au sortir du désert océanique, comment la vie planctonique se développe (carnet n°6)
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au sortir du désert océanique, comment la vie planctonique se développe (carnet n°6)
journal de bord en direct de la campagne biosope cnrs-ifremer 2004
[30-11-2004]
mardi 30 novembre 2004. en transit. latitude : 31°53 s; longitude: 91°22 w; météo: nuageux, mer peu agitée, vent : 15 nœuds.
© campagne biosope cnrs-ifremer 2004.
ce matin, l'atalante a quitté la station longue de 5 jours « egyr », à l'est de l'île de pâques , pour faire route vers la côte chilienne.jusqu'à présent, nous avons été peu chanceux avec le temps pour cette deuxième partie de campagne : la couverture nuageuse, entrecoupée de périodes ensoleillées et de pluie rendent les mesures d'optique difficiles en l'absence de conditions stables d'éclairement.les dernières observations biogéochimiques ont montré que la station « egyr » était déjà nettement différente de celle précédant l'escale à l'île de pâques (« gyre »). en effet, au fur et à mesure que nous nous dirigeons vers l'est, nous quittons les conditions d'extrême ultra-oligotrophie pour retrouver des eaux simplement oligotrophes. les concentrations en chlorophylle augmentent et le maximum de chlorophylle remonte (au site « egyr » nous avons mesuré 0,08 mg.m-3 en surface, et 0.8 mg.m-3 dans le maximum situé vers 80m de profondeur). les mesures de sels nutritifs indiquent une nette évolution dans le fonctionnement du système. en effet, l'ion nitrate, qui était sous la limite de détection (au site «gyre»), réapparaît sur toute la colonne d'eau. l'ion ammonium aussi a fait son apparition. cet élément nutritif, issu de la dégradation de la matière organique effectuée par les bactéries, est un témoin du recyclage dans les eaux de surface, ce qui n'était jamais le cas en conditions ultra-oligotrophes. l'ammonium ainsi régénéré peut à son tour être utilisé par le phytoplancton. les concentrations en phosphate, bien que toujours détectables auparavant, augmentent de 50% dans les eaux de surface. de même, la consommation de nitrate et de phosphate par le phytoplancton a fortement augmenté.la mesure de ces consommations, ainsi que celle de la fixation de carbone inorganique dissous permettent d'estimer la « production primaire », c'est à dire la « première » production de matière organique à partir du minéral dans la couche de surface éclairée de l'océan. a bord, les mesures de production primaire, comme les résultats des pièges à particules, entrent dans les estimations de flux de matière selon la profondeur et entre les divers réservoirs.la production primaire est mesurée de trois manières différentes :
in situ, à l'aide d'une ligne de mouillage : les différents échantillons préalablement prélevés grâce aux bouteilles de la rosette sont marqués par des traceurs radioactifs puis sont accrochés sur une ligne qui les maintient pendant 24 heures à des profondeurs qui sont celles de leur prélèvement. la fixation par le phytoplancton des différents marqueurs (c13, c14, n15, si32, p34 par exemple) est mesurée.
in situ simulé : les différents échantillons inoculés sont placés en incubation dans des bacs sur le pont avant du navire. comme pour les échantillons in situ, l'incorporation des différents marqueurs est mesurée après 24 heures d'incubation.
en laboratoire : les courbes p versus e, autrement dit la réponse de la production (fixation de carbone) en fonction de l'eclairement, permettent de déterminer certains paramètres physiologiques du phytoplancton. les échantillons correspondant à chaque profondeur sont inoculés avec du c14, puis divisés en 12 aliquots lesquels sont soumis (pendant un court lapse de temps), à une gamme de 12 éclairements. ceux-ci vont de 0 à 150% de l'éclairement que les échantillons auraient subi à leur profondeur initiale de prélèvement. la chambre à incubation est thermorégulée pour reproduire la température à la profondeur du prélèvement. les mesures de fixation de carbone permettront de préciser la réponse de l'appareil photosynthétique des cellules algales lorsqu'elles sont soumises à des éclairements variables. ces paramètres physiologiques, déterminés à partir des courbes p versus e, permettront de calculer la production primaire à l'aide de modèles physiques.
en ce qui concerne la biodiversité, les mesures de cytométrie en flux, combinées avec les mesures de taille de particules (compteur coulter) permettent de mettre en évidence l'existence de populations particulières, qui, avec une seule de ces méthodes, auraient pu passer inapercues. ceci est le cas pour une population d'eucaryotes, de taille inférieure à 1,4 µm, qui a totalement disparue des eaux de surface depuis que nous avons quitté les eaux ultra-oligotrophes. plus généralement ces méthodes ont mis en évidence entre les sites « gyre » et « egyre » une diminution progressive de l'abondance des prochlorophytes, une augmentation des cyanobactéries en surface, et une nette augmentation de la diversité et de l'abondance des picoeucaryotes.toutes ces évolutions vont s'accentuant car nous nous approchons de la zone de résurgence (dite « upwelling ») de la côte du chili. dans cette zone, des eaux froides et riches en sels nutritifs remontent vers la surface de l'océan et ainsi favorisent le développement du phytoplancton donnant à cette zone le caractère d'eutrophie ; les concentrations en chlorophylle de surface attendues devraient être supérieures à 1 mg.m-3. c'est une zone extrêmement dynamique et hétérogène, avec de forts gradients de concentrations de chlorophylle sur de faibles distances. les images satellites sont de grande utilité pour viser les prochains sites d'étude dans cette zone à cause des grandes variations spatiales d'un jour à un autre.andré morel et joséphine ras
pour en savoir plus
quand la couleur de l'eau reflète la richesse des océans (communiqué de presse)
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