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Pour en savoir plus - Centre d'Océanologie de Marseille

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circulation du lac influ<strong>en</strong>çant le cycle <strong>de</strong>s nutrim<strong>en</strong>ts, la distribution <strong>de</strong>s gaz dissous et<br />

l’adaptation du comportem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s organismes (POURRIOT & MEYBECK, 1995). D’après<br />

les mesures effectuées par l’équipe FLAG, la température moy<strong>en</strong>ne <strong>de</strong>s eaux est <strong>de</strong> 25,2°C.<br />

L’évolution annuelle est bi<strong>en</strong> marquée avec un minimum <strong>en</strong> janvier (17,7°C) et un<br />

maximum <strong>en</strong> septembre (34,4°C). L’amplitu<strong>de</strong> moy<strong>en</strong>ne annuelle est importante (16,7°C).<br />

3-3-4-4 Nutrim<strong>en</strong>ts<br />

La composition chimique <strong>de</strong> l'eau dans les lacs concerne le carbone organique dissous, les<br />

élém<strong>en</strong>ts majeurs (NO3 - , NH4 + , PO4 3- , SiO2 …) et les oligo-élém<strong>en</strong>ts qui influ<strong>en</strong>c<strong>en</strong>t le<br />

développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s végétaux aquatiques (HUTCHINSON, 1957). L’azote et le phosphore<br />

sont <strong>de</strong>s élém<strong>en</strong>ts qui <strong>en</strong>tr<strong>en</strong>t dans le cycle métabolique, alors que la silice est utilisée pour<br />

la frustule qui est l’<strong>en</strong>veloppe siliceuse <strong>de</strong>s Diatomées. Par leurs conc<strong>en</strong>trations et leurs<br />

rapports respectifs, ces élém<strong>en</strong>ts contrôl<strong>en</strong>t la croissance <strong>de</strong>s algues. Au niveau du lac <strong>de</strong><br />

Guiers, CARLBRO (1999) indique <strong>de</strong>s conc<strong>en</strong>trations élevées <strong>en</strong> nitrate (13,4 µM/l) et <strong>en</strong><br />

phosphate (6,4 µM/l) <strong>en</strong> août 1999. Les mesures d’élém<strong>en</strong>ts nutritifs (phosphate, nitrate),<br />

effectuées par l’équipe FLAG, indiqu<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s conc<strong>en</strong>trations souv<strong>en</strong>t très faibles. Les<br />

conc<strong>en</strong>trations <strong>en</strong> phosphate sont généralem<strong>en</strong>t inférieures à 1 µM/l, alors que les<br />

conc<strong>en</strong>tration <strong>en</strong> nitrate sont généralem<strong>en</strong>t comprises <strong>en</strong>tre 0,5 et 1 µM/l.<br />

3-4 Facteurs biologiques<br />

3-4-1 Zooplancton<br />

Le zooplancton est l’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s organismes animaux incapables <strong>de</strong> lutter contre les<br />

courants d’eau. Trois grands groupes domin<strong>en</strong>t fréquemm<strong>en</strong>t les écosystèmes aquatiques :<br />

les rotifères, les cladocères et les copépo<strong>de</strong>s. Dans les milieux contin<strong>en</strong>taux, les rotifères,<br />

<strong>de</strong> petites tailles, peuv<strong>en</strong>t être dominants <strong>en</strong> terme <strong>de</strong> d<strong>en</strong>sité, et la maille inférieure du<br />

filet à plancton est généralem<strong>en</strong>t fixée par les limnologistes à 50-60 µm. Le zooplancton<br />

herbivore joue une influ<strong>en</strong>ce fondam<strong>en</strong>tale sur la d<strong>en</strong>sité et la composition du<br />

phytoplancton (HENNING et al., 1991). Son impact sur le phytoplancton dép<strong>en</strong>d surtout<br />

<strong>de</strong> sa composition spécifique et non <strong>de</strong> son abondance numérique (SEVRIN-REYSSAC,<br />

1997). Les travaux <strong>de</strong> HRBÁCEK (1962) et HRBÁCEK & HRBÁCEKOVA (1966) ont<br />

montré que ce sont surtout les grands cladocères filtreurs qui sont efficaces pour limiter la<br />

biomasse <strong>de</strong>s espèces phytoplanctoniques <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> taille. Quant aux petits filtreurs, leur<br />

pression <strong>de</strong> prédation s’exerce sur le nanophytoplancton (organisme <strong>de</strong> taille comprise<br />

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