La classification HRAC classe les herbicides en fonction de leur mode d’action. Cette classification est établie par l’Herbicide Resistance Action Committee (HRAC).
Les herbicides constituent un important moyen de lutter contre les mauvaises herbes et jouent un rôle essentiel pour permettre à l'humanité de se nourrir. L'apparition de mauvaises herbes résistantes aux herbicides représente un problème majeur pour la communauté agricole mondiale. Toutefois, la résistance aux herbicides peut être mieux contrôlée, et la classification HRAC fournit les informations nécessaires pour lutter efficacement contre ces mauvaises herbes résistantes. En effet, si une plante devient résistante à un herbicide alors elle sera résistante à tous les herbicides ayant le même mode d’action. Il est donc important de choisir un herbicide avec un mode d’action différent.
La rentabilité à long terme et l’efficacité d’un programme herbicides reposent sur la bonne adéquation entre la flore à cibler et les groupes HRAC des herbicides à mettre en œuvre. Pour un plus large spectre d’efficacité, il est conseillé d’utiliser des modes d’actions différents, en association ou en alternance, voire les deux, pour gérer la diversité de la flore sur une parcelle et prévenir les résistances[1].
Adventices résistantes en France
Différentes adventices présentent des résistances en France[2][3]. On constate des résistances installées sur :
- Vulpin des champs (Alopecurus myosuroides)
- Ivraies (“Ray-grass”) (Lolium sp.)
- Coquelicot (Papaver rhoeas)
Des résistances répandues concernent :
- Panic pied-de-coq (Echinochloa crus-galli)
- Panic à feuilles barbues (Echinochloa oryzicola)
- Séneçon commun (Senecio vulgaris)
- Laiteron épineux (Sonchus asper)
- Chénopode Blanc (Chenopodium album)
Les adventices suivantes présentent quant à elles des résistances modérées :
- Folles avoines (Avena fatua, Avena sterilis)
- Agrostis Jouet-du-Vent (Aperaspica-venti)
- Bromes (Bromus sp)
- Sétaires (Setaria sp.)
- Digitaire sanguine (Digitaria sanguinalis)
- Téosinte (Zea mays ssp. mexicana)
- Ambroisie à feuille d’armoise (Ambrosia artemisiifolia)
- Matricaires (Matricaria sp. / Tripleurospermum sp. / Anthemis sp.)
- Vergerette de Sumatra (Conyza sumatrensis)
- Tournesol adventice (Helianthus annuus)
- Stellaire intermédiaire (Stellaria media)
- Vergerette du Canada (Conyza canadensis)
Des premiers cas de résistances ont également été constatés sur ces adventices :
- Pâturin annuel (Poa annua)
- Pâturin commun (Poa trivialis)
- Galinsoga à petites fleurs (Galinsoga parviflora)
- Patience à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius)
- Arroche étalée (Atriplex patula)
Le tableau suivant regroupe des exemples d’herbicides utilisables ou non sur différentes cultures en fonction de leur mode d’action et de leur groupe HRAC. Ce tableau montre par exemple que le groupe A, qui inhibe l'ACCase (enzyme essentielle à la synthèse des acides gras) fonctionne particulièrement sur les graminées.
