Potassium
Le potassium pilote le bilan hydrique et pousse le sucre de la feuille vers le fruit. C’est aussi le plus fort antagoniste du calcium et du magnésium — sur le potassium, c’est le rapport qui décide, pas la valeur isolée.
Engrais adapté
Tous les prix TVA incluse, départ entrepôt Ruswil.
Ce que le potassium fait dans la plante
Les trois rôles dont dépend quelque chose au champ.
Bilan hydrique
Le potassium ouvre et ferme les stomates. Les peuplements bien alimentés supportent mieux la sécheresse, parce qu’ils peuvent piloter l’évaporation.
Transport des assimilats
Le sucre ne quitte la feuille pour le fruit, le tubercule ou la racine qu’avec du potassium. Sans potassium, la performance reste coincée dans la feuille.
Enzymes
Plus de cinquante enzymes ont besoin du potassium comme activateur, dont celles de la formation de l’amidon. Cela explique le besoin en potassium de la pomme de terre.
Comment le potassium entre dans la plante
Du sol jusque-là où il est utilisé.
Le potassium est le cation le plus mobile de la plante — elle le récupère dans les vieilles feuilles dès que cela se resserre. La carence apparaît donc en bas, sur le bord des feuilles. Dans le sol, le potassium se loge entre les minéraux argileux et se fait fixer en cas de sécheresse. Les sols argileux peuvent donc afficher des valeurs élevées et laisser la plante affamée.
Par quelle voie il atteint la racine
Part des trois voies de transport dans l’absorption.
Trois quarts par diffusion. Le potassium ne migre que de quelques millimètres dans le sol, c’est la densité racinaire qui fait la différence.
Valeurs indicatives tirées de la littérature, le maïs comme culture de référence. Les parts varient selon le sol, la culture et l’humidité ; l’ordre reste le même.
Ce qui favorise l’absorption du potassium et ce qui la freine
Quand tu corriges, c’est presque toujours le rapport qui compte, pas la valeur isolée.
Favorise
Freine
Ce que tu vois dans l’analyse de sève
Quatre constats et ce qu’ils signifient.
Ce que tu vois dans l’analyse de sol
Quelles valeurs disent vraiment quelque chose ici.
Ce que le thé de compost apporte pour le potassium
Le potassium du sol se trouve pour l’essentiel dans les silicates — dans le mica, le feldspath et l’argile. Une fraction seulement en est assimilable par la plante. Les bactéries ouvrent ces réseaux cristallins, avec des acides organiques et avec le mucus qu’elles forment autour d’elles.
Qui fait le travail dans le thé de compost
Le potassium n’est donc pas seulement un problème de quantité. Quand la réserve du sol est élevée et que la sève est malgré tout basse, le regard sur la vie du sol vaut la peine avant l’apport suivant.
Si c’est vraiment le potassium qui manque, l’analyse de sève te le montre. Avec l’analyse de sol, tu vois la réserve et l’absorption côte à côte — et tu t’épargnes l’apport qui ne sert à rien.
Calcium
Sur le calcium, le sol n’est presque jamais le problème. Le calcium ne voyage qu’avec le flux de transpiration — ce qui n’évapore pas n’en reçoit pas.
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Ce que le calcium fait dans la plante
Les trois rôles dont dépend quelque chose au champ.
Paroi cellulaire
Le calcium réticule les pectines de la lamelle moyenne. Cela tient ensemble les cellules voisines et décide de la fermeté, de la conservation et de la facilité avec laquelle un champignon pénètre.
Membrane
Sur la face externe de la membrane cellulaire, le calcium stabilise les phospholipides. S’il manque, les membranes deviennent perméables et le contenu cellulaire s’échappe — c’est le mécanisme derrière la brunissure interne et le bitter pit.
Signal
À l’intérieur de la cellule, la plante maintient le calcium extrêmement bas. Une brève hausse est un signal — au froid, en sécheresse ou lors d’une attaque de champignon.
Comment le calcium entre dans la plante
Du sol jusque-là où il est utilisé.
Le calcium ne migre que vers le haut. Une fois intégré dans une vieille feuille, il n’en repart plus. Ce n’est donc pas la réserve du sol qui décide de l’endroit où il atterrit, mais l’évaporation. Les nuits chaudes et humides, les peuplements denses et une croissance rapide freinent la transpiration exactement au moment où le fruit en a le plus besoin.
Par quelle voie il atteint la racine
Part des trois voies de transport dans l’absorption.
Le calcium arrive avec le flux de transpiration, un bon cinquième par interception racinaire directe. La diffusion ne joue aucun rôle, c’est pourquoi arroser aide plus qu’épandre.
Valeurs indicatives tirées de la littérature, le maïs comme culture de référence. Les parts varient selon le sol, la culture et l’humidité ; l’ordre reste le même.
Ce qui favorise l’absorption du calcium et ce qui la freine
Quand tu corriges, c’est presque toujours le rapport qui compte, pas la valeur isolée.
Favorise
Freine
Ce que tu vois dans l’analyse de sève
Quatre constats et ce qu’ils signifient.
Ce que tu vois dans l’analyse de sol
Quelles valeurs disent vraiment quelque chose ici.
Si c’est vraiment le calcium qui manque, l’analyse de sève te le montre. Avec l’analyse de sol, tu vois la réserve et l’absorption côte à côte — et tu t’épargnes l’apport qui ne sert à rien.
Magnésium
Le magnésium siège au centre de chaque molécule de chlorophylle — sans magnésium, pas de photosynthèse. La carence vient presque toujours du potassium, pas du sol.
Engrais adapté
Tous les prix TVA incluse, départ entrepôt Ruswil.
Ce que le magnésium fait dans la plante
Les trois rôles dont dépend quelque chose au champ.
Chlorophylle
Chaque molécule de chlorophylle porte un atome de magnésium en son centre. En cas de carence, la feuille pâlit entre les nervures, les nervures elles-mêmes restent vertes.
Enzymes
Le magnésium active toutes les enzymes qui travaillent avec l’ATP. Cela touche en même temps le bilan énergétique, la construction des protéines et la répartition du sucre.
Transport des assimilats
Sans magnésium, le sucre s’accumule dans la feuille. C’est précisément cette accumulation qui abîme la feuille en plus et renforce la décoloration.
Comment le magnésium entre dans la plante
Du sol jusque-là où il est utilisé.
Le magnésium n’a pas de voie d’absorption propre et doit s’imposer face au potassium et au calcium. C’est toute la raison pour laquelle la carence en magnésium est si fréquente : on fertilise le potassium, pas le magnésium, et le rapport bascule. Sur sols légers s’ajoute le lessivage — le magnésium tient moins bien au complexe adsorbant que le calcium.
Par quelle voie il atteint la racine
Part des trois voies de transport dans l’absorption.
