrobiennes qui inhibent les agents pathogènes. Modes d'action : cette bactérie favorise la croissance des plantes par la production d'hormones de croissance végétales, induit la résistance systémique chez les plantes pour les rendre plus résistantes aux infections, et solubilise les nutriments tels que le phosphore pour favoriser la nutrition des plantes.

Nucleopolyhedrovirus

Description : Cette famille de virus, composée de Helicoverpa armigera et Spodoptera littoralis, peut être utilisée comme un produit de biocontrôle en particulier contre des lepidoptères, qui attaquent les cultures fruitières.Modes d'action : Ils agissent en infectant les larves, ce qui entraîne leur mort. Cette méthode est sélective car elle cible spécifiquement les larves du lepidoptère visé tout en préservant les autres organismes bénéfiques De plus, le nucleopolyhedrovirus présente l'avantage de ne pas laisser de résidus toxiques dans les fruits récoltés, ce qui en fait une solution pour la protection intégrée des cultures fruitières

Médiateurs chimiques

L'utilisation de médiateurs chimiques peut revêtir plusieurs formes : Les pièges à phéromones : Ces pièges exploitent des substances chimiques émises par les insectes pour communiquer, notamment lors de la reproduction. En diffusant des phéromones synthétiques spécifiques à une espèce cible, les pièges attirent les individus mâles, perturbant ainsi leur cycle de reproduction et réduisant la population de nuisibles en les éliminant grâce à des insecticides (deltaméthrine) ou de la glue. Ces pièges sont aussi un bon moyen de surveiller l'évolution des populations dans les parcelles . Les diffuseurs : Les puffers, également connus sous le nom de diffuseurs de phéromones, sont des dispositifs utilisés en protection des plantes pour contrôler les populations d'insectes nuisibles par la technique de la confusion sexuelle. Contrairement aux pièges à phéromones, qui attirent et capturent les insectes, les puffers libèrent des phéromones de manière continue et diffuse dans l'environnement, saturant ainsi l'air et rendant difficile pour les mâles de localiser les femelles. Cette confusion empêche l'accouplement, réduisant ainsi progressivement la population des nuisibles.

Bacillus amyloliquefaciens

Description : Cette espèce de Bacillus est une bactérie naturellement présente dans le sol. Elle agit en produisant des substances antimicrobiennes qui inhibent les agents pathogènes. Modes d'action : Cette bactérie favorise la croissance des plantes par la production d'hormones de croissance végétales, induit la résistance systémique chez les plantes pour les rendre plus résistantes aux infections, et solubilise les nutriments tels que le phosphore pour favoriser la nutrition des plantes.

Terre de diatomée

Description : La terre de diatomée est une poudre blanche de roche calcaire formée de microscopique fossiles de diatomées, des algues unicellulaires produisant un exosquelette en silice. Modes d'action : Les propriétés abrasives de la terre de diatomée fait quen entrant en contact avec la terre de diatomées, les insectes subissent des lésions du tube digestif qui mènent à leur mort.

Soufre

Description : Le soufre est un actif possédant une action préventive et curative. Modes d'action : Les produits peuvent être appliqués dès la sortie des premières feuilles avec un intervalle de 10 à 12 jours. Le soufre apporte également une protection plus large, par exemple contre l'excoriose et les acariens. Il est recommandé d’éviter les applications en cas de fortes températures pour limiter les risques de phytotoxicité.

Acide décanoïque

L'acide décanoïque, également connu sous le nom d'acide caprique, est un composé organique utilisé en agriculture, principalement comme herbicide naturel pour lutter contre les adventices. Sa capacité à désorganiser les membranes cellulaires des plantes indésirables en fait un agent efficace pour leur contrôle. Lorsqu'il est appliqué sur les mauvaises herbes, cet acide pénètre rapidement les cellules végétales, provoquant la destruction des tissus et entraînant la mort de la plante.

Liste des produits
Pseudomonas sp.

Description : Cette bactérie est connue pour son rôle dans la lutte contre plusieurs pathogènes phytopathogènes grâce à la production de métabolites antimicrobiens et à sa capacité de compétition pour l’espace et les nutriments dans la rhizosphère des plantes.Modes d'action : Elle agit en biocontrôle par la production de métabolites antimicrobiens, inhibant directement les pathogènes. Elle colonise la rhizosphère des plantes, réduisant ainsi la disponibilité de l’espace et des nutriments pour les agents pathogènes. En plus, elle active la résistance systémique des plantes, renforçant leurs défenses naturelles.

Coniothyrium minitans

Description : Coniothyrium minitans est un champignon microscopique commercialisé sous forme de granulés. Modes d'action : En traitement du sol, Coniothyrium minitans est mycoparasite, c'est à dire qu'il s'attaque à d'autres champignons. Il s'installe quasi-exclusivement sur les sclérotes de Sclerotinia sclerotiorum et les détruit.

Nucleopolyhedrovirus

Description: Cette famille de virus, composée de Helicoverpa armigera et Spodoptera littoralis, peut être utilisée comme un produit de biocontrôle en particulier contre des lepidoptères, qui attaquent les cultures fruitières.Modes d'action: Ils agissent en infectant les larves, ce qui entraîne leur mort. Cette méthode est sélective car elle cible spécifiquement les larves du lepidoptère visé tout en préservant les autres organismes bénéfiques De plus, le nucleopolyhedrovirus présente l'avantage de ne pas laisser de résidus toxiques dans les fruits récoltés, ce qui en fait une solution pour la protection intégrée des cultures fruitières

Bacillus thuringiensis

Description: Un cortège de souches de Bacillus thuringiensis peut être utilisé contre des insectes foreurs et phytophages et ce, en fonction des possibles résistances identifiées. Modes d'action: Elles produisent une protéine toxique uniquement pour les larves de lépidoptères Une fois ingérées, ces protéines se transforment et détruisent les parois de l'estomac des chenilles Les insectes cessent de se nourrir dans les heures qui suivent et meurent habituellement 2 à 5 jours plus tard

Huile essentielle d'orange

Description : L'huile d'orange, extraite des écorces des oranges (Citrus sinensis), est utilisée en agriculture comme insecticide, acaricide et fongicide naturel. Modes d'action : Son mode d'action repose principalement sur ses propriétés suffocantes et son effet répulsif, perturbant les membranes cellulaires des insectes et provoquant leur déshydratation et leur mort. Elle est généralement appliquée par pulvérisation foliaire, souvent diluée avec de l'eau ou d'autres solutions pour améliorer sa distribution et son efficacité.

