Transfert de matière organique et fonctionnement des écosystèmes dans les lobes terminaux du cône sédimentaire sous-marin du Congo.

Les fonds abyssaux ont longtemps été considérés comme des systèmes où les apports, très limités, de matériel marin phytoplanctonique ne pouvaient soutenir qu’une faune rare et uniforme. Depuis la description des communautés associées aux sources hydrothermales et à l’émission de fluides froids, cette vision du domaine profond a évolué vers celle d’un milieu varié et complexe. D’autres environnements tels que les canyons sous-marins, bien que plus classiques dans leur fonctionnement, apparaissent tout aussi riches en biodiversité. La marge continentale ouest africaine (Gabon, Congo, Angola) est en ce sens un système unique, riche et diversifié, peuplé de communautés sédimentaires détritiques et chimiosynthétiques. Ces écosystèmes bénéficient d’une part des apports importants de matière organique (MO) terrestre du fleuve Congo, rapidement transportés, jusqu’à des profondeurs de 4 à 5 km, et d’autre part, des apports pulsés de MO labile issus de la productivité de l’upwelling côtier à caractère saisonnier des côtes du Golfe de Guinée.

Le consortium Congolobe s’intéressera plus particulièrement à la zone des lobes terminaux du système turbiditique sous-marin du Congo/Zaïre (figure 1). Ces lobes situés à plus de 750km de l’embouchure et à environ 5000 m de profondeur représente un système singulier puisque, contrairement aux autres grands fleuves (Amazone, Yangtze, Mississippi), le Congo est directement connecté à son canyon sous-marin. Ce système est alimenté de manière quasi-continue par des turbidites contenant une forte proportion de matériel organique récent charrié par le fleuve Congo. L’influence combinée des forts apports terrestres et marins sont à l’origine d’écosystèmes détritiques et chimiosynthétiques coexistant dans une configuration unique, dont les manifestations visibles en surface sont des agrégats de bivalves, des tapis bactériens et des amas de polychètes (figure 2A, 2B et 2C), jamais encore observés hors de zones particulières telles que les zones d’émissions actives de fluides froids. Malgré ces particularités, la zone des lobes terminaux du système turbiditique du Congo/Zaïre est très mal connue ; ce qui a motivé la programmation de deux campagnes océanographiques (WACS en février 2011 et Congolobe en décembre 2011-janvier 2012) et fait l’objet de l’ANR blanche Congolobe qui associe le LSCE, l'Ifremer et l'UPMC (iSTeP et Laboratoire d’Ecogéochimie des environnements benthiques de Banyuls) pour la période de décembre 2011 à novembre 2015.


Bathymetrie
Figure 1 : Vue 3D de la bathymétrie de la marge ouest-africaine au niveau du système turbiditique du Congo/Zaïre (d'après Savoye et al., 2009)

Agregat bivalves     tapis bactrien     polychetes

Figure 2 : (de gauche à droite) Agrégats de bivalves, tapis bactérien et amas de polychètes, Photos ©Ifremer, campagne Congolobe 2011-2012.

Le programme Congolobe s’attachera à décrire et comprendre les relations entre les caractéristiques géologiques particulières de la zone, la quantité et qualité des apports de MO, son recyclage dans les sédiments par les communautés microbiennes et la faune benthique.

Notre hypothèse est qu’il existe un lien fort entre les apports organiques d’origine turbiditique, leur diagenèse dans les premiers mètres du sédiment et la production de fluides sulfurés et méthaniques permettant le développement de faune chimio-autotrophe et de tapis bactériens (figure 3). Dans un environnement aussi complexe, une approche pluridisciplinaire est nécessaire c’est pourquoi l’ANR Congolobe associe des biologistes, des microbiologistes, des géochimistes et des sédimentologues.

Modele
Figure 3 : Modèle conceptuel de fonctionnement des écosystèmes benthiques des lobes terminaux du système turbiditique du Congo/Zaïre.


Le Laboratoire d’Ecogéochimie des Environnements Benthiques de Banyuls participe à la tâche 3 « Caractérisation de la matière organique de la zone des lobes » (coord. François Baudin). En étroite collaboration avec nos partenaires de l’iSTeP et de l’Université de Bordeaux 1, nous contribuerons à décrire précisément les sources de MO, leur qualité, leur distribution dans les sédiments et les modifications qu’elles subissent lors de la diagenèse en combinant différents marqueurs biochimiques (marqueurs lipidiques, acides aminés…). Nous participerons également à la tâche 5 « Structure et fonctionnement de l’écosystème » (coord. Karine Olu) par l’étude des relations entre la qualité nutritionnelle de la MO, les processus de dégradation et les communautés benthiques.