Comme le calcium, accroché au flux d’eau, mais moins dépendant de l’interception racinaire directe.
Valeurs indicatives tirées de la littérature, le maïs comme culture de référence. Les parts varient selon le sol, la culture et l’humidité ; l’ordre reste le même.
Ce qui favorise l’absorption du magnésium et ce qui la freine
Quand tu corriges, c’est presque toujours le rapport qui compte, pas la valeur isolée.
Favorise
Freine
Ce que tu vois dans l’analyse de sève
Quatre constats et ce qu’ils signifient.
Ce que tu vois dans l’analyse de sol
Quelles valeurs disent vraiment quelque chose ici.
Si c’est vraiment le magnésium qui manque, l’analyse de sève te le montre. Avec l’analyse de sol, tu vois la réserve et l’absorption côte à côte — et tu t’épargnes l’apport qui ne sert à rien.
Azote
L’azote décide de la croissance et de la construction des protéines — et du degré de sensibilité d’un peuplement. Ce n’est pas la quantité qui compte, mais la forme : nitrate, ammonium et acide aminé agissent de façon complètement différente.
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NEngrais foliaire acides aminés Bio-Plantosol10 litres · acides aminés végétaux · sh61111109.80TVA incluseNEngrais foliaire NPK Bio-NPK 7-3-210 / 200 / 1 000 litres · sh61112dès 73.90TVA incluse
Ce que l’azote fait dans la plante
Les trois rôles dont dépend quelque chose au champ.
Protéines
L’azote se trouve dans chaque acide aminé, donc dans chaque enzyme. S’il manque, c’est tout le métabolisme qui cale, pas seulement la croissance.
Chlorophylle
Quatre atomes d’azote retiennent le magnésium au cœur de la chlorophylle. Une carence en azote ressemble donc à une carence en magnésium — mais elle débute ailleurs.
Croissance
Le nitrate pousse à l’élongation cellulaire. En excès, il donne un tissu mou, à parois minces, dans lequel l’oïdium et les pucerons entrent sans peine.
Comment l’azote entre dans la plante
Du sol jusque-là où il est utilisé.
La plante absorbe le nitrate avec le flux d’eau et doit d’abord le réduire dans la feuille — cela coûte de l’énergie et demande du molybdène. L’ammonium va plus vite, mais il acidifie la zone racinaire et déplace le calcium, le magnésium et le potassium. Les acides aminés issus de la fertilisation organique sautent les deux étapes. En revanche, leur quantité est faible, ils ne remplacent pas une fumure de fond.
Par quelle voie il atteint la racine
Part des trois voies de transport dans l’absorption.
Presque tout arrive avec le flux d’eau. Quand la transpiration s’arrête, l’absorption d’azote s’arrête aussi.
Valeurs indicatives tirées de la littérature, le maïs comme culture de référence. Les parts varient selon le sol, la culture et l’humidité ; l’ordre reste le même.
Ce qui favorise l’absorption de l’azote et ce qui la freine
Quand tu corriges, c’est presque toujours le rapport qui compte, pas la valeur isolée.
Favorise
Freine
Ce que tu vois dans l’analyse de sève
Quatre constats et ce qu’ils signifient.
Ce que tu vois dans l’analyse de sol
Quelles valeurs disent vraiment quelque chose ici.
Ce que le thé de compost apporte pour l’azote
L’azote de l’humus se trouve dans les protéines et dans la chitine. Deux enzymes l’ouvrent : la leucine aminopeptidase scinde les peptides, la N-acétylglucosaminidase scinde la chitine. Nous avons fait mesurer les deux dans le thé de compost.
Leucine aminopeptidase (LEU) — elle scinde les protéines en acides aminés
Moyenne de trois préparations · valeurs individuelles 43,6 · 26,6 · 20,2. Digit Soil AG, Feasibility Study du 24.08.2026 · lecteur SEAR avec un support imprimé spécialement pour les échantillons liquides · trois préparations issues du même brassage.
Qui fait le travail dans le thé de compost
L’azote lié à la matière organique n’est donc pas fertilisé, il est rendu accessible. Cela explique pourquoi la sève, sur des surfaces biologiquement actives, se tient plus régulièrement au fil de la saison qu’après un apport isolé.
Si c’est vraiment l’azote qui manque, l’analyse de sève te le montre. Avec l’analyse de sol, tu vois la réserve et l’absorption côte à côte — et tu t’épargnes l’apport qui ne sert à rien.
Soufre
Depuis que l’air est propre, le soufre manque dans le sol — et avec lui l’effet de l’azote. Deux des vingt acides aminés portent du soufre ; sans eux, le nitrate reste inutilisé.
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SEngrais foliaire soufre PhytoGreen-Schwefel80010 litres · 800 g de soufre par litre · sh6110873.90TVA incluseSEngrais foliaire magnésium Carbo-Eco Mg10 litres · 10 % de SO₃, soit environ 4 % de soufre · plus 5 % de MgO · sh6110591.35TVA incluse
Ce que le soufre fait dans la plante
Les trois rôles dont dépend quelque chose au champ.
Acides aminés
La cystéine et la méthionine contiennent du soufre. S’ils manquent, la plante ne peut pas transformer en protéine le nitrate absorbé.
Substances de défense
Les glucosinolates du colza et les alliines du poireau sont soufrés. Une carence en soufre y signifie moins de défense propre et moins d’arôme.
Enzymes
Les ponts disulfure maintiennent les protéines en forme. Cela touche aussi les enzymes de la photosynthèse.
Comment le soufre entre dans la plante
Du sol jusque-là où il est utilisé.
Le soufre se comporte dans le sol comme le nitrate : il est présent sous forme de sulfate et se lessive pendant l’hiver. C’est pourquoi le besoin est le plus grand au printemps et la réserve la plus petite. Comme le soufre n’est guère remobilisable dans la plante, la carence se montre dans la jeune feuille — contrairement à l’azote, dont la décoloration part du bas.
Par quelle voie il atteint la racine
Part des trois voies de transport dans l’absorption.
Le sulfate suit l’eau, presque comme le nitrate. L’absorption et le lessivage dépendent donc du même flux.
Valeurs indicatives tirées de la littérature, le maïs comme culture de référence. Les parts varient selon le sol, la culture et l’humidité ; l’ordre reste le même.
Ce qui favorise l’absorption du soufre et ce qui la freine
Quand tu corriges, c’est presque toujours le rapport qui compte, pas la valeur isolée.
Favorise
Freine
Ce que tu vois dans l’analyse de sève
Quatre constats et ce qu’ils signifient.
Ce que tu vois dans l’analyse de sol
Quelles valeurs disent vraiment quelque chose ici.