Soufre

Description : Le soufre est un actif possédant une action préventive et curative. Modes d'action : Les produits peuvent être appliqués dès la sortie des premières feuilles avec un intervalle de 10 à 12 jours. Le soufre apportera également une protection plus large, par exemple contre l'excoriose et les acariens. Il est recommandé d’éviter les applications en cas de fortes températures pour limiter les risques de phytotoxicité.

Bacillus amyloliquefaciens

Description : Cette espèce de Bacillus est une bactérie naturellement présente dans le sol. Elle agit en produisant des substances antimicrobiennes qui inhibent les agents pathogènes. Modes d'action : Cette bactérie favorise la croissance des plantes par la production d'hormones de croissance végétales, induit la résistance systémique chez les plantes pour les rendre plus résistantes aux infections, et solubilise les nutriments tels que le phosphore pour favoriser la nutrition des plantes.

Huile de colza

Description : L'huile de colza, lorsqu'elle est appliquée sur les feuilles des plantes, agit en formant une fine couche qui recouvre la cuticule cireuse des insectes. Cette approche est couramment utilisée en agriculture pour gérer les populations d'insectes nuisibles. Modes d'action : La couche d'huile bloque les spiracles, les ouvertures respiratoires des insectes, empêchant ainsi les échanges de dioxygène et de dioxyde de carbone. En conséquence, les insectes suffoquent et meurent. Ce mode d'action est particulièrement efficace contre les insectes à corps mou tels que les pucerons, les acariens et les thrips.

Pseudomonas chlororaphis

Description : Cette bactérie est connue pour son rôle dans la lutte contre plusieurs pathogènes phytopathogènes grâce à la production de métabolites antimicrobiens et à sa capacité de compétition pour l’espace et les nutriments dans la rhizosphère des plantes.Modes d'action : Elle agit en biocontrôle par la production de métabolites antimicrobiens, inhibant directement les pathogènes. Elle colonise la rhizosphère des plantes, réduisant ainsi la disponibilité de l’espace et des nutriments pour les agents pathogènes. En plus, elle active la résistance systémique des plantes, renforçant leurs défenses naturelles.

Soufre

Description : Le soufre est un actif possédant une action préventive et curative. Modes d'action : Les produits peuvent être appliqués dès la sortie des premières feuilles avec un intervalle de 10 à 12 jours. Le soufre apportera également une protection plus large, par exemple contre l'excoriose et les acariens. Il est recommandé d’éviter les applications en cas de fortes températures pour limiter les risques de phytotoxicité.

Bacillus thuringiensis

Description: Un cortège de souches de Bacillus thuringiensis peut être utilisé contre des insectes foreurs et phytophages et ce, en fonction des possibles résistances identifiées. Modes d'action: Elles produisent une protéine toxique uniquement pour les larves de lépidoptères Une fois ingérées, ces protéines se transforment et détruisent les parois de l'estomac des chenilles Les insectes cessent de se nourrir dans les heures qui suivent et meurent habituellement 2 à 5 jours plus tard

Nucleopolyhedrovirus

Description : Cette famille de virus, composée de Helicoverpa armigera et Spodoptera littoralis, peut être utilisée comme un produit de biocontrôle en particulier contre des lepidoptères, qui attaquent les cultures fruitières.Modes d'action : Ils agissent en infectant les larves, ce qui entraîne leur mort. Cette méthode est sélective car elle cible spécifiquement les larves du lepidoptère visé tout en préservant les autres organismes bénéfiques De plus, le nucleopolyhedrovirus présente l'avantage de ne pas laisser de résidus toxiques dans les fruits récoltés, ce qui en fait une solution pour la protection intégrée des cultures fruitières.

Bacillus amyloliquefaciens

Description : Cette espèce de Bacillus est une bactérie naturellement présente dans le sol. Elle agit en produisant des substances antimicrobiennes qui inhibent les agents pathogènes. Modes d'action : Cette bactérie favorise la croissance des plantes par la production d'hormones de croissance végétales, induit la résistance systémique chez les plantes pour les rendre plus résistantes aux infections, et solubilise les nutriments tels que le phosphore pour favoriser la nutrition des plantes.

Bacillus amyloliquefaciens

Description : Cette espèce de Bacillus agit en produisant des substances antimicrobiennes qui inhibent les agents pathogènes. Modes d'action : cette bactérie favorise la croissance des plantes par la production d'hormones de croissance végétales, induit la résistance systémique chez les plantes pour les rendre plus résistantes aux infections, et solubilise les nutriments tels que le phosphore pour favoriser la nutrition des plantes.

Bacillus thuringiensis

Description : Un cortège de souches de Bacillus thuringiensis peut être utilisé contre des insectes foreurs et phytophages et ce, en fonction des possibles résistances identifiées. Modes d'action : Elles produisent une protéine toxique uniquement pour les larves de lépidoptères Une fois ingérées, ces protéines se transforment et détruisent les parois de l'estomac des chenilles Les insectes cessent de se nourrir dans les heures qui suivent et meurent habituellement 2 à 5 jours plus tard.

