Diversité et activités des termites terricoles dans le jardin botanique Stanislas Lisowski de la Faculté des Sciences de l’Université de Kisangani, République Démocratique du Congo

  • Lionge Mongenzo Diaz Faculté de Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables, Université de Kisangani, République Démocratique du Congo
  • Choula Fridolin Department of Biology, Higher Teacher Training College, The University of Bamenda, Cameroon
  • Mubenga Onésime Laboratory of Ecology and management of Animal Resources Faculty of Science, University of Kisangani, Democratic Republic of Congo
  • Kasaka Léon Faculté de Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables, Université de Kisangani, République Démocratique du Congo
  • Alebadwa Serge Faculté de Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables, Université de Kisangani, République Démocratique du Congo
  • Cyril Roméo Heumou Department of Biology, Higher Teacher Training College, The University of Bamenda, Cameroon
Keywords: Diversité, Termites, Termitières , Physico-chimiques, Texture , Kisangani

Abstract

Les termites sont l'une des composantes les plus importantes de la macrofaune des sols africain. Considérés comme les ingénieurs de l'écosystème, ils construisent des monticules remarquables appelées termitières dans les écosystèmes naturels. De juin à septembre 2022, les investigations ont été menées pour suivre l'évolution et l’activité écologique des termites du jardin botanique Stanislas Lisowski de l’université de Kisangani, RD Congo. Ce jardin a été divisé en 4 quadrats. Après l’observation systématique de chaque termitière, 10 individus de la caste des soldats de chaque termitière ont étés collectés et identifiés , l’identification de l'espèce d'arbre sur laquelle la termitière était attachée, et, le prélèvement d’une partie de la termitière pour les analyses physico-chimiques et granulométriques. Les résultats ont révélés 78 termitières avec 55 (70,5%) actives contre 23 (29,5%) éteintes. Un total de 2 familles (les Termitidae et les Rhinotermitidae) et 4 sous familles (Macrotermitinae, Termitinae, Rhinotermitinae et Cubitermitinae) ont été identifiées. Les Familles des Termitidae et Rhinotermitidae étaient représentées respectivement par 6 et 1 genres. La disposition des termitières était liée au type d’arbre. Ainsi, 5 genres de Termites avaient des nids adossés au pied des arbres appartenant à 8 espèces regroupées en 5 familles. Les Macrotermes étaient adossés sur trois espèces d’arbre (Ficus recurvata, Pseudospondias microcarpa et Allophylus africanus) ; les Promirotermes sur deux (Borassus aethiopium et Ficus recurvata) ; les Rhinotermes sur deux (Pachyelasma tessmanii et Tetrorchidium didymostemon) les Cubitermes sur Arenga pinnata et les Malaysiocapritermes sur Terminalia superba. Les sols des termitières ont présenté un pH légèrement acide à neutre, soit 6,5 pour les Macrotermes et Promirotermes et 7,1 pour Malaysiocapritermes. La Texture du sol des termitières a été complètement modifiée et les proportions de sable, de limon et d’argile varient avec les genres de termites.

 

Termites are one of the most important components of African soil macrofauna. Considered ecosystem engineers, they built remarkable structures, termite mounds, in many natural ecosystems. From June to September 2022, investigations were done to assess the entomofauna evolution of ground-dwelling termites and their activity in the Botanical gardens of Stanislas Lisowski of the University of Kisangani in RD Congo. The garden was divided into 4 quadrats. After a Systematic search, 10 individuals of the soldier caste were collected from each termite mound for identification purposes. The tree species on which the termite mounds were attached were identified, and part of the ground was collected for physicochemical and granulometry analyses. Results reveal 78 termite mounds in the study area, divided into two states: the active ones accounted for 55 (70.5%) of the mounds inspected, against 23 (29.5%) for the extinct ones. A total of 2 families (the Termitidae and the Rhinotermitidae); 4 subfamilies: Macrotermitinae, Termitinae, Rhinotermitinae, and Cubitermitinae were found. The Family Termitidae was represented by 6 genera and 1 genus. The termites' mounds distribution was related to the type of tree. Of the 7 genera of identified Termites, 5 had nests attached to the trunk of the trees. That is a total of 8 vegetable species gathered in 5 families. In the garden, Macrotermes were found on three species of trees: Ficus recurvata, Pseudospondias microcarpa and Allophylus africanus; Promirotermes attached to Borassus aethiopium and Ficus recurvata; Rhinotermes attached to Pachyelasma tessmanii, Tetrorchidium didymostemon; Malaysiocapritermes attached to Terminalia superba. Soils of termite mounds present a pH slightly acidic to neutral. That is 6.5 for Macrotermes and Promirotermes, and 7.1 for Malaysiocapritermes. The soil Texture, sand, silt, and clay were completely modified from one termite genus to another.