Si c’est vraiment le soufre qui manque, l’analyse de sève te le montre. Avec l’analyse de sol, tu vois la réserve et l’absorption côte à côte — et tu t’épargnes l’apport qui ne sert à rien.
Phosphore
Le phosphore est presque toujours présent dans le sol et presque toujours mal disponible. Au fil des années, nous n’avons vu que quelques analyses de sève où il y avait vraiment trop peu de phosphore dans le sol — sinon, ce qui manque, c’est la mobilisation, pas la quantité.
Engrais adapté
Tous les prix TVA incluse, départ entrepôt Ruswil.
PEngrais foliaire NPK Bio-NPK 7-3-210 / 200 / 1 000 litres · sh61112dès 73.90TVA incluse
Ce que le phosphore fait dans la plante
Les trois rôles dont dépend quelque chose au champ.
Énergie
Chaque ATP porte trois groupes phosphate. Sans phosphore, aucune réaction dépendante de l’énergie ne tourne dans la cellule.
Matériel génétique
L’ADN et l’ARN sont des chaînes de phosphate. La division cellulaire demande du phosphore, c’est pourquoi le besoin se situe dans les points de croissance.
Racine
Du phosphore tôt donne un enracinement plus dense. L’effet porte sur toute la saison, parce que la plante atteint plus de sol.
Comment le phosphore entre dans la plante
Du sol jusque-là où il est utilisé.
Le phosphate ne bouge presque pas dans le sol — c’est la racine qui doit venir à lui. C’est exactement pour cela que la mycorhize est le levier le plus fort sur le phosphore : les hyphes du champignon explorent un volume de sol bien supérieur à celui que la racine atteint seule. Il en va de même pour tout ce qui soutient la vie du sol. Au fil des années, nous voyons de bons effets avec le thé de compost et les mesures qui réveillent le sol — mesurés à ce qui arrive en phosphore dans l’analyse de sève.
Par quelle voie il atteint la racine
Part des trois voies de transport dans l’absorption.
Le phosphore ne bouge pratiquement pas dans le sol. Neuf dixièmes, la racine doit aller les chercher par diffusion ; ici, c’est donc l’enracinement qui décide et non l’apport.
Valeurs indicatives tirées de la littérature, le maïs comme culture de référence. Les parts varient selon le sol, la culture et l’humidité ; l’ordre reste le même.
Ce qui favorise l’absorption du phosphore et ce qui la freine
Quand tu corriges, c’est presque toujours le rapport qui compte, pas la valeur isolée.
Favorise
Freine
Ce que tu vois dans l’analyse de sève
Quatre constats et ce qu’ils signifient.
Ce que tu vois dans l’analyse de sol
Quelles valeurs disent vraiment quelque chose ici.
Ce que le thé de compost apporte pour le phosphore
Dans le sol, le phosphore est en grande partie lié à la matière organique. Pour le libérer, il faut de la phosphatase — une enzyme que les bactéries et les champignons excrètent. C’est exactement ce que nous avons fait mesurer dans le thé de compost.
Phosphatase (PHO) — la clé du phosphore lié à la matière organique
Moyenne de trois préparations · valeurs individuelles 18,6 · 18,6 · 19,5. Digit Soil AG, Feasibility Study du 24.08.2026 · lecteur SEAR avec un support imprimé spécialement pour les échantillons liquides · trois préparations issues du même brassage.
Les trois préparations étaient presque au même niveau. Sur quelque chose de vivant, cette répétabilité est ce qu’il y a de vraiment remarquable.
Qui fait le travail dans le thé de compost
Cela correspond à ce que nous voyons dans les analyses : l’analyse de sol annonce une carence, la sève non. Ce n’est pas la quantité présente dans le sol qui décide du rendement, mais qui la libère.
Ce qu’en dit l’écologie du sol
Quatre affirmations tirées d’un travail que nous tenons pour la meilleure synthèse sur le sujet.
TB Unterfrauner, «Phosphor — Analyse und Mobilisierung statt Düngung» · bodenoekologie.com, publié avec AKRA
Cela correspond aux analyses de sol et de sève que nous faisons en parallèle. Sur des sols biologiquement actifs, nous mesurons assez de phosphore dans la sève, alors que l’analyse de sol annonce une carence. Le phosphore est là, il n’est simplement pas mobilisé partout.
Si c’est vraiment le phosphore qui manque, l’analyse de sève te le montre. Avec l’analyse de sol, tu vois la réserve et l’absorption côte à côte — et tu t’épargnes l’apport qui ne sert à rien.
Fer
Une carence en fer, tu la vois sur la jeune feuille, mais la cause n’est presque jamais dans la réserve du sol. Le fer est l’un des éléments les plus fréquents de la croûte terrestre — sur sols calcaires, il n’est simplement pas disponible.
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FeEngrais foliaire fer Carbo-Eco Fe10 litres · carboxylé · sh6110695.45TVA incluse
Ce que le fer fait dans la plante
Les trois rôles dont dépend quelque chose au champ.
Construction de la chlorophylle
Le fer participe à la construction de la chlorophylle, mais n’y entre pas. S’il manque, les nervures restent vertes et la surface entre elles pâlit.
Chaîne respiratoire
Les cytochromes portent du fer en leur centre. Sans fer, la cellule ne tire pas d’énergie de la respiration.
Transformation de l’azote
La nitrite réductase et la sulfite réductase sont des enzymes à fer. Une carence en fer freine donc aussi la valorisation de l’azote et du soufre.
Comment le fer entre dans la plante
Du sol jusque-là où il est utilisé.
La plante n’absorbe le fer que sous forme de Fe²⁺, et il ne devient bivalent que lorsque l’oxygène se raréfie. C’est exactement ce que fournit un sol bien grumeleux : entre les agrégats il y a de l’air, et dans l’intérieur humide de l’agrégat les micro-organismes consomment l’oxygène. Des zones oxydantes et réductrices se trouvent ainsi à quelques millimètres l’une de l’autre. En sécheresse, le côté réducteur disparaît ; en cas d’engorgement, c’est le côté oxydant — les deux donnent une carence en fer, pour des raisons opposées.
Par quelle voie il atteint la racine
Part des trois voies de transport dans l’absorption.
Un dixième seulement arrive avec l’eau. Le reste dépend de la diffusion et de l’interception racinaire, donc des agrégats et de l’état structural du sol.
Valeurs indicatives tirées de la littérature, le maïs comme culture de référence. Les parts varient selon le sol, la culture et l’humidité ; l’ordre reste le même.
Ce qui favorise l’absorption du fer et ce qui la freine
Quand tu corriges, c’est presque toujours le rapport qui compte, pas la valeur isolée.
Favorise
Freine
Ce que tu vois dans l’analyse de sève
Quatre constats et ce qu’ils signifient.
Ce que tu vois dans l’analyse de sol
Quelles valeurs disent vraiment quelque chose ici.
