Impact des métaux lourds sur les interactions plante/ver de terre ...
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Partie A : Synthèse bibliographiquetel-00486649, <strong>ver</strong>sion 1 - 26 May 2010 La solubilisation provient <strong>de</strong> la production <strong>de</strong> composés aci<strong><strong>de</strong>s</strong> tels que <strong>les</strong> aci<strong><strong>de</strong>s</strong>carboxyliques, phénoliques, aliphatiques, nitrique et sulfurique. Certaines bactérieschimiolithotrophes (Thiobacillus, Leptospirillum, Galionella) oxy<strong>de</strong>nt <strong>les</strong> formesréduites du fer et du soufre contenues dans <strong>les</strong> sulfures et produisent <strong>de</strong> l’aci<strong><strong>de</strong>s</strong>ulfurique, susceptible <strong>de</strong> dissoudre <strong>les</strong> silicates, <strong>les</strong> phosphates, <strong>les</strong> oxy<strong><strong>de</strong>s</strong> et <strong>les</strong>sulfures, libérant ainsi <strong>les</strong> métaux <strong>lourds</strong>. Les champignons et <strong>les</strong> racines <strong><strong>de</strong>s</strong><strong>plante</strong>s excrètent eux aussi <strong><strong>de</strong>s</strong> aci<strong><strong>de</strong>s</strong> afin d’augmenter leur absorption <strong>de</strong>nutriments, ou tout simplement comme déchets métaboliques (Foy et al., 1978 ;Chaignon, 2001 ; Deneux-Mustin et al., 2003). Cette acidification favorise aussi lamobilité <strong><strong>de</strong>s</strong> autres éléments qui ne sont pas indispensab<strong>les</strong> pour le métabolismevégétal. D’autre part plusieurs autres molécu<strong>les</strong> organiques, capab<strong>les</strong> <strong>de</strong> complexerspécifiquement certains éléments en solution, peuvent être également libérées encas <strong>de</strong> carence nutritive. Parmi ces agents complexants, <strong>les</strong> sidérophores, composésorganiques <strong>de</strong> faible masse moléculaire, produits par <strong>les</strong> bactéries et <strong>les</strong>champignons mais aussi par <strong>les</strong> <strong>plante</strong>s. Ces molécu<strong>les</strong> favorisent <strong>les</strong> déplacementsd’éléments métalliques et un transfert diffusif se fait jusqu’aux <strong>plante</strong>s dans<strong>les</strong>quel<strong>les</strong> ils s’accumulent (Chaignon, 2001). L’insolubilisation constitue le phénomène opposé. Bien que le phénomène <strong>de</strong>détoxication externe <strong><strong>de</strong>s</strong> métaux <strong>lourds</strong> par <strong><strong>de</strong>s</strong> exsudats racinaires n’ait jamais étédémontré (Baker et Walker, 1990), certains aci<strong><strong>de</strong>s</strong> organiques <strong>de</strong> faible massemoléculaire, comme <strong>les</strong> aci<strong><strong>de</strong>s</strong> oxalique, citrique ou fumarique qui interviennentdans la complexation intracellulaire d’éléments nutritifs, peuvent être sécrétés dansle milieu extérieur. Ils limiteraient ainsi <strong>les</strong> transferts par <strong><strong>de</strong>s</strong> processus <strong>de</strong>complexation. La volatilisation repose <strong>sur</strong> l’action directe <strong>de</strong> certains microorganismes <strong>sur</strong> le <strong>de</strong>gréd’oxydation <strong>de</strong> l’espèce métallique. C’est le cas du mercure, <strong>de</strong> l’arsenic et dusélénium (Se). La biométhylation permet le transfert <strong>de</strong> groupements méthyldirectement aux atomes, Pb, Sn (étain), As, Sb (antimoine) et Se, permettant leurvolatilisation dans l’atmosphère.10