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	<title>Wiki Syntropie - Contributions [fr]</title>
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	<updated>2026-04-06T15:59:17Z</updated>
	<subtitle>Contributions</subtitle>
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		<id>https://wiki.syntropie.org/index.php?title=Abondance&amp;diff=909</id>
		<title>Abondance</title>
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		<updated>2025-08-23T00:58:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;PhL : Coquille&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Une des notions centrales de la [[syntropie]] est la suivante :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Key|text={{conclusion vivant}}}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu&#039;il n&#039;y a pas de critère unique pour mesurer l&#039;abondance, on peut tout de même la définir de plusieurs manières :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Type d&#039;abondance !! Grandeur concernée !! Manifestation concrète&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Energétique&#039;&#039;&#039; || Quantité de [[photosynthèse]] || Plus de verdure ([[plantes]] denses)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Matérielle&#039;&#039;&#039; || Stock de ressources || Plus de biomasse (sol riche)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Structurelle&#039;&#039;&#039; || Complexité du [[système]] || Plus de biodiversité (espèces nombreuses)&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;abondance correspond donc à la &#039;&#039;&#039;quantité&#039;&#039;&#039; et à la &#039;&#039;&#039;qualité&#039;&#039;&#039; de vie présente dans un système — plus précisément, au surplus de richesse biologique créé par le système &#039;&#039;lui-même&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Importer de la matière organique dans un écosystème n&#039;est pas considéré comme contribuant à son abondance : il s&#039;agit plutôt d&#039;une &#039;&#039;dépendance&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l&#039;abondance est un signe de vitalité pour un écosystème, il ne faut pas considérer qu&#039;un système &amp;quot;pauvre&amp;quot; est nécessairement mal en point.&lt;br /&gt;
En vérité, la bonne santé d&#039;un écosystème est avant tout déterminée par son &#039;&#039;progrès&#039;&#039; vers l&#039;abondance :&lt;br /&gt;
Un système de colonisation (désert, etc.) qui chemine vers l&#039;abondance est, d&#039;une certaine façon, en meilleure santé qu&#039;un système riche qui chemine vers la désertification.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Conséquences de l&#039;abondance =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[systèmes]] d&#039;abondance sont particulièrement résilients aux chocs extérieurs. De par leur richesse, il est possible d&#039;y prélever des ressources sans les mettre en péril.&lt;br /&gt;
De manière imagée, on peut dire qu&#039;ils produisent :&lt;br /&gt;
* Trop de fruits pour tous les manger&lt;br /&gt;
* Trop de graines pour toutes les planter&lt;br /&gt;
* Trop de verdure pour tout perturber&lt;br /&gt;
* Trop d&#039;espèces pour toutes les compter&lt;br /&gt;
* etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce surplus n&#039;est cependant pas une accumulation aveugle, car il n&#039;est jamais &amp;quot;gâché&amp;quot;. L&#039;abondance d&#039;un système permet d&#039;alimenter [[systèmes|d&#039;autres systèmes]] : ses voisins dans l&#039;espace ou ses successeurs dans le temps.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>PhL</name></author>
	</entry>
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		<id>https://wiki.syntropie.org/index.php?title=Discussion:Peuplier&amp;diff=907</id>
		<title>Discussion:Peuplier</title>
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		<updated>2025-07-09T10:01:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;PhL : Durée vs Temps&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;De manière générale je préférerais l&#039;utilisation du mot &amp;quot;Durée&amp;quot; à celle du mot &amp;quot;Temps&amp;quot; dans l&#039;ensemble du wiki quand il s&#039;agit effectivement d&#039;une durée, qu&#039;en pensez-vous ?&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>PhL</name></author>
	</entry>
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		<id>https://wiki.syntropie.org/index.php?title=Syntropie&amp;diff=859</id>
		<title>Syntropie</title>
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		<updated>2025-04-16T09:23:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;PhL : correction de faute de frappe&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;Du grec syntropia : aller vers (-tropos) la complexification (syn-) du milieu.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En tant que méthode d&#039;agriculture, il s&#039;agit d&#039;abord d&#039;un changement de paradigme, dont découlent ensuite des pratiques de terrain.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, la syntropie ne repose pas sur des recettes toutes faites, mais sur la compréhension profonde que :&lt;br /&gt;