Pseudomonas chlororaphis

Description : Cette bactérie est connue pour son rôle dans la lutte contre plusieurs pathogènes phytopathogènes grâce à la production de métabolites antimicrobiens et à sa capacité de compétition pour l’espace et les nutriments dans la rhizosphère des plantes.Modes d'action : Elle agit en biocontrôle par la production de métabolites antimicrobiens, inhibant directement les pathogènes. Elle colonise la rhizosphère des plantes, réduisant ainsi la disponibilité de l’espace et des nutriments pour les agents pathogènes. En plus, elle active la résistance systémique des plantes, renforçant leurs défenses naturelles.

Chrysopes

Description : Les chrysopes, appartenant à la famille des Chrysopidae, sont des insectes prédateurs très efficaces dans la lutte biologique contre les ravageurs agricoles. Modes d'action : Les larves de chrysopes, souvent appelées "lionnes des pucerons", se nourrissent avidement de pucerons, d'acariens, de thrips et d'autres petits insectes nuisibles. Elles localisent leurs proies grâce à des signaux chimiques et visuels, puis les saisissent avec leurs puissantes mandibules pour les consommer. Les adultes, bien que se nourrissant principalement de nectar et de pollen, contribuent à la pollinisation et à la dispersion des populations.

Dioxyde de carbone

Description : Le dioxyde de carbone, plus communément connu sous le nom de CO₂, est un gaz inerte utilisé dans la lutte contre les insectes s'attaquant aux grains stockés.Modes d'action : La diffusion de dioxyde de carbone dans l'espace de stockage du grain a un effet toxique sur les insectes en acidifiant leur métabolisme et en provoquant une asphyxie, menant à leur mort à tout stade de leur développement.

Sels de potassium

Description : Le phosphonate de potassium et le hydrogénocarbonate de potassium sont deux composés chimiques fréquemment utilisés en agriculture contre les maladies fongiques. Le phosphonate à la capacité à pénétrer dans les tissus végétaux et lutte contre des pathogènes systémiques. L' hydrogénocarbonate de potassium est un sel alcalin qui agit principalement en surface contre les maladies superficielles. Modes d'action : En modifiant le pH de la surface des feuilles et en perturbant le métabolisme des champignons, il limite leur germination et leur croissance.

Farine de sang

Description : La farine de sang est un sous-produit de l'abattage d'animaux d'élevage. Vendue sous forme de poudre, elle peut être dispersée sur la parcelle. Modes d'action : L'odeur de la farine de sang fonctionne comme un répulsif sur les lapins, lièvres et grands mammifères. Ils s'éloignent de la zone traitée, ce qui réduit leur impact sur la culture. C'est également un fertilisant à très forte teneur en azote.

Nématodes

Description : Les nématodes entomopathogènes sont des vers microscopiques utilisés en agriculture pour contrôler les populations de chenilles et d'autres insectes nuisibles. Modes d'action : Lorsqu'ils sont appliqués dans le sol, ces nématodes recherchent activement leurs hôtes, pénétrant dans leur corps par des ouvertures naturelles comme la bouche, l'anus ou les spiracles. Une fois à l'intérieur, les nématodes libèrent des bactéries symbiotiques qui tuent l'insecte en quelques jours en provoquant une septicémie Cette méthode de lutte biologique est efficace contre un large éventail de chenilles, y compris les ravageurs des cultures telles que les chenilles de lépidoptères. De plus, les nématodes entomopathogènes se reproduisent dans le sol, ce qui leur permet de persister dans l'environnement et de fournir un contrôle continu des populations de ravageurs

Bacillus amyloliquefaciens

Description : Cette espèce de Bacillus agit en produisant des substances antimicrobiennes qui inhibent les agents pathogènes. Modes d'action : cette bactérie favorise la croissance des plantes par la production d'hormones de croissance végétales, induit la résistance systémique chez les plantes pour les rendre plus résistantes aux infections, et solubilise les nutriments tels que le phosphore pour favoriser la nutrition des plantes.

Bacillus amyloliquefaciens

Description : Cette espèce de Bacillus agit en produisant des substances antimicrobiennes qui inhibent les agents pathogènes. Modes d'action : cette bactérie favorise la croissance des plantes par la production d'hormones de croissance végétales, induit la résistance systémique chez les plantes pour les rendre plus résistantes aux infections, et solubilise les nutriments tels que le phosphore pour favoriser la nutrition des plantes.

Maltodextrine

Description : La maltodextrine, un polysaccharide dérivé de l'amidon, est utilisée en protection des cultures comme agent de lutte biologique contre divers insectes nuisibles. Modes d'action : Appliquée sous forme de pulvérisation, la maltodextrine agit par contact en déshydratant les insectes ravageurs, tels que les pucerons, les aleurodes et les cochenilles, en perturbant leur cuticule protectrice.

Soufre

Description : Le soufre est un actif possédant une action préventive et curative. Modes d'action : Les produits peuvent être appliqués dès la sortie des premières feuilles avec un intervalle de 10 à 12 jours. Le soufre apportera également une protection plus large, par exemple contre l'excoriose et les acariens. Il est recommandé d’éviter les applications en cas de fortes températures pour limiter les risques de phytotoxicité.

Pythium oligandrum

Description : Cet oomycète est connue pour son rôle dans la lutte contre plusieurs pathogènes phytopathogènes grâce à la production de métabolites antifongiques.Modes d'action : Ce champignon parasite d’autres champignons pathogènes et à produit des enzymes destructrices de parois cellulaires, ce qui affaiblit les agents pathogènes. Il colonise les racines des plantes et induit leur résistance systémique, renforçant les défenses naturelles contre les infections. Ces actions protègent les cultures en favorisant un environnement compétitif défavorable aux pathogènes.

