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Représentations savantes des maladies des plantes à l’époque moderne - Professionnalisation des sciences agricoles et de l’agronomie (France et Etats-Unis)

机译:学习到的现代植物病害表示法-农业科学和农学专业化(法国和美国)

摘要

Première partie : Théophraste et Aristote inspirent, au début de l’époque moderne (avant 1650), la représentation savante de la maladie des plantes. Celle-ci est perçue soit comme les effets du dépôt d’une rosée (théorie de la double exhalaison) soit comme une modification de la forme due à l’insuffisance du principe formatif relativement aux effets de la matière et des circonstances externes (théorie de la forme et de la matière). La théorie de la forme explique la continuité de celle-ci à travers les générations mais aussi la possibilité d’un changement, tel du froment devenant de l’ivraie. Des modifications sont apportées par plusieurs auteurs, comme Julius Scalger (fin 16e) ou Guy de la Brosse (début 17e). Aux 16e et 17e siècles, les histoires naturelles présentent une plante à part, aux cotés des autres graminées, l’ ustilago (pour nous graminée malade de charbon ou de carie), comme le résultat d’une modification de forme. Galilée propose un modèle qui rompt avec l’Antiquité. Il s’appuie, comme pour son approche du mouvement selon le lieu, sur une géométrisation des phénomènes observés utilisant le modèle de la sphère ardente. Mais c’est surtout l’évolution de la météorologie et de la physiologie sous l’influence croissante de la chimie, et l’émergence des nouvelles théories de la génération, au 17e puis au 18e siècle, que la rupture avec l’aristotélisme a lieu, permettant de nouveaux modèles. Les maladies sont ainsi présentées comme le résultat de l’agressivité de substances acides de certaines intempéries, ou de dysfonctionnement interne de la plante ou dans ses échanges avec l’extérieur. Les représentations paysannes sont prises en considération dans le cadre des Lumières au 18e siècle. Finalement, nous terminons cette partie par l’identification de nouveaux modèles, qui n’accusent principale et premièrement, ni les intempéries, ni une anomalie interne, mais un agent externe : les modèles chimiques où il s’agit d’un ferment, les modèles animalculistes, d’un petit animal, finalement les modèles victorieux, les cryptogamistes où il s’agit d’un champignon parasite microscopique. Finalement les modèles chimiques qui accusent des substances dans l’atmosphère sont recyclés dans les modèles expliquant les effets nocifs des usines. Tous ces éléments nous amènent à quelques réflexions sur la multiplicité et la complexité des chaînes de causalité permettant de rendre compte de l’évolution des représentations savantes et de l’émergence de la "nouveauté" Seconde partie : Au 18e siècle, émerge un nouveau type de savant, le physicien agriculteur, dans le cadre des Lumières, sous l’effet de plusieurs influences, empirisme, utilitarisme, physiocratie, écoute des savoirs des gens de métiers, et dans le cadre du développement de l’alphabétisation. Ces savants s’organisent par la création de sociétés d’agriculture, dans la plupart des pays d’Europe puis d’Amérique ; sociétés présentant plusieurs points communs et constituant une sorte de réseau international, diffusant dans les campagnes, les valeurs du siècle. Des débats ont lieu sur ce que devrait être une science de l’agriculture. Au 19e siècle, ce nouveau champ des sciences agricoles s’institutionnalise mais de manière sensiblement différente, selon les pays. En France, ce champ se construit d’une manière autonome constituant ses