Les mauvaises herbes et les insectes nuisibles représentent un risque pour la production agricole, qui peut entraîner des conséquences économiques. La lutte contre ces dangers contribue largement à la sécurité de la production de l'agriculture.
L'efficacité de la protection des végétaux repose actuellement sur l’offre de conseil et l'utilisation de diverses stratégies touchant la surveillance, la sélection de produits phytosanitaires, la promotion d'organismes utiles, l'adaptation des techniques culturales ou le choix des variétés.

Le changement climatique influence la distribution territoriale et le développement des insectes nuisibles, les espaces propices à leurs plantes hôtes et les relations écologiques entre les plantes hôtes, les insectes nuisibles et leurs prédateurs naturels (Bale et al., 2002; Tylianakis et al., 2008). Pour adapter les stratégies de lutte, il est essentiel de reconnaître à temps tant les altérations du développement et la distribution spatiale future des insectes ravageurs indigènes (Stöckli et al., 2012) que les risques venant de l’intrusion et l’introduction d’espèces aliène (Bacon et al., 2012). La coopération transfrontalière joue un rôle très important dans ce contexte. La European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) ainsi que la European Food Safety Autorithy (EFSA) coordonnent le développement de stratégies conjointes pour la protection des plantes faces aux ravageurs.
Insectes ravageurs indigènes
Les populations d'insectes ravageurs présentent déjà aujourd’hui des signes visibles de changements induits par le climat. Depuis 1960, de nombreuses espèces ont étendu leur présence vers le nord ou vers des altitudes plus élevées (Bebber et al., 2013). Des hivers plus doux ont en outre favorisé la survie des insectes ravageurs et conduit à des densités de population plus élevées au printemps (Bale et al., 2002). Cependant, les étés chauds et secs ont également causé une augmentation de la mortalité des insectes et, dans certains cas, une baisse des densités de population.
En raison du réchauffement climatique, le développement phénologique des insectes ravageurs est plus précoce et se poursuit plus rapidement (Bell et al., 2015). Par conséquent, de nombreuses espèces comme le carpocapse de la pomme (Cydia pomonella) comptent une génération de plus par année que cela n’aurait été le cas il y a encore quelque temps (Tobin et al., 2008).
Insectes ravageurs envahissants
Avec le changement climatique, la propagation des insectes exotiques envahissants a fortement augmenté au cours des dernières décennies (Seebens et al., 2017). Le commerce international et le transport de passagers favorisent l'introduction et la propagation d'espèces d’insectes aliènes. Sachant qu’à l’avenir, le climat de la Suisse correspondra très probablement au climat actuel dans les régions plus chaudes de la France, de l’espace méditerranéen et de l'Europe du Sud-Est (fig. 1), les chances de survie, de dissémination et donc d'établissement d'espèces d'insectes exotiques augmenteront avec le changement climatique.
La drosophile du cerisier (Drosophila suzukii), la mouche méditerranéenne des fruits (en allemand) (Ceratitis capitata), le scarabée japonais (Popillia japonica) et la punaise marbré (en allemand) (Halyomorpha halys) et la mineuse de la tomate (Tuta absoluta) ont déjà été introduites en Suisse. Pourtant les Alpes constituent encore une barrière naturelle par rapport à l’entrée de ravageurs depuis les régions du sud. Suivant le cas, ceci ne pourrait plus s’avérer être le cas dans le futur (Aluja et al., 2014).
Les pages suivantes offrent, par un choix d’exemples et de résultats de recherché, une vue plus approfondie du sujet:
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Bibliographie
Ouvrages mentionnés dans le texte
Académies suisses des sciences (2016) Coup de projecteur sur le climat suisse. Etat des lieux et perspectives. Swiss Academies Reports, 11(5), [disponible en ligne, 14.06.2018].
Aluja, M., Birke, A., Ceymann, M., Guillén, L., Arrigoni, E., Baumgartner, D., Pascacio-Villafán, C. and Samietz, J., 2014. Agroecosystem resilience to an invasive insect species that could expand its geographical range in response to global climate change, Agr. Ecosyst. Environ, 186, 54–63.