{{Quote|text=Nous ne sommes pas les intelligents, nous faisons partie d’un système intelligent.|sign=[[Ernst Götsch]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle repose sur la succession dans le temps et dans l’espace de plantes de production et de biomasse. C’est une agriculture de processus : plus l’on plante, plus le sol est riche, moins l’on arrose !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La syntropie offre des résultats impressionants dans les zones tropicales depuis plus de 40 ans et est en cours d’expérimentation dans les climats plus tempérés comme la France. Elle a été développée par Ernst Götsch.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Histoire (Ernst Götsch) =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ernst Götsch est un agronome suisse né en 1948. Au fil de ses recherches en génétique végétale, il commence à remettre en question les méthodes agricoles conventionnelles, très dépendantes des produits chimiques de synthèse et des monocultures. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Inspiré par des agriculteurs locaux — Maria et Hans Muller — il démissione et commence à construire les bases de ce qui deviendra un jour l&#039;agriculture syntropique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1982, un propriétaire brésilien qui souhaite investir dans le marché du cacao fait appel à Götsch pour prendre en charge son exploitation. Ernst s’installe avec sa famille dans la ferme située au sud de Bahia. Il a alors près de 500 hectares a sa disposition, mais ceux-ci sont déboisés, lessivés, et couverts de pâturages peu fertiles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C&#039;est l&#039;occasion parfaite que Götsch attendait pour mettre en pratique ses théories à grande échelle. En seulement 5 ans, il parvient à reboiser 120 hectares, à produire autant de cacao que les fermes installées dans la région de longue date, et même à recréer un microclimat de plusieurs degrés plus frais que le climat de la région. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les étapes suivies lors de ses expérimentations furent les suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Observation&#039;&#039;&#039; : Götsch commença par observer les forêts tropicales et les écosystèmes naturels pour comprendre leurs processus de régénération et de symbiose.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Stade placentaire&#039;&#039;&#039; : Il planta des espèces pionnières (plantes qui se développent rapidement sur des sols dégradés) pour initier un processus de régénération. Ces plantes permirent d&#039;enrichir le sol et à d&#039;améliorer les conditions pour les plantes plus exigeantes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Stade secondaire&#039;&#039;&#039; : Götsch introduit ensuite des cultures complémentaires dans un système de couches superposées, où des arbres, des plantes vivaces, des herbes et des légumes coexistaient. Chaque couche de végétation y jouait un rôle spécifique : la couverture du sol pour la rétention d&#039;humidité, les plantes à racines profondes pour l&#039;aération du sol, et les arbres pour fournir de l&#039;ombre et de la matière organique. Il a ainsi permis aux différentes plantes de se succéder naturellement, en mimant les processus de succession écologique des forêts tropicales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Itérations&#039;&#039;&#039; : Chaque expérience sur le terrain permis de tirer des enseignements et d&#039;adapter ses pratiques. Götsch ajusta les variétés de plantes et les techniques de culture en fonction des résultats observés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Collaboration&#039;&#039;&#039; : Götsch impliqua les communautés locales, les guidant pour mettre en œuvre ces pratiques sur leurs propres terres, favorisant la reproduction de son modèle syntropique à grande échelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le résultat fut — et demeure encore à ce jour — un système agroforestier résilient, une &amp;quot;jungle cultivée&amp;quot; qui non seulement a restauré des terres dégradées, mais également permet une production alimentaire abondante et durable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 90 il donne un nom à la méthode qu’il a perfectionnée : d’abord « agroforesterie de succession », puis « syntropie ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le travail de Götsch a influencé de nombreux agroécologistes et permaculteurs. L&#039;agriculture syntropique continue de gagner en popularité à travers le monde, en particulier chez les petits producteurs, mais aussi chez les individus en quête d&#039;autonomie alimentaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span id=&amp;quot;Entropie&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
