Coulis, Mathieu

Ecologie fonctionnelle des invertébrés du sol

 

Le sol est un univers fascinant où cohabite une incroyable diversité d'organismes vivants. Or la coexistence d'une telle diversité est intrigante...

En effet, dans les milieux aériens, la coévolution plante-insecte est un des mécanismes majeurs à l'origine de la biodiversité des insectes. La pollinisation entomophile et la spécialisation d'insectes herbivores sur certaines familles de plantes sont des exemples de mécanismes évolutifs expliquant cette forte diversification.

A l'inverse, la diversité des invertébrés du sol n'est pas liée à la diversité végétale. Peu d'organismes du sol sont fortement spécialisés et beaucoup d'espèces occupent des niches écologiques en apparence similaires. On pourrait donc s'attendre à un phénomène d'exclusion compétitive ne permettant pas la coexistence d'un grand nombre d'espèces.

Pourtant, le sol est un milieu aussi riche et diversifié que les canopées des forêts tropicales. Cette apparente contradiction a poussé Anderson à parler de l' «énigme de la biodiversité du sol»

Plusieurs hypothèses permettent de comprendre les processus d'émergence et de maintien de la biodiversité des invertébrés du sol : 
  1. La quantité très importante de matière organique morte produite par les plantes qui fournit une source d'énergie non limitante pour les réseaux trophiques.
  2. L'existence de fines différences de régimes alimentaires entre les espèces qui nous échappent car elles sont imperceptibles. Le sol étant, encore aujourd'hui, une boite noire difficile à étudier sans être fortement perturbé.
  3. La structuration physique du sol. En effet, le sol est organisé de manière fractale, ce qui multiplie la surface de contact entre la phase solide et la phase gazeuse et offre une grande hétérogénéité de micro-habitats. Cet emboitement des milieux de vie à différentes échelles permet donc la coexistence d'organismes ayant des tailles et des modes de vie très variés.

Cet univers, à l'interface entre terre et air et entre physique et biologie, me fascine c'est pourquoi j'ai choisi de mener mes recherches sur ce sujet. Je mets ma passion au service des agricultures tropicales en travaillant au CIRAD. Mes travaux visent à mieux comprendre le rôle fonctionnel des invertébrés du sol pour aider à concevoir des agro-écosystèmes plus respectueux de l'environnement.

 

Les problématiques de recherche que j’aborde en Martinique sont structurées autour de deux thèmes principaux :

1) Rôle structurant des pratiques agricoles et des facteurs environnementaux sur les communautés d’invertébrés du sol

2) Rôle des communautés d’invertébrés du sol dans les processus écologiques

contact : mathieu.coulis@cirad.fr
 
Bâtiment CAEC
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Martinique
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 Liste des publications

2024

2024

2023

2022

pdf Coulis M, Sauvadet M, Falk A, Prochasson A, Tsoukas L, Gervais L, et al. 2022. « Multidisciplinary assessment of two organic banana production systems in Martinique ». In: XXXI International Horticultural Congress (IHC2022): XII International Symposium on Banana: Celebrating Banana Organic. Angers. p. 35‑46.

pdf El Jaouhari, M., Damour, G., Mauriol, C. & Coulis, M. 2022. « Effets des pratiques agricoles sur les macro-arthropodes du sol dans les bananeraies de Martinique. Etude et Gestion des Sols 29, 771–91.

pdf Tixier, P., Loeillet, D., Coulis, M., Lescot, T., de Bellaire, L. de L., 2022. « Isotopes Don’t Lie, differentiating organic from conventional banana (Musa AAA, Cavendish subgroup) fruits using C and N stable isotopes ». Food Chemistry 394, 133491.

2021

pdf Coulis, Mathieu. 2021. « Abundance, Biomass and Community Composition of Soil Saprophagous Macrofauna in Conventional and Organic Sugarcane Fields ». Applied Soil Ecology 164: 103923.

pdf Justine, J.-L., D. Gey, J. Vasseur, J. Thévenot, M. Coulis, et L. Winsor. 2021. « Presence of the Invasive Land Flatworm Platydemus manokwari (Platyhelminthes, Geoplanidae) in Guadeloupe, Martinique and Saint Martin (French West Indies) ». Zootaxa 4951(2): 381-390-381‑90.

2020

pdf Joly, F. X., S. Coq, M. Coulis, J.-F. David, S. Hättenschwiler, C. W. Mueller, I.Prater, et J.-A. Subke. 2020. « Detritivore Conversion of Litter into Faeces Accelerates Organic Matter Turnover ». Communications Biology 3(1): 1‑9.

