Diversité floristique, structure écologique et potentiel de stockage du carbone dans les tourbières du jardin Botanique d'Eala, Province de l'Equateur (RD Congo)
Mots-clés :
Tourbières, Biomasse aérienne, Diversité floristique, Stock de carbone, Jardin Botanique d'EalaRésumé
Les tourbières du Bassin du Congo constituant des écosystèmes stratégiques pour la conservation de la biodiversité et la séquestration du carbone, mais les
connaissances sur celles du Jardin botanique d'Eala restent limitées. Cette étude analyse la diversité floristique, la structure écologique et le potentiel de stockage
du carbone des tourbières de ce site. Un inventaire forestier a été réalisé sur 26 parcelles de 20 m × 20 m couvrant une superficie totale de 1,04 ha. Tous les
individus ligneux de diamètre à hauteur de poitrine (DBH) ≥ 10 cm ont été recensés et identifiés. La biomasse aérienne a été estimée à l'aide de l'équation
allométrique de Chave et al. (2014), intégrant le diamètre et la densité du bois. Au total, 626 individus appartenant à 23 espèces et 13 familles ont été enregistrés.
Les Fabaceae dominent largement le peuplement (86,58 % des individus), tandis que Daniellia pynaertii présente l'indice de valeur d'importance le plus élevé (IVI
= 230,35). La richesse spécifique varie de 4 à 10 espèces par parcelle et les indices moyens de Shannon, Simpson et d'équitabilité sont respectivement de 1 277 ;
0,610 et 0,719. Les stocks de carbone aérien varient de 114,72 à 437,21 tC/ha selon les parcelles. Les analyses multivariées montrent que la biomasse, le carbone et
la surface terrière constituent les principaux facteurs de différenciation écologique. Ces résultats fournissent des données inédites sur les tourbières d'Eala et
soulignent leur intérêt pour la conservation, les initiatives REDD+ et les politiques climatiques en République démocratique du Congo.
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Références
Biddulph, G. E., Bocko, Y. E., Bola, P., Crezee, B.,
Dargie, G. C., Emba, O., Georgiou, S., Girkin, N.,
Hawthorne, D., Jovani-Sancho, J., Kanyama T.,
J., Mampouya, W. E., Mbemba, M., Sciumbata,
M., & Tyrrell, G. (2022). Current knowledge on
the Cuvette Centrale peatland complex and future
research directions. BOIS & FORETS DES
TROPIQUES, 350, 3‑14.
https://doi.org/10.19182/bft2021.350.a36288
Borcard, D., Gillet, F., & Legendre, P. (2018).
Numerical Ecology with R. Springer International
Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-
71404-2
Chave, J., Réjou‐Méchain, M., Búrquez, A.,
Chidumayo, E., Colgan, M. S., Delitti, W. B. C.,
Duque, A., Eid, T., Fearnside, P. M., Goodman,
R. C., Henry, M., Martínez‐Yrízar, A., Mugasha,
W. A., Muller‐Landau, H. C., Mencuccini, M.,
Nelson, B. W., Ngomanda, A., Nogueira, E. M.,
Ortiz‐Malavassi, E., … Vieilledent, G. (2014).
Improved allometric models to estimate the
aboveground biomass of tropical trees. Global
Change Biology, 20(10), 3177‑3190.
https://doi.org/10.1111/gcb.12629
Crezee, B., Dargie, G. C., Ewango, C. E. N., Mitchard,
E. T. A., Emba B., O., Kanyama T., J., Bola, P.,
Ndjango, J.-B. N., Girkin, N. T., Bocko, Y. E.,
Ifo, S. A., Hubau, W., Seidensticker, D.,
Batumike, R., Imani, G., Cuní-Sanchez, A.,
Kiahtipes, C. A., Lebamba, J., Wotzka, H.-P., …
Lewis, S. L. (2022). Mapping peat thickness and
carbon stocks of the central Congo Basin using
field data. Nature Geoscience, 15(8), 639‑644.
https://doi.org/10.1038/s41561-022-00966-7
Dargie, G. C., Lewis, S. L., Lawson, I. T., Mitchard, E.
T. A., Page, S. E., Bocko, Y. E., & Ifo, S. A.
(2017). Age, extent and carbon storage of the
central Congo Basin peatland complex. Nature,
542(7639), 86‑90.
https://doi.org/10.1038/nature21048
Etepe Kakoko,G.(2025).*Dynamiques climatiques et
biodiversité des tourbières de la concession Era
Congo dans le territoire d'Inongo(province de
Mai-Ndombe)en République Démocratique du
Congo.*Revue Congolaise de
Science&Technologie
,4(2),320-328..https://doi.org /10..59228 /rcst
..025.v4.i2 ..158
Evrard, C. (1968). Recherches écologiques sur le
peuplement forestier des sols hydromorphes de la
Cuvette centrale congolaise. Institut National
pour l’Étude Agronomique du Congo (INEAC).
FAO. (2021). Rapport de mission de cartographie des
tourbières. 1‑27.
Fayolle, A., Doucet, J.-L., Gillet, J.-F., Bourland, N., &
Lejeune, P. (2018). Tree species diversity and
forest structure in Central African tropical
forests. CIRAD Press.
Fisher, L., Gross, T., Hillebrand, H., Sandberg, A., &
Sayama, H. (2024). Sustainability: We need to
focus on overall system outcomes rather than
simplistic targets. People and Nature, 6(2),
391‑401. https://doi.org/10.1002/pan3.10589
Lê, S., Josse, J., & Husson, F. (2008). FactoMineR:
An R Package for Multivariate Analysis. Journal
of Statistical Software, 25(1).
https://doi.org/10.18637/jss.v025.i01
Leifeld, J., & Menichetti, L. (2018). The
underappreciated potential of peatlands in global
climate change mitigation strategies. Nature
Communications, 9(1), 1071.
https://doi.org/10.1038/s41467-018-03406-6
Lewis, S. L., Sonké, B., Sunderland, T., Begne, S. K.,
Lopez-Gonzalez, G., Van Der Heijden, G. M. F.,
Phillips, O. L., Affum-Baffoe, K., Baker, T. R.,
Banin, L., Bastin, J.-F., Beeckman, H., Boeckx,
P., Bogaert, J., De Cannière, C., Chezeaux, E.,
Clark, C. J., Collins, M., Djagbletey, G., …
Zemagho, L. (2013). Above-ground biomass and
structure of 260 African tropical forests.
Philosophical Transactions of the Royal Society
B: Biological Sciences, 368(1625), 20120295.
https://doi.org/10.1098/rstb.2012.0295
Page, S. E., Rieley, J. O., & Banks, C. J. (2011). Global
and regional importance of the tropical peatland
carbon pool. Global Change Biology, 17(2),
798‑818. https://doi.org/10.1111/j.1365-
2486.2010.02279.x
White, F. (1983). The vegetation of Africa: A
descriptive memoir to accompany the
UNESCO/AETFAT/UNSO vegetation map of
Africa. UNESCO.
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