Biodiversité

Coordination :

Bertrand SCHATZ et Bénédicte GOFFRE
Chapitre rédigé en collaboration avec l’Agence Régionale de la Biodiversité d’Occitanie (ARB Occitanie)

Contributions :

Renaud BARBERO, Yves CARAGLIO, Christophe DRÉNOU, Jean-Luc DUPUY, Hélène FARGEON, Perrine GAUTHIER, Bénédicte GOFFRE, Éric IMBERT, Éric NICOLINI, Nicolas MARTIN-St-PAUL, Emmanuel MÉNONI, Thomas OPITZ, François PIMONT, Éric RIGOLOT, Julien RUFFAULT, Sylvie SABATIER, Bertrand SCHATZ, John THOMPSON, Morgane VILLETARD.

LES ACTEURS D’OCCITANIE SE MOBILISENT

Créer une nouvelle forêt capable de résister au changement climatique – 48 et 30

CDC Biodiversité / Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) – En savoir plus

La châtaigneraie cévenole, peuplement emblématique et historique du territoire du Gard et de la Lozère, est aujourd’hui confrontée à des évolutions, notamment climatiques, qui accentuent son dépérissement déjà amorcé du fait de problèmes sanitaires et stationnels (composés du sol, conditions du site, de l’exposition, de la topographie et du climat). L’étude du CNPF (2014) sur l’état sanitaire des châtaigniers forestiers dans le massif cévenol dresse un constat alarmant : plus de 50 % des arbres étudiés sont morts ou en état de dépérissement important.
Le projet, situé à l’interface de plusieurs conditions climatiques, a des ambitions multiples :

  • répondre à l’enjeu du dépérissement massif des châtaigneraies cévenoles ;
  • trouver des essences adaptées aux évolutions futures pour maintenir le territoire vivant, conserver la qualité paysagère, assurer des productions diversifiées et préserver les fonctionnalités des forêts en place ;
  • constituer des essais et des références pour inspirer les propriétaires cévenols et les générations futures.

Cinq sites chez cinq propriétaires forestiers privés ont été retenus pour répondre à ces ambitions pour une surface totale de 23 ha.

Crédit photo : CRPF Occitanie.

LES ACTEURS D’OCCITANIE SE MOBILISENT

Restaurer la zone humide du Castagné pour accroître la résilience du territoire – 46

Syndicat Mixte Dordogne moyenne et Cère aval – En savoir plus

La zone humide du Castagné (environ 7 ha), située à la confluence de 3 ruisseaux, est fortement dégradée (drainage, recalibrage). Dans le cadre d’un plan de gestion de 5 ans, des travaux de suppression du drainage, la mise en place d’un pâturage extensif et un suivi fin de l’évolution de la zone (hydrologie, faune, flore) ont été réalisés.

Les premiers résultats montrent une nette amélioration du caractère hydrophile du site et une remontée du toit de la nappe qui se maintient en hiver et une partie du printemps, ce qui n’était pas le cas auparavant. La restauration des fonctionnalités de cette zone humide participe à la résilience du territoire face aux effets du changement climatique : atténuation des crues, soutien d’étiage, réservoir de biodiversité, épuration des eaux, stockage du carbone, maintien des usages liés aux activités humaines (eau potable, baignade…) et agricoles (fourrage, abreuvement…).

Crédit photo : adasea.d’Oc.

LES ACTEURS D’OCCITANIE SE MOBILISENT

Des exemples de coopération climatique pour compenser les émissions de GES et s’adapter au
changement climatique – région

Climat local – En savoir plus

Climat Local propose aux entreprises de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre en finançant des projets locaux qui contribuent à l’atténuation et à l’adaptation des territoires au changement climatique. Elle intervient dans toute la France, là où les entreprises souhaitent aider un projet et propose également aux salariés des entreprises de participer à la plantation de haies champêtres avec les propriétaires : c’est la coopération climatique.

L’originalité de Climat Local résulte dans sa capacité à identifier des projets qui correspondent aux attentes des entreprises : aider un maraîcher bio, une commune, un éleveur… Chaque projet est unique et contribue à la transition écologique et énergétique des territoires. En deux ans, Climat Local a financé avec 11 entreprises d’Occitanie la plantation de 9500 arbres et arbustes sur le territoire régional, ce qui renforce la résilience des activités économiques face au changement climatique. Aujourd’hui, Climat Local déploie des plateformes de contribution Carbone à l’échelle des collectivités locales pour rapprocher financeurs et porteurs de projets, telle que la plateforme de contribution Carbone du Grand Albigeois.

Crédit photo : CRPF Occitanie.

Bibliographie

Amiot, J., Salmon Y., Collin, C., Thompson, J. D. (2005). Differential resistance to freezing and spatial distribution in a chemically polymorphic plant Thymus vulgaris. Ecology Letters, 8:370-377.

Agence régionale de la biodiversité (ARB) Occitanie (2021). Panorama de la biodiversité en Occitanie. En ligne.

