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Bioamplification en milieu marin: le point de vue d’un écologiste. Lojou Vincent Mesbah Tarik. John S. Gray. Plan :. 1 introduction 2 chaine alimentaire et réseau trophique 3 absorption des métaux 4 bioamplification et les composés organochlorés 5 mécanismes de bioaccumulation
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Bioamplification en milieu marin: le point de vue d’un écologiste. Lojou Vincent Mesbah Tarik John S. Gray
Plan : 1 introduction 2 chaine alimentaire et réseau trophique 3 absorption des métaux 4 bioamplification et les composés organochlorés 5 mécanismes de bioaccumulation 6 discussion
Introduction Définitions Bioamplification (Connell), bioconcentration (Rand), bioaccumulation Historique Carson « Silent spring » Isaacs (exclue les systèmes marins)
Chaines alimentaires et réseaux trophiques • Utilisation du ratio Cs/K • Les systèmes ouverts et fermés • Utilisation de la teneur en azote 15 • Analyse des publications (ASFA) • Les causes de la difficulté des analyses (différentes méthodes, analyse de l’organisme ou de tissus spécifiques,
bioaccumulation absence de bioaccumulation
Absorption des métaux • Zinc, cuivre, plomb, cadmium, le mercure (en dernier) et ne parle pas de l’arsenic ? • Plusieurs facteurs interviennent dans la bioaccumulation : capacités de stockage (ex teneur en lipide), d’excrétion (ex les plumes d’oiseaux, le lait des phoques) ,accumulation dans les reins ou le foie, de dégradation, de la longévité de l’animal, de degré de maturation, de son milieu de vie, de la stratégie alimentaire…
Bioamplification et les composés organochlorés • Tetrachlorobenzène, toxaphène, pcb, mirex • Notion de solubilité • Le cas particulier de la Baie de Bothnian • Plancton ,polychètes, les bivalves, les crustacés processus de bioconcentration • Poisson (ex de la truite) bioconcentration, ç’est à relativiser • Comparaison des teneurs en zooplancton, anguille, morue-chat, éperlan, beluga nécessité de prendre en compte les mécanismes de régulations
mer semi fermé de Botnie une l’ exception qui confirme la règle nord
Mécanisme de bioaccumulation • poissonsaccumulent des concentrations très élevées ddt, dieldrine, endrine jusqu’à plusieurs milliers de fois la concentration de l’environnement • Absorption des contaminants fonction de la fugacité du composé • Kow • Normaliser les teneurs en contaminants avec les teneurs en lipides (cela suffit à expliquer les variations des valeurs du tableau 1) • Division en 5 groupes pcb • Relation inverse entre la taille de l’organisme et la capacité d’élimination des contaminants
Discussion 5 points • La bioamplification n’est pas la règle général dans les écosystèmes marins. Certains contaminants tel que les métaux sont facilement éliminés (sauf le mercure organique) • les vitesses d’éliminations diminuent avec la taille. Chez les poissons diffusion passive à travers les branchies. • La teneur en lipide monte respectivement le long de la chaine alimentaire et peut être corrélée avec les contaminants organiques. • Pour les niveaux trophiques supérieurs la voie majeur est la bioamplification. • Une meilleur connaissance du statut trophique est nécessaire il faut standardiser les techniques d’analyses
Tableau 3 : comparaison des teneurs naturelles en huile chez différentes espèces de micro-algues Guillaume Calu
Tableau résumé de l’auteur Tableau beaucoup trop simpliste et caricatural et en contradiction certaines données dans la publication, une analyse de la bioamplification par guildes aurait été intéressante
bibliographie • Boudou A., Dominique Y., Cordier S., Fery N., 2006. Les chercheurs d’or et la pollution par le mercure en Guyane Française. Environnement. Risques et santé. Volume 5. 167-79. Mai-Juin 2006. Synthèse • Cossa D., 1993. Le plomb en milieu marin biogéochimie et écotoxicologie. Rapport IFREMER n°3 • Calu G., 2006. Biodiesel et micro-algues. SpectroSciences http://www.spectrosciences.com/spip.php?article26 • Marchand M .,Tissier C., 2007. L’analyse du risque chimique en milieu marin : l’approche méthodologique européenne. Environnement. Risque et santé. Volume6, n°2, mars-avril 2007. Note technique