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Groupe de travail de la Commission des forêts pour l'Amérique du Nord:
Ressources génétiques forestières

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Introduction

Le Groupe de travail sur les ressources génétiques forestières (GTRGF) est un des sept groupes de travail mis sur pied par la Commission des forêts pour l'amérique du nord (CFAN), qui est une des six commissions de foresterie créées par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Le GTRGF a été créé par la CFAN en 1961 et a tenu sa première réunion en 1965 en tant que Groupe de travail en amélioration génétique des arbres. Son nom a été changé en 1966 pour celui d'Équipe de travail en amélioration génétique des arbres, et de nouveau en 1970 par la CFAN pour celui de Groupe d'étude sur l'amélioration des arbres. En 1993, son nom a encore été modifié à la suite d'un vote tenu par les délégués et devenait Groupe d'étude sur les ressources génétiques forestières, nom qui a été approuvé par la CFAN parce qu'il réflétait mieux les objectifs à long terme du groupe Les groupes d'étude ont été renommés groupes de travail en l'an 2000
.

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Mandat

Générer, partager et disséminer la connaissance qui est cruciale pour la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques forestière nord-américaines au bénéfice des générations présentes et futures. Les ressources génétiques sont menacées par plusieurs facteurs, la plupart étant reliés aux besoins de la population humaine en nette croissance. Sans règles de conservation strictes, certaines ressources génétiques pourraient disparaître au moment où elles sont les plus en demande. L'existence d'aires protégées est importante, mais le déplacement de ressources génétiques forestières peut aussi être nécessaire pour faire face aux changements environnementaux et réaliser un développement durable. Toutefois, le soutien accordé à la conservation et à la gestion de ces ressources a toujours été limité, sauf pour quelques espèces à forte valeur commerciale. Les ressources génétiques forestières peuvent être utilisées dans le cadre des programmes traditionnels d'amélioration génétique ou dans celui des nouvelles biotechnologies. L'arrivée des technologies moléculaires rend les ressources génétiques précieuses, même en ce qui concerne les espèces non commerciales (ex. : if de l'Ouest).

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Objectifs

1. Promouvoir la récolte, l'échange, et la diffusion des informations sur les ressources génétiques forestières pour que les programmes de conservation in situ et ex situ et de développement durable s'appuient sur des connaissances scientifiques solides.

2. Promouvoir la coopération et coordonner la recherche, la conservation, la formation, et les échanges de connaissances sur les problèmes de conservation des ressources génétiques entre les pays membres.

3. Faciliter les échanges internationaux de ressources génétiques forestières.

4. Encourager et promouvoir les programmes d'amélioration génétique pour les espèces forestières commerciales importantes comme composante de la conservation des forêts et comme contribution au bien être économique des Nord Américains.

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Impacts

  • Sensibilisation accrue du rôle de la diversité génétique dans la gestion durable des écosystèmes forestiers et de leur résilience ;
    • Lignes guides et recommandations pour des actions spécifiques comme le transfert des sources de semences,
    • Outils spécifiques pour les preneurs de décisions et les gestionnaires forestiers,
    • Publications,
    • Sessions de formation.
  • Sensibilisation accrue sur les menaces que les changements climatiques font peser sur les ressources génétiques forestières ;
    • Lignes guides pour la migration assistée,
    • Scénarios de modélisation,
    • Conférences, Sessions de formation.
  • Informations fournies à des organisations internationales sur les ressources génétiques forestières nord-américaines ;
    • Contribution à la préparation de l’État des ressources génétiques forestières mondiales préparé par la FAO,
    • Contributions aux autres réseaux régionaux actifs en conservation des ressources génétiques forestières [comme ConFORGen, LAFORGEN (Latin America Forest Genetic Resources Network), etc.].

 

Membres

Le GTRGF est constitué de trois délégués de chacun des trois pays membres de la Commission des forêts pour l'Amérique du Nord. La prérogative de désigner ces délégués appartient à chaque pays membre et leur choix est communiqué au Groupe de travail par le Bureau des Suppléants de la CFAN (BDS). Toutefois, le GTRGF peut soumettre des suggestions au Bureau à cet égard. La présence continue des membres est primordiale pour le fonctionnement du Groupe de travail.

