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Impact des métaux lourds sur les interactions plante/ver de terre ...

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Partie C : Résultats – Chapitre C-IIIChapitre C-III : Etu<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> communautés microbiennes <strong><strong>de</strong>s</strong> agrégats racinairesLes microorganismes sont <strong>les</strong> acteurs principaux <strong><strong>de</strong>s</strong> grands processus <strong>de</strong>transformation <strong>de</strong> la matière et <strong><strong>de</strong>s</strong> flux d’énergie dans le sol. L’importance écologique <strong><strong>de</strong>s</strong>microorganismes du sol ne se limite pas à leur nombre ou à leur biomasse, même si cesparamètres y contribuent gran<strong>de</strong>ment, leur atout principal rési<strong>de</strong> dans leur gran<strong>de</strong> di<strong>ver</strong>sitégénétique et fonctionnelle. L’écologie microbienne moléculaire a permis ainsi <strong>de</strong> mettre enévi<strong>de</strong>nce une biodi<strong>ver</strong>sité remarquable tant procaryotique qu’eucaryotique dans <strong>de</strong>nombreuses zones du sol tel<strong>les</strong> que la litière, la rhizosphère (sol influencé par <strong>les</strong> racines) oula drilosphère (sol influencé par l’activité <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>ver</strong>s <strong>de</strong> <strong>terre</strong>).tel-00486649, <strong>ver</strong>sion 1 - 26 May 2010L’action bénéfique <strong>de</strong> P. corethrurus <strong>sur</strong> la croissance végétale <strong>de</strong> la <strong>plante</strong> et <strong>sur</strong> leprocessus <strong>de</strong> phytoextraction du plomb a été clairement démontrée dans la 1ère partie <strong><strong>de</strong>s</strong>résultats. Dans le <strong>de</strong>uxième chapitre, nous avons pu mettre en évi<strong>de</strong>nce l’influence <strong>de</strong> ce <strong>ver</strong><strong>de</strong> <strong>terre</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> caractéristiques physico-chimiques du sol ce qui n’est pas sans importancepour la croissance <strong>de</strong> la <strong>plante</strong> et ses capacités <strong>de</strong> phytoextraction du plomb. Enfin, ladétermination <strong><strong>de</strong>s</strong> activités enzymatiques a également confirmé que la présence <strong>de</strong> P.corethrurus agit <strong>sur</strong> le fonctionnement biologique du sol agrégé aux racines <strong>de</strong> L. camara. Lefonctionnement biologique du sol étant la résultante <strong><strong>de</strong>s</strong> activités <strong><strong>de</strong>s</strong> microorganismestelluriques, dans ce <strong>de</strong>rnier chapitre, nous avons cherché à caractériser l’évolution <strong><strong>de</strong>s</strong>communautés microbiennes présentes dans <strong>les</strong> agrégats racinaires sous l’influence <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>ver</strong>s <strong>de</strong><strong>terre</strong>.Les analyses ont donc porté <strong>sur</strong> <strong>les</strong> agrégats racinaires, en présence ou non <strong>de</strong> <strong>ver</strong>s, et àdifférents niveaux <strong>de</strong> pollution (T, Pb+ et Pb++).A/ Communautés bactériennesA.1 DensitéLa <strong>de</strong>nsité <strong><strong>de</strong>s</strong> souches bactériennes cultivab<strong>les</strong> (<strong>sur</strong> milieu NB Agar) (Tableau 12) estsignificativement plus élevée dans <strong>les</strong> agrégats racinaires <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>plante</strong>s cultivées avec le <strong>ver</strong>(7,08 et 7,56 log CFU/g <strong>de</strong> sol respectivement pour <strong>les</strong> traitements au plomb à 500 mg.kg -1 et1000 mg.kg -1 ) que dans ceux <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>plante</strong>s cultivées sans <strong>ver</strong> (5,62 log CFU/g du sol). Par90

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