Effets de l’agroforesterie et des plantes mères sur la croissance et la survie du teck (Tectona grandis Linn. f. 1782) à Yanonge, en République démocratique du Congo

Authors

  • John Ndjele Mpapa-Mwabi Université de Kisangani, République Démocratique du Congo
  • Serge Alebadwa Mombenga Université de Kisangani, République Démocratique du Congo
  • Eliezer Batshamba Ikombele Université de Kisangani, République Démocratique du Congo
  • Jean-Claude Monzenga Lokela Université de Kisangani, République Démocratique du Congo https://orcid.org/0000-0001-6297-6939
  • Hippolyte Nshimba Seya wa Malale Université de Kisangani, République Démocratique du Congo https://orcid.org/0009-0008-7555-1276

DOI:

https://doi.org/10.51867/ajernet.7.2.124

Keywords:

Association, Croissance, Plantule, Teck, Tshopo

Abstract

Face à la déforestation alarmante liée à la pression anthropique autour de la réserve de biosphère de Yangambi en République démocratique du Congo, l’introduction d’essences à croissance rapide comme le Teck (Tectona grandis) représente une alternative durable. Cependant, cette essence est exotique et totalement inconnue des populations de Yanonge. On ignore encore comment le Teck s'adapte aux conditions écologiques locales et comment sa croissance juvénile interagit avec les systèmes agraires régionaux selon l'origine des semences. Cette étude vise à évaluer la possibilité de cette introduction à travers deux objectifs : (i) déterminer le taux de reprise et de mortalité des plants en fonction des plantes mères et des associations, et (ii) évaluer la vitesse de croissance juvénile selon ces mêmes facteurs. Le dispositif expérimental a été installé sur un terrain plat de 2,25 ha, subdivisé en 9 blocs. Trois traitements sylvicoles (répétés 3 fois) ont été testés : Teck en monoculture (T3), Teck associé aux cultures vivrières maïs/arachide (T2), et Teck associé aux cultures pérennes cacaoyer/bananier (T1). Les plantules ont été issues de trois plantes mères (PM1, PM2, PM3). Les mesures dendrométriques (hauteur et diamètre au collet) ont été effectuées à un intervalle régulier de 3 mois pendant un an sur un échantillon validé de 654 individus. Les résultats révèlent une excellente réussite d'établissement, avec un taux de reprise global supérieur à 93 %. L'analyse statistique (Kruskal-Wallis, (p < 0,05) montre que les associations ont une influence hautement significative sur la croissance en diamètre (p = 0,0001), le système Teck + Maïs + Arachide (T2) stimulant le plus le développement radial (0,91 mm/mois). En revanche, aucun effet statistiquement significatif n’a été observé sur la croissance en hauteur (p = 0,4339). L'effet de la plante mère s'est avéré déterminant pour la survie initiale (PM1 affichant 96,36 % de reprise), mais s'est estompé sur la croissance. En conclusion, l'introduction du Teck à Yanonge est techniquement viable. Il est pratiquement recommandé aux structures de reboisement et aux décideurs politiques de vulgariser l’association Teck + Maïs + Arachide, car elle concilie la production de bois d'œuvre, le maintien du potentiel de séquestration du carbone et la sécurité alimentaire immédiate des communautés locales.

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References

1. FAO. (2018). La situation des forêts du monde 2018. Les forêts au service du développement durable (p. 65). Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

2. Boucher, D., Elias, P., Lininger, K., May-Tobin, C., Roquemore, S., & Saxon, E. (2011). The root of the problem: What's driving tropical deforestation today? Cambridge, MA: Union of Concerned Scientists.

3. Mayaux, P., Achard, F., & Malingreau, J. P. (1998). Global tropical forest area measurements derived from coarse resolution satellite imagery: A comparison with other approaches. Environmental Conservation, 25, 37-52.

https://doi.org/10.1017/S0376892998000083

4. Mayaux, P., Bartholomé, E., Massart, M., Vancutsem, C., Cabrai, A., Nonguierma, A., Diallo, O., Pretorius, C., Thompson, M., Cherlet, M., Pekel, J. F., Defoumy, P., Vasconcelos, M., Di Gregorio, S., Fritz, S., De Grandi, C., Elvidge, C., Vogt, P., & Belward, A. (2003). A land cover map of Africa - Carte de l'occupation du sol de l'Afrique (EUR 20665 EN, 20 p.). European Commission, Luxembourg.

5. Hansen, M. C., Roy, D. P., Lindquist, E., Adusei, E., Justice, C. O., & Altstatt, A. (2008). A method for integrating MODIS and Landsat data for systematic monitoring of forest cover and change in the Congo Basin. Remote Sensing of Environment, 112(5), 2495-2513.

https://doi.org/10.1016/j.rse.2007.11.012

6. FAO. (2017). Célébration de la Journée Internationale des Forêts en RD Congo. https://www.fao.org/republique-democratique-congo/actualites/detail/ru/c/854003/ (Consulté le 23 décembre 2025)

7. FAO. (2016). L'agriculture commerciale, responsable de la déforestation des zones tropicales. https://www.adiac-congo.com/content/fao-lagriculture-commerciale-responsable-de-la-deforestation-des-zones-tropicales-54504 (Consulté le 23 décembre 2025)

8. Marien, J.-N., & Gourlet-Fleury, S. (2013). Les plantations forestières en Afrique centrale: Des sylvicultures nouvelles pour répondre aux nouveaux besoins des sociétés. In CIRAD (pp. 197-212).