Ce que le thé de compost apporte pour le fer
Dans le sol, le fer est presque toujours abondant et presque toujours fixé sous forme de Fe³⁺. Les bactéries résolvent ce problème avec des sidérophores — de petites molécules qui sortent le fer de sa liaison et l’offrent sous une forme que la racine peut absorber.
Qui fait le travail dans le thé de compost
Cela cadre avec le tableau redox plus haut : les sidérophores sortent le fer de sa liaison oxydée, la zone racinaire réductrice en fait du Fe²⁺. Les deux demandent une structure de sol vivante, pas un engrais.
Si c’est vraiment le fer qui manque, l’analyse de sève te le montre. Avec l’analyse de sol, tu vois la réserve et l’absorption côte à côte — et tu t’épargnes l’apport qui ne sert à rien.
Manganèse
Le manganèse scinde l’eau dans la photosynthèse — sans manganèse, pas d’oxygène et pas de sucre. Sur les sols chaulés et meubles, il vient régulièrement à manquer.
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MnEngrais foliaire manganèse Carbo-Eco Mn10 litres · carboxylé · sh6110291.35TVA incluse
Ce que le manganèse fait dans la plante
Les trois rôles dont dépend quelque chose au champ.
Photolyse de l’eau
Dans le photosystème II se trouve un amas de quatre atomes de manganèse. Il scinde l’eau et livre les électrons de toute la photosynthèse.
Défense
Le manganèse sert à la formation de la lignine et des phénols. Les peuplements bien alimentés ont des parois cellulaires plus fermes, par exemple contre le piétin-verse dans les céréales.
Protection des enzymes
La superoxyde dismutase à manganèse capte les radicaux libres. C’est pertinent en cas de stress de chaleur et de sécheresse.
Comment le manganèse entre dans la plante
Du sol jusque-là où il est utilisé.
La plante n’absorbe le manganèse que sous forme de Mn²⁺, et c’est encore plus sensible que pour le fer. Quand un sol devient plus réducteur, le manganèse passe avant le fer — au ressuyage, c’est l’inverse, il se perd en premier. Des bactéries oxydent Mn²⁺ en dioxyde de manganèse dès que l’air entre dans les pores. S’y ajoute que le manganèse n’atteint la racine presque que par le flux de masse. C’est pourquoi le manganèse bascule plus vite que le fer en cas de sécheresse.
Par quelle voie il atteint la racine
Part des trois voies de transport dans l’absorption.
Quatre cinquièmes par diffusion. Ce court trajet demande de l’humidité du sol, c’est pourquoi le manganèse bascule le premier en cas de sécheresse.
Valeurs indicatives tirées de la littérature, le maïs comme culture de référence. Les parts varient selon le sol, la culture et l’humidité ; l’ordre reste le même.
Ce qui favorise l’absorption du manganèse et ce qui la freine
Quand tu corriges, c’est presque toujours le rapport qui compte, pas la valeur isolée.
Favorise
Freine
Ce que tu vois dans l’analyse de sève
Quatre constats et ce qu’ils signifient.
Ce que tu vois dans l’analyse de sol
Quelles valeurs disent vraiment quelque chose ici.
Si c’est vraiment le manganèse qui manque, l’analyse de sève te le montre. Avec l’analyse de sol, tu vois la réserve et l’absorption côte à côte — et tu t’épargnes l’apport qui ne sert à rien.
Zinc
Le zinc pilote l’hormone de croissance auxine et donc l’élongation. S’il manque, les pousses restent courtes et les feuilles petites — cela ne devient visible que quand le rendement est déjà perdu.
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ZnEngrais foliaire zinc Carbo-Eco Zn10 litres · carboxylé · sh61103101.60TVA incluse
Ce que le zinc fait dans la plante
Les trois rôles dont dépend quelque chose au champ.
Formation de l’auxine
Le zinc sert à former le tryptophane, le précurseur de l’auxine. Sans zinc, l’élongation s’arrête, les entre-nœuds restent courts.
Enzymes
Plus de trois cents enzymes ont besoin de zinc, dont l’anhydrase carbonique pour la valorisation du CO₂.
Construction des protéines
Sans zinc, la synthèse des protéines cale, et des acides aminés libres s’accumulent dans le tissu.
Comment le zinc entre dans la plante
Du sol jusque-là où il est utilisé.
Le zinc est peu mobile dans le sol et se fixe à pH élevé. Le déclencheur le plus fréquent d’une carence en zinc n’est pourtant pas un problème de zinc, mais un excès de phosphore : beaucoup de phosphate lie le zinc et fait baisser l’absorption. Sur les exploitations qui fertilisent le phosphore depuis des décennies, c’est le cas courant, pas l’exception.
Par quelle voie il atteint la racine
Part des trois voies de transport dans l’absorption.
Le zinc se répartit assez régulièrement sur les trois voies. Aucune ne porte seule, c’est pourquoi le zinc réagit à la fois à la structure, à l’humidité et à l’enracinement.
Valeurs indicatives tirées de la littérature, le maïs comme culture de référence. Les parts varient selon le sol, la culture et l’humidité ; l’ordre reste le même.
Ce qui favorise l’absorption du zinc et ce qui la freine
Quand tu corriges, c’est presque toujours le rapport qui compte, pas la valeur isolée.
Favorise
Freine
Ce que tu vois dans l’analyse de sève
Quatre constats et ce qu’ils signifient.
Ce que tu vois dans l’analyse de sol
Quelles valeurs disent vraiment quelque chose ici.
Ce que le thé de compost apporte pour le zinc
Dans le sol, le zinc tient à l’argile, à l’humus et au phosphate. Il est libéré par les mêmes acides organiques qui libèrent aussi le phosphate — et par les sidérophores, qui lient le zinc en plus du fer.
Qui fait le travail dans le thé de compost
Qui rajoute du zinc par la feuille corrige le constat. Qui construit la vie du sol travaille sur la cause. En pratique, il te faut le plus souvent les deux, dans cet ordre.
Si c’est vraiment le zinc qui manque, l’analyse de sève te le montre. Avec l’analyse de sol, tu vois la réserve et l’absorption côte à côte — et tu t’épargnes l’apport qui ne sert à rien.
Cuivre
Le cuivre raffermit la tige et sécurise la fécondation. Le besoin est minuscule, mais l’écart entre carence et dommage l’est tout autant — le cuivre est l’élément où une mesure vaut plus qu’une règle empirique.
Engrais adapté
Tous les prix TVA incluse, départ entrepôt Ruswil.
Ce que le cuivre fait dans la plante
Les trois rôles dont dépend quelque chose au champ.
Formation de la lignine
La polyphénol oxydase a besoin de cuivre. Sans elle, la tige reste molle, et la verse des céréales en est la conséquence.