Le projet est financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). Programme blanc, édition 2011.

Coordinateur du projet : Chritophe Rabouille (LSCE)

Partenaires de l'ANR :
frouge 15x12Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER)
frouge 15x12Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE)
frouge 15x12Université Pierre et Marie Curie (UPMC : iSTeP, LECOB, Université Bordeaux I)

frouge 15x12Participants du LECOB : Audrey Pruski (MC), Laurence Méjanelle (MC), Béatrice Rivière (TCE), Gilles Vétion (IE), (Doctorante ED 398), Claire Senyarich (AI, CDD), Sabrina Lucas (Doctorante ED 129) pour la campagne WACS et Solveig Bourgeois (Post-doc) pour la campagne Congolobe 1.
Les lyophilisateurs : principe de la lyophilisation

LyophilisateurLa lyophilisation, ou séchage à froid, est un procédé qui permet de retirer l'eau contenu dans un échantillon afin de le rendre stable à la température ambiante et ainsi faciliter sa conservation. La lyophilisation utilise un principe physique fort simple qu'on appelle la sublimation. La sublimation est le passage d'un élément de l'état solide à l'état gazeux directement sans passer par l'état liquide. Dans le cas de l'eau que l'on veut retirer des échantillons, les étapes de la lyophilisation sont :

  • - Congélation des échantillons à -20°C pour que l'eau qu'ils contiennent soit sous forme de glace.
  • - Ensuite sous l'effet du vide, sublimation de la glace directement en vapeur d'eau.
  • - Condensation de la vapeur d'eau à l'aide d'un piège ou condenseur (température de l'ordre de -50°C/-60°C).
  • - Une fois que toute la glace est sublimée, séchage à froid des échantillons.




Évaporateur centrifuge sous vide

speedvac 150x200Le concentrateur centrifuge est destiné à la préparation d’échantillons. La force centrifuge empêche la pulvérisation des solutions permettant de concentrer et de récupérer le maximum des molécules en cours d’extraction. Le vide et la possibilité de chauffer permettent d'accélérer l'évaporation des solvants.
 

Le projet LECOB est décliné du littoral aux abysses, en se concentrant sur les environnements benthiques fréquemment perturbés, tels que les fonds sédimentaires et rocheux de la zone côtière méditerranéenne, les canyons sous-marins ou les sources hydrothermales. Tous ces systèmes répondent aux critères des zones d'importance écologique et biologique définies dans l'objectif d'Aichi 11 et nos recherches sont intimement liées au besoin d'anticiper leurs moteurs de changement dans le contexte de changement global (facteurs de stress climatique et acidification des océans, perturbations physiques et polluants accumulation) dans une perspective de conservation. Une telle variété d'environnements marins permet au LECOB de continuer à tester divers concepts écologiques classiques ou plus récents. 

Le LECOB  organise ses activités pour la période 2019-2023 selon 3 axes transversaux , favorisant l'intégration interdisciplinaire.


Axe 1 : Dynamique des assemblages benthiques marins.

Axe 2 : Relations habitat-fonctions associées aux ingénieurs en écosystèmes.

Axe 3 : Réponse au stress des individus aux communautés.

Base d'aide à l'identification de quelques SERPULIDAE (Annélides Polychètes) à partir de l'opercule (filament modifié du panache branchial).
Pour accéder à la base hébergée sur la plateforme collaborative de gestion de données de biodiversité, vous devezdans un premier temps :
- Envoyer un courriel à l'adresse Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. pour faire votre demande d'accès.
- Vous recevrez alors un courriel de la part de Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
-
Ce courriel vous donne la démarche pour créer votre compte afin de pouvoir accéder à la base.
- Après votre enregistrement et premier accès, vous pouvez accéder à la base de données en cliquant sur l’image ci-dessous :
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Cette base a été réalisée par François CHARLES du Laboratoire d'Ecogéochimie des Environnements Benthiques et par Christine LE MOUNIER à partir de la Plateforme de Base de Connaissance en Systématique développée par le laboratoire Informatique et Systématique de l’UPMC (Cliquez sur le logo) :
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Chercheur junior en Océanographie physique (H/F)

Comprendre la vulnérabilité et la résilience des écosystèmes coralliens des îles Andaman et Nicobar au changement climatique.

La personne recrutée sera chargée de développer un modèle spatial haute résolution (maillage horizontal à moins de 100 m) pour la simulation de la circulation océanique tridimensionnelle autour des îles Nicobar et Andamans, et de réaliser des simulations de cette circulation, si possible validées, pendant au moins 3 années consécutives et de les valoriser dans une publication.

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