ATMO Occitanie (2019). L’air en Occitanie. En ligne.

Bernard, C. (2009). Fleurs et paysages des Causses. Éditions du Rouergue. 398 p.

Beyou, W., Darses, O., Puydarrieux, P., Kervinio, Y., Tallandier-Lespinasse, S., Hubert, S., (Efese) (2016). – Le service de pollinisation. 4pp.

Blondel, J. 2015. Oiseaux et changement global. Éditions Quae. 140 p.

Blondel, J., Aronson, J., Bodiou, J-Y. and Boeuf, G. (2010). The Mediterranean region: biological diversity in space and time. 2nd Edition, Oxford University Press, New York.

BNV-D (2020). En ligne.

Boulant, N. (2008). Les mécanismes du recrutement des plantules et leurs eets sur la vitesse d’invasion des ligneux pionniers dans les pelouses : comparaison d’une espèce indigène (Pinus sylvestris L.) et d’une espèce introduite (Pinus nigra Arn. subsp. nigra) dans les Grands Causses. Thèse Université de Montpellier. 258 p.

Cheptou P.-O., Carrue, O., Rouifed, S. and Cantarel, A. (2008). Rapid evolution of seed dispersal in an urban environment in the weed Crepis sancta. PNAS, 105, 3796–3799.

Conchou, L., Lucas, P., Meslin, C., Proffit, M., Staudt, M., Renou, M. (2019). Insect Odorscapes: From Plant Volatiles to Natural Olfactory Scenes. Frontiers in Physiology, Frontiers, 1.

DRAAF Occitanie, 2021. En ligne.

DREAL Occitanie (2020). État des lieux de l’artificialisation en Occitanie 2020. En ligne.

Drénou, C., Caraglio, Y. (2019). Parlez-vous ARCHI ? Forêt entreprise n°246

Drénou, C., Giraud, F., Gravier, H., Sabatier, S., Caraglio, Y. (2013). Le diagnostic architectural : un outil d’évaluation des sapinières dépérissantes. Forêt Méditerranéenne. T. XXXIV, n°2, 87-98.

Drénou, C. (2012). La méthode ARCHI. Forêt entreprise, n°203, 29-31.

Drénou, C., Bouvier, M., Lemaire, J. (2012). Rôles des gourmands dans la résilience des chênes pédonculés dépérissants. Forêt Wallonne, n°116, 42-55.

Drénou, C., Bouvier, M., Lemaire, J. (2011). La méthode de diagnostic ARCHI, application aux chênes pédonculés dépérissants. Forêt Entreprise n°200, 4-15.

Etterson, J. R. et Schaw, R. G. (2001). Constraint to adaptive evolution in response to global warming. Science, 294:151-154.

Fargeon, H., Pimont, F., Martin-StPaul, N., De Caceres, M., Ruffault, J., Barbero, R., Dupuy, J.-L. (2020). Projections of fire danger under climate change over France: where do the greatest uncertainties lie? Climatic Change, 160:479–493.

Fargeon, H. (2019). Effet du changement climatique sur l’évolution de l’aléa incendie de forêt en France métropolitaine au XXI e siècle. Thèse de doctorat, Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech), INRA, UR 629 –Écologie des forêts méditerranéennes.

Gouix N. et Savoie J.M. (coordinateurs), Bouteloup R, Corriol G, Cuypers T, Hannoire C, Infante Sanchez M., Maillé S. et Marc D (2019). Inventaire et caractérisation des noyaux de « vieilles forêts de plaine » Pour une continuité de la trame forestière entre Pyrénées et Massif-Central. Rapport final, Conservatoire d’espaces naturels Midi-Pyrénées / Ecole d’ingénieurs de Purpan. 64 p. + annexes.

IPBES (2018). In: Rounsevell, M., Fischer, M., Torre-Marin Rando, A., Mader, A. (Eds.), The IPBES Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for Europe and Central Asia. Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany.

IPBES (2016). Résumé à l’intention des décideurs de l’évaluation de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (ipbes) des pollinisateurs, de la pollinisation et de la production alimentaire. Potts, S.G., Imperatriz-Fonseca, V.L., Ngo, H.T., Biesmeijer, J.C. et al. (Eds.), 30pp.

Jaulin S., Delevay A.-M. & Schatz B. (coord.) (2021). Plan régional d’actions en faveur des pollinisateurs sauvages d’Occitanie (2021-2030). Rapport pour la DREAL Occitanie, 68 p.

Meddec (2020). Balzan M.V, Hassoun AER, Aroua N, Baldy V, Bou Dagher M, Branquinho C, Dutay J-C, El Bour M, Médail F, Mojtahid M, Morán-Ordóñez A, Roggero PP, Rossi Heras S, Schatz B, Vogiatzakis IN, Zaimes GN, Ziveri P. Ecosystems. In: Climate and Environmental Change in the Mediterranean Basin – Current Situation and Risks for the Future. First Mediterranean Assessment Report [Cramer W, Guiot J, Marini K (eds.)] Union for the Mediterranean, Plan Bleu, UNEP/MAP, Marseille, France, pp. 323-468.