Fécondation
Une carence en cuivre perturbe la formation du pollen. Dans les céréales, tu le vois sous forme d’épis blancs et d’épillets stériles.
Photosynthèse
La plastocyanine transporte les électrons entre les deux photosystèmes et porte un atome de cuivre.
Comment le cuivre entre dans la plante
Du sol jusque-là où il est utilisé.
Le cuivre tient solidement à la matière organique. C’est pourquoi la carence apparaît sur les sols riches en humus et sur les sols tourbeux, alors que la teneur totale peut y être élevée. En même temps, le cuivre s’accumule sur les surfaces traitées de longue date au cuivre en protection des plantes, où il pèse sur la vie du sol. Les deux directions existent — donc mesure d’abord.
Par quelle voie il atteint la racine
Part des trois voies de transport dans l’absorption.
Sept dixièmes par interception racinaire directe. Le cuivre ne vient pas à la racine, c’est la racine qui doit y aller.
Valeurs indicatives tirées de la littérature, le maïs comme culture de référence. Les parts varient selon le sol, la culture et l’humidité ; l’ordre reste le même.
Ce qui favorise l’absorption du cuivre et ce qui la freine
Quand tu corriges, c’est presque toujours le rapport qui compte, pas la valeur isolée.
Favorise
Freine
Ce que tu vois dans l’analyse de sève
Quatre constats et ce qu’ils signifient.
Ce que tu vois dans l’analyse de sol
Quelles valeurs disent vraiment quelque chose ici.
Si c’est vraiment le cuivre qui manque, l’analyse de sève te le montre. Avec l’analyse de sol, tu vois la réserve et l’absorption côte à côte — et tu t’épargnes l’apport qui ne sert à rien.
Bore
Le bore décide de la floraison, de la fécondation et de l’arrivée du calcium dans la paroi cellulaire. Il n’est pas mobile, la plante en a donc besoin en continu — une réserve constituée une seule fois ne lui sert à rien.
Engrais adapté
Tous les prix TVA incluse, départ entrepôt Ruswil.
BEngrais foliaire bore PhytoGreen-Bor10 litres · 150 g de bore par litre · sh6110758.50TVA incluse
Ce que le bore fait dans la plante
Les trois rôles dont dépend quelque chose au champ.
Paroi cellulaire
Le bore réticule les pectines avec le calcium. Sans bore, la paroi cellulaire reste instable, même s’il y a assez de calcium.
Fécondation
La croissance du tube pollinique a besoin de bore. S’il manque à la floraison, la nouaison est mauvaise — bien documenté dans le colza et les fruits à pépins.
Transport des sucres
Le bore forme des complexes avec les sucres et aide à les faire passer à travers la membrane.
Comment le bore entre dans la plante
Du sol jusque-là où il est utilisé.
Le bore arrive passivement avec le flux d’eau — la plante ne peut guère piloter l’absorption. En sécheresse, le flux s’arrête et une carence en bore apparaît, alors que le sol est approvisionné. Sur sols légers, à l’inverse, le bore se lessive facilement. L’écart entre le besoin et le dommage est le plus étroit de tous les éléments nutritifs, alors ne fertilise jamais au jugé.
Par quelle voie il atteint la racine
Part des trois voies de transport dans l’absorption.
Le bore suit passivement l’eau. En cas de sécheresse, l’arrivée s’effondre, alors que le sol est approvisionné.
Valeurs indicatives tirées de la littérature, le maïs comme culture de référence. Les parts varient selon le sol, la culture et l’humidité ; l’ordre reste le même.
Ce qui favorise l’absorption du bore et ce qui la freine
Quand tu corriges, c’est presque toujours le rapport qui compte, pas la valeur isolée.
Favorise
Freine
Ce que tu vois dans l’analyse de sève
Quatre constats et ce qu’ils signifient.
Ce que tu vois dans l’analyse de sol
Quelles valeurs disent vraiment quelque chose ici.
Si c’est vraiment le bore qui manque, l’analyse de sève te le montre. Avec l’analyse de sol, tu vois la réserve et l’absorption côte à côte — et tu t’épargnes l’apport qui ne sert à rien.
Molybdène
La plante a besoin du molybdène en quantités minuscules, et sans lui, toute la transformation de l’azote s’arrête. Quand le nitrate est élevé dans la sève et que la protéine manque malgré tout, regarde ici en premier.
Engrais adapté
Tous les prix TVA incluse, départ entrepôt Ruswil.
Ce que le molybdène fait dans la plante
Les trois rôles dont dépend quelque chose au champ.
Nitrate réductase
L’enzyme qui transforme le nitrate en nitrite porte du molybdène en son centre. Sans molybdène, le nitrate absorbé reste inutilisé dans la plante.
Fixation de l’azote
La nitrogénase des rhizobiums est une enzyme à molybdène. Les légumineuses ont donc le besoin le plus élevé.
Transformation du soufre
La sulfite oxydase a elle aussi besoin de molybdène. Les métabolismes de l’azote et du soufre se rejoignent ici.
Comment le molybdène entre dans la plante
Du sol jusque-là où il est utilisé.
Le molybdène est le seul oligo-élément dont la disponibilité augmente quand le pH monte. Sur sols acides, il manque, et un chaulage suffit souvent à corriger la carence. Le besoin, de quelques grammes par hectare, est si petit qu’un apport foliaire suffit presque toujours. À l’inverse, un excès est un sujet en production fourragère, parce qu’il perturbe l’alimentation en cuivre des animaux.
Par quelle voie il atteint la racine
Part des trois voies de transport dans l’absorption.
Le molybdate suit le flux d’eau. L’absorption est rarement le problème, le pH l’est.
Valeurs indicatives tirées de la littérature, le maïs comme culture de référence. Les parts varient selon le sol, la culture et l’humidité ; l’ordre reste le même.
Ce qui favorise l’absorption du molybdène et ce qui la freine
Quand tu corriges, c’est presque toujours le rapport qui compte, pas la valeur isolée.
Favorise
Freine
Ce que tu vois dans l’analyse de sève
Quatre constats et ce qu’ils signifient.
Ce que tu vois dans l’analyse de sol
Quelles valeurs disent vraiment quelque chose ici.
Si c’est vraiment le molybdène qui manque, l’analyse de sève te le montre. Avec l’analyse de sol, tu vois la réserve et l’absorption côte à côte — et tu t’épargnes l’apport qui ne sert à rien.
Silicium
Le silicium se dépose dans la paroi cellulaire et la durcit mécaniquement — contre l’oïdium, les insectes piqueurs et la verse. Nous avons confirmé dans plusieurs essais, avec des analyses de sève, que le thé de compost favorise l’absorption du silicium.
Engrais adapté
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Ce que le silicium fait dans la plante
Les trois rôles dont dépend quelque chose au champ.