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References

1. Amundala D. (2014). Ecologie de population des Rongeurs (Rondentia mamalia) dans une perspective de gestion des espèces nuisibles aux cultures dans la région de Kisangani (R.D.Congo)Thèse, Université de Kisangani, 266p.
2. Attignon S.E., Lachat T., Sinsin B., Nagel P. and Peveling R. (2005). Termite assemblages in a West-African semi-deciduous forest and teak plantations. Agric. Ecosyst. Environ. 110 : 318-326.
3. Bachelier G.(1977) . Mise au point sur l’action des termites dans les sols, Sciences du sol Bullertin de l A.F.E.S.70-74.
4. Barbault R. (1997). Écologie générale : structure et fonctionnement de la biosphère 4th éd. Masson, Paris, 286p.
5. Barros E., Pashanasi B., Constantino R. and Lavelle P.(2002). Effects of land-use system on the soil macrofauna in western Brazilian Amazonia. Biol. Fertil. Soils 35 :338-347.
6. Black H.I.J. and Okwakol M.J.N. (1997). Agricultural intensification, soil biodiversity and agro ecosystem function in the tropics : the role of termites. Appl. SoilEcol. 6 :37-53.
7. Danabiko M. (2013). Contribution à l’étude de la biodiversité des termites de la réserve forestière de la Yoko (Kisangani, RD Congo). TFC, Université de Kisangani, 45 p.
8. Davies R.G., Eggleton P., Jones D.T., Gathorne-Hardy F.J. and Hernandez L.M. (2003). Evolution of termite functionnal diversity : analysis and synthesis of local ecological and regional influences on local species richness. J.Biogeogr. 30 :847-877.
9. FAO, (1978). Cadre pour l’évaluation des sols. Bulletin Pédologique de la FAO n°32. 64p.
10. Fleming P.A., and Loveridge P.J. (2003). Miombo woodland termite mounds: resource islands for small vertebrates ?, J. Zool., London, 259, 161-168.
11. Girard M.C., Schvartz C., Jabiol B. (2011) Etudes des sols. Description, cartographie, utilisation, Dunod, Paris, 27p
12. Holt J.A., and Lepage M. (2000). Termites and soil properties In : Termites ; Evolution, Sociability, Symbioses, Ecology (Abe T., Bignel D.E. and Higashi M., Eds), Kluwer Academic Publi., Dordrecht, pp. 389-407.
13. Jones J.A. (1990), Termites, soil fertility and carbon cycling in dry tropical Africa : a hypothesis. Journal of Tropical Ecology 6 : 291-305. Cross Ref Google Scholar
14. Kalleshwaraswamy, C.M., Nagaraju, D.K., Viraktamath, C.A. (2013). Illustrated identification key to common termite (Isoptera) genera of south India, Biosystematica7(1), 11-21.
15. Kottek W., Grieser J., Beck C., Rudolf B., Ruben F. (2006). World Map of te Köppen-Geiger Climate Classification Updated, Meteorologisce Zeitscrift, 15, 259-263
16. Lal R. (1987). Termite. Tropical Ecology and physical edaphology, New York, pp. 337-422.
17. Lee & T.G.Wood (1971), Termites and soils, Academic Press, London, 251 p.
18. Logan J.W.M., and El Bakri A. (1990), Termite damage to date plams (Phoenix dactylifera L.) in northen Sudan with particular reference to the Dongola District. Trop. Sci., 30 : 95-108.
19. MAE (2005), Ecosystems and Human Wellbeing : Synthesis. C. Island Press. Washongton (DC)