Nématodes

Description: Les nématodes entomopathogènes sont des vers microscopiques utilisés en agriculture pour contrôler les populations de chenilles et d'autres insectes nuisibles. Modes d'action: Lorsqu'ils sont appliqués dans le sol, ces nématodes recherchent activement leurs hôtes, pénétrant dans leur corps par des ouvertures naturelles comme la bouche, l'anus ou les spiracles. Une fois à l'intérieur, les nématodes libèrent des bactéries symbiotiques qui tuent l'insecte en quelques jours en provoquant une septicémie Cette méthode de lutte biologique est efficace contre un large éventail de chenilles, y compris les ravageurs des cultures telles que les chenilles de lépidoptères. De plus, les nématodes entomopathogènes se reproduisent dans le sol, ce qui leur permet de persister dans l'environnement et de fournir un contrôle continu des populations de ravageurs

Soufre

Description : Le soufre est un actif possédant une action préventive et curative. Modes d'action : Les produits peuvent être appliqués dès la sortie des premières feuilles avec un intervalle de 10 à 12 jours. Le soufre apportera également une protection plus large, par exemple contre l'excoriose et les acariens. Il est recommandé d’éviter les applications en cas de fortes températures pour limiter les risques de phytotoxicité.

Bacillus thuringiensis

Description : Un cortège de souches de Bacillus thuringiensis peut être utilisé contre des insectes foreurs et phytophages et ce, en fonction des possibles résistances identifiées. Modes d'action : Elles produisent une protéine toxique uniquement pour les larves de lépidoptères Une fois ingérées, ces protéines se transforment et détruisent les parois de l'estomac des chenilles Les insectes cessent de se nourrir dans les heures qui suivent et meurent habituellement 2 à 5 jours plus tard.

Spinosad

Description : Le spinosad est un insecticide utilisé en agriculture contre divers insectes nuisibles. Il est dérivé de produits de fermentation de la bactérie Saccharopolyspora spinosaModes d'action : Le spinosad agit principalement en perturbant le système nerveux des insectes, ce qui entraîne leur paralysie et leur mort. Le spinosad est apprécié pour sa spécificité et son faible impact sur les insectes bénéfiques, comme les abeilles, lorsqu'il est utilisé correctement. Il est appliqué sous forme de granulés uniquement et peut être intégré dans des programmes de lutte intégrée. Pour une utilisation efficace, il est crucial de respecter les dosages recommandés et les régulations locales.

Beauveria bassiana

Description : Ce champignon agit en infectant les insectes nuisibles par contact direct ou par l'intermédiaire de spores présentes dans le sol ou l'air. Modes d'action : Une fois en contact avec l'insecte, Beauveria bassiana pénètre à travers la cuticule de l'insecte et colonise son corps, se développant à l'intérieur et provoquant finalement sa mort.

Nucleopolyhedrovirus

Description : Cette famille de virus, composée de Helicoverpa armigera et Spodoptera littoralis, peut être utilisée comme un produit de biocontrôle en particulier contre des lepidoptères, qui attaquent les cultures fruitières.Modes d'action : Ils agissent en infectant les larves, ce qui entraîne leur mort. Cette méthode est sélective car elle cible spécifiquement les larves du lepidoptère visé tout en préservant les autres organismes bénéfiques De plus, le nucleopolyhedrovirus présente l'avantage de ne pas laisser de résidus toxiques dans les fruits récoltés, ce qui en fait une solution pour la protection intégrée des cultures fruitières.

Acide phosphoreux

Description : L'acide phosphoreux, également connu sous le nom d'acide phosphonique (H₃PO₃), est un agent utilisé en agriculture pour protéger les cultures contre les maladies fongiques. Il stimule les mécanismes de défense naturels des plantes et améliore la santé des racines, renforçant ainsi leur résistance aux infections. Modes d'action : Grâce à sa systémicité, l'acide phosphoreux peut se déplacer à travers les tissus des plantes, offrant une protection durable. Il est apprécié pour sa faible toxicité, tant environnementale qu'animale, et pour sa capacité à limiter la résistance des pathogènes. L'application se fait par pulvérisation foliaire, traitement des racines, ou injection dans les arbres.

Acide acétique

L'acide acétique, communément connu comme le principal composant du vinaigre, est largement utilisé en agriculture comme herbicide naturel pour le contrôle des adventices. En tant que désherbant non sélectif, il agit en desséchant les tissus des plantes indésirables lorsqu'il est appliqué directement sur leurs feuilles. Ce processus de dessiccation provoque une déshydratation rapide et la mort des cellules végétales, entraînant ainsi l'éradication des mauvaises herbes.

Liste des produits
Sels de potassium

Description : Le phosphonate de potassium et le hydrogénocarbonate de potassium sont deux composés chimiques fréquemment utilisés en agriculture contre les maladies fongiques. Le phosphonate à la capacité à pénétrer dans les tissus végétaux et lutte contre des pathogènes systémiques. L' hydrogénocarbonate de potassium est un sel alcalin qui agit principalement en surface contre les maladies superficielles. Modes d'action : En modifiant le pH de la surface des feuilles et en perturbant le métabolisme des champignons, il limite leur germination et leur croissance.

Acide caprylique

L'acide caprylique, également connu sous le nom d'acide octanoïque, est de plus en plus utilisé en agriculture en raison de ses propriétés antifongiques et antimicrobiennes, utilisables notamment contre les mousses et lichens.

Liste des produits
Nucleopolyhedrovirus

Description : Cette famille de virus, composée de Helicoverpa armigera et Spodoptera littoralis, peut être utilisée comme un produit de biocontrôle en particulier contre des lepidoptères, qui attaquent les cultures fruitières.Modes d'action : Ils agissent en infectant les larves, ce qui entraîne leur mort. Cette méthode est sélective car elle cible spécifiquement les larves du lepidoptère visé tout en préservant les autres organismes bénéfiques De plus, le nucleopolyhedrovirus présente l'avantage de ne pas laisser de résidus toxiques dans les fruits récoltés, ce qui en fait une solution pour la protection intégrée des cultures fruitières.