= Bases physiques =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En physique, l&#039;entropie désigne une tendance générale qu&#039;ont la matière, l&#039;énergie et l&#039;information d&#039;aller vers la dégradation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* De la &#039;&#039;&#039;matière&#039;&#039;&#039; qui se dégrade peut être vue comme du &#039;&#039;&#039;désordre&#039;&#039;&#039; (&amp;quot;chaos&amp;quot;)&lt;br /&gt;
* De l&#039;&#039;&#039;&#039;énergie&#039;&#039;&#039; qui se dégrade peut être vue comme se &#039;&#039;&#039;dispersant&#039;&#039;&#039; (&amp;quot;chaleur&amp;quot;)&lt;br /&gt;
* De l&#039;&#039;&#039;&#039;information&#039;&#039;&#039; qui se dégrade résulte en une &#039;&#039;&#039;perte&#039;&#039;&#039; d&#039;information (&amp;quot;bruit&amp;quot;)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pourtant, sur ces 3 plans, le vivant ne semble ne pas suivre cette tendance universelle. En effet, celui-ci :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Organise&#039;&#039;&#039; la matière (complexité, systèmes... )&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Concentre&#039;&#039;&#039; l&#039;énergie (biomasse, sucres...)&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Créé&#039;&#039;&#039; de l&#039;information (gènes, évolution, apprentissage...)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le vivant ne s&#039;oppose pourtant pas aux lois de la physique. Ces dynamiques ne sont &#039;&#039;pas&#039;&#039; en contradiction avec le second principe de la thermodynamique, qui s&#039;énonce ainsi :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Quote|text=Dans un système isolé, l&#039;entropie augmente au cours du temps|sign=2nd principe de la thermodynamique}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, la Terre n&#039;est &#039;&#039;pas&#039;&#039; un système totalement &#039;&#039;&#039;isolé&#039;&#039;&#039;. Elle a accès à un flux d&#039;énergie externe : la lumière du Soleil (voir [[photosynthèse]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à ce flux, il devient physiquement possible pour le vivant de diminuer localement son entropie (donc de s&#039;auto-organiser), bien que l&#039;entropie globale du &amp;lt;noautolinks&amp;gt;système solaire&amp;lt;/noautolinks&amp;gt; pris dans sa totalité augmente effectivement dans ce processus — conformément au second principe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:syntropie_entropie_terre.png|550px|center|diagramme]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette diminution locale de l&#039;entropie engendrée par le vivant — entrainant une organisation de la matière, une concentration de l&#039;énergie, et une création d&#039;information — est ce que l&#039;on nomme &#039;&#039;&#039;syntropie&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le phénomène de syntropie, à l&#039;image du fonctionnement du vivant, se déploie de manière &#039;&#039;fractale&#039;&#039; : on l&#039;observe à l&#039;échelle de la planète, mais aussi au sein de tout sous-système composant le vivant (écosystème, organisme, cellule...)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour un système donné, la phase de syntropie n&#039;est pas éternelle. Arrivée à son terme, elle est suivie par une phase d&#039;entropie, qui se manifeste concrètement par la mort et un retour à la terre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:syntropie_entropie_systeme.png|450px|center|diagramme]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Heureusement, comme le vivant s&#039;organise en une [[Systèmes|succession de systèmes]], l&#039;entrée en entropie d&#039;un système amorce aussi la syntropie du suivant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Questions ouvertes =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D&#039;un point de vue physique, cette succession peut, en principe, perdurer aussi longtemps que flux d&#039;énergie solaire est présent.&lt;br /&gt;
Mais en pratique, d&#039;autres conditions plus spécifiques sont nécessaires à l&#039;établissement de la vie &#039;&#039;telle qu&#039;on la connait&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la vie existe sur d&#039;autres planètes, il est fort possible que ces conditions y soient différentes. Mais il est, par contre, très probable que le principe de base de la syntropie — comme ordre émergeant d&#039;un flux d&#039;énergie externe — y soit respecté de manière universelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Notons que si l&#039;on comprend aujourd&#039;hui &#039;&#039;pourquoi&#039;&#039; la syntropie est physiquement possible, beaucoup de questions demeurent encore sur &#039;&#039;comment&#039;&#039; le vivant parvient à la mettre en œuvre. La science de la complexité est en effet une des branches les plus jeunes des sciences modernes, et regorge de questions ouvertes.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>PhL</name></author>
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