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
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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
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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.
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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
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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
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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
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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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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
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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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Oléagineux
Maladies
Alternariose et phoma
Sclérotiniose
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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
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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
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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'identification ABAA
Fiches Contrat de Solutions
Produit utilisable en agriculture biologique
Riz
Maladies
Maladies du feuillage dont Pyraculariose
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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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Fiches Contrat de Solutions
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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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
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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
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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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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
Fiches d'identification ABAA
Fiches Contrat de Solutions
Produit utilisable en agriculture biologique
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Maïs
Maladies
Maladies du sol
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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
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Fiches d'identification ABAA
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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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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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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
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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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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'incitation CEPP
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
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Fiches d'identification ABAA
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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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
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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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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
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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
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Ravageurs
Pucerons
Ravageurs des grains stockés
Gibier
Limaces et escargots
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Maladies
Fusarioses
Oïdium
Champignons des semences
Septoriose et rhyncosporiose
Rouilles
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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
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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
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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
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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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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
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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
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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
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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Fiches d'incitation CEPP
Fiches d'identification ABAA
Fiches Contrat de Solutions
Produit utilisable en agriculture biologique
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Betterave industrielleet fourragère
Maladies
Ravageurs
Adventices
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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 d'incitation CEPP
Fiches d'identification ABAA
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
Fiches d'identification ABAA
Fiches Contrat de Solutions
Produit utilisable en agriculture biologique
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Betterave industrielleet fourragère
Maladies
Maladies du feuillage (cercosporiose, oïdium, ramulariose)
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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 d'incitation CEPP
Fiches d'identification ABAA
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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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
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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
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Produit utilisable en agriculture biologique
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Soja
Ravageurs
Maladies
Adventices
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Soja
Maladies
Sclérotiniose
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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.)
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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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Soja
Ravageurs
Chenilles phytophages
Insectes des grains stockés
Gibier
Limaces et escargots
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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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Fiches d'incitation CEPP
Fiches d'identification ABAA
Fiches Contrat de Solutions
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
Fiches d'incitation CEPP
Fiches d'identification ABAA
Fiches Contrat de Solutions
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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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Fiches Contrat de Solutions
Produit utilisable en agriculture biologique
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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.
Grandes Cultures Biocontrôle
ACTA
Created on October 24, 2024
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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
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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
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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.
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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
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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
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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
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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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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
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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
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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
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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
Les illustrations et photographies émanent des partenaires d'EcophytoPIC: INRAe, Chambres d'Agriculture, FREDON, Jardiner Autrement, ITA
Stimulateurs de défense des plantes
Cos-OGA
Lutter contre des maladies fongiques au moyen d'un stimulateur de défense des plantes
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
Riz
Maladies
Maladies du feuillage dont Pyraculariose
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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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Fiches d'incitation CEPP
Fiches d'identification ABAA
Fiches Contrat de Solutions
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
Fiches d'incitation CEPP
Fiches d'identification ABAA
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
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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
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Produit utilisable en agriculture biologique
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Maïs
Maladies
Maladies du sol
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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
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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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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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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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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
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Fiches d'identification ABAA
Fiches Contrat de Solutions
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'incitation CEPP
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
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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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Maladies
Champignons des semences
Fusarioses
Oïdium, Helminthosporiose, Ramulariose et rhynchosporiose
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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
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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
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Fiches Contrat de Solutions
Produit utilisable en agriculture biologique
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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
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Fiches d'identification ABAA
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Produit utilisable en agriculture biologique
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Blé
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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Maladies
Fusarioses
Oïdium
Champignons des semences
Septoriose et rhyncosporiose
Rouilles
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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
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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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Blé
Fusarioses
Identification
Méthodes de lutte
(Fusarium sp...)
Maladies
Substances naturelles
Reconnaître les Fusarioses
Sels de potassium
Micro-organismes
Fusarium sp
Pythium oligandrum
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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
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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
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Produit utilisable en agriculture biologique
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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
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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
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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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Fiches d'identification ABAA
Fiches Contrat de Solutions
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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Fiches d'identification ABAA
Fiches Contrat de Solutions
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 d'identification ABAA
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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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'identification ABAA
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 d'incitation CEPP
Fiches d'identification ABAA
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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Fiches d'incitation CEPP
Fiches d'identification ABAA
Fiches Contrat de Solutions
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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Fiches d'identification ABAA
Fiches Contrat de Solutions
Produit utilisable en agriculture biologique
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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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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
Fiches d'identification ABAA
Fiches Contrat de Solutions
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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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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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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Sont listés ici uniquement les bioagresseurs pour lesquels il existe actuellement une solution de biocontrôle mise sur le marché.
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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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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Betterave industrielleet fourragère
Maladies
Ravageurs
Adventices
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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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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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Betterave industrielleet fourragère
Maladies
Maladies du feuillage (cercosporiose, oïdium, ramulariose)
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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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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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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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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
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Soja
Ravageurs
Maladies
Adventices
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Soja
Maladies
Sclérotiniose
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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.)
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Fiches Contrat de Solutions
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Soja
Ravageurs
Chenilles phytophages
Insectes des grains stockés
Gibier
Limaces et escargots
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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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Fiches d'incitation CEPP
Fiches d'identification ABAA
Fiches Contrat de Solutions
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
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Fiches d'identification ABAA
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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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Produit utilisable en agriculture biologique
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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 :
- 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 prolongéeTrichogrammes
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
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.