Coniothyrium minitans

Description : Coniothyrium minitans est un champignon microscopique commercialisé sous forme de granulés. Modes d'action : En traitement du sol, Coniothyrium minitans est mycoparasite, c'est à dire qu'il s'attaque à d'autres champignons. Il s'installe quasi-exclusivement sur les sclérotes de Sclerotinia sclerotiorum et les détruit.

Nématodes

Description : Les nématodes entomopathogènes sont des vers microscopiques utilisés en agriculture pour contrôler les populations de chenilles et d'autres insectes nuisibles. Modes d'action : Lorsqu'ils sont appliqués dans le sol, ces nématodes recherchent activement leurs hôtes, pénétrant dans leur corps par des ouvertures naturelles comme la bouche, l'anus ou les spiracles. Une fois à l'intérieur, les nématodes libèrent des bactéries symbiotiques qui tuent l'insecte en quelques jours en provoquant une septicémie Cette méthode de lutte biologique est efficace contre un large éventail de chenilles, y compris les ravageurs des cultures telles que les chenilles de lépidoptères. De plus, les nématodes entomopathogènes se reproduisent dans le sol, ce qui leur permet de persister dans l'environnement et de fournir un contrôle continu des populations de ravageurs

Lamilarine

Description : La laminarine est un polysaccharide naturel extrait d’algues brunes. En tant qu’éliciteur, elle est reconnue pour son effet bénéfique sur la résistance des cultures face aux maladies. Modes d'action : La laminarine active les mécanismes de défense des plantes en déclenchant la production de composés antimicrobiens et de protéines de défense. Elle renforce ainsi la capacité des plantes à résister aux attaques de pathogènes.

Paraffine

Description : La paraffine, lorsqu’elle est appliquée en agriculture, constitue une méthode de lutte efficace contre divers insectes nuisibles grâce à son action d’étouffement. Lorsqu’elle est pulvérisée sur les plantes, la paraffine forme une couche fine et homogène sur la surface des feuilles et autres parties végétales. Modes d'action : La paraffine représente une méthode de lutte contre les insectes nuisibles en créant une barrière physique qui étouffe les ravageurs. Sa capacité à cibler une large gamme d’insectes la rend précieuse dans la gestion des infestations, tout en permettant de préserver l’intégrité des cultures de manière ciblée et efficace.

Sels de potassium

Description : Le phosphonate de potassium et le hydrogénocarbonate de potassium sont deux composés chimiques fréquemment utilisés en agriculture contre les maladies fongiques. Le phosphonate à la capacité à pénétrer dans les tissus végétaux et lutte contre des pathogènes systémiques. L' hydrogénocarbonate de potassium est un sel alcalin qui agit principalement en surface contre les maladies superficielles. Modes d'action : En modifiant le pH de la surface des feuilles et en perturbant le métabolisme des champignons, il limite leur germination et leur croissance.

Streptomyces

Description: Les souches variées de Streptomyces possèdent des modes d'action complémentaires, ce qui leur permet de lutter efficacement contre une large gamme de pathogènes.Mode d’action:Les souches de Streptomyces se développent rapidement dans le sol et la rhizosphère, occupant les niches écologiques et consommant les ressources. Streptomyces produit une gamme de substances antimicrobiennes, telles que des antibiotiques et des métabolites secondaires, qui inhibent ou détruisent les pathogènes fongiques et bactériens dans la rhizosphère.

Huile essentielle d'orange

Description : L'huile d'orange extraite des écorces des oranges (Citrus sinensis), est utilisée en agriculture comme insecticide, acaricide et fongicide naturel. Modes d'action: Son mode d'action repose principalement sur ses propriétés suffocantes et son effet répulsif, perturbant les membranes cellulaires des insectes et provoquant leur déshydratation et leur mort. Elle est généralement appliquée par pulvérisation foliaire, souvent diluée avec de l'eau ou d'autres solutions pour améliorer sa distribution et son efficacité.

Huile essentielle de menthe verte

Description : L'huile de menthe verte agit comme inhibiteur naturel de la germination des pommes de terre. Modes d'action : Elle fonctionne en libérant des composés volatils, principalement le carvone, qui empêchent la croissance des bourgeons. En bloquant l'activité des enzymes responsables de la germination, elle aide à prolonger la conservation des tubercules sans recourir à des produits chimiques de synthèse. Son application est souvent effectuée par vaporisation ou nébulisation dans les installations de stockage.

COS-OGA

Description : Composé de deux matières premières : le chitosan et la pectine, le COS-OGA est un Stimulateur des Défenses des Plantes. Modes d'action : La combinaison de COS et OGA mime des produits de dégradation de la paroi cellulaire de pathogènes fongiques et de dégradation de la paroi végétale reconnus par les récepteurs membranaires de la plante et induit une réponse défensive de celle-ci

Soufre

Description : Le soufre est un actif possédant une action préventive et curative. Modes d'action : Les produits peuvent être appliqués dès la sortie des premières feuilles avec un intervalle de 10 à 12 jours. Le soufre apportera également une protection plus large, par exemple contre l'excoriose et les acariens. Il est recommandé d’éviter les applications en cas de fortes températures pour limiter les risques de phytotoxicité.

Acariens prédateurs

Description : Les acariens prédateurs, appartenant principalement aux familles des Phytoseiidae et des Stigmaeidae, jouent un rôle vital dans la lutte biologique contre les acariens nuisibles et autres petits arthropodes phytophages. Modes d'action : Ces prédateurs efficaces se nourrissent d'acariens tels que les tétranyques et d'insectes tels que les thrips, qui endommagent les cultures. Les acariens prédateurs localisent leurs proies en détectant des signaux chimiques et visuels. Une fois repérées, les proies sont saisies avec leurs chélicères et consommées. Ces acariens sont particulièrement utiles dans les environnements agricoles et horticoles, où ils contribuent à réguler naturellement les populations de nuisibles.

