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    Bringing Climate Smart Agriculture to Scale: Experiences from the Water Productivity Project in East and Central Africa

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    Since 2010, six research organizations in the region have implemented a regional project that sought to combat food insecurity, poverty and climate change by up-scaling Climate-Smart Agriculture (CSA) technologies across farms and landscapes using the Climate Smart Landscape (CSL) approach. Several CSA technologies were evaluated and promoted across landscapes using this approach with remarkable success. Maize yields in Kenya rose from 0.5 to 3.2 t ha-1, resulting in over 90% of the watershed communities being food secure. In Madagascar, rice yields increased from 2 to 4 t ha-1 whilst onion yields increased from 10 to 25 t ha-1, resulting in watershed communities being 60% food-secure. In Eritrea, sorghum yields increased from 0.6 to 2 t ha-1. Farmers in Ethiopia earned US10,749fromthesaleofpasturewhilstinMadagascar,watershedcommunitiesearnedadditionalincomeofaboutUS10,749 from the sale of pasture whilst in Madagascar, watershed communities earned additional income of about US2500/ha/year from the sale of onions and potatoes during off-season. Adoption levels of various CSA technologies rose from less than 30% to over 100% across the participating countries, resulting in rehabilitation of huge tracts of degraded land. In a nutshell, the potential for CSL in the region is huge and if exploited could significantly improve our economies, lives and environment

    Caractérisation de la protection du sol contre l'érosion due à différents systèmes de culture en semis direct sur couverture végétale à l'aide de micro-lots dans le cadre d'un essai multidisciplinaire.

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    Sur les hautes terres de Madagascar (1200-1800 m), à la pluviométrie importante (1000-1800 mm/an), une forte érosion affecte les cultures pluviales avec labour, entraînant une dégradation de la fertilité, des faibles productions et l'abandon rapide des parcelles (Rollin, 1994). Pour palier à ces difficultés les systèmes de culture en semis direct sur couverture végétale (SCV) ont été introduits au début des années 90. Avec ces systèmes le sol n'est plus perturbé, les couvertures le protègent de l'érosion, le bilan hydrique est modifié (Scopel et al., 1998; Alberts et Neibling, 1994) et on observe divers effets positifs sur le sol (Gobat et al., 1998; Razafimbelo et al., 2005; Lai, 1997). Des systèmes à une culture par an ont d'abord été testés et montré qu'ils maintenaient, voire augmentaient, les productions (cf. rapports TAFA). Récemment des systèmes à base de successions ou associations de riz pluvial, vivriers, et fourrages, ont été conçus pour mieux répondre aux attentes des paysans (Séguy, 2002). Un dispositif multidisciplinaire a été installé en 2002 à Andranomanelatra (1640 m) près d'Antsirabe pour étudier leurs fonctionnements et impacts sur le milieu (porosité, séquestration du carbone, érosion, bilan d'azote, activités biologiques) sur le long terme, et y évaluer des écotypes de riz pluvial (Séguy, 2002). Les systèmes ont été choisis par rapport à leurs effets potentiels sur le milieu (en fonction des biomasses). Des témoins labourés sont présents et différentes fumures sont comparées. Cet essai est original par ses objectifs et sa complexité (40 traitements; 120 parcelles; 3,2 Ha). Le sol est ferrallitique argileux développé sur substrat fluvio-lacustre (ferralsol), représentatif de la zone. La topographie est plane. Notre étude est menée sur ce dispositif et vise à évaluer les capacités de certains systèmes à limiter l'érosion. Vue la topographie et pour ne pas perturber les parcelles seuls des micro-lots pouvaient y être utilisés. S'ils ne peuvent donner des valeurs vraies des ruissellements et érosions (Hudson, 1993; Roose, 1994), des travaux ont montré leur intérêt pour hiérarchiser des facteurs et établir des indicateurs (Le Bissonnais et al., 1998; Dunjo et al., 2004; Uson et Ramos, 2001). On suivra sur plusieurs années l'évolution des effets protecteurs des systèmes. (Résumé d'auteur
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