Pour en savoir plus - Centre d'Océanologie de Marseille
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consommation int<strong>en</strong>se <strong>de</strong>s nutrim<strong>en</strong>ts lors <strong>de</strong>s fortes activités photosynthétiques. Ces<br />
résultats montr<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t que les t<strong>en</strong>eurs <strong>en</strong> chlorophylle a sont corrélées avec la<br />
fluoresc<strong>en</strong>ce lors <strong>de</strong>s faibles valeurs <strong>de</strong> profon<strong>de</strong>ur du Secchi et <strong>de</strong>s faibles valeurs<br />
d’irradiance.<br />
Les plans factoriels B <strong>de</strong> chaque figure (Figs. 52 ; 53 ; 54) représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t la position <strong>de</strong>s<br />
paramètres biologiques <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong>s variables <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tales. Il existe une nette<br />
opposition <strong>en</strong>tre le groupe P (Fragilaria sp.) associé aux abondances et biovolumes et les<br />
groupes <strong>de</strong> cyanobactéries S et Sn (C. raciborskii et L. versicolor). L’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong> ces<br />
relations est moins marqué à la station Typha par rapport aux <strong>de</strong>ux stations d’eau libre. Le<br />
groupe fonctionnel Lm (Microcystis aeruginosa) est marginalisé par rapport aux autres<br />
groupes fonctionnels <strong>de</strong> cyanobactéries, généralem<strong>en</strong>t opposé aux variables alcalinité et<br />
pH, et donc aux fortes activités photosynthétiques. On observe égalem<strong>en</strong>t une nette<br />
opposition <strong>en</strong>tre d’une part, la richesse spécifique et l’indice <strong>de</strong> Shannon, et d’autre part le<br />
groupe P, <strong>en</strong> particulier pour les stations Baie et Typha.<br />
Les trois groupes zooplanctoniques Rotifères, Cladocères et Copépo<strong>de</strong>s sont fortem<strong>en</strong>t<br />
corrélés <strong>en</strong>tre eux, <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>s cyanobactéries <strong>de</strong>s groupes fonctionnels S et Sn et <strong>en</strong><br />
opposition avec la prés<strong>en</strong>ce du groupe P. Ces relations sont moins nettes à la station<br />
Typha.<br />
Enfin sur chaque plan factoriel <strong>de</strong>s 3 stations, la position du c<strong>en</strong>troi<strong>de</strong> <strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>ts mois<br />
échantillonnés met <strong>en</strong> évid<strong>en</strong>ce un cycle annuel saisonnier remarquable <strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>tes<br />
variables <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tales et paramètres biologiques. On observe un modèle spatial et<br />
saisonnier marqué dans la distribution <strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>tes espèces phytoplanctoniques, avec<br />
par exemple <strong>de</strong>s conditions optimales appar<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> croissance pour les <strong>de</strong>ux<br />
cyanobactéries (groupes Sn et S) d’août à octobre pour les 3 stations. <strong>Pour</strong> l’espèce<br />
Fragilaria sp. (groupe P), les conditions optimales <strong>de</strong> croissance sembl<strong>en</strong>t réunies <strong>en</strong>tre<br />
décembre et mars et ceci pour les trois stations étudiées.<br />
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