20. Ndiaye A.B. (2014). Contribution à la connaissance des termites (Isoptera) du Sénégal : Systématique et Ecologie, Thèse, Faculté des Sciences et Techniques, Université Cheikh Anta Diop de Dakarp.257.
21. Nshimba, H. (2008). Etude floristique, écologique et phytosociologique des forêts de l’ïle Mbiye à Kisangani,R.D.Congo, Thèse, Université Libre de Bruxelles, 272 p.
22. Nye, P.H. (1955), Some soil-forming processes in the humid tropics. IV. The action of the soil fauna. Journal of Soil Science, 6 : 73-83.
23. Ngongo M, Van Ranst E, Beart G, Kasongo E, Verdoodt A, Mujinya B ( 2009). Guide des sols en République Démocratique du Congo, tome I: étude et gestion. Lubumbasi, RD Congo: Ecole Tecnique Salama Don Bosco, 260p.
24. Ouédraogo P.(1997). Rôle des termites dans la structure et la dynamique d’une brousse tigrée soudano sahelienne. Thèse, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, 282 pp.
25. Pomeroy D.E. (1977). The distribution and abundance of large termite mounds in Ugana. J.Appli. Ecol. 14 : 465-476.
26. Sala O.E., Chapi III F.S, Armesto J.J., Berlow E., Bloomfied J., Dirzo R., Huber-Sanwald E., Huenneke L.F., Jackson R.B., Kinzig A., Leemans R., Lodge D.M., Mooney H.A., Oesterheld M., Leroy, Poff N., Sykes M.T., Walker B.H., Walker M. & Wall D.H. (2000), Global biodiversity senarios for the year 2100, Science, n°287, p.1770-1774.
27. Sobotnik J., and Dahlsjö C.A.L. (2017). Isoptera, In Reference module life sciences. Elsevier ; ISBN : 978-0-12-809633-8 10.1016/B978-0-12-809633-8.02256-1. CroosRef Google Scholar
28. Soki, K. (1994). Biologie et écologie des termites (Isoptère) des forêts ombrophiles du Nord-est du Zaïre (Kisangani). Thèse ès Sciences, ULB, 316p.
29. Spain, A.V & McIvor, J.g. (1988), The nature of herbaceous vegetation associated with termitaria in north-easter Australia, Journal of Ecology, 76 : 181-191.
30. Tano Y. (1993). Les termitières épigées d’un bassin versant en savane soudanienne : Répartition et dynamique des nids, rôle sur les sols et le végétation. Université Nationale de Côte d’Ivoire, Adidjan, 239 p.
31. Tano Y. and Lepage M. (1993). Les termitières: dynamique des nids épigés et interactions avec les composantes du milieu. In : Structure et fonctionnement d’un petit bassin versant de savane humide (ORS-TOM, Etudes et Thèses, Eds). pp 105-116 .
32. Trochain, J.L. (1980). Ecologie végétale de la zone intertropicale non désertique, Université Paul Sabatier Toulouse.
33. Van Ranst, E. (1983). Evaluation des terres dans les régions tropicales au Cameroun en particulier. Thèse, Centre Universitaire de Dschang, ENSA, Yaoundé. 107 p.
34. Wood T.G. (1996), The agriculture importance of termites in the tropics. Agr. Zool. Rev.7: 117-155.
Published
2025-08-26
How to Cite
Diaz, L. M., Fridolin, C., Onésime, M., Léon, K., Serge, A., & Heumou, C. R. (2025). Diversité et activités des termites terricoles dans le jardin botanique Stanislas Lisowski de la Faculté des Sciences de l’Université de Kisangani, République Démocratique du Congo. European Scientific Journal, ESJ, 44, 609. Retrieved from https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/19936
Section
ESI Preprints