| Groupe HRAC | Code numérique HRAC | Exemples de spécialités (liste non exhaustive) | Utilisable sur : | Nombre d’espèces adventices chez lesquelles une résistance a été publiée en France | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Céréales | Colza | Maïs | Tournesol | Soja | Lin | Protéagineux | Pomme de terre | Betterave | Riz | interculture | ||||
| A | 1 | Célio, Targa D+, Pilot, Fusilade Max, Fenova Super, Agil, Clincher Neo… |
9 | |||||||||||
| Stratos Ultra, Centurion 240EC, Select… | ||||||||||||||
| Axial Pratic… | ||||||||||||||
| B | 2 | Atlantis Pro, Archipel Duo, Allié SX, Gratil, Biathlon, Express SX, Peak, Equip, Monitor, Harmony SX, Milagro, |
16 | |||||||||||
| Titus, Safari… | ||||||||||||||
| Pulsar 40, Nirvana, Cleravo, Corum… | ||||||||||||||
| Abak, Octogon, Boa, Primus… |
||||||||||||||
| Attribut, Adengo, Monsoon Active | ||||||||||||||
| C1 | 5 | Goltix 90 UD, Sencoral SC |
1 | |||||||||||
| Venzar, Lenazar | ||||||||||||||
| Better DF, Zepplin | ||||||||||||||
| (Betanal Maxxpro), Fasnet SC | ||||||||||||||
| C2 | 5 | Chlortocide EL, Proman | ||||||||||||
| C3 | 6 | Emblem Flo, Nessie | ||||||||||||
| Basagran SG | ||||||||||||||
| Lentagran, Onyx | ||||||||||||||
| E | 14 | Verigal D+ | ||||||||||||
| Guild | ||||||||||||||
| Aurora 40 WG | ||||||||||||||
| F1 | 12 | Mamut, Picosolo | ||||||||||||
| Beflex, Racer ME, (Carat), Nikeyl | ||||||||||||||
| F2 | 27 | Callisto, Decano, Laudis WG |
||||||||||||
| Merlin Flexx | ||||||||||||||
| F3 | 0 | Challenge 600, Nikeyl | ||||||||||||
| F4 | 13 | Centium SC, Colzor Trio, | ||||||||||||
| G | 9 | Roundup | 2 | 2 | ||||||||||
| K1 | 3 | Bonalan, Prowl 400, Atic Aqua | ||||||||||||
| Kerb flo, Ielo | ||||||||||||||
| K2 | 23 | Legurame Liquide | ||||||||||||
| K3 | 15 | Axter, Butisan S, Alabama, Isard, Successor 600, Mercantor Gold, Camix |
||||||||||||
| Colzamid | ||||||||||||||
| Trooper, Fosburi, Bastille | ||||||||||||||
| N | Defi, Avadex | |||||||||||||
| Tramat F | ||||||||||||||
| L | 29 | Cent 7, Aubaine | ||||||||||||
| O | 4 | Chardol, Kyleo, Duplosan Super, | 1 | |||||||||||
| Banvel 4S | ||||||||||||||
| Zypar, Pixxaro EC | ||||||||||||||
| Novall, Zepplin | ||||||||||||||
| Ielo, Lontrel SG, Starane HD, Garlon 2000 |
||||||||||||||
| Z | 0 | Beloukha | 3 | |||||||||||
Il existe trois grandes catégories de tests qui permettent de mettre en évidence des résistances aux Produits de Protection des Plantes (PPP) :
- Les tests biologiques : ils mesurent la réaction de bio-agresseurs vivants en réponse à des PPP. Ils mettent en évidence la résistance quel(s) que soi(en)t le ou les mécanisme(s) sous-jacent(s). Il n’est pas nécessaire de connaître la nature des mécanismes de résistance impliqués car ils mesurent un phénotype de résistance. Ce phénotype est la résultante de l’ensemble des mécanismes qui sont impliqués dans la résistance, que ceux-ci soient identifiés ou non, liés ou non à la cible, unique ou en combinaison ;
- Les tests biochimiques : ils consistent à doser les activités enzymatiques des grandes familles d’enzymes impliquées dans la détoxication. Cependant, ils ne détectent pas toutes les résistances. Ces tests présentent néanmoins l’avantage d’être réalisés sur des extraits protéiques qui sont plus facile à garder au laboratoire que des organismes vivants ;
- Les tests de biologie moléculaire : ils reposent sur la détection des variations de séquence codante ou de l’expression de gènes impliqués dans les phénomènes de résistances. Ces tests permettent de travailler sur du matériel biologique même mort ou en mauvais état, et nécessitent la plupart du temps très peu de matériel de départ. C’est également le type de test qui est le plus facilement automatisable et adaptable au très haut débit[4].