Membres du Groupe de travail

Le poste de président du Groupe de travail est occupé à tour de rôle par un représentant de chaque pays membre en fonction du pays où a lieu la réunion. Un coordonnateur ou secrétaire permanent est choisi par les délégués. Le président peut inviter des observateurs (d'autres scientifiques ou experts en foresterie) à participer aux réunions ou à d'autres activités du Groupe d'étude. Les réunions ont généralement lieu à tous les 12 à 18 mois ou plus fréquemment si les activités en cours l'exigent. Les réunions sont généralement organisées successivement dans chacun des pays membres.

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Mode de fonctionnement

Le GTRGF détermine les tâches compatibles avec ses objectifs et assigne une équipe à leur réalisation. Chaque équipe est nommée par le président et comprend généralement un délégué de chacun des trois pays membres. Les progrès accomplis sont évalués lors des rencontres périodiques du Groupe de travail. Les tâches sont soit poursuivies jusqu'à leur achèvement, ou encore arrêtées si elles ne sont pas susceptibles de progresser. Le Groupe de travail fournit à la CFAN un plan de travail pour deux ans et rend compte de ses travaux sous forme d'un rapport d'activités.

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Tâches et réalisations

Après la dernière réunion les tâches suivantes étaient en cours:

  • Tâche 38. Tenir à jour une page Internet pour élargir les contacts et améliorer les communications relatives aux activités du Groupe de travail sur les ressources génétiques forestières.
  • Tâche 41. Favoriser la conservation des taxons d'épinette en voie d'extinction au Mexique et dans le sud ouest des États unis en faisant connaître la situation critique dans laquelle ils se trouvent et en formulant des recommandations pour un aménagement durable des écosystèmes de pessières aux agences gouvernementales appropriées ainsi qu'aux organisations non gouvernementales au niveau national et international.
  • Tâche 44. Créer une bibliographie à l'aide des résumés des thèses d'étudiants et de gradués portant sur la génétique, l'écologie et la biogéographie des espèces ligneuses et semi ligneuses du Mexique et des communautés de plantes dans lesquelles on les retrouve, et rendre cette information disponible via le réseau internet.
  • Tâche 49. Déterminer quels marqueurs d'ADN sont les plus appropriés pour les études sur la génétique des populations ou la phylogenèse des conifères mexicains.
  • Tâche 51. Évaluer les répercussions possibles des changements climatiques sur l’adaptation génétique des essences forestières et des populations, et présenter des recommandations en matière d’atténuation et de restauration.
  • Tâche 52. Atténuer le manque de main-d’œuvre compétente dans le cadre du Programme national de gestion des ressources génétiques forestières du Mexique en offrant des cours et des visites de formation dans les domaines de a) la collecte et la gestion des semences; b) la production de végétaux en pépinière; et c) la génétique forestière et l’amélioration génétique des arbres, en comptant sur l’expertise des membres du GTRGF et sur celle d’autres intervenants provenant d’autres sources au Canada, au Mexique et aux États-Unis.
  • Tâche 53.. Récolter des graines de pin Coulter dans les populations présentes dans la partie aride la plus méridionale de son aire de répartition pour des fins de conservation, et pour les utiliser pour tester des hypothèses liées à la dispersion nord-sud de l’espèce lord des périodes glaciaires et inter-glaciaires.
  • Tâche 54. Développer des lignes guides pour la migration assistée des espèces forestières et de leurs populations en réponse aux changements climatiques.
  • Tâche 55. Étudier les variation liées à l’altitude et aux caractéristiques géographiques que présente le Pinus patula afin d’aider à définir des zones de production de graines et de favoriser la conservation des ressources génétiques dans l’État de Oaxaca.
  • Tâche 56. Établir des lignes guides de conservation ex situ pour les espèces qui sont les plus à risques d’extinction en raison du changement climatique.

