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

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Partie A : Synthèse bibliographiqueliées aux cyc<strong>les</strong> du N, P, S. Les sols contaminés par <strong>les</strong> métaux <strong>lourds</strong> peuvent donc perdrecertaines <strong>de</strong> leurs propriétés biochimiques indispensab<strong>les</strong> au bon fonctionnement <strong>de</strong>l’écosystème. Par exemple, il a été montré que l’activité déshydrogénase était réduite lorsd’une contamination par un métal (Doelman et Haanstra, 1979 ; Kelly et al., 1999 ; Kelly etTate, 1998). Cet effet, parfois sévère, peut aller jusqu’à une réduction <strong>de</strong> 95% <strong>de</strong> l’activité(Kelly et al., 1999). L’activité déshydrogénase étant corrélée à l’activité respiratoire du sol,une telle réduction peut avoir <strong><strong>de</strong>s</strong> répercussions néfastes significatives <strong>sur</strong> l’ensemble <strong>de</strong>l’écosystème du sol, avec une réduction <strong>de</strong> la décomposition <strong>de</strong> la matière organique et laperturbation <strong><strong>de</strong>s</strong> grands cyc<strong>les</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> éléments (Kelly et al., 1999).II.4 Différentes approches méthodologiquestel-00486649, <strong>ver</strong>sion 1 - 26 May 2010Les microorganismes sont donc susceptib<strong>les</strong> d’être affectés au niveau <strong>de</strong> leurs activités,leur physiologie, leur di<strong>ver</strong>sité, autant <strong>de</strong> perturbations pouvant avoir <strong><strong>de</strong>s</strong> conséquencessévères <strong>sur</strong> l’ensemble <strong>de</strong> l’écosystème. La réponse <strong><strong>de</strong>s</strong> microorganismes telluriques auxmétaux <strong>lourds</strong> peut donc être appréhendée à différents niveaux, et au moyen <strong>de</strong> techniquesvariées, mais <strong>les</strong> interprétations écologiques qui en découlent seront à nuancer.Les étu<strong><strong>de</strong>s</strong> d’impact ont utilisé <strong><strong>de</strong>s</strong> approches globa<strong>les</strong> visant à me<strong>sur</strong>er le nombre <strong>de</strong>cellu<strong>les</strong> cultivab<strong>les</strong>, la biomasse, <strong>les</strong> activités enzymatiques, la capacité métabolique,paramètres reflétant un état général <strong><strong>de</strong>s</strong> microorganismes du sol suite à une perturbation. Encomplément <strong>de</strong> ces approches, <strong><strong>de</strong>s</strong> métho<strong><strong>de</strong>s</strong> basées <strong>sur</strong> l’analyse <strong>de</strong> molécu<strong>les</strong> bioindicatricesextraites directement du sol (ADN, ARN, phospholipi<strong><strong>de</strong>s</strong>) se sont avéréesefficaces pour contourner <strong>les</strong> biais et limites habituellement associés aux techniques <strong>de</strong>culture (White et al., 1998 ; Kozdroj et van Elsas, 2001a). Ces approches moléculaires sedéclinent en une large gamme et permettent d’explorer plus ou moins finement la structure<strong><strong>de</strong>s</strong> communautés microbiennes et <strong>de</strong> mettre en évi<strong>de</strong>nce d’éventuel<strong>les</strong> variations <strong>de</strong> cettestructure en réponse à une pollution par un métal lourd (Kozdroj et van Elsas, 2001a).III/ Techniques <strong>de</strong> dépollutionLes nombreux cas <strong>de</strong> pollution par <strong>les</strong> métaux <strong>lourds</strong> génèrent autant <strong>de</strong> site contaminésqu’il faut réhabiliter. Les métho<strong><strong>de</strong>s</strong> physico-chimiques <strong>de</strong> dépollution <strong>de</strong> ces sites utilisées insitu et ex situ présentent l’inconvénient d’être coûteuses et lour<strong><strong>de</strong>s</strong> à mettre en œuvre (Gadd,14

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