Tableau complet de la classification HRAC
Le tableau suivant regroupe la classification HRAC actuelle en 2026[5] :
| LEGACY HRAC GLOBAL | HRAC GLOBAL | Mode d'action | Classes de substances actives | Substances actives | Risque de sélection de biotypes résistants |
| A | 1 | Inhibiteurs de l'acétyl-CoA-carboxylase (ACCase) | Aryloxyphénoxypropionate (FOP) | Clodinafop-propargyle | très élevé |
| Clofop | |||||
| Cyhalofop-butyle | |||||
| Diclofop-méthyle | |||||
| Fenoxaprop-P-éthyle | |||||
| Fenthiaprop | |||||
| Fluazifop-P-butyle | |||||
| Haloxyfop-P-méthyle | |||||
| Isoxapyrifop | |||||
| Metamifop | |||||
| Quizalofop-P-éthyle / -téfuryle | |||||
| Propaquizafop | |||||
| Cyclohexandione (DIM) | Alloxydime | ||||
| Butroxydime | |||||
| Cléthodime | |||||
| Cloproxydime | |||||
| Cycloxydime | |||||
| Profoxydime | |||||
| Séthoxydime | |||||
| Tépraloxydime | |||||
| Tralkoxydime | |||||
| Phénylpyrazoline (DEN) | Pinoxaden | ||||
| B | 2 | Inhibiteurs de l'enzyme acétolactate-synthase (ALS) (acétohydroxyacide synthase - AHAS) | Imidazoline | Imazamethabenz-méthyle | élevé |
| Imazamox | |||||
| Imazapic | |||||
| Imazapyr | |||||
| Imazaquine | |||||
| Imazethapyr | |||||
| Pyrimidinyl(thio)benzoate | Bispyribac-sodium | ||||
| pyribenzoxime | |||||
| Pyriftalide | |||||
| Pyriminobac-méthyl | |||||
| Pyrithiobac-sodium | |||||
| Pyrimisulfan | |||||
| Triafamone | |||||
| Sulfonylurées | Amidosulfuron | ||||
| Azimsulfuron | |||||
| Bensulfuron méthyl | |||||
| Chlorimuron-éthyle | |||||
| Chlorsulfuron | |||||
| Cinosulfuron | |||||
| Cyclosulfamuron | |||||
| Éthametsulfuron-méthyle | |||||
| Éthoxysulfuron | |||||
| Flazasulfuron | |||||
| Flucetosulfuron | |||||
| Flupyrsulfuron-méthyle | |||||
| Foramsulfuron | |||||
| Halosulfuron-méthyle | |||||
| Imazosulfuron | |||||
| Iodosulfuron | |||||
| Mesosulfuron | |||||
| Metazosulfuron | |||||
| Metsulfuronméthyle | |||||
| Nicosulfuron | |||||
| Orthosulfamuron | |||||
| Oxasulfuron | |||||
| Primisulfuron-méthyle | |||||
| Propyrisulfuron | |||||
| Prosulfuron | |||||
| Pyrazosulfuron-éthyle | |||||
| Rimsulfuron | |||||
| Sulfometuron-méthyle | |||||
| Sulfosulfuron | |||||
| Thifensulfuron-méthyle | |||||
| Triasulfuron | |||||
| Tribenuron-méthyle | |||||
| Trifloxysulfuron-Sodium | |||||
| Triflusulfuron-méthyle | |||||
| Tritosulfuron | |||||
| Flucarbazone-sodium | |||||
| Propoxycarbazone-sodium | |||||
| Thiencarbazone-méthyle | |||||
| Triazolopyrimidine | Cloransulam-méthyle | ||||
| Diclosulam | |||||
| Florasulam | |||||
| Flumetsulam | |||||
| Metosulam | |||||
| Triazolopyrimidine | Penoxsulam | ||||
| Pyroxsulame | |||||
| C1 | 5 | Inhibiteurs de la photosynthèse au niveau du photosystème II (blocage du transfert d’électrons) | Phénylcarbamate | chlorprocarbe | moyen à élevé |
| Desmedipham | |||||
| Phenisopham | |||||
| Phenmédiphame, Desmédiphame | |||||
