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Pages: 15 (3629 mots) Publié le: 7 janvier 2014
Bien que les zones côtières ne représentent que 8% de la surface de l'océan mondial, ils sont d'un intérêt majeur en ce qui concerne le sort du carbone organique (Smith et AH, 1993).Les zones côtières contribuent pour autant que 21% du total de la production primaire marine (Gattuso et al, 1998;. Jahnke,2007). Ils sont soumis à de gros apports de matièresparticulaires continental organique (POM) (Hedges et al,1997;. Schlüter ̈ nz et Schneider, 2000;. Bianchi et al, 2002;Gordon et Goni, 2004). De fortes proportions de la nouvelle produite et importée POM régler à l'interface eau-sédiments où POM vélo est principalement due à des processus biogéochimiques tels que la reminéralisation, la reprise et l'enfouissement (Berner, 1980; Richey, 2004; Burdige, 2005; et références citées). POM estdégradée par une série de réactions biogéochimiques comportant une grande variété de micro-organismes et accepteurs d'électrons (Froelich et al, 1979;.. Canfield et al, 1993). La respiration d'oxygène (c.-à-la dégradation aérobie de la matière organique) est considérée comme le principal processus et plus efficace de la reminéralisation OM lorsque l'oxygène est présent. Dans les sédiments côtiers, del'oxygène est habituellement rapidement consommé et sa pénétration ne dépasse pas quelques millimètres (Glud, 2008; Lansard et al, 2008, Rabouille et al,2003;.... Lansard et al 2009, Cathalot et al 2010). Processus anaérobiques impliquant du nitrate, des oxydes de manganèse,les oxydes de fer, sulfate et le CO2 comme accepteurs d'électrons terminaux ont lieu ci-dessous.
La consommationd'oxygène peut être évaluée en utilisant deux approches différentes: microprofiling sédiments, ce qui permetle calcul de la consommation d'oxygène diffusif (DOU) et des incubations de sédiments, ce qui permet pour la mesure directede la consommation d'oxygène total (TOU). TOU / DOU sont généralement proche de 1 pour les sédiments profonds alors que les TOU peuvent aller jusqu'à 3-4 fois plus que DOU en eauxpeu profondes (100 m o) les eaux, (Wenzho ̈ fer etGlud, 2002; Glud, 2008) en raison de bioirrigation. Pourtant,Lansard et al. (2008) a mesuré une moyenne de TOU / DOUratio de seulement 1,3 dans le prodelta Rhône et le plateau continental adjacent. Ce résultat a été liée aux caractéristiques de la macrofaune (résidents Rabouille et al., 2003) mais elle était fondée sur des mesures effectuées àseulement 4 stations et nécessite donc plus loin en arrière vers le haut.
Entrées POM constituent un autre facteur clé dans le contrôle de la consommation en oxygène des sédiments. Seules quelques études ont porté sur la relation entre la consommation d'oxygène et la composition des sédiments organiques. En utilisant une approche statistique, Giles et al. (2007) ont montré que la consommation enoxygène des sédiments est corrélée positivement avec les carbones des sédiments organiques (OC), d'azote, de pigments et de limon / argile contenu. Selon Arnosti et Holmer (2003), les caractéristiques qualitatives des produits biologiques sédimentaires devrait également être envisagée puisque la minéralisation OC pourrait être alimenté par une petite fraction du bassin sédimenté POM, qui ne peuventpas être évalués par des mesures en vrac de matières organiques sédimentaires. Lansard et al. (2008) ont montré que DOU et TOU mesurée dans le prodelta du Rhône et le plateau continental adjacent: (1) diminue avec la profondeur et la distance de la bouche du Rhône, et (2) était corrélée positivement avec les sédiments de surface OC contenu. Ce dernier point a été pris en charge uniquement par quelquesmesures. Ces auteurs ont également souligné de possibles effets qualitatifs liés au dépôt préférentiel de la matière organique au sud-ouest de la bouche du Rhône.
L'utilisation d'indicateurs biochimiques pour décrire l'état de dégradation de l'OM est bien établie. L'utilisation d’acides aminés enzymatiquement hydrolisables (EHAA) a été introduit par Mayer et al. (1995) et a ensuite...
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