Barrière mécanique
Le silicium se dépose sous l’épiderme foliaire sous forme d’opale. Les hyphes de champignons et les stylets piqueurs passent plus difficilement — c’est un effet physique, pas biochimique.
Tenue de tige
Le silicium déposé raidit la tige. Dans les céréales et le riz, le lien avec la verse est décrit depuis longtemps.
Tolérance au stress
Le silicium atténue l’effet des métaux lourds et du sel, parce qu’il les fixe dans la racine et freine leur transport vers la feuille.
Comment le silicium entre dans la plante
Du sol jusque-là où il est utilisé.
Le silicium est abondant dans le sol, mais le plus souvent sous forme de quartz, donc insoluble. Seul l’acide silicique dissous est assimilable par la plante, et il provient surtout de l’altération et des résidus végétaux. Le silicium ne migre que vers le haut et se dépose là où il arrive. Le tissu nouvellement formé a donc besoin d’un apport continu.
Ce qui favorise l’absorption du silicium et ce qui la freine
Quand tu corriges, c’est presque toujours le rapport qui compte, pas la valeur isolée.
Favorise
Freine
Ce que tu vois dans l’analyse de sève
Quatre constats et ce qu’ils signifient.
Ce que tu vois dans l’analyse de sol
Quelles valeurs disent vraiment quelque chose ici.
Ce que le thé de compost apporte pour le silicium
Dans le sol, le silicium est présent sous forme de quartz et de silicate, donc pratiquement insoluble. Seul l’acide monosilicique Si(OH)₄ est assimilable par la plante. Les bactéries ouvrent la liaison O-Si-O avec des acides organiques et libèrent exactement cette forme.
Qui fait le travail dans le thé de compost
Cela correspond à notre pratique : dans plusieurs essais avec des analyses de sève, nous avons confirmé que le thé de compost favorise l’absorption du silicium. Le mécanisme décrit ici en est l’explication la plus probable.
Si c’est vraiment le silicium qui manque, l’analyse de sève te le montre. Avec l’analyse de sol, tu vois la réserve et l’absorption côte à côte — et tu t’épargnes l’apport qui ne sert à rien.
Sodium
Le sodium est superflu pour la plupart des cultures et un vrai avantage pour quelques-unes. Chez la betterave sucrière, la betterave fourragère et la bette, il remplace une partie du potassium — sur toutes les autres surfaces, c’est plutôt un sujet de structure.
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Ce que le sodium fait dans la plante
Les trois rôles dont dépend quelque chose au champ.
Remplacement du potassium
Chez les espèces natrophiles, le sodium reprend une partie des tâches osmotiques du potassium. Cela épargne du potassium pour les endroits où il n’est pas remplaçable.
Bilan hydrique
Le sodium abaisse le potentiel osmotique dans la vacuole. Le peuplement supporte ainsi mieux la sécheresse.
Surface foliaire
Chez les betteraves, un apport de sodium donne des feuilles plus grandes et une durée d’assimilation plus longue.
Comment le sodium entre dans la plante
Du sol jusque-là où il est utilisé.
Le sodium et le potassium partagent les voies de transport et les sites d’échange. Chez les cultures natrophiles, c’est un avantage : le sodium reprend des tâches pour lesquelles il faudrait sinon du potassium. Chez toutes les autres, il déplace le calcium et le magnésium sur le complexe adsorbant, sans remplir leurs tâches. Il dégrade alors la stabilité des agrégats, et le sol fait la battance.
Ce qui favorise l’absorption du sodium et ce qui la freine
Quand tu corriges, c’est presque toujours le rapport qui compte, pas la valeur isolée.
Favorise
Freine
Ce que tu vois dans l’analyse de sève
Quatre constats et ce qu’ils signifient.
Ce que tu vois dans l’analyse de sol
Quelles valeurs disent vraiment quelque chose ici.
Si c’est vraiment le sodium qui manque, l’analyse de sève te le montre. Avec l’analyse de sol, tu vois la réserve et l’absorption côte à côte — et tu t’épargnes l’apport qui ne sert à rien.
Sélénium
La plante n’a pas besoin de sélénium, l’animal si. Les sols suisses sont pauvres en sélénium, et il en arrive donc peu dans le fourrage de base — un apport foliaire est la voie la plus directe pour changer cela.
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Ce que le sélénium fait dans la plante
Les trois rôles dont dépend quelque chose au champ.
Non essentiel pour la plante
Le sélénium n’a pas de fonction établie chez la plante supérieure. Elle l’absorbe parce qu’il ressemble chimiquement au sulfate.
Santé animale
Le sélénium fait partie de la glutathion peroxydase chez l’animal. La carence se montre par la maladie du muscle blanc et une moins bonne fertilité.
Défense contre le stress
À doses plus élevées, le sélénium améliore la capacité antioxydante de la plante — les données là-dessus sont minces.
Comment le sélénium entre dans la plante
Du sol jusque-là où il est utilisé.
Le sélénium utilise le même transporteur que le sulfate, et c’est là que se trouve le hic : qui fertilise fortement en soufre fait baisser l’absorption de sélénium. Les sols suisses sont pauvres en sélénium par nature, parce que la roche mère en contient peu. Par le sol, cela ne se corrige guère, par un apport foliaire oui — c’est pourquoi, en production fourragère, la voie passe par la feuille.
Ce qui favorise l’absorption du sélénium et ce qui la freine
Quand tu corriges, c’est presque toujours le rapport qui compte, pas la valeur isolée.
Favorise
Freine
Ce que tu vois dans l’analyse de sève
Quatre constats et ce qu’ils signifient.
Ce que tu vois dans l’analyse de sol
Quelles valeurs disent vraiment quelque chose ici.
Si c’est vraiment le sélénium qui manque, l’analyse de sève te le montre. Avec l’analyse de sol, tu vois la réserve et l’absorption côte à côte — et tu t’épargnes l’apport qui ne sert à rien.
Cobalt
La plante n’a besoin du cobalt qu’indirectement — les rhizobiums, eux, d’autant plus. Sans cobalt, pas de fixation de l’azote, et dans le fourrage il manque au ruminant pour la formation de la vitamine B12.
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Ce que le cobalt fait dans la plante
Les trois rôles dont dépend quelque chose au champ.
Fixation de l’azote
Les rhizobiums ont besoin de cobalt pour la cobalamine, sans laquelle ils ne fixent pas l’azote de l’air. Chez les légumineuses, le cobalt agit donc indirectement, par la symbiose.
Vitamine B12
Dans le rumen, des micro-organismes forment la vitamine B12 à partir du cobalt. Si le cobalt manque dans le fourrage, la vitamine manque à l’animal.
Pas de besoin sans symbiose
Pour les plantes sans rhizobiums, le cobalt est superflu. L’intérêt est chez les légumineuses et chez l’animal.