| Pyridazinone | brompyrazone | ||||
| Chloridazone = Pyrazone | |||||
| Triazine | Amétryne | ||||
| Atraton | |||||
| Atrazine | |||||
| Aziprotryne=aziprotryn | |||||
| Chlorazine | |||||
| CP 17030 | |||||
| Cyanazine | |||||
| Cyprazine | |||||
| Desmétryne | |||||
| Dimethamétryne | |||||
| Dipropétryne | |||||
| Eglinazine-éthyl | |||||
| Ipazine | |||||
| Méthoprotryne | |||||
| procyazine | |||||
| Proglinazine-éthyl | |||||
| Prométon | |||||
| Prométryne | |||||
| Propazine | |||||
| Sebuthylazine | |||||
| Secbuméton | |||||
| Simazine | |||||
| Simétryne | |||||
| Terbuméton | |||||
| Terbuthylazine | |||||
| Terbutryne | |||||
| Triétazine | |||||
| Triazinone | Ethiozin | ||||
| Hexazinone | |||||
| Isomethiozin | |||||
| Metamitron | |||||
| Métribuzine | |||||
| Amicarbazone | |||||
| Herbicides thymine/uracile | Bromacil | ||||
| Isocil | |||||
| Lenacil | |||||
| Terbacil | |||||
| C2 | 5 | Inhibiteurs de la photosynthèse photosystème II - (inhibiteurs PS) | Amide (Anilide) | Chloranocryl=dicryl | moyen à élevé |
| Pentanochlor | |||||
| Propanil | |||||
| Urées | Benzthiazuron | ||||
| Bromuron | |||||
| Buturon | |||||
| Chlorbromuron | |||||
| Chlortoluron (CTU) | |||||
| Chloroxuron | |||||
| Difenoxuron | |||||
| Diméfuron | |||||
| Diuron (DCMU) | |||||
| Éthidimuron | |||||
| Fénuron | |||||
| Fluométuron (également F3) | |||||
| Fluothiuron | |||||
| Isoproturon | |||||
| Isouron | |||||
| Linuron | |||||
| Méthabenzthiazuron | |||||
| Métobenzuron | |||||
| Métobromuron | |||||
| Métoxuron | |||||
| Monolinuron | |||||
| Monuron | |||||
| Néburon | |||||
| Parafluron | |||||
| Siduron | |||||
| Tébuthiuron | |||||
| Thiazafluron | |||||
| C3 | 6 | Inhibiteurs de la photosynthèse photosystème II - (inhibiteurs PS) | Bentazone | moyen à élevé | |
| Phénylpyridazine | Pyridate | ||||
| C3/M | 6/24 | Inhibiteurs de la photosynthèse photosystème II - (inhibiteurs PS) | Nitrile | Bromfénoxime | |
| Bromoxynile | |||||
| Ioxynile | |||||
| D | 22 | Inhibiteurs de la photosynthèse : diversion d'électrons dans le photosystème I | Cyperquat | faible | |
| Diquat | |||||
| Morfamquat | |||||
| Paraquat | |||||
| E | 14 | Inhibiteurs de la protoporphyrinogène-oxydase (PPO),
blocage de la synthèse des chlorophylles (inhibiteurs PPO) |
Phénoxybenzène (ou diphényl éther) | Acifluorfène | moyen |
| Bifénox | |||||
| Chlométhoxyfène | |||||
| Chlornitrofène | |||||
| Fluorodifène | |||||
| Fluoroglycoféne-éthyle | |||||
| Fluoronitrofène | |||||
| Fomesaféne | |||||
| Lactofène | |||||
| Nitrofène | |||||
| Oxyfluorfène | |||||
| N-Phénylphthalimide | Butafenacil | ||||
| Chlorphthalim | |||||
| Cinidon-éthyl | |||||
| Epyrifenacil | |||||
| Flumiclorac-pentyle | |||||
| Flumioxazine | |||||
| Flumipropyn | |||||
| Pentoxazone | |||||
| Saflufenacil | |||||
| Tiafenacil | |||||
| Trifludimoxazin | |||||
| N-Phénylphthalimide | Fluthiacet-méthyle | ||||