Coniothyrium minitans

Description : Coniothyrium minitans est un champignon microscopique commercialisé sous forme de granulés. Modes d'action : En traitement du sol, Coniothyrium minitans est mycoparasite, c'est à dire qu'il s'attaque à d'autres champignons. Il s'installe quasi-exclusivement sur les sclérotes de Sclerotinia sclerotiorum et les détruit.

Acide pélargonique

L'acide pélargonique, ou acide nonanoïque, est un herbicide d'origine naturelle utilisé en agriculture pour sa capacité à contrôler efficacement les mauvaises herbes. En tant qu'acide gras, il agit par contact en perturbant les membranes cellulaires des plantes indésirables, ce qui entraîne leur dessiccation et leur mort rapide. Sa biodégradabilité rapide minimise son impact environnemental, réduisant le risque de persistance dans le sol et la contamination des nappes phréatiques. Des études montrent que l'acide pélargonique se décompose en composés simples, tels que le dioxyde de carbone et l'eau et en quelques jours.

Liste des produits
Acide gibbérelique

Description : L’acide gibbérellique est une hormone végétale faisant partie de la famille des gibbérellines. Il est utilisé dans de nombreuses cultures pour ses propriétés de promotion de croissance des plantes. Mode d'action : L'acide gibbérelique stimule la synthèse de protéines et d’enzymes ayant un impact sur la croissance de la plante. Les parois cellulaires sont plus flexibles, permettant une élongation plus rapide.

Nématodes

Description : Les nématodes entomopathogènes sont des vers microscopiques utilisés en agriculture pour contrôler les populations de chenilles et d'autres insectes nuisibles. Modes d'action : Lorsqu'ils sont appliqués dans le sol, ces nématodes recherchent activement leurs hôtes, pénétrant dans leur corps par des ouvertures naturelles comme la bouche, l'anus ou les spiracles. Une fois à l'intérieur, les nématodes libèrent des bactéries symbiotiques qui tuent l'insecte en quelques jours en provoquant une septicémie Cette méthode de lutte biologique est efficace contre un large éventail de chenilles, y compris les ravageurs des cultures telles que les chenilles de lépidoptères. De plus, les nématodes entomopathogènes se reproduisent dans le sol, ce qui leur permet de persister dans l'environnement et de fournir un contrôle continu des populations de ravageurs

Graines germées de lupin

Description : Les extraits de graines germées de lupin contiennent divers composés biochimiques, tels que des peptides, des alcaloïdes, des phénols et des flavonoïdes, qui peuvent avoir des effets antifongiques ou antibactériens. Modes d'action : Les extraits de graines germées de lupin agissent en inhibant la croissance des pathogènes grâce à des composés bioactifs. Ils libèrent des substances antifongiques et antibactériennes. En parallèle, ils stimulent les défenses naturelles des plantes.

Spinosad

Description: Le spinosad est un insecticide utilisé en agriculture contre divers insectes nuisibles. Il est dérivé de produits de fermentation de la bactérie Saccharopolyspora spinosaModes d'action: Le spinosad agit principalement en perturbant le système nerveux des insectes, ce qui entraîne leur paralysie et leur mort. Le spinosad est apprécié pour sa spécificité et son faible impact sur les insectes bénéfiques, comme les abeilles, lorsqu'il est utilisé correctement. Il est appliqué sous forme de granulés uniquement et peut être intégré dans des programmes de lutte intégrée. Pour une utilisation efficace, il est crucial de respecter les dosages recommandés et les régulations locales.

Nématodes

Description : Les nématodes entomopathogènes sont des vers microscopiques utilisés en agriculture pour contrôler les populations de chenilles et d'autres insectes nuisibles. Modes d'action : Lorsqu'ils sont appliqués dans le sol, ces nématodes recherchent activement leurs hôtes, pénétrant dans leur corps par des ouvertures naturelles comme la bouche, l'anus ou les spiracles. Une fois à l'intérieur, les nématodes libèrent des bactéries symbiotiques qui tuent l'insecte en quelques jours en provoquant une septicémie Cette méthode de lutte biologique est efficace contre un large éventail de chenilles, y compris les ravageurs des cultures telles que les chenilles de lépidoptères. De plus, les nématodes entomopathogènes se reproduisent dans le sol, ce qui leur permet de persister dans l'environnement et de fournir un contrôle continu des populations de ravageurs

Paraffine

Description : La paraffine, lorsqu’elle est appliquée en agriculture, constitue une méthode de lutte efficace contre divers insectes nuisibles grâce à son action d’étouffement. Lorsqu’elle est pulvérisée sur les plantes, la paraffine forme une couche fine et homogène sur la surface des feuilles et autres parties végétales. Modes d'action : La paraffine représente une méthode de lutte contre les insectes nuisibles en créant une barrière physique qui étouffe les ravageurs. Sa capacité à cibler une large gamme d’insectes la rend précieuse dans la gestion des infestations, tout en permettant de préserver l’intégrité des cultures de manière ciblée et efficace.

Terre de diatomées

Description : La terre de diatomée est une poudre naturelle composée de fossiles d’algues microscopiques riches en silice. Très absorbante et abrasive, elle est utilisée en agriculture biologique pour ses propriétés insecticides. Modes d'action : Elle agit par effet physique : ses particules abrasives endommagent la cuticule des insectes, entraînant leur déshydratation et leur mort. Appliquée sur les plantes et le sol, elle forme une barrière protectrice contre divers ravageurs sans nuire aux organismes bénéfiques.