Bacon, S.J., Bacher, S., Aebi, A., 2012. Gaps in border controls are related to quarantine alien insect invasions in Europe. PLoS ONE, 7, e47689.
OFEV, 2016. Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes. Office fédéral de l’environnement (OFEV), Berne, CH.
Bale, J.S., Masters, G.J., Hodkinson, I.D., Awmack, C., Bezemer, T.M., Brown, V.K., Butterfield, J., Buse, A., Coulson, J.C., Farrar, J., Good, J.E.G., Harrington, R., Hartley, S., Jones, T.H., Lindroth, R.L., Press, M.C., Symrnioudis, I., Watt, A.D., Whittaker, J.B., 2002. Herbivory in global climate change research: direct effects of rising temperature on insect herbivores. Glob. Change Biol., 8, 1-16.
Bebber, D.P., Ramotowski, M.A.T., Gurr, S.J., 2013. Crop pests and pathogens move polewards in a warming world. Nat. Clim. Change, 3, 985-988.
Bell, J.R., Alderson, L., Izera, D., Kruger, T., Parker, S., Pickup, J., Shortall, C.R., Taylor, M.S., Verrier, P., Harrington, R., 2015. Long-term phenological trends, species accumulation rates, aphid traits and climate: five decades of change in migrating aphids. J. Anim. Ecol., 84, 21-34.
Deutsch, C. A., Tewksbury, J. J., Tigchelaar, M., Battisti, D. S., Merrill, S. C., Huey, R. B., Naylor, R. L., 2018. Increase in crop losses to insect pests in a warming climate. Science, 361, 916–919.
Mazzi, D., Bravin, E., Meraner, M., Finger, R., Kuske, S., 2017. Economic impact of the introduction and establishment of Drosophila suzukii on sweet cherry production in Switzerland. Insects, 8, 1-13.
Seebens, H., Blackburn, T.M., Dyer, E.E., Genovesi, P., Hulme, P.E., Jeschke, J.M., Pagad, S., Pysek, P., Winter, M., Arianoutsou, M., Bacher, S., Blasius, B., Brundu, G., Capinha, C., Celesti-Grapow, L., Dawson, W., Dullinger, S., Fuentes, N., Jager, H., Kartesz, J., Kenis, M., Kreft, H., Kuhn, I., Lenzner, B., Liebhold, A., Mosena, A., Moser, D., Nishino, M., Pearman, D., Pergl, J., Rabitsch, W., Rojas-Sandoval, J., Roques, A., Rorke, S., Rossinelli, S., Roy, H.E., Scalera, R., Schindler, S., Stajerova, K., Tokarska-Guzik, B., van Kleunen, M., Walker, K., Weigelt, P., Yamanaka, T., Essl, F., 2017. No saturation in the accumulation of alien species worldwide. Nat. Commun., 8, 9.
Tobin, P.C., Nagarkatti, S., Loeb, G., Saunders, M.C., 2008. Historical and projected interactions between climate change and insect voltinism in a multivoltine species. Glob. Change Biol., 14, 951-957.
Tylianakis, J.M., Didham, R.K., Bascompte, J., Wardle, D.A., 2008. Global change and species interactions in terrestrial ecosystems. Ecol. Lett. 11, 1351-1363.
Ouvrages complémentaires
OFEV, 2009. Klimainformationen im Dienste der Ernährungssicherheit. Faktenblatt 4, 3. Weltklimakonferenz, Genève, Suisse, [disponible en ligne (en allemand), 14.06.2081].
Eitzinger, J., Kersebaum K.C., Formayer H., 2009: Landwirtschaft im Klimawandel – Auswirkungen und Anpassungsstrategien für die Land- und Forstwirtschaft in Mitteleuropa. AgriMedia, ERLING Verlag GmbH, Clenze (D).
Linder, C., Kehrli, P., Viret, O., 2016: Ravageurs et auxiliaire, in La Vigne, vol. 2.
Journaux en ligne
- Recherche Agonomique Suisse
- Revue Suisse de Viticulture, Arboriculture et Horticulture
- CABI Book Series: Crop Production Science in Horticulture Series (en anglais)
- CABI Book Series: Invasive Series (en anglais)
- CABI Book Series: Climate Change Series (en anglais)
Dernière modification 09.09.2022