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Réalisations importantes

Le GTRGF a :

  • élaboré le permier Annuaire mondial des généticiens et améliorateurs en 1965. Celui ci a été révisé en 1977 et publié par l'IUFRO, de même qu'en 1998 où il a été publié par le US Forest Service;
  • appuyé l'établissement du premier centre de recherche en génétique forestière au Mexique, le Centro de Genética Forestal, à Chapingo et Veracruz en 1985;
  • lancé et coordonné des études génétiques de plusieurs conifères mexicains, dont Picea chihuahuana, Picea martinezii, Picea mexicana, Pinus ayacahuite, Pinus strobiformis, Pinus maximartinezii, et Pinus pinceana;
  • donné à neuf scientifiques et étudiants mexicains la possibilité de suivre une formation dans des établissements de recherche des États Unis au cours des 10 dernières années;
  • dispensé des cours de formation dans divers champs de la génétique forestière à San Cristobal de las Casas en 1980, à Durango en 1984, à Chapingo (1990, 1995), à Placerville en 1993;
  • promu l'échange de connaissances entre les membres du GTRGF et les observateurs au cours des 24 réunions et voyages d'étude;
  • organisé l'Atelier international sur les ressources génétiques de la forêt nord américaine tempérée (Berkeley, Californie, 11 15 juin 1995). Des représentants de 13 pays d'Afrique, d'Asie, du Pacifique Sud, de l'Europe et d'Amérique du Sud (dans lesquels des espèces nord américaines ont été introduites) ont participé à l'Atelier, tout comme certains de leurs homologues du Canada, du Mexique et des États Unis;
  • organisé le premier Atelier nord américain de biologie forestière à être tenu au Mexique, à Mérida au Yucátan du 17 au 21 juillet 2000;
  • organisé un symposium à la mémoire du Dr Basilio Bermejo Velázquez portant sur " L'utilisation et la conservation des ressources génétiques forestières " à Jalapa, Veracruz, le 5 novembre 2002
  • organisé le 21 septembre 2003 à Québec, Québec, Canada, un symposium international portant sur " La sylviculture et la conservation des ressources génétiques forestières pour un aménagement durable des forêts ", comme événement parallèle au XIIe Congrès forestier mondial.
  • organisé le 18 octobre 2004 à l'université de Michoacán, Morelia, Mexique, un symposium dont le thème était " Les impacts potentiels du changement climatique sur la sylviculture et la conservation des ressources génétiques forestières ".
  • dispensé un cours de formation sur “La gestion des semences et la production de plants forestiers pour le conservation et l’amélioration génétique” au Centre CEFOFOR-CONAFOR, à Guzmán, Jalisco, Mexique, le 31 mars 2006.
  • produit, entre autres, les publications majeures suivantes:
    • Eguiluz P., T. (ed.). 1984. XIV Reunión del Grupo de Mejoramiento Genético Forestal, ciclo de conferencias. Comisíon Forestal de América del Norte, Durango, Durango, México, del 9 al 12 de octubre 1984. 170 pp. [articles in Spanish or English]
    • Eguiluz P., T. (ed.). 1985. North American Forestry Commission Tree Improvement Study Group Proceedings: "The State of the Art in Forest Genetics and Breeding". International meeting satellite to the IX World Forestry Congress, México City , México. 143 pp. [articles in Spanish or English]
    • Eguiluz P., T. 1988. Glosario de Términos de Genética y Mejoramiento Genético Forestal. Boletín Técnico No. 2, Centro de Genética Forestal, A.C., Chapingo, México. 59 pp. [English to Spanish]
    • Rogers, D. L. and F. T. Ledig (eds.). 1996. The Status of Temperate North American Forest Genetic Resources. Report No. 15, Genetic Resources Conservation Program, University of California , Davis , California . [in English] Disponible à http://www.grcp.ucdavis.edu/publications/index.htm