propres écoles supérieures, ses propres stations et laboratoires de recherches avant l’établissement de l’Institut des recherches agronomiques (Ira) après la première guerre mondiale, puis de l’Institut national de la recherche agronomique (Inra) après la seconde guerre mondiale. Aux États-Unis, un autre processus a constitué l’USDA Land-Grant system. Plusieurs décisions législatives fédérales (Acts) y ont favorisé dans les années 1870, l’installation de collèges agricoles qui furent les embryons des universités. Origine de ces dernières, les sciences agricoles vont demeurer étroitement imbriquées avec elles. Les stations expérimentales agricoles seront rattachées à l’université lors de leur création. Le département américain de l’agriculture (USDA) est créé pour coiffer et organiser l’ensemble des stations regroupées en grande division. Nous nous sommes particulièrement intéressés à l’histoire de l’Ira et à celle de l’Inra, aux nombreux projets depuis le 19e siècle dont ils sont issus. Notre étude confirme l’ambiguïté du discours agrarianiste des milieux politiques et agricoles vis-à-vis de la modernisation et de la science, et montre la victoire du discours moderniste non pas à la libération et pendant les 30 glorieuses, mais dès Vichy, contre le discours de la révolution nationale de Pétain. Pendant la guerre émergent ainsi les hommes et les décisions qui amènent la création de l’Inra, en 1946. Nous avons découpé l’histoire de l’Inra en deux périodes définissant deux Inra : l’organisme de recherche de l’agriculture (jusque dans les années 1970), la partie agricole et agro-industrielle d’un réseau de recherche-développement (depuis les années 1980). Ces travaux montrent la disparité mais aussi plusieurs points communs entre pays, comme le fait que la professionnalisation, largement déterminée partout par la situation politique et économique, est accompagnée grosso modo des mêmes périodes de déclins et de progrès.
机译:第一部分:Theophrastus和Aristotle在现代之初(1650年前)启发了习得的植物病害表现形式。这被认为是露水沉积的影响(双重呼气理论),或者是由于形成原理相对于物质和外部环境(理论的影响)不足而对形式的修改。形状和材料)。形式理论解释了这种形式历经几代人的连续性,但也解释了改变的可能性,例如小麦变得糠ff。几位作者进行了修改,例如Julius Scalger(16世纪后期)或Guy de la Brosse(17世纪初)。在16世纪和17世纪,由于形态的变化,自然历史上除了其他草以外,还呈现出一种植物,即UStilago(对于我们患有炭疽病或腐烂病的草而言)。伽利略(Galileo)提供了一个与古代不符的模型。就其根据位置移动的方法而言,它依赖于使用火球模型观测到的现象的几何化。但是最重​​要的是,在化学的不断增长的影响下,气象学和生理学的发展以及17世纪和18世纪新一代理论的出现,打破了亚里士多德主义的地方,允许新的模型。因此,由于某些恶劣天气中酸性物质的侵略性,植物的内部功能障碍或与外界的交换而导致疾病。在18世纪的启蒙运动中考虑了农民的代表性。最后,我们通过识别新模型来结束这一部分,这些新模型主要是指首先是恶劣天气,内部异常或外部因素的化学模型:与发酵有关的化学模型,小型动物的动物模型,最后是胜利的模型,即隐身游戏玩家,那里是微观寄生真菌。最终,在模型中循环使用了在大气中累积了化学物质的化学模型,这些模型解释了工厂的有害影响。所有这些要素使我们对因果关系链的多样性和复杂性进行了一些反思,从而有可能解释学术表现形式的演变和“新颖性”的出现。第二部分:在18世纪,出现了一种新类型作为科学家,农业物理学家在启蒙运动的框架内受到经验主义,功利主义,物理学家等多种影响的影响,倾听了商人的知识,并在扫盲发展的框架内。这些科学家是由当时欧洲大多数国家的农业协会的创建组织起来的;具有共同点并构成一种国际网络的公司,在农村传播了本世纪的价值观。关于什么是农业科学存在争论。在19世纪,农业科学的这一新领域已制度化,但要视国家而定,其方式截然不同。在法国,该领域是通过自主方式建立的,由自己的高等学校,自己的工作站和研究实验室组成,在第一次世界大战后成立农业研究所(Ira)之前,然后由研究所第二次世界大战后的国家农业研究中心(INRA)。美国的另一个流程是美国农业部的土地授予系统。 1870年代,几项联邦立法决定(使徒行传)赞成那里的法律,即建立农业学院,这是大学的雏形。后者的起源,农业科学将与它们紧密地交织在一起。农业实验站创建后将附加到大学。美国农业部(USDA)的成立是为了监督和组织归为主要部门的所有站点。自19世纪以来,我们对Ira和INRA的历史特别感兴趣。我们的研究证实了政治和农业界对现代主义和科学的农业主义话语的歧义,并表明了现代主义话语的胜利不是在解放时期,而是在光荣的30年代,而是在维希,反对佩坦民族革命的演说。在战争期间,人和导致创建INRA的决定于1946年出现。我们将INRA的历史分为两个时期,定义了两个INRA:农业研究组织(直到在1970年代),是研究和开发网络的农业和农用工业部分(自1980年代起)。这些研究表明,各国之间存在差异,但也有一些共同点,例如,专业化在很大程度上由政治和经济形势所决定,同时大致伴随着衰落和进步的时期。

著录项

  • 作者

    Denis Gilles;

  • 作者单位
  • 年度 2011
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  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fr
  • 中图分类

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