2019

pdf Iorio, E., et M. Coulis. 2019. « Description of a new species of the genus Schizonampa discovered in Martinique (Chilopoda, Geophilidae) ». Bulletin de la Société entomologique de France 124, no 3: 285‑92.

pdf Joly,F. X., A. K. Weibel, M. Coulis, et Heather L. Throop. 2019. « Rainfall frequency, not quantity, controls isopod effect on litter decomposition ». Soil Biology and Biochemistry 135: 154‑62.

pdf Piscart, C., K. Ayati, et M. Coulis. 2019. « Cerrorchestia Taboukeli Sp. Nov., a New Terrestrial Amphipod (Amphipoda, Talitridae) from Martinique Island ». European Journal of Taxonomy 0, no 588.

2018

pdf Joly, F. X., S. Coq, M. Coulis, J. Nahmani, et S. Hättenschwiler. 2018. « Litter Conversion into Detritivore Faeces Reshuffles the Quality Control over C and N Dynamics during Decomposition ». Functional Ecology 32 (11): 2605‑14.

pdf Joly, F. X., et M. Coulis. 2018. « Comparison of cellulose vs. plastic cigarette filter decomposition under distinct disposal environments ». Waste Management 72: 349‑53.

pdf Schileyko, A., E. Iorio, et M. Coulis. 2018. « A Contribution to the Knowledge of Scolopendromorph Centipedes of Martinique Island, with Descriptions of Two New Species (Chilopoda: Scolopendromorpha). » Zootaxa 4486 (4): 559‑74.

pdf Taheri, S., S. James, V. Roy, T. Decaëns, B. W. Williams, F. Anderson, R. Rougerie, C.-H. Chang, G. Brown, L. Cunha, D.W.G. Stanton, E. Da Silva, J-H. Chen, A.R. Lemmon, E. Moriarty Lemmon, M. Bartz, D. Baretta, I. Barois, E. Lapied, M. Coulis, L. Dupont. 2018. « Complex taxonomy of the ‘brush tail' peregrine earthworm Pontoscolex corethrurus ». Molecular Phylogenetics and Evolution 124: 60‑70.

2017

pdf Coulis, M., et F. X. Joly. 2017. « Allometric equations for estimating fresh biomass of five soil macroinvertebrate species from neotropical agroecosystems ». European Journal of Soil Biology 83: 18‑26.

pdf Teruel, R., et M. Coulis. 2017. « First record of the genus Charinus Simon, 1892 from Martinique, Lesser Antilles, with description of a new species (Amblypygi: Charinidae) ». Ecologica Montenegrina 13 (0): 30‑36.

2016

pdf Coulis, M., S. Hättenschwiler, S. Coq, et J. F. David. 2016. « Leaf Litter Consumption by Macroarthropods and Burial of Their Faeces Enhance Decomposition in a Mediterranean Ecosystem ». Ecosystems, 1‑12.

2015

pdf Coulis, M., N. Fromin, J-F. David, J. Gavinet, A. Clet, S. Devidal, J. Roy, et S. Hättenschwiler. 2015. « Functional dissimilarity across trophic levels as a driver of soil processes in a Mediterranean decomposer system exposed to two moisture levels ». Oikos.

pdf David, J. F., et M. Coulis. 2015. « Millipedes faced with drought: the life cycle of a Mediterranean population of Ommatoiulus sabulosus (Linnaeus) (Diplopoda, Julida, Julidae) ». ZooKeys, no 510: 115‑24.

Joly, F.X., M. Coulis, A. Gérard, N. Fromin, et S. Hättenschwiler. 2015. « Litter-type specific microbial responses to the transformation of leaf litter into millipede feces ». Soil Biology and Biochemistry 86 : 17‑23.

2014

pdf Coulis, M. 2014. « Effets de la macrofaune du sol et de la sécheresse sur la décomposition des feuilles mortes d'arbustes méditerranéens ». Revue forestière française LXVI (Hors série): 589-592.

pdf Coulis, M., L. Bernard, F. Gérard, P. Hinsinger, C. Plassard, M. Villeneuve, et E. Blanchart. 2014. « Endogeic Earthworms Modify Soil Phosphorus, Plant Growth and Interactions in a Legume-Cereal Intercrop ». Plant and Soil, 1‑12.2013

2013

pdf Coulis, M., S. Hättenschwiler, N. Fromin, et J. F. David. 2013. « Macroarthropod-microorganism interactions during the decomposition of Mediterranean shrub litter at different moisture levels ». Soil Biology & Biochemistry 64: 114-121.

2009

pdf Coulis, M., S. Hättenschwiler, S. Rapior, et S. Coq. 2009. « The fate of condensed tannins during litter consumption by soil animals ». Soil Biology and Biochemistry 41 (12): 2573-2578.