Comment le cobalt entre dans la plante
Du sol jusque-là où il est utilisé.
Dans le sol, le cobalt tient aux oxydes de manganèse et il est fixé à pH élevé. Sur les sols riches en calcaire et sur les sols fortement lessivés, il vient à manquer. Pour la plante elle-même, cela ne joue presque aucun rôle — c’est déterminant pour les rhizobiums des légumineuses et pour les ruminants, qui en forment la vitamine B12.
Ce qui favorise l’absorption du cobalt et ce qui la freine
Quand tu corriges, c’est presque toujours le rapport qui compte, pas la valeur isolée.
Favorise
Freine
Ce que tu vois dans l’analyse de sève
Quatre constats et ce qu’ils signifient.
Ce que tu vois dans l’analyse de sol
Quelles valeurs disent vraiment quelque chose ici.
Si c’est vraiment le cobalt qui manque, l’analyse de sève te le montre. Avec l’analyse de sol, tu vois la réserve et l’absorption côte à côte — et tu t’épargnes l’apport qui ne sert à rien.
Engrais foliaire pour l'alimentation des plantes
Engrais foliaires chélatés pour un apport direct de nutriments à toutes les cultures.
Peut être combiné avec du thé de compost ou d’autres engrais.
Fonctionnement et avantages des engrais foliaires
Nos engrais foliaires chélatés sont spécialement conçus pour une application sur les feuilles et contiennent des nutriments sous une forme hautement biodisponible. Le processus de chélation améliore l’absorption et l’utilisation des nutriments, ce qui conduit à un apport nutritif plus rapide et plus efficace pour chaque feuille.
L’application foliaire peut rapidement contrer une carence aiguë en nutriments et améliorer la santé des plantes.
L’application de nos engrais foliaires peut être combinée avec d’autres engrais foliaires et du thé de compost.
Engrais foliaire liquide
Bio Calcium Liquide 10 litres
Engrais calcique liquide, 8,0 % de CaO (oxyde de calcium hydrosoluble) pour une absorption rapide par les feuilles. Pour améliorer la capacité d’assimilation et augmenter le rendement : 4-8 l/ha ou
à 2 % (2 l / 100 l d’eau) en pulvérisation foliaire.
L’application de Bio NPK 2-1-10 peut être combinée avec d’autres engrais foliaires et du thé de compost (sauf soufre et sulfate de magnésium).
Listé comme intrant par l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL).
PhytoGreen® – Bio-NPK 2-1-10
Engrais NPK organique, liquide, à haute teneur en potassium issu de matières premières purement végétales. La fermentation et l'hydrolyse enzymatique produisent un engrais complet de haute qualité, riche en potassium, qui fournit en plus des oligo-éléments hydrosolubles. Adapté à la phase de fructification de la culture.
L'application de Bio NPK 2-1-10 peut être combinée avec d'autres engrais foliaires et du thé de compost
Répertorié comme intrant par l'Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL).
Contenu : 10 litres
Sur demande : 200 litres, 1000 litres
Engrais foliaire au bore Phytogreen-Bor 10 litres
Bore-éthanolamine avec 11 % de B hydrosoluble - pour l’apport de bore par la feuille. Favorise la croissance du méristème, assure une floraison et une nouaison régulières, favorisant ainsi la maturation. Sécurise le rendement.
Listé comme intrant par l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL).
Contenu : 10 litres
Engrais foliaire fer Carbo-Eco-Fe 10 litres
Solution d'engrais ferrique (à base de FeSO4) avec 5 % de fer hydrosoluble (Fe). Corrige et prévient les carences en fer dans toutes les cultures. Absorption et assimilation rapides par la plante. Corrige et prévient les carences en fer dans toutes les cultures.
Répertorié comme intrant par l'Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL).
Contenu : 10 litres
Engrais foliaire au magnésium Carbo-Eco-Mg 10 litres
Solution d’engrais au magnésium avec 5 % d’oxyde de magnésium (MgO) hydrosoluble et 10 % d’anhydride sulfurique (SO3) hydrosoluble. Corrige et prévient les carences en magnésium dans toutes les cultures. Absorption et assimilation directes par la plante.
Répertorié comme intrant par l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL).
Contenu : 10 litres
Bio-Plantosol® – 10 litres
Engrais azoté organique liquide avec 6,5 % d’azote organique issu de protéines végétales hydrolysées par voie enzymatique (peptides et acides aminés). Pour un apport rapide d’azote à la plante par les feuilles et le sol.
Répertorié comme intrant par l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL).
Contenu : 10 litres
PhytoGreen® – Bio-NPK 7-3-2
Engrais NPK organique, liquide, avec de l’azote organiquement lié issu de matières premières 100 % végétales. La fermentation permet d’obtenir un engrais de haute qualité avec des nutriments hydrosolubles. Le phosphore est également présent sous forme hydrosoluble et directement
disponible pour les plantes.
L’application de Bio NPK 7-3-2 peut être combinée avec d’autres engrais foliaires et du thé de compost.
Répertorié comme intrant par l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL).
Contenu : 10 litres
Sur demande : 200 litres, 1 000 litres
Engrais foliaire zinc Carbo-Eco-Zn 10 litres
Solution d'engrais zinc (à base de ZnSO4) avec 5% de zinc hydrosoluble. Corrige et prévient les carences en zinc dans toutes les cultures. Absorption et assimilation directes par la plante.
Enregistré comme intrant auprès de l'Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL).
Contenu : 10 litres
La chélation
Un chélate est un composé chimique dans lequel un ion métallique est lié à une molécule organique plus grande, l'agent chélatant. Cette liaison forme un complexe à la fois stable et soluble. L'agent chélatant forme généralement des liaisons multiples avec l'ion métallique, ce qui crée une structure annulaire. Cette structure unique du chélate augmente la stabilité et la biodisponibilité de l'ion métallique et l'empêche de précipiter ou de devenir inaccessible aux plantes ou aux organismes.
Interactions nutritives – interactions au sein de la plante
Les interactions nutritives dans la plante et dans le sol jouent un rôle important dans la nutrition des plantes. Les nutriments peuvent soit avoir un effet favorable les uns sur les autres (synergisme), soit inhiber mutuellement leur action (antagonisme).
Détecter précocement les déficits en nutriments
L’analyse de la sève foliaire montre l’apport actuel en nutriments dans la plante. Elle révèle les excédents et les carences en nutriments avant que les symptômes ne puissent être observés.
Kit d’analyse de sève foliaire
Choisissez le nombre d’analyses pour cette année ainsi que le nombre d’envois souhaité. L’option « sans documents d’expédition préaffranchis » s’adresse aux clients qui envoient leurs échantillons depuis un pays de l’UE au laboratoire aux Pays-Bas.