Ménoni, E., Montadert, M., Leclercq, B. (2020). The mating time of the capercaillie in the Pyrenees and the Jura become earlier and earlier. Grouse News, 58: 28-34.

Moss, R., Oswald, J. et al. (2001). Climate change and breeding success: decline of the capercaillie in Scotland. Journal of animal ecology, 70:47-61.

Pimont, F., Fargeon, H., Opitz, T., Ruffault, J., Barbero, R., Martin-StPaul, N., Rigolot, E., Rivière, M., Dupuy, J. (2021). Prediction of regional wildfire activity in the probabilistic Bayesian framework of Firelihood. Ecological Applications.

Portail Occitanie littoral (2021). En ligne.

Renaux, B., et Villemey, A. (coord.) (2017). Identifier et caractériser les forêts anciennes du Massif central. État des connaissances – boîte-à-outils – perspectives. Conservatoire botanique national du Massif central \ Union Européenne (FEDER Massif central), République française (FNADT), Région Auvergne-Rhône-Alpes, Région Nouvelle-Aquitaine, Département de l’Allier, 94 p. + 1 volume d’annexes.

Rossi M., Bardin, P., Cateau E., Vallauri D. (2013). Forêts anciennes de Méditerranée et montagnes limitrophes. Références pour la naturalité régionale. WWF France, Marseille, 144 pages.

Sanchez-Bayo, F., Wyckhuys, K.A.G. (2019). Worldwide decline of the entomofauna: a review of its drivers. Biol. Conserv. 232, 8–27. En ligne.

Savoie, J.M. et al. (2015). Vieilles forêts pyrénéennes de Midi-Pyrénées. Deuxième phase. Evaluation et cartographie des sites. Recommandations. Rapport fi nal. Ecole d’Ingénieurs de PURPAN/DREAL Midi-Pyrénées, 125 p.

Schatz B., Gauthier P., Debussche M. & Thompson J. (2014). A decision tool for listing species for protection on different geographic scales and administrative levels. Journal for Nature Conservation 22: 75-83.

Sirami, C., Nespoulous, A., Cheylan, J.-P., Marty, P., Hvenegaard, G.T., Geniez, P., Schatz, B. & Martin, J.-L. (2010). Long-term anthropogenic and ecological dynamics of a Mediterranean landscape: impacts on multiple taxa. Landscape and Urban Planning 96: 214-223.

Thompson, J. D. (2020). Plant evolution in the Mediterranean. Insights for conservation. Oxford University Press, Oxford.

Thompson, J. D., Charpentier, A., Bouguet, G., Charmasson, F., Roset, S., Buatois, B., Vernet, P., Gouyon, P.-H. (2013). Evolution of a genetic polymorphism with climate change in a Mediterranean landscape. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 110 : 2893-2289.

Thompson, J. D., Gauthier, P., Amiot, J., Ehlers, B. K., Collin, C., Fossat, J., Barrios, V., Arnaud-Miramont, F., Keefover-Ring, K., Linhart, Y. B. (2007). Ongoing adaptation to Mediterranean climate extremes in a chemically polymorphic plant. Ecological Monographs, 77:421-439.

UICN (Comité Français) (2020). La Liste Rouge des Écosystèmes en France – Chapitre Littoraux méditerranéens de France métropolitaine, Vol 1 : dunes côtières et rivages sableux, Paris, France, 28 pages.

UICN France (2018). Les Solutions fondées sur la nature pour lutter contre les changements climatiques et réduire les risques naturels en France. Paris, France.

Vanderplanck, M., Lapeyre, B. Brondani, M., Opsommer, M., Dufay, M., Hossaert-McKey, M., Proffit, M. (2021). Ozone pollution alters olfaction and behavior of pollinators. Antioxidants, 10, 636. En ligne.

Vimal R. (2010). Des aires protégées aux réseaux écologiques : science, technique et participation pour penser collectivement la durabilité des territoires. Thèse en sciences de l’environnement, Université Montpellier II, 297 pages

Vogt-Schilb H., Moreau P.A., Malaval J.C., Schatz B, Richard F. (2018). Effects of long-term landscape dynamics and city growth on biodiversity in the Mediterranean: the case study of Montpellier, France. Urban Ecosystem doi: 10.1007/s11252-018-0780-8

Wegge, P., Rolstad, J. (2017). Climate change and bird reproduction: warmer springs benefit breeding success in boreal forest grouse. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 284:1866.

Zattara, E. E., Aizen, M.A. (2021). Worldwide occurrence records suggest a global decline in bee species richness. One Earth 4 (1), 114–123. En ligne.

Climat régional

Biodiversité

Eau

Santé

Milieux Urbanisés

Milieux littoraux

Milieux Montagnards

Agrosystèmes

Tourisme

Mobilité et énergie

Gouvernance

Enjeux Psychosociologiques