    • Vargas H., J., B. Bermejo V., and F. T. Ledig (eds.). 1997. Manejo de Recursos Genéticos Forestales. Instituto de Recursos Naturales, Colegio de Postgraduados en Ciencias Agricolas, Montecillo, México, México. [in Spanish]
    • Ledig, F. T., V. Jacob C., P. D. Hodgskiss, and T. Eguiluz P. 1997. Recent evolution and divergence among populations of a rare Mexican endemic, Chihuahua spruce, following Holocene warming. Evolution 51: 1815-1827. Disponible à : http;//treesearch.fs.fed.us/pubs/24281
    • Ledig, F. T. And D. B. Neale (compilers). 1998. World Directory of Forest Geneticists and Tree Breeders. General Technical Report PSW-GTR-170, Pacific Southwest Research Station , US Forest Service, Albany , California . Disponible à : http://treesearch.fs.fed.us/pubs/28857
    • Ledig, F. T., J. J. Vargas H., and K. H. Johnsen. 1998. The conservation of forest genetic resources: case histories from Canada , Mexico , and the United States . Journal of Forestry 96(1): 32-41. Disponible à : http://treesearch.fs.fed.us/pubs/24342
    • Ledig, F. T., M. T. Conkle, B. Bermejo V., T.Eguiluz P., P. D. Hodgskiss, D. R. Johnson, and W. S. Dvorak. 1999. Evidence for an extreme bottleneck in a rare Mexican pinyon: genetic diversity, disequilibrium, and the mating system in Pinus maximartinezii. Evolution 53: 91-99. Disponible à : http://treesearch.fs.fed.us/pubs/24286
    • Ledig, F.T., B.Bermejo-V, P.D. Hofgkiss, D.R. Johnson, C.Flores-L., and V. Jacob-C. 2000. The mating system and genic diversity in Martinez spruce, an extremely rare endemic of Mexico 's Sierra Madre Oriental : an example of facultative selfing and survival in interglacial refugia. Canadian Journal of Forest Research 30:1156-1164. Disponible à : http://treesearch.fs.fed.us/pubs/24294
    • Ledig, F.T., M. Mapula-L., B. Bermejo-V., V. Reyes-H., C. Flores-L. and M.A. Capo-A. 2000. Locations of endangered spruce populations in Mexico and the demography of Picea chihuahuana. Mandrono 47: 71-88. Disponible à F.T. Ledig, Institute of Forest Genetics, 2480 Carson Road , Placerville , CA 9566. ( tledig@ucdavis.edu)
    • Ledig, F.T., M.A. Capo-A., P.D. Hodgskiss, H. Sbay, C. Flores-L., M.T. Conkle and B. Bermejo-V. 2001. Genetic diversity and the mating system of a rare Mexican pinon, Pinus pinceana, and a comparison with Pinus maximartinezii (Pinaceae). American Journal of Botany 88: 1877-1987. Disponible à : http://treesearch.fs.fed.us/pubs/24297
    • Ledig, F.T., P.D. Hodgskiss and V. Jacob-Cervantes. 2002. Genic diversity, mating system, and conservation of a Mexican subalpine relict, Picea mexicana MartRnez. Conservation Genetics 3: 113-122. Disponible à : http://treesearch.fs.fed.us/pubs/24299
    • Sáenz-Romero, C., Snively, A. and Lindig-Cisneros, R. 2003. Conservation and restoration of pine forest genetic resources in México. Silvae Genetica 52 (5-6):233-237. Disponible à : Cuauhtémoc Sáenz-Romero, Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (IIAF-UMSNH), Km 9.5 carretera Morelia-Zinapecuaro, Tarímbaro Michoacán 58330, México, (csaenzromero@gmail.com )
    • Sáenz-Romero, C. and Tapia-Olivares, B. L. 2003. Pinus oocarpa isoenzymatic variation along an altitudinal gradient in Michoacán, México. Silvae Genetica 52 (5-6): 237-240. Disponible à : Cuauhtémoc Sáenz-Romero, Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (IIAF-UMSNH), Km 9.5 carretera Morelia-Zinapecuaro, Tarímbaro Michoacán 58330, México, csaenzromero@gmail.com