Les documents d’expédition préaffranchis peuvent être déposés dans les bureaux de poste et arrivent au laboratoire aux Pays-Bas en 1–2 jours.
Exemple : 8 analyses et 2 dates d’envoi :
Vous prélevez 4 échantillons et les expédiez ensemble. Quatre semaines plus tard — après mise en œuvre des mesures recommandées — vous prélevez à nouveau 4 échantillons et les expédiez comme deuxième envoi. Vous pouvez ainsi contrôler précisément l’efficacité des mesures.
Valable pour l’année civile en cours
Nutrition des plantes – moteur de la régénération du sol
Pourquoi la nutrition des plantes est la clé de l’agriculture régénératrice
Semis direct, couverture du sol, cultures de couverture, biodiversité et racines vivantes en continu – les principes de l’agriculture régénératrice sont connus. Ce qui est souvent négligé : sans une nutrition végétale ciblée, la régénération du sol reste bien en deçà de son potentiel. En effet, la quantité de carbone qu’une plante fixe, l’intensité de ses exsudats racinaires et sa capacité à résister aux ravageurs dépendent directement de l’adéquation de son apport en nutriments.
Photosynthèse : Plus que de la lumière du soleil et de l’eau
La photosynthèse est le processus central par lequel les plantes fixent le CO₂ de l’atmosphère et le transforment en sucre. Ce que beaucoup ignorent : la photosynthèse ne nécessite pas seulement de l’eau, du CO₂ et de la lumière du soleil, mais aussi un apport équilibré en minéraux. Le magnésium forme l’atome central de la chlorophylle, le manganèse active l’oxydation de l’eau, le fer transporte les électrons dans la réaction lumineuse, et le phosphore fournit l’énergie pour la fixation du carbone. Si l’un de ces nutriments manque, la photosynthèse est ralentie – souvent bien en deçà du potentiel réel de la plante.

Ce que révèlent les analyses de sève foliaire
Chez EDAPRO, nous misons sur les analyses de sève foliaire pour mesurer directement l’état nutritionnel de la plante – non pas par le sol, mais dans la plante elle-même. L’analyse de la sève foliaire mesure les nutriments réellement disponibles pour la plante dans la sève cellulaire : les macro-éléments comme le potassium, le calcium et le magnésium, ainsi que les oligo-éléments comme le fer, le manganèse, le zinc, le cuivre, le bore, le molybdène et le silicium.
Notre vaste expérience avec des milliers d’analyses de sève foliaire montre que les déséquilibres nutritionnels sont très répandus – même dans les exploitations bien gérées. Les résultats fréquents sont des carences en manganèse et en fer, un magnésium trop faible, des déficits en bore, zinc, cuivre et silicium, ainsi qu’un rapport potassium/calcium perturbé. De nombreuses plantes réalisent ainsi leur photosynthèse bien en deçà de leur potentiel.
Fertilisation foliaire ciblée comme correction rapide
Sur la base de l’analyse de la sève foliaire, nous recommandons une fertilisation foliaire ciblée avec des nutriments individuels – précisément là où l’analyse révèle une carence. Les engrais foliaires agissent rapidement : les nutriments sont directement absorbés par la feuille et sont disponibles pour la plante en quelques heures. Ainsi, la performance photosynthétique peut être augmentée de manière mesurable en quelques jours.
Les recommandations typiques d’engrais foliaires comprennent le fer et le manganèse pour augmenter la photosynthèse, le magnésium pour la formation de chlorophylle, le bore pour le transport du sucre vers le système racinaire, ainsi que le zinc et le cuivre pour la production d’hormones et la résistance aux maladies. Le dosage est calculé individuellement pour chaque culture – sur la base des valeurs mesurées dans l’analyse de la sève foliaire.
Thé de compost et extrait de compost – activer la vie du sol
La fertilisation foliaire et la biologie du sol vont de pair. Le thé de compost et l’extrait de compost apportent des microorganismes vivants directement dans le sol et sur la surface des feuilles : bactéries, hyphes fongiques, protozoaires et autres organismes du sol qui mobilisent les nutriments et suppriment les agents pathogènes.
Le thé de compost est aéré activement pendant 24 à 48 heures et multiplie les microorganismes issus d’un compost de haute qualité. L’extrait de compost est un extrait à froid, plus rapide à produire et particulièrement adapté à l’application foliaire. Les deux méthodes complètent idéalement la fertilisation foliaire : tandis que l’engrais foliaire corrige immédiatement l’apport en nutriments, le thé de compost établit à long terme une vie active du sol qui prend en charge la mobilisation des nutriments à partir des réserves du sol – en particulier pour le phosphore et le silicium.
Plus de photosynthèse = plus de carbone dans le sol
Le lien est direct : une plante qui est alimentée de manière optimale en nutriments réalise plus de photosynthèse, forme plus de sucre et en libère une plus grande partie sous forme d’exsudats racinaires dans le sol. Ces sucres nourrissent la microbiologie du sol – bactéries, champignons mycorhiziens et protozoaires – qui en retour mobilisent les nutriments pour la plante. En même temps, les sucres collent les particules du sol pour former des agrégats stables et construisent ainsi la structure grumeleuse et l’humus.
Contrairement à l’idée répandue selon laquelle la culture de plantes utiles réduit inévitablement la teneur en carbone du sol, notre expérience montre : avec une gestion ciblée de la nutrition des plantes via les analyses de sève foliaire et la fertilisation foliaire, la teneur en humus peut être augmentée même sous les cultures – avec des rendements plus élevés et une utilisation réduite de produits phytosanitaires.
Moins de produits phytosanitaires grâce à une meilleure nutrition
Une plante nourrie de manière optimale produit plus de métabolites secondaires et développe des parois cellulaires plus solides. Cela augmente la résistance naturelle aux maladies fongiques et aux ravageurs. L’analyse de la sève foliaire montre également la voie ici : une teneur élevée en sucre dans la sève foliaire – mesurable comme valeur Brix – est directement corrélée à la résistance de la plante. En effet, les insectes piqueurs-suceurs et les champignons préfèrent les plantes avec une faible teneur en sucre et une teneur élevée en azote libre dans la feuille.
Notre approche chez EDAPRO
Nous combinons les analyses de sève foliaire, la fertilisation foliaire ciblée et la bio-activation du sol avec le thé de compost et l’extrait de compost pour former un système holistique. Chaque recommandation est basée sur des valeurs mesurées – et non sur des recettes générales. Ainsi, chaque franc investi dans les engrais est utilisé là où il produit le plus grand effet.
Pour les agriculteurs, les viticulteurs, les arboriculteurs et les maraîchers, cela signifie : de meilleurs rendements, des plantes plus saines, moins d’utilisation de produits phytosanitaires et un sol qui se régénère année après année.