| Oxadiargyle | |||||
| Oxadiazon | |||||
| Azafénidine | |||||
| Carfentrazon-éthyle | |||||
| Sulfentrazone | |||||
| pas de classe chimique | Pyraclonile | ||||
| Phénylpyrazole | Pyraflufène-éthyle | ||||
| F1 | 12 | Inhibiteurs d'une étape de la synthèse des caroténoïdes : inhibiteurs de la phytoène-désaturase (inhibiteurs de PDS) | Diphényl hétérocycles | Fluridon | moyen |
| Flurtamone | |||||
| N-Phényl hétérocycles | Flurochloridon | ||||
| Norflurazon | |||||
| Phényl éthers | Béflubutamide | ||||
| Diflufenican | |||||
| Picolinafène | |||||
| F2 | 27 | Inhibiteurs d'une étape de la synthèse des caroténoïdes : 4-hydroxyphénylpyruvate-dioxygénase (inhibiteurs de la HPPD) | Isoxazole | Isoxaflutole | moyen |
| Pyrazole | Pyrasulfotole | ||||
| Tolpyralate | |||||
| Topramézone | |||||
| Pyrazole | Benzofenap | ||||
| Pyrazolynate | |||||
| Pyrazoxyfène | |||||
| Tricétone | Bicyclopyrone | ||||
| Fenquinotrione | |||||
| Mésotrione | |||||
| Sulcotrione | |||||
| Tefuryltrione | |||||
| Tembotrione | |||||
| Tricétone | Benzobicyclon | ||||
| F3 | 0 | Inhibiteurs d'une étape de la synthèse des caroténoïdes : site d'attaque inconnu | Triazole | Amitrole | moyen |
| F4 | 13 | Inhibiteurs d'une étape de la synthèse des caroténoïdes : 1-désoxy-D-xylulose-5-phosphate synthase (inhibiteurs DOXP) | Isoxazolidinone | Bixlozone | moyen |
| Isoxazolidinone | Clomazone | ||||
| G | 9 | Inhibiteurs de la 5-énolpyruvylshikimate-3-phosphate-synthase (inhibiteurs de l'EPSPS) | dérivés d'acides aminés : dérivés de la glycine | Glyphosate (Roundup) | faible à moyen |
| H | 10 | Inhibiteurs de la glutamine-synthétase
blocage de la photosynthèse |
dérivés d'acides aminés : dérivés d'acides phosphiniques | Bialaphos | faible à moyen |
| Glufosinate | |||||
| I | 18 | Inhibiteurs de la dihydroptéroate-synthase (DHP) | Carbamate | Asulame | |
| K1 | 3 | Inhibiteurs de l'assemblage des microtubules | Benzamide | Propyzamide = Pronamide | faible |
| Acide benzoïque | DCPA | ||||
| Dinitroaniline | Benfluraline (Benefin) | ||||
| Butraline | |||||
| Dinitramine | |||||
| Éthalfluraline | |||||
| Fluchloraline | |||||
| Isopropaline | |||||
| Nitraline | |||||
| Oryzaline | |||||
| Pendiméthaline | |||||
| Prodiamine | |||||
| Profluraline | |||||
| Trifluraline | |||||
| Phosphoramidate | Butamifos | ||||
| DMPA | |||||
| Pyridine | Dithiopyr | ||||
| Thiazopyr | |||||
| K2 | 23 | Inhibiteurs de la mitose / de l'organisation des microtubules | Carbamate | Barban | faible |
| Carbétamide | |||||
| Chlorbufame | |||||
| Chlorprophame | |||||
| Prophame | |||||
| Swep | |||||
| K3 | 15 | Inhibiteurs de la synthèse des acides gras (inhibiteurs des acides gras à très longue chaîne - VLCFA) | Cafenstrole | faible | |
| Fentrazamide | |||||
| Ipfencarbazone | |||||
| Fenoxasulfone | |||||
| Pyroxasulfone | |||||
| Tridiphane | |||||
| Acétochlore | |||||
| Alachlore | |||||
