Rémi BORELLE (student at INRAE, Bordeaux, France) sampling the soil in a Calocedrus decurrens plot at the AR-13 (Sarlande) common garden of the REINFFORCE network.

Rémi BORELLE (student at INRAE, Bordeaux, France) sampling the soil in a Calocedrus decurrens plot at the AR-13 (Sarlande) common garden of the REINFFORCE network.

CARTON (“optimisation of carbon traits”) is a collaborative project coordinated by INRAE (ANR project, 2020-2025). This project aims to identify European tree species that offer optimal soil carbon sequestration capacity, rapid tree growth and adaptation to climate change.

Within the project, a work package is specifically dedicated to the study of the relationships that link the properties of the species (called functional traits) involved in the regulation of tree growth to the environmental conditions in which they grow. Indeed, while the identity of the functional traits that control growth is relatively well known (e.g. specific leaf area or xylemic wood density), how their importance varies with climate and soil fertility is not well understood.

In order to elucidate this question, data from several networks of experimental sites in Europe and North America are used. In particular, a Master course is based on the REINFFORCE experimental network.

During the internship, a first step will be to visit several arboretums (AR13 and, to a lesser extent, AR14 and AR16) to collect samples of the trees (foliage, branches, roots) from 23 species(*). These samples will be used to characterise the functional traits of the species, and to study the plasticity of these traits to adapt to different site conditions.

In a second step, the growth data of the whole experimental network will be crossed with the properties of each arboretum (climate, soil). It will then be a question of modelling the effective growth of trees according to their traits, in interaction with local conditions.

The results obtained will be compared with those from other experimental networks and share with REINFFORCE partners and IEFC members before writing couple of scientific articles that will associate all contributors.

By: Laurent Augusto (INRAE)

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(*): Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Calocedrus decurrens, Castanea sativa, Cedrus atlantica, Cupressus sempervirens, Eucalyptus nitens, Fagus orientalis, Fagus sylvatica, Larix decidua, Liquidambar styraciflua, Pinus nigra, Pinus pinaster, Pinus sylvestris, Pinus taeda, Pseudotsuga menziesii, Quercus ilex, Quercus petraea, Quercus robur, Quercus rubra, Robinia pseudoacacia, Sequoia sempervirens, Thuja plicata


Rémi BORELLE (étudiant à l’INRAE, Bordeaux, France) échantillonnant le sol d’une parcelle de Calocedrus decurrens au jardin commun AR-13 (Sarlande) du réseau REINFFORCE.

CARTON (“optimisation des traits de carbone”) est un projet collaboratif coordonné par l’INRAE (projet ANR, 2020-2025). Ce projet vise à identifier les espèces d’arbres européens qui offrent une capacité optimale de séquestration du carbone dans le sol, une croissance rapide des arbres et une adaptation au changement climatique.

Au sein du projet, un work package est spécifiquement dédié à l’étude des relations qui lient les propriétés des espèces (appelées traits fonctionnels) impliquées dans la régulation de la croissance des arbres aux conditions environnementales dans lesquelles ils se développent. En effet, si l’identité des traits fonctionnels qui contrôlent la croissance est relativement bien connue (par exemple, la surface foliaire spécifique ou la densité du bois xylémique), la manière dont leur importance varie en fonction du climat et de la fertilité du sol n’est pas bien comprise.

Afin d’élucider cette question, des données provenant de plusieurs réseaux de sites expérimentaux en Europe et en Amérique du Nord sont utilisées. En particulier, un stage de Master est basé sur le réseau expérimental REINFFORCE.

Au cours du stage, une première étape consistera à visiter plusieurs arboretums (AR13 et, dans une moindre mesure, AR14 et AR16) pour collecter des échantillons d’arbres (feuillage, branches, racines) de 23 espèces(*). Ces échantillons serviront à caractériser les traits fonctionnels des espèces, et à étudier la plasticité de ces traits pour s’adapter aux différentes conditions de site.

Dans un deuxième temps, les données de croissance de l’ensemble du réseau expérimental seront croisées avec les propriétés de chaque arboretum (climat, sol). Il s’agira alors de modéliser la croissance effective des arbres en fonction de leurs traits, en interaction avec les conditions locales.

Les résultats obtenus seront comparés à ceux d’autres réseaux expérimentaux et partagés avec les partenaires de REINFFORCE et les membres de l’IEFC avant la rédaction de quelques articles scientifiques qui associeront tous les contributeurs.

Par : Laurent Augusto (INRAE)

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(*): Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Calocedrus decurrens, Castanea sativa, Cedrus atlantica, Cupressus sempervirens, Eucalyptus nitens, Fagus orientalis, Fagus sylvatica, Larix decidua, Liquidambar styraciflua, Pinus nigra, Pinus pinaster, Pinus sylvestris, Pinus taeda, Pseudotsuga menziesii, Quercus ilex, Quercus petraea, Quercus robur, Quercus rubra, Robinia pseudoacacia, Sequoia sempervirens, Thuja plicata


Rémi BORELLE (estudante no INRAE, Bordeaux, França) recolhendo amostras do solo num terreno de Calocedrus decurrens no jardim comum AR-13 (Sarlande) da rede REINFFORCE.

