Production de litière et séquestration de carbone de la mangrove de l’Aire Marine Communautaire Protégée (AMCP) de Niamone-Kalounayes (Basse Casamance, Sénégal)

  • Ibrahima Badiane Département d’Agroforesterie, Laboratoire d’Agroforesterie et d’Ecologie, Université Assane Seck de Ziguinchor, Ziguinchor, Sénégal
  • Ngor Ndour Département d’Agroforesterie, Laboratoire d’Agroforesterie et d’Ecologie, Université Assane Seck de Ziguinchor, Ziguinchor, Sénégal
  • Maurice Dasylva Département des Sciences et Techniques Agricoles, Alimentaire et Nutritionnelles, École Supérieure Polytech Diamniadio, Université Amadou Mahtar Mbow (UAM), Dakar, Sénégal
  • Birane Mbegue Département d’Agroforesterie, Laboratoire d’Agroforesterie et d’Ecologie, Université Assane Seck de Ziguinchor, Ziguinchor, Sénégal
  • Antoine Sambou Département d’Agroforesterie, Laboratoire d’Agroforesterie et d’Ecologie, Université Assane Seck de Ziguinchor, Ziguinchor, Sénégal
Keywords: Mangrove, litière, feuilles, carbone, palétuviers

Abstract

La mangrove de l’Aire Marine Communautaire Protégée Niamone Kalounayes fait partie des zones les plus poissonneuses du Sénégal. Elle est une niche écologique importante dans la chaîne alimentaire de l’écosystème. Dans ce contexte, il convient de montrer l’importance de la litière qui chute des palétuviers dans l’écosystème. Ainsi, 13 trappes ont été installées dans cet écosystème afin de capter le matériel végétal qui chute des palétuviers pendant 2 années. Les résultats statistiques ont révélé que la quantité de litière produite par Rhizophora harrisonii est plus élevée que chez Rhizophora mangle et Avicennia germinans avec des valeurs pouvant atteindre un pic de 33 g/m²/mois en septembre (p=5,91e-4). Sur l’ensemble des trappes, la quantité de feuilles produites par les palétuviers est la composante la plus importante. Cette production est comprise entre 33,4 et 63,6 g/m2/mois avec un pic de 65 g/m² en novembre 2024. L’estimation de la quantité de carbone séquestrée à partir de la litière produite montre globalement qu’elle est de 527,76 tC.ha-1/an. Il est ressorti que Rhizophora harrisonii séquestre plus de carbone que Rhizophora mangle et Avicennia germinans (p-value=2e-16). Au regard des résultats obtenus, il est important de noter que la forêt de mangrove contribue à l’enrichissement du milieu en matière organique essentielle à la chaîne alimentaire et au fonctionnement du réseau trophique de l’écosystème. Par ailleurs, la quantité de litière illustre aussi l’importance de la séquestration du carbone par la mangrove de l’AMCP -NK.

 