| Allidochlor=CDAA | |||||
| Butachlore | |||||
| Butenachlore | |||||
| Delachlore | |||||
| Diethatyl-éthyl | |||||
| Diméthachlore | |||||
| Diméthénamide-P | |||||
| Métazachlore | |||||
| S-Métolachlore | |||||
| Péthoxamide | |||||
| Prétilachlore | |||||
| Propachlore | |||||
| Propisochlore | |||||
| Prynachlore | |||||
| Thénylchlore | |||||
| Flufénacet | |||||
| Mefenacat | |||||
| Anilofos | |||||
| Piperophos | |||||
| K3/N | 15 | Inhibiteurs de la synthèse des acides gras (inhibiteurs des acides gras à très longue chaîne - VLCFA) | Benfuresate | ||
| Ethofumesate | |||||
| Butylat | |||||
| Cycloate | |||||
| Dimepiperat | |||||
| EPTC | |||||
| Esprocarbe | |||||
| Molinat | |||||
| Orbencarbe | |||||
| Pebulat | |||||
| Prosulfocarbe | |||||
| Thiobencarbe (=Benthiocarbe) | |||||
| Tiocarbazil | |||||
| Triallate | |||||
| Vernolate | |||||
| K3/Z | 15 | Inhibiteurs de la synthèse des acides gras (inhibiteurs des acides gras à très longue chaîne - VLCFA) | Indanofan | ||
| L | 29 | Inhibiteurs de la synthèse de la cellulose des parois cellulaires | Alkylazine | Indaziflam | |
| Triaziflam | |||||
| Benzamides | Isoxabène | ||||
| Nitriles | Chlorthiamide | ||||
| Dichlobénil | |||||
| Acide triazolocarbonique amide | Flupoxam | ||||
| M | 24 | Découplage (perturbation des membranes) | Dinitrophénols | Dinosam | |
| Dinosèbe | |||||
| Dinoterb | |||||
| DNOC | |||||
| Etinofen | |||||
| Medinoterb | |||||
| O | 4 | Herbicides auxiniques ou auxines synthétiques (substances de croissance, agissant comme l'acide indole-acétique) | Florpyrauxifène | impossible | |
| Halauxifène | |||||
| Aminopyralide | |||||
| Clopyralide | |||||
| Piclorame | |||||
| Chlorambène | |||||
| Dicamba | |||||
| TBA | |||||
| Bénazoline | |||||
| Acide phénoxycarbonique
(Acide phénoxy-alcane-carbonique) |
2,4,5-T | ||||
| 2,4-D | |||||
| 2,4-DB | |||||
| Clomeprop | |||||
| Dichlorprop | |||||
| Fenoprop | |||||
| MCPA | |||||
| MCPB | |||||
| Mecoprop | |||||
| Chlorfenac=fenac | |||||
| Chlorfenprop | |||||
| Fluroxypyr | |||||
| Triclopyr | |||||
| acide pyridine-carbonique /dérivés de l'acide picolinique | Aminocyclopyrachlore | ||||
| 4/29 | Acide quinoléine-carbonique | Quinmerac | |||
| O/L | 4/29 | Herbicides auxiniques ou auxines synthétiques (substances de croissance, agissant comme l'acide indole-acétique) / Inhibiteurs de la synthèse de cellulose | Acide quinoléine-carbonique | Quinclorac | |
| P | 19 | Inhibiteurs du transport de l'auxine | Diflufenzopyr | ||
| Naptalam | |||||
| Q | 30 | Inhibiteurs de la thioestérase des acides gras | Méthiozoline | ||
| Q/Z | 30 | Inhibiteurs de la thioestérase des acides gras | Cinméthyline | ||
| R | 31 | Inhibiteurs de la sérine-thréonine protéine phosphatase | Endothal | ||
| S/F3 | 32 | Inhibiteurs de la solanésyl-diphosphate synthase | Aclonifen | ||
| T | 33 | Inhibiteurs de l'homogentisate solanésyltransférase | Cyclopyrimorate | ||
