Dystrophisation des écosystèmes aquatiques, biocénose, nutriments, azote, phosphore, biotope aquatique, stade oligotrophe, stade mésotrophe, stade eutrophe, activité humaine, pollution, minéraux
Les écosystèmes aquatiques sont des structures fragiles renfermant une biocénose riche et unique. Toutefois, lorsque les nutriments s'accumulent (azote, phosphore), le milieu s'eutrophise. Ceci est un mécanisme naturel, mais cela peut être amplifié par des facteurs anthropiques (liés à l'activité humaine) et modifier les écosystèmes, on parle alors de dystrophisation.
[...] Modification du fonctionnement Le fonctionnement d'un écosystème est basé sur l'interaction biocénose (ensemble des êtres vivants) biotope (structure du milieu) et l'interaction entre biocénoses. Celui-ci se base sur le bon déroulement du cycle de la matière : ainsi, pour assurer un bon fonctionnement du milieu, le cycle de la matière doit être stable et cela se fait à travers une bonne équirépartition des espèces au sein des chaines trophiques. Toutefois, la dystrophisation perturbe celle-ci au travers des différents stades. Stade oligotrophe (Voir schéma À ce stade, l'écosystème est équilibré. Le phytoplancton autotrophe assure l'apport de dioxygène en conséquence. [...]
[...] Le système a un fonctionnement dynamique et stable. Stade mésotrophe (voir schéma L'accumulation des nutriments pardystrophisation entraine une prolifération abusive des algues et du phytoplancton. Cette perturbation du cycle de la matière entraine une compétition inter et intraspécifique des producteurs primaire vis-à-vis de l'accès à la lumière pour réaliser la photosynthèse. Cela entraine une diminution en oxygène, donc moins d'êtres vivants à qui le dioxygène est vital. Les plus gros prédateurs disparaissent par manque de nourriture et d'oxygène. Les réseaux trophiques se déséquilibrent ainsi que le cycle de la matière. [...]
[...] Le phytoplancton produit de l'oxygène de manière uniforme alimentant tout le bassin. A contrario, le ruissellement va augmenter les minéraux et commencer à perturber le cycle de la matière. Ruissellement Ruissellement Stade mésotrophe Vase (Matière organique morte, prolifération bactérienne, fermentation) Vase (Matière organique morte, prolifération bactérienne, fermentation) Faible présence de phytoplancton Faible présence de phytoplancton Couche d'algue Couche d'algue Zone trophogène Zone trophogène Au stade mésotrophe, l'accumulation des minéraux forme une couche d'algue. Celle-ci va particulièrement affecter la structure du milieu. [...]
[...] Comment la dystrophisation provoque des modifications de structure et de fonctionnement des écosystèmes aquatiques ? Nous verrons dans un premier temps les modifications structurelles puis dans un second les modifications du fonctionnement. Modification structurelle Le biotope aquatique est très fragile. L'apport excessif de nutriments par l'activité humaine est un facteur de pollution qui altère la structure de ce dernier. Cette pollution peut avoir différentes origines (industriel, agrosystèmes, usagées). Elle se différencie en 3 étapes : oligotrophe, mésotrophe et eutrophe. Stade oligotrophe Intensité lumineuse Intensité lumineuse Phytoplancton Phytoplancton Zone trophogène Zone trophogène À ce stade, l'écosystème ne subit pas encore les effets de la dystrophisation. [...]
[...] En somme, la dystrophisation détruit petit à petit nos écosystèmes aquatiques. Cela est engendré par des facteurs anthropiques et se divise en 3 stades durant lesquels la structure de l'écosystème décroit et par extension son fonctionnement aussi. Ces modifications entrainent une baisse considérable de la biodiversité par conséquent. Cela traduit par une perturbation du cycle de la matière entrainant une modification des réseaux trophiques. Cette pollution aux effets néfastes est engendrée par l'agriculture, l'industrie et les besoins de l'Homme. Comment dans une politique de biologie de conservation, l'agro-écologie tant à preserver la biodiversité aquatique ? [...]
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