9. De Groot, R. S., & Van Der Meer, P. J. (2010). Quantifying and valuing goods and services provided by plantation forests. In J. Bauhus, P. J. van der Meer, & M. Kanninen (Eds.), Ecosystem goods and services from plantation forests (pp. 16-42). London; Washington: Earthscan.

10. Brockerhoff, E. G., Jactel, H., Parrotta, J. A., & Ferraz, S. F. B. (2013). Role of eucalypt and other planted forests in biodiversity conservation and the provision of biodiversity related ecosystem services. Forest Ecology and Management, 301, 43-50.

https://doi.org/10.1016/j.foreco.2012.09.018

11. Pawson, S. M., Brin, A., Brockerhoff, E. G., Lamb, D., Payn, T. W., Paquette, A., & Parrotta, J. A. (2013). Plantation forests, climate change and biodiversity. Biodiversity & Conservation, 22, 1203-1227. https://doi.org/10.1007/s10531-013-0458-8

12. FAO. (2001). Fosa document national de prospective: République Démocratique du Congo. FAO, Rome.

13. Ferraz, S. F. B., De Paula Lima, W., & Rodrigues, C. (2013). Managing forest plantation landscapes for water conservation. Forest Ecology and Management, 301, 58-66. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2012.10.015

14. N'guessan, K. A., Wahounou, P. J., Coulibaly, B., & Dupuy, B. (2012). Bien planter le teck en Côte d'Ivoire. CNRA, 01 BP 1740 Abidjan 01, Côte d'Ivoire.

15. Dupuy, B., & Verhaegen, D. (1993). Le teck de plantation. Tectona grandis en Côte-d'Ivoire. Bois et Forêts des Tropiques, 235, 1er trimestre.

https://doi.org/10.19182/bft1993.235.a19798

16. MECNT. (2009). Potentiel REDD+ de la RDC. République Démocratique du Congo / Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, 66 p.

17. Boyemba, F. (2011). Ecologie de Pericopsis elata (Harms) Van Meeuwen (Fabaceae), arbre de forêt tropicale africaine à répartition agrégée. (Doctoral thesis, Université Libre de Bruxelles), 181 p.

18. CTB. (2013). Plan de Développement Local du Secteur de Yalikandja-Yanonge, Territoire d'Isangi / District de la Tshopo / Province Orientale Période 2013-2017. Association sans But Lucratif.

19. Lilembe. (2013). Plan de Développement local du secteur de Yalikandja-Yanonge, territoire d'Isangi/district de la Tshopo/Province Orientale (pp. 15-30).

20. Letourmy, P., & Goze, E. (1999). Expérimentation agronomique planifiée. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), 11-26.

21. Nauda, K., & Goze, E. (2007). Expérimentation agronomique: Conduites et plans des essais. Agence Française de Développement, 2-4.

22. Akossou, A., Houmenou, W., & Zinsou, V. (2016). Caractérisation agromorphologique des graines de teck (Tectona grandis L. f.) au Bénin. International Journal of Biological and Chemical Sciences, 10(2), 559-572. https://doi.org/10.4314/ijbcs.v10i2.10

23. Dupuy, B., & Verhaegen, D. (1993). Le teck de plantation. Tectona grandis en Côte-d'Ivoire. Bois et Forêts des Tropiques, 235.

https://doi.org/10.19182/bft1993.235.a19798

24. Pachas, N. A., Sakanphet, S., Soukkhy, O., Lao, M., Savathvong, S., Newby, J. C., Souliyasack, B., Keoboualapha, B., & Dieters, M. J. (2019). Initial spacing of teak (Tectona grandis) in northern Lao PDR: Impacts on the growth of teak and companion crops. Forest Ecology and Management, 435, 77-88. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.12.031

25. Schroth, G., Lehmann, J., & Rodrigues, M. R. L. (2001). Plant-soil interactions in multistrata agroforestry in the humid tropics. Agroforestry Systems, 53, 85-102. https://doi.org/10.1023/A:1013360000633

26. Garrity, D. (2004). Agroforestry and the achievement of the Millennium Development Goals. Agroforestry Systems, 61, 5-17.

https://doi.org/10.1023/B:AGFO.0000028986.37502.7c

https://doi.org/10.1007/978-94-017-2424-1_1

27. Vasquez-Miñope, C., Sulca-Gamboa, K., & Cuellar-Bautista, E. (2023). Croissance, productivité et indices silviculturaux en plantations juvéniles de Tectona grandis L. f. en Pérou. Colombia Forestal, 26(1), 79-91. https://doi.org/10.14483/2256201X.19158

28. Amusa, T., & Adedapo, S. (2021). Growth and yield characteristics of Tectona grandis (Linn. F.) in different age series at University of Ilorin, North Central Nigeria. FORESTIST, 71, 127-133. https://doi.org/10.5152/forestist.2020.20022

29. Mpapa, B. L., Wahyudi, I., Rahayu, I., & Yunianti, A. D. (2025). Growth rate of red Jabon and teak trees in Banggai plantation forest. AIP Conference Proceedings, 3172(1), 020013. https://doi.org/10.1063/5.0249195

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Published

2026-06-20

How to Cite

Mpapa-Mwabi, J. N., Mombenga, S. A., Ikombele, E. B., Lokela, J.-C. M., & Nshimba Seya wa Malale, H. (2026). Effets de l’agroforesterie et des plantes mères sur la croissance et la survie du teck (Tectona grandis Linn. f. 1782) à Yanonge, en République démocratique du Congo. African Journal of Empirical Research, 7(2), 1433-1447. https://doi.org/10.51867/ajernet.7.2.124