offre de stage

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offre de stage
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OFFRE DE STAGE
Dans le cadre du programme de recherche GENESYS, la SAS PIVERT et l’INRA Agro-Impact Laon-Mons
proposent une offre de stage.
Titre - Sujet : Acquisition
de références pour le paramétrage du switchgrass dans un modèle
sol-planteatmosphère
Laboratoire d’accueil :
INRA Unité de Recherche Agro-Impact Mons (Agroressources et impacts environnementaux)
2 Chaussée Brunehaut – Estrées-Mons – BP50136 – 80203 Péronne Cédex
Encadrants : Marion ZAPATER [email protected]
Type de contrat : Stage conventionné
Durée : 6/7 mois
Date de début du contrat : A partir de février ou mars 2015
Mots clés : Switchgrass, production de biomasse, gestion de l’azote, efficience d’utilisation des
rayonnements
Contexte scientifique
L’ITE P.I.V.E.R.T. (Picardie Innovations Végétales Enseignements et Recherches Technologiques) est un des
Institut pour la Transition Energétique dont l’objectif est le développement d’une filière française compétitive
dans le secteur de la chimie du végétal à base d’une matière première renouvelable prometteuse et
compétitive : la biomasse d’origine oléagineuse et lignocellulosique.
Le programme de recherche précompétitif GENESYS, mis en place par la SAS PIVERT (société en charge
de porter l’ITE P.I.V.E.R.T. créée en 2012), est un élément structurant de l’Institut pour la Transition Energétique
P.I.V.E.R.T. Le programme GENESYS vise à déterminer les bases de la bioraffinerie oléagineuse du futur. La
recherche porte sur les trois aspects du cycle de la biomasse : production (agronomie, récolte, logistique),
fractionnement et transformation de la biomasse, et enfin livraison de bioproduits industriels, au travers de
différentes voies chimiques ou biotechnologiques développées. Parmi les sous-programmes de recherche
figure le sous-programme intitulé « Conception de systèmes de cultures innovants» dans lequel s’inscrit le
stage proposé.
Sujet : Acquisition de références pour le paramétrage du switchgrass dans un modèle
sol-planteatmosphère
Le réchauffement climatique et la raréfaction des énergies fossiles sont un défi majeur du XXIème siècle. Le
rapport du GIEC de 2007 met en avant une augmentation importante de la concentration en gaz à effet de
serre (GES) d’origine anthropique dans l’atmosphère (CO2, N2O, CH4), GES qui sont à l’origine de
l’augmentation de la température du globe observée depuis le milieu du XXème siècle. La substitution de
carbone fossile par du carbone renouvelable est une des solutions à envisager.
Dans ce contexte, les biocarburants de 2ème génération, produits à partir de plantes entières (lignocellulose),
représentent une première application potentielle importante. Néanmoins, la production de plantes pour la
fabrication de biocarburants de 2ème génération ne sera acceptable qu’à condition qu’ils contribuent à limiter
les impacts environnementaux au niveau global (émissions de GES), mais aussi local (lessivage des nitrates,
besoins en eau, utilisation de pesticides). De plus, ces cultures dédiées à la production de biomasse devront
pouvoir s’insérer le plus facilement possible dans des systèmes de culture. Parmi les plantes candidates, le
switchgrass est une culture pérenne intéressante, déjà largement étudiée aux USA et en Europe. Cette culture,
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très productive, apparait comme peu exigeante en termes de besoins en azote et en eau, et présente la
caractéristique de s’insérer dans des systèmes de culture plus facilement que d’autres espèces comme le
miscanthus.
Travailler à l’échelle des systèmes de cultures nécessite l’utilisation de modèles, tel que le modèle STICS, un
modèle sol plante-atmosphère développé par l’Inra, modèle qui permet d’étudier la productivité ainsi que les
impacts environnementaux de différents systèmes de culture dans différents contextes pédoclimatiques.
A ce jour, ce modèle n’est pas paramétré pour le switchgrass.
Dans la cadre du projet Genesys PIVERT, nous proposons d’acquérir des références expérimentales sur cette
culture dans l’optique de paramétrer un modèle sol-plante pour cette espèce.
Pour cela, l’unité AgroImpact va mettre en place des expérimentations sur le terrain pour déterminer différents
paramètres écophysiologiques nécessaires au paramétrage du modèle (dynamique de mise en place de
l’indice foliaire, interception des rayonnements, efficience d’utilisation des rayonnements et flux d’azote dans
la plante). Le stage portera plus particulièrement sur la comparaison de deux variétés sur les paramètres liés
à l’utilisation des rayonnements.
Activités :
Le stage comporte trois volets :
- Une analyse bibliographique et de données déjà acquises sur le switchgrass,
- Un volet expérimental sur le suivi de la mise en place du LAI et l’efficience d’utilisation des rayonnements,
- L’analyse de ces données et la détermination des paramètres principaux nécessaires à la modélisation.
Environnement de travail et organisation :
Le travail se fera en collaboration avec l’INRA Agro-Impact Laon-Mons (Agroressources et impacts
environnementaux). Plus globalement, le suivi du programme de recherche devra se faire en lien avec les chefs
de projet de la SAS PIVERT.
Savoir (connaissances théoriques) :
Master 1 ou 2 en agronomie et/ou écophysiologie
Savoir (compétences techniques) :
Connaissances en production végétale, agronomie et écophysiologie ;
Goût pour le travail d’expérimentation sur le terrain ;
Capacités d’analyse et d’interprétation des résultats ;
Rigueur et capacités rédactionnelles ;
Savoir-être :
Capacité d’adaptation ; Autonomie.
Déroulement et modalités de la procédure de recrutement :
Les candidatures, accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation, sont à adresser au format
électronique à Marion ZAPATER [email protected] et en copie à Cécile ARMIEL, Chargée de
développement RH [email protected]
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Contact :
Pour tout renseignement complémentaire sur le sujet, vous pouvez contacter:
Marion ZAPATER [email protected]
Références bibliographiques des équipes d’accueil :
1. Cadoux S, Riche AB, Yates NE, Machet J-M. Nutrient requirements of Miscanthus x giganteus: Conclusions
from a review of published studies. Biomass Bioenergy. 38, 14–22 (2012).
2. Cadoux S, Ferchaud F, Demay C, et al. Implications of productivity and nutrient requirements on
greenhouse gas balance of annual and perennial bioenergy crops. GCB Bioenergy. , n/a–n/a (2013).
3. Strullu L, Cadoux S, Preudhomme M, Jeuffroy M-H, Beaudoin N. Biomass production and nitrogen
accumulation and remobilisation by Miscanthus×giganteus as influenced by nitrogen stocks in belowground
organs. Field Crops Res. 121(3), 381–391 (2011).
4. Strullu L, Cadoux S, Beaudoin N, Jeuffroy M-H. Influence of belowground nitrogen stocks on light
interception and conversion of Miscanthus×giganteus. Eur. J. Agron. 47, 1–10 (2013).