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    • Martiñón-Martínez, R.J., J.J. Vargas-Hernández, J. López-Upton, A-Gómez-Guerrero, H. Vaquera-Huerta. 2010. Response of Pinus pinceana Gordon to drought and high temperature stress. Rev. Fitotec. Mex. 33: 239-248. Disponible à : Programa Forestal, Colegio de Postgraduados, Montecillo, Edo. de México, 56230, México ( vargashj@colpos.mx )
    • Ledig, F.T. G. E. Rehfeldt, C. Sáenz-Romero , and C. Flores-López. 2010. Projections of suitable habitat for rare species under global warming scenarios. American Journal of Botany 97:970-987.
    • Sáenz-Romero, C., Ruiz-Talonia, L.F., Beaulieu, J., Sánchez-Vargas, N.M. and Rehfeldt, G.E. 2011. Genetic variation among Pinus patula populations along an altitudinal gradient. Two environment nursery tests. Revista Fitotecnia Mexicana 34(1):19-25.  Disponible à : Cuauhtémoc Sáenz-Romero, Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (IIAF-UMSNH), Km 9.5 carretera Morelia-Zinapecuaro, Tarímbaro Michoacán 58330, México, csaenzromero@gmail.com
    • Wei, X.-X., Beaulieu, J., Khasa, D.P., Vargas-Hernández, J., López-upton, J., Jaquish, B. and Bousquet, J. 2011. Range-wide chloroplast and mitochondrial DNA imprints reveal multiple lineages and complex biogeographic history for Douglas-fir. Tree Genetics & Genomes 7: 1025-1040. Disponible à : J. Beaulieu, Canadian Wood Fibre Centre, 1055 du P.E.P.S., Quebec, Quebec, Canada G1V 4C7 (Jean.Beaulieu@NRCan.gc.ca)
    • Sáenz-Romero, C., Beaulieu, J. and Rehfeldt, G.E. 2011. Altitudinal genetic variation among Pinus patula populations from Oaxaca, México, in growth chambers simulating global warming temperatures. Agrociencia 45: 399-411. Disponible à : Cuauhtémoc Sáenz-Romero, Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (IIAF-UMSNH), Km 9.5 carretera Morelia-Zinapecuaro, Tarímbaro Michoacán 58330, México, csaenzromero@gmail.com
    • Soto-Correa, JC, Sáenz-Romero C., Lindig-Cisneros R, de la Barrera E. 2013. The neotropical shrub Lupinus elegans, from temperate forests, may not adapt to climate change. Plant Biology 15(3):607–610. Disponible à: csaenzromero@gmail.com
    • Sáenz-Romero C, Martínez-Palacios A, Gómez-Sierra JM, Pérez-Nasser N and Sánchez-Vargas NM. 2012. Estimate decoupling of Agave cupreata populations to their suitable habitat due to climate change.  Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente 18(3):291-301. Disponible à: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62926234003
    • Sáenz-Romero C, Rehfeldt GE, Crookston NL, Duval P and  Beaulieu J. 2012. Spline models of contemporary, 2030, 2060 and 2090 climates for Michoacán state, México; impacts on the vegetation. Revista Fitotecnia Mexicana 35(4):333-345. Disponible à:http://forest.moscowfsl.wsu.edu/climate/SaenzRomero_2012_ClimateMichoacan_RFM.pdf
    • Soto-Correa JC, Sáenz-Romero C, Lindig-Cisneros R, Sánchez–Vargas NM y Cruz-de-León J. 2012. Genetic variation between Lupinus elegans Kunth provenances, altitudinal seed zoning and assisted migration. Agrociencia 46(6):593-608. Disponible à: http://www.colpos.mx/agrocien/Bimestral/2012/ago-sep/art-6.pdf
    • Rehfeldt, GE, Crookston NL, Sáenz-Romero C, Campbell E. 2012. North American vegetation model for land-use planning in a changing climate: a solution to large classification problems. Ecological Applications 22(1):119-141. Disponible à: http://treesearch.fs.fed.us/pubs/40382
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Activités en cours

  • Poursuivre des études sur les épinettes, pins et Douglas taxifoliés du Mexique.
  • Créer une bibliographie annotée des thèses d'étudiants et de gradués des universités mexicaines sur la génétique, l'écologie, et la biogéographie des arbres forestiers, et préparation pour mise sur un site internet.

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