The mangrove forest of the Niamone Kalounayes Community Marine Protected Area is one of the most fish-rich areas in Senegal. It serves as a vital ecological niche within the ecosystem’s food chain. In this context, it is important to highlight the significance of the litter that falls from the mangrove trees within the ecosystem. Thus, 13 traps were installed in this ecosystem to collect plant material falling from the mangroves over a two-year period. Statistical results revealed that the amount of litter produced by Rhizophora harrisonii is higher than that of Rhizophora mangle and Avicennia germinans, with values peaking at 33 g/m²/month in September (p=5.91e-4). Across all traps, the amount of leaves produced by the mangroves is the most significant component. This production ranges from 33.4 to 63.6 g/m²/month, peaking at 65 g/m² in November 2024. The estimated amount of carbon sequestered from the litter produced is 527.76 tC.ha⁻¹/year. The results showed that Rhizophora harrisonii sequesters more carbon than Rhizophora mangle and Avicennia germinans (p-value = 2e-16). In light of the results obtained, it is important to note that mangrove forests contribute to enriching the environment with organic matter that is essential to the food chain and the functioning of the ecosystem’s food web. Furthermore, the amount of litter also highlights the importance of carbon sequestration by the AMCP-NK mangrove.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Alfaro-Espinoza G. et Ullrich M. S. (2015) : Bacterial N2-fixation in mangrove ecosystems: insights from a diazotroph–mangrove interaction. Front. Microbiol. 6. doi:10.3389/fmicb.2015.00445
2. Alongi, D. M. (2014). Carbon cycling and storage in mangrove forests. Annual Review of Marine Science, 6, 195–219, Downloaded from www.annualreviews.org by James Cook University, doi:10.1146/annurev-marine-010213-135020
3. Alongi, D. M. (2022). Lateral Export and Sources of Subsurface Dissolved Carbon and Alkalinity in Mangroves: Revising the Blue Carbon Budget. Journal of Marine Science and Engineering 10: 1916. doi:10.3390/jmse10121916
4. Ajonina G, Kairo JG, Grimsditch G, Sembres T, Chuyong G, Mibog DE, Marine K. (2014) : Carbon pools and multiple benefits of mangroves in Central Africa: Assessment for REDD+.
5. Alongi D. M. (2014) : Carbon cycling and storage in mangrove forests. Annual Review of Marine Science, 6, 195–219
6. Betoulle J. L., Fromard F., Fabre, A. et Puig H. (2001) : Caractérisation des chutes de litière et des apports au sol en nutriments dans une mangrove de Guyane française. Canadian Journal of Botany, 79(2), 238–249. doi:10.1139/b00-154
7. Blasco F. (1984) : Taxonomic considerations of the mangrove species. In the Mangrove Ecosystem: Research Methods. UNESCO/SCOR: New Delhi ; 81-90
8. Blasco F. (1991) : Les mangroves, La recherche n° 22, 231, pp. 445-453.
9. Chynel, M. (2023) : Impact de l'eutrophisation sur la capacité des mangroves à stocker du carbone bleu. Thèse doctoral à l’Ecole Doctorale Sciences de la nature et de l’Homme-ED 227. Spécialité Ecologie aquatique et biogéochimie. Museum national d’histoire naturelle. 239 p
10. Diallo L.D. (2019) : Analyse de la flore et de la végétation des plantations de mangrove de la commune de Coubalan (Casamance, Sénégal) ; Mémoire de fin d’études du 2 cycle. Université Assane Seck de Ziguinchor p. 42
11. DAMCP (2015) : Plan d’aménagement et de gestion de l’AMP du Niamone-Kalounaye. Ministère de l’environnement et du développement durable du Sénégal. p. 93
12. Diedhiou A. F., Ndour N., Dasylva M. et Sambou A. (2024) : Importance socioéconomique de l’exploitation des ressources naturelles de l’Aire de Patrimoine Communautaire (APAC) de Mangagoulack, Sénégal. European Scientific Journal, ESJ, 20 (18), 121. https://doi.org/10.19044/esj.2024.v20n18p121
13. Dièye E. H. B., Sané T, Solly B., Diédhiou P., Ba B. D., Thior M., Méring C., Sy O. et Diaw A. T. (2021) : Dynamique spatiale et mutations socio-environnementales en zone de mangrove ouest-africaine, de la lagune de Joal-Fadiouth (Sénégal) au Rio de Cacine (GuinéeBissau). Actes du Colloque international LMI-PATEO-UASZ, tenu à l’Université Assane Seck de Ziguinchor (Sénégal) du 19 au 22 novembre 2019, 547-562.
14. Diéye E. H. B., Sané T., Solly B., Ba B. D., Ndour N., Sy O., Thior M., Mendy V., Tall E. H. S. B., Mering C. et Diaw A. T. (2016) : Dynamique de la mangrove et perceptions locales dans le Département d’Oussouye (Basse-Casamance, Sénégal) entre 1972 et 2018. Tropicultura, 2022, ff10.25518/2295-8010.2016ff. ffhalshs-04007069f