CARTON (“otimização dos traços funcionais do carbono”) é um projeto de colaboração coordenado pelo INRAE (projeto ANR, 2020-2025). O objetivo deste projeto é de identificar espécies de árvores europeias que oferecem uma ótima capacidade de sequestro de carbono no solo, rápido crescimento das árvores e adaptação às alterações climáticas.

Dentro do projeto, um work package é especificamente dedicado ao estudo das relações que entre as propriedades das espécies (chamadas traços funcionais) envolvidas na regulação do crescimento das árvores e as condições ambientais em que crescem. De facto, embora a identidade dos traços funcionais que controlam o crescimento seja relativamente bem conhecida (por exemplo, área foliar específica ou densidade xilémica da madeira), a forma como a sua importância varia com o clima e a fertilidade do solo não é bem compreendida.

A fim de esclarecer esta questão, são utilizados dados de várias redes de sítios experimentais na Europa e América do Norte. Em particular, um curso Master baseia-se na rede experimental REINFFORCE.

Durante o estágio, um primeiro passo será visitar vários arboretos (AR13 e, em menor medida, AR14 e AR16) para recolher amostras de árvores (folhagem, ramos, raízes) de 23 espécies(*). Estas amostras serão utilizadas para caracterizar os traços funcionais das espécies, e para estudar a plasticidade destes traços para se adaptarem às diferentes condições locais.

Numa segunda fase, os dados de crescimento de toda a rede experimental serão cruzados com as propriedades de cada arboreto (clima, solo). Será então a ocasião de modelar o crescimento efetivo das árvores em função das suas características, e em interação com as condições locais.

Os resultados obtidos serão comparados com os de outras redes experimentais e partilhados com os parceiros da rede REINFFORCE e com os membros do IEFC, antes de proceder à redação de artigos científicos que associarão todos os colaboradores.

Por: Laurent Augusto (INRAE)

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(*): Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Calocedrus decurrens, Castanea sativa, Cedrus atlantica, Cupressus sempervirens, Eucalyptus nitens, Fagus orientalis, Fagus sylvatica, Larix decidua, Liquidambar styraciflua, Pinus nigra, Pinus pinaster, Pinus sylvestris, Pinus taeda, Pseudotsuga menziesii, Quercus ilex, Quercus petraea, Quercus robur, Quercus rubra, Robinia pseudoacacia, Sequoia sempervirens, Thuja plicata


Rémi BORELLE (estudiante del INRAE, Burdeos, Francia) tomando muestras del suelo en una parcela de Calocedrus decurrens en el jardín común AR-13 (Sarlande) de la red REINFFORCE .

CARTON (“optimización de los rasgos del carbono”) es un proyecto de colaboración coordinado por el INRAE (proyecto ANR, 2020-2025). El objetivo de este proyecto es identificar las especies arbóreas europeas que ofrecen una capacidad óptima de secuestro de carbono en el suelo, un crecimiento rápido de los árboles y una adaptación al cambio climático.

Dentro del proyecto, un módulo de trabajo se dedica específicamente al estudio de las relaciones que vinculan las propiedades de las especies (llamadas funcionales) implicadas en la regulación del crecimiento de los árboles con las condiciones ambientales en las que crecen. En efecto, si bien se conoce relativamente bien la identidad de los funcionales que controlan el crecimiento (por ejemplo, el área foliar específica o la densidad de la madera xilemática), no se comprende bien cómo varía su importancia con el clima y la fertilidad del suelo.

Para dilucidar sobre esta cuestión, se utilizan datos de varias redes de sitios experimentales en Europa y América del Norte. En particular, un curso de máster se basa en la red experimental REINFFORCE.

Durante las prácticas, un primer paso será visitar varios arboretos (AR13 y, en menor medida, AR14 y AR16) para recoger muestras de los árboles (follaje, ramas, raíces) de 23 especies(*). Estas muestras se utilizarán para caracterizar los rasgos funcionales de las especies y para estudiar la plasticidad de estos rasgos para adaptarse a las diferentes condiciones del lugar.

En una segunda etapa, los datos de crecimiento de toda la red experimental se cruzarán con las propiedades de cada arboreto (clima, suelo). Se tratará entonces de modelizar el crecimiento efectivo de los árboles en función de sus rasgos, en interacción con las condiciones locales.

Los resultados obtenidos se compararán con los de otras redes experimentales y se compartirán con los socios de REINFFORCE y los miembros del IEFC antes de redactar un par de artículos científicos que asociarán a todos los colaboradores.

Por: Laurent Augusto (INRAE)

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(*): Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Calocedrus decurrens, Castanea sativa, Cedrus atlantica, Cupressus sempervirens, Eucalyptus nitens, Fagus orientalis, Fagus sylvatica, Larix decidua, Liquidambar styraciflua, Pinus nigra, Pinus pinaster, Pinus sylvestris, Pinus taeda, Pseudotsuga menziesii, Quercus ilex, Quercus petraea, Quercus robur, Quercus rubra, Robinia pseudoacacia, Sequoia sempervirens, Thuja plicata