Bacillus thuringiensis

Description : Un cortège de souches de Bacillus thuringiensis peut être utilisé contre des insectes foreurs et phytophages et ce, en fonction des possibles résistances identifiées. Modes d'action : Elles produisent une protéine toxique uniquement pour les larves de lépidoptères Une fois ingérées, ces protéines se transforment et détruisent les parois de l'estomac des chenilles Les insectes cessent de se nourrir dans les heures qui suivent et meurent habituellement 2 à 5 jours plus tard

Bacillus thuringiensis

Description : Un cortège de souches de Bacillus thuringiensis peut être utilisé contre des insectes foreurs et phytophages et ce, en fonction des possibles résistances identifiées. Modes d'action : Elles produisent une protéine toxique uniquement pour les larves de lépidoptères Une fois ingérées, ces protéines se transforment et détruisent les parois de l'estomac des chenilles Les insectes cessent de se nourrir dans les heures qui suivent et meurent habituellement 2 à 5 jours plus tard

Pythium oligandrum

Description : Cet oomycète est connue pour son rôle dans la lutte contre plusieurs pathogènes phytopathogènes grâce à la production de métabolites antifongiques.Modes d'action : Ce champignon parasite d’autres champignons pathogènes et à produit des enzymes destructrices de parois cellulaires, ce qui affaiblit les agents pathogènes. Il colonise les racines des plantes et induit leur résistance systémique, renforçant les défenses naturelles contre les infections. Ces actions protègent les cultures en favorisant un environnement compétitif défavorable aux pathogènes.

Bacillus amyloliquefaciens

Description : Cette espèce de Bacillus agit en produisant des substances antimicrobiennes qui inhibent les agents pathogènes. Modes d'action : cette bactérie favorise la croissance des plantes par la production d'hormones de croissance végétales, induit la résistance systémique chez les plantes pour les rendre plus résistantes aux infections, et solubilise les nutriments tels que le phosphore pour favoriser la nutrition des plantes

Sels de potassium

Description : Le phosphonate de potassium et le hydrogénocarbonate de potassium sont deux composés chimiques fréquemment utilisés en agriculture contre les maladies fongiques. Le phosphonate à la capacité à pénétrer dans les tissus végétaux et lutte contre des pathogènes systémiques. L'hydrogénocarbonate de potassium est un sel alcalin qui agit principalement en surface contre les maladies superficielles. Modes d'action : En modifiant le pH de la surface des feuilles et en perturbant le métabolisme des champignons, il limite leur germination et leur croissance.

Streptomyces

Description : Les souches variées de Streptomyces possèdent des modes d'action complémentaires, ce qui leur permet de lutter efficacement contre une large gamme de pathogènes.Mode d’action : Les souches de Streptomyces se développent rapidement dans le sol et la rhizosphère, occupant les niches écologiques et consommant les ressources. Streptomyces produit une gamme de substances antimicrobiennes, telles que des antibiotiques et des métabolites secondaires, qui inhibent ou détruisent les pathogènes fongiques et bactériens dans la rhizosphère.

Souches de Trichoderma

Description : Les souches variées de ce champignon ont des modes d’actions complémentaires.Mode d’action :Elles vont agir par :

  • Compétition nutritive et spatiale : elles se développent plus rapidement que le pathogène en consommant les ressources disponibles
  • Antibiose : elles libèrent des toxines ou métabolites nuisibles au pathogène
  • Hyperparasitisme : par sécrétion d’enzymes capables de digérer les agents pathogènes
Mode d’application : Les souches de Trichoderma ont été formulées sous forme de poudre mouillable L’application se fait au moment de la taille et jusqu’aux premiers signes de reprise végétative Éviter toute application à la veille d’une période de gel prolongée

Trichogrammes

Description : Les trichogrammes sont des micro-guêpes parasitoïdes utilisées comme agent de lutte contre les lépidoptères ravageurs. Modes d'action : Très utile dans la lutte contre les lépidoptères, en particulier les pyrales, les trichorgammes sont très utilisés en lutte biologique. Les femelles piquent les oeufs de lépidoptères et y pondent leurs propres oeufs. La larve va se nourrir du contenu de l'oeuf de papillon en tuant son hôte avant de prendre sa forme adulte. Les adultes, quant à eux, contribuent à la pollinisation en se nourrissant de nectar et de pollen.

Spinosad

Description : Le spinosad est un insecticide utilisé en agriculture contre divers insectes nuisibles. Il est dérivé de produits de fermentation de la bactérie Saccharopolyspora spinosaModes d'action : Le spinosad agit principalement en perturbant le système nerveux des insectes, ce qui entraîne leur paralysie et leur mort. Le spinosad est apprécié pour sa spécificité et son faible impact sur les insectes bénéfiques, comme les abeilles, lorsqu'il est utilisé correctement. Il est appliqué sous forme de granulés uniquement et peut être intégré dans des programmes de lutte intégrée. Pour une utilisation efficace, il est crucial de respecter les dosages recommandés et les régulations locales.

Bacillus thuringiensis

Description : Un cortège de souches de Bacillus thuringiensis peut être utilisé contre des insectes foreurs et phytophages et ce, en fonction des possibles résistances identifiées. Modes d'action : Elles produisent une protéine toxique uniquement pour les larves de lépidoptères Une fois ingérées, ces protéines se transforment et détruisent les parois de l'estomac des chenilles Les insectes cessent de se nourrir dans les heures qui suivent et meurent habituellement 2 à 5 jours plus tard.

Soufre

Description : Le soufre est un actif possédant une action préventive et curative. Modes d'action : Les produits peuvent être appliqués dès la sortie des premières feuilles avec un intervalle de 10 à 12 jours. Le soufre apportera également une protection plus large, par exemple contre l'excoriose et les acariens. Il est recommandé d’éviter les applications en cas de fortes températures pour limiter les risques de phytotoxicité.

Spinosad

Description : Le spinosad est un insecticide utilisé en agriculture contre divers insectes nuisibles. Il est dérivé de produits de fermentation de la bactérie Saccharopolyspora spinosaModes d'action : Le spinosad agit principalement en perturbant le système nerveux des insectes, ce qui entraîne leur paralysie et leur mort. Le spinosad est apprécié pour sa spécificité et son faible impact sur les insectes bénéfiques, comme les abeilles, lorsqu'il est utilisé correctement. Il est appliqué sous forme de granulés uniquement et peut être intégré dans des programmes de lutte intégrée. Pour une utilisation efficace, il est crucial de respecter les dosages recommandés et les régulations locales.

