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Pour en savoir plus - Centre d'Océanologie de Marseille

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profon<strong>de</strong>ur, proches <strong>de</strong> 9 µE/m 2 /s dans certains réservoirs brésili<strong>en</strong>s (BOUVY et<br />

al., 1999).<br />

?? Les t<strong>en</strong>eurs <strong>en</strong> sels nutritifs, <strong>en</strong> azote et <strong>en</strong> phosphore, sont <strong>de</strong>s élém<strong>en</strong>ts ess<strong>en</strong>tiels<br />

<strong>de</strong> croissance mais sont généralem<strong>en</strong>t limitant dans l’eau (WETZEL & LIKENS,<br />

2000). Fréquemm<strong>en</strong>t, les effloresc<strong>en</strong>ces <strong>de</strong> cyanobactéries sont liées à <strong>de</strong> fortes<br />

conc<strong>en</strong>trations ponctuelles <strong>en</strong> phosphore et <strong>en</strong> azote.<br />

?? Le rapport azote/phosphore dissout peut être déterminant pour certains auteurs<br />

(SMITH, 1983), avec une prolifération <strong>de</strong>s cyanobactéries quand le rapport est<br />

faible, inférieur à 29. D’autres auteurs estim<strong>en</strong>t que la consommation forte d’azote<br />

lors <strong>de</strong>s proliférations contribuerait à diminuer ce rapport, ainsi l’explication <strong>de</strong> ce<br />

faible rapport serait <strong>plus</strong> une conséqu<strong>en</strong>ce qu’une cause <strong>de</strong> ces proliférations<br />

(LATHROP, 1988).<br />

?? Le pH et le carbone inorganique dissous évolu<strong>en</strong>t lors <strong>de</strong>s effloresc<strong>en</strong>ces <strong>de</strong><br />

cyanobactéries, avec généralem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> fortes valeurs <strong>de</strong> pH lors <strong>de</strong> leur croissance et<br />

donc <strong>de</strong>s diminutions importantes <strong>en</strong> carbone inorganique dissous, généralem<strong>en</strong>t<br />

défavorables pour les autres communautés phytoplanctoniques (SHAPIRO, 1997).<br />

?? La fixation d’azote atmosphérique moléculaire est l’apanage <strong>de</strong>s cyanobactéries<br />

hétérocystées. La capacité <strong>de</strong> fixer l’azote atmosphérique leur confère un avantage<br />

lorsque l’azote inorganique <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t l’élém<strong>en</strong>t limitant dans la colonne d’eau. De<br />

<strong>plus</strong> les cyanobactéries (procaryotes) ont une préfér<strong>en</strong>ce pour l’azote sous forme<br />

d’ammonium (N-NH4 + ) alors que le nitrate (N-NO3 - ) est la forme préfér<strong>en</strong>tielle <strong>de</strong>s<br />

cellules eucaryotes du phytoplancton (BLOMQVIST et al., 1994).<br />

?? Les réserves internes <strong>en</strong> phosphore sont caractéristiques <strong>de</strong>s cyanobactéries sous<br />

forme <strong>de</strong> polyphosphates (KROMKAMP, 1987). Ainsi les cellules stock<strong>en</strong>t du<br />

phosphore <strong>en</strong> conditions non limitantes (près <strong>de</strong>s sédim<strong>en</strong>ts) et l’utilis<strong>en</strong>t quand les<br />

conditions <strong>de</strong> lumière <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t favorables.<br />

?? La libération <strong>de</strong> toxines par certaines espèces <strong>de</strong> cyanobactéries, sous certaines<br />

conditions <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tales non clairem<strong>en</strong>t définies, peut décl<strong>en</strong>cher <strong>de</strong>s<br />

déséquilibres écologiques importants pour un écosystème (perte <strong>de</strong> biodiversité).<br />

La prés<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> ces toxines dans certains écosystèmes comme <strong>de</strong>s réservoirs d’eau<br />

potable s’avère préoccupante pour la santé publique à l’échelle locale, voire<br />

régionale. De <strong>plus</strong> une même espèce peut synthétiser <strong>plus</strong>ieurs toxines différ<strong>en</strong>tes,<br />

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