15. Diop A. B., Samb C., Barry M., Ndour A. A., Cissé O., Mukenza M. M., Sambieni K. R., Mweru J-P. M., Diansambu M. I et Bogaert J. (2024b) : Dynamique spatio-temporelle de la mangrove du Parc National du Delta du Saloum (PNDS), Sénégal. Revue Écosystèmes et Paysages (Togo), 4 (1) : 1-17. e-ISSN (Online) : 27903230 Doi: https://doi.org/10.59384/reco pays.tg4102
16. Diouf A. C., Biteye E. I., Ba A. I. S. W. et Khoule K. (2022) : Dynamique des écosystèmes de mangroves et analyse des stratégies de gestion dans l’Aire Marine Protégée (AMP) de Niamone Kalounaye dans la commune de Coubalan (Casamance, Sénégal). Revue Espace Géographique et Société Marocaine n°56, Janvier 2022, pp 127-146
17. Gomis D., Natacha P. M., Sidia Diaouma B., Agnès Daba T.-B., Aliou G. et Aminata ND., (2023) : Potentialités et avantages économiques de la mangrove dans la lutte contre le réchauffement climatique : cas de l’arrondissement de Djilor (Fatick, Sénégal), 19 p.
18. Goudiaby A. O.K., (2019) : Effets de Eucalyptus camaldulensis dehn et de son biochar sur les propriétés physico-chimiques et biologiques du sol et sur le rendement de l’arachide (Arachis hypogaea L.) dans la zone sud-soudanienne côtière (Casamance, Sénégal). Thèse de doctorat ; Spécialité : Agroforesterie et Productions Végétales. Université Assane SECK de Ziguinchor. UFR Sciences et Technologies, Ecole Doctorale : Sciences Technologies et Ingénierie. 110p
19. GIEC, (2006) : Lignes directrices du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat pour les inventaires nationaux de gaz effet de serre, v 4 : Terres Forestiers, pp. 1-93.
20. IMAO, (2007) : Evaluation cartographique sur l’étendue, les valeurs écologiques, économiques et socioculturelles des mangroves des pays du PRCM. Rapport de synthèse. 108p
21. Diallo L. D., Ndour N. et Dasylva M. (2021) : analyse de la flore et de la vegetation des plantations de mangrove de la commune de coubalan (casamance, sénégal). Am. J. innov. res. appl. sci. 2021; 12(1): 25-34.
22. Mané, C A J et Niaga, M. (2025) : Connaissances endogènes dans les deltas du Saloum et de la Casamance (Sénégal) : Patrimoine culturel et gestion des mangroves dans les aires marines protégées (AMP) et les aires et territoires du patrimoine autochtone communautaire (APAC). UICN 73p.
23. Ndour N., Sambou B. et Dieng D. S. (2013) : Production de litière de la mangrove du Parc National du Delta du Saloum (Sénégal). Int. J. Biol. Chem. Sci. 7(6): 2349-2369, DOI : http://dx.doi.org/10.4314/ijbcs.v7i6.15
24. Ndour N. Dieng D.S. et Fall M. (2012) : « Rôles des mangroves, modes et perspectives de gestion au Delta du Saloum (Sénégal) ». Rev VertigO, 11(3) : 16p.
25. Nordhaus I., Salewski T. et Jennerjahn T. C. 2011 : Food preferences of mangrove crabs related to leaf nitrogen compounds in the Segara Anakan Lagoon, Java, Indonesia. Journal of Sea Research 65: 414–426. doi:10.1016/j.seares.2011.03.006
26. Tendeng M., Ndour N., Sambou B., Diatta M. et Aouta A. (2016) : Dynamique de la mangrove du marigot de Bignona autour du barrage d’Affiniam (Casamance, Sénégal). Int. J. Biol. Chem. Sci. 10(2) : 666-680. 15p.
27. Thomas Y.F. et Diaw A.T. (1997) : Suivi (1984 1993) de la rupture de la flèche de Sangomar, estuaire du fleuve Saloum, Sénégal. Photo-Interprétation, 3-4 : 199 204.
28. Twilley R. R., Rovai A. S., et Riul P. (2018) : Coastal morphology explains global blue carbon distributions. Frontiers in Ecology and the Environment 16: 503–508. doi:10.1002/fee.1937
29. Rajendran N. Kathiresan K. (2007) : Microbial flora associated with submerged mangrove leaf litter in India. Rev. Biol. Trop., 555 (2): 393-400.
30. Spurrier L., Van Breda A., Martin S., Bartlett R., Newman K. (2019) : Les solutions fondées sur la nature pour lutter contre les catastrophes liées à l’eau, in Sarre A (dir.) Les forets : des solutions fondées sur la nature pour la gestion de l’eau, Unasylva 251, vol 70, pp 74-83
Published
2026-05-10
How to Cite
Badiane, I., Ndour, N., Dasylva, M., Mbegue, B., & Sambou, A. (2026). Production de litière et séquestration de carbone de la mangrove de l’Aire Marine Communautaire Protégée (AMCP) de Niamone-Kalounayes (Basse Casamance, Sénégal). European Scientific Journal, ESJ, 53, 240. Retrieved from https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/20998
Section
ESI Preprints