Nématodes

Description : Les nématodes entomopathogènes sont des vers microscopiques utilisés en agriculture pour contrôler les populations de chenilles et d'autres insectes nuisibles. Modes d'action : Lorsqu'ils sont appliqués dans le sol, ces nématodes recherchent activement leurs hôtes, pénétrant dans leur corps par des ouvertures naturelles comme la bouche, l'anus ou les spiracles. Une fois à l'intérieur, les nématodes libèrent des bactéries symbiotiques qui tuent l'insecte en quelques jours en provoquant une septicémie Cette méthode de lutte biologique est efficace contre un large éventail de chenilles, y compris les ravageurs des cultures telles que les chenilles de lépidoptères. De plus, les nématodes entomopathogènes se reproduisent dans le sol, ce qui leur permet de persister dans l'environnement et de fournir un contrôle continu des populations de ravageurs

Acide phosphoreux

Description: L'acide phosphoreux, également connu sous le nom d'acide phosphonique (H₃PO₃), est un agent utilisé en agriculture pour protéger les cultures contre les maladies fongiques. Il stimule les mécanismes de défense naturels des plantes et améliore la santé des racines, renforçant ainsi leur résistance aux infections. Modes d'action: Grâce à sa systémicité, l'acide phosphoreux peut se déplacer à travers les tissus des plantes, offrant une protection durable. Il est apprécié pour sa faible toxicité, tant environnementale qu'animale, et pour sa capacité à limiter la résistance des pathogènes. L'application se fait par pulvérisation foliaire, traitement des racines, ou injection dans les arbres.

Sels de potassium

Description : Le phosphonate de potassium et l'hydrogénocarbonate de potassium sont deux composés chimiques fréquemment utilisés en agriculture contre les maladies fongiques. Le phosphonate à la capacité à pénétrer dans les tissus végétaux et lutte contre des pathogènes systémiques. L' hydrogénocarbonate de potassium est un sel alcalin qui agit principalement en surface contre les maladies superficielles. Modes d'action : En modifiant le pH de la surface des feuilles et en perturbant le métabolisme des champignons, il limite leur germination et leur croissance.

Huile essentielle d'orange douce

Description : L'huile d'orange douce, extraite des écorces des oranges (Citrus sinensis), est utilisée en agriculture comme insecticide, acaricide et fongicide naturel. Modes d'action : Son mode d'action repose principalement sur ses propriétés suffocantes et son effet répulsif, perturbant les membranes cellulaires des insectes et provoquant leur déshydratation et leur mort. Elle est généralement appliquée par pulvérisation foliaire, souvent diluée avec de l'eau ou d'autres solutions pour améliorer sa distribution et son efficacité.

Bacillus thuringiensis

Description : Un cortège de souches de Bacillus thuringiensis peut être utilisé contre des insectes foreurs et phytophages et ce, en fonction des possibles résistances identifiées. Modes d'action : Elles produisent une protéine toxique uniquement pour les larves de lépidoptères Une fois ingérées, ces protéines se transforment et détruisent les parois de l'estomac des chenilles Les insectes cessent de se nourrir dans les heures qui suivent et meurent habituellement 2 à 5 jours plus tard.

Nucleopolyhedrovirus

Description : Cette famille de virus, composée de Helicoverpa armigera et Spodoptera littoralis, peut être utilisée comme un produit de biocontrôle en particulier contre des lepidoptères, qui attaquent les cultures fruitières.Modes d'action : Ils agissent en infectant les larves, ce qui entraîne leur mort. Cette méthode est sélective car elle cible spécifiquement les larves du lepidoptère visé tout en préservant les autres organismes bénéfiques De plus, le nucleopolyhedrovirus présente l'avantage de ne pas laisser de résidus toxiques dans les fruits récoltés, ce qui en fait une solution pour la protection intégrée des cultures fruitières.

Souches de Trichoderma

Description: Les souches variées de ce champignon ont des modes d’actions complémentaires.Mode d’action:Elles vont agir par :Compétition nutritive et spatiale : elles se développent plus rapidement que le pathogène en consommant les ressources disponibles

  • Antibiose : elles libèrent des toxines ou métabolites nuisibles au pathogène
  • Hyperparasitisme, par sécrétion d’enzymes capables de digérer les agents pathogènes
  • Mode d’application: Les souches de Trichoderma ont été formulées sous forme de poudre mouillable L’application se fait au moment de la taille et jusqu’aux premiers signes de reprise végétative Éviter toute application à la veille d’une période de gel prolongée

Acide pélargonique

L'acide pélargonique, ou acide nonanoïque, est un herbicide d'origine naturelle utilisé en agriculture pour sa capacité à contrôler efficacement les mauvaises herbes. En tant qu'acide gras, il agit par contact en perturbant les membranes cellulaires des plantes indésirables, ce qui entraîne leur dessiccation et leur mort rapide. Sa biodégradabilité rapide minimise son impact environnemental, réduisant le risque de persistance dans le sol et la contamination des nappes phréatiques. Des études montrent que l'acide pélargonique se décompose en composés simples, tels que le dioxyde de carbone et l'eau et en quelques jours.

Bacillus amyloliquefaciens

Description : Cette espèce de Bacillus est une bactérie naturellement présente dans le sol. Elle agit en produisant des substances antimicrobiennes qui inhibent les agents pathogènes. Modes d'action : Cette bactérie favorise la croissance des plantes par la production d'hormones de croissance végétales, induit la résistance systémique chez les plantes pour les rendre plus résistantes aux infections, et solubilise les nutriments tels que le phosphore pour favoriser la nutrition des plantes.