| Z | 0 | Mode d'action inconnu | Flamprop-m | ||
| 30 | Bromobutide | ||||
| Cumyluron | |||||
| Oxaziclomefone | |||||
| 0 | Cacodylic acid | ||||
| CAMA | |||||
| Difenzoquat | |||||
| DSMA | |||||
| Dymron=Daimuron | |||||
| Etobenzanid | |||||
| Fosamine | |||||
| Methyldymron | |||||
| Monalide | |||||
| MSMA | |||||
| Acide oléique | |||||
| Pelargonic acid | |||||
| Pyributicarb | |||||
| Quinoclamine | |||||
| Mefluidide | |||||
| Perfluidone | |||||
| Z/K1 | 30 | Inhibiteurs de la thioestérase des acides gras | Tebutam | ||
| Z/K3 | 0 | Mode d'action inconnu | Diphenamide | ||
| Naproanilide | |||||
| Napropamide | |||||
| Z/N | 0 | Mode d'action inconnu | Dalapon | ||
| Flupropanate | |||||
| TCA | |||||
| Bensulide | |||||
| - | 28 | - | Tetflupyrolimet | ||
| - | 27 | - | Iptriazopyrid | ||
| - | 1 | - | Metproxybicyclone | ||
| - | 23 | - | Icafolin-méthyl | ||
| - | 12/32 | - | Rimisoxafène | ||
| - | 15 | - | Dimesulfazet |
Actions à mettre en place en cas de résistance confirmée
En cas de résistance avérée à une méthode de lutte, il est important d’agir immédiatement pour limiter la dissémination des semences des plantes résistantes.
Il faut envisager de :
- Éradiquer les adventices restantes, si elles poussent par endroits, afin de limiter l'accumulation de semences dans le sol.
- Limiter la propagation des populations résistantes d'une parcelle à l'autre en nettoyant le matériel de semis, de travail du sol et de récolte afin d'éviter la dissémination des semences de mauvaises herbes résistantes.
- Éviter d'utiliser un herbicide auquel une résistance a été confirmée, sauf en association avec des herbicides ayant un mode d'action différent et actifs sur les mauvaises herbes résistantes.
- Si les mauvaises herbes résistantes sont largement répandues, il est possible de se tourner vers le pâturage ou la fauche pour le fourrage, en veillant à ne pas disséminer de semences résistantes par le fumier.
- Intégrer ces parcelles à la rotation des cultures ou les mettre en jachère pour la campagne suivante.
Une fois les populations de mauvaises herbes résistantes maîtrisées, la mise en œuvre d'un système de gestion intégrée des mauvaises herbes permettra aux cultures de maintenir une productivité élevée dans les parcelles concernées[6].
Sources
- ↑ https://www.syngenta.fr/cultures/terres-de-progres/article-herbicide/raisonner-mode-action-pour-plus-d-efficacite
- ↑ https://www.terresinovia.fr/sites/default/files/document_library/20126/5549739/5549837/5550041/5550505/note_commune_r%C3%A9sistance_et_fiches_adventices_2019.pdf
- ↑ https://www.r4p-inra.fr/wp-content/uploads/2024/07/Affiche-AdventicesR%C3%A9sistantesJan24R4P.pdf
- ↑ https://www.r4p-inra.fr/fr/detection-de-la-resistance/
- ↑ https://hracglobal.com/tools/2026-hrac-global-herbicide-moa-classification
- ↑ https://hracglobal.com/prevention-management/best-management-practices