Chapitre 1
Généralités
14
IV.2.7.1 Processus du cycle
a) La photosynthèse
C’est le principal mécanisme de production primaire de la biomasse dans le milieu marin.
La lumière, la source d'énergie indispensable, c'est pourquoi seules les eaux superficielles sont
Le siège de ce processus. L'azote inorganique assimilé peut provenir d'ammonium, de nitrite
Toutefois, la dépense d'énergie de la cellule sera d'autant plus élevée que l'azote est plus
oxydé.
Le phosphore est fourni par le phosphate, mais les cellules sont capables d'hydrolyser le
phosphore organique dissous grâce à des enzymes externes (fixés ou non à la cellule) en cas
de déficit en phosphate (Aminot.A et al, 2004).
b) La minéralisation (régénération)
La matière organique dissoute (sécrétée par les cellules ou libérée à leur mort) et la matière
organique particulaire détritique (excrétée par les organismes supérieurs ou constituée de
débris de cellules mortes) sont converties en nutriments minéraux essentiellement par les
bactéries c’est la phase de minéralisation, indispensable au fonctionnement du cycle de la vie
aquatique, La minéralisation est la réaction inverse de la photosynthèse, aboutissant à la
formation de nitrate et de phosphate. Cependant, cette réaction ne représente que
l'aboutissement final des* processus conduisant à l'oxydation complète des éléments de la
matière organique (dissoute ou particulaire) (Aminot.A et al, 2004).
La minéralisation de l'azote organique produit de l'ammonium. Ce n'est que par la suite, si le
milieu n'est pas dépourvu de l'oxygène, que l'ammonium sera oxydé en nitrite et nitrate par
nitrification.
La minéralisation résulte de la nutrition des bactéries hétérotrophes dont le métabolisme
comporte deux voies complémentaires la voie énergétique qui récupère l'énergie stockée dans
matière organique par l'oxydation du carbone organique en CO 2 (respiration) et la voie
synthétique (assimilation) qui construit la biomasse bactérienne qui utilise les éléments
minéralisés pour constituer une biomasse (Aminot.A, et al, 2004).
c) L'excrétion
L’excrétion et la sécrétion de nutriments sont considérées en dehors de la minéralisation
bactérienne. Des composes organiques solubles sont sécrétés par le phytoplancton vivant, les
plus connus étant les acides aminés et les polysaccharides. De l'ammonium et du phosphate
sont excrétés par les microflagellés hétérotrophes. Les ciliés et le zooplancton. Les
organismes zooplanctoniques excrètent en outre du matériel organique particulaire
(Aminot.A, et al, 2004).
d) Nitrification
Dans les milieux où l'oxygène est présent, l'ammonium rejeté par la minéralisation est oxydé
en nitrite puis nitrate par les bactéries nitrifiantes. La conversion d'ammonium en nitrite
(Nitritation) est réalisée par les bactéries Nitrosomonas et celle de nitrite en nitrate
(nitratation) par les bactéries Nitrobacter.
Généralités
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IV.2.7.1 Processus du cycle
a) La photosynthèse
C’est le principal mécanisme de production primaire de la biomasse dans le milieu marin.
La lumière, la source d'énergie indispensable, c'est pourquoi seules les eaux superficielles sont
Le siège de ce processus. L'azote inorganique assimilé peut provenir d'ammonium, de nitrite
Toutefois, la dépense d'énergie de la cellule sera d'autant plus élevée que l'azote est plus
oxydé.
Le phosphore est fourni par le phosphate, mais les cellules sont capables d'hydrolyser le
phosphore organique dissous grâce à des enzymes externes (fixés ou non à la cellule) en cas
de déficit en phosphate (Aminot.A et al, 2004).
b) La minéralisation (régénération)
La matière organique dissoute (sécrétée par les cellules ou libérée à leur mort) et la matière
organique particulaire détritique (excrétée par les organismes supérieurs ou constituée de
débris de cellules mortes) sont converties en nutriments minéraux essentiellement par les
bactéries c’est la phase de minéralisation, indispensable au fonctionnement du cycle de la vie
aquatique, La minéralisation est la réaction inverse de la photosynthèse, aboutissant à la
formation de nitrate et de phosphate. Cependant, cette réaction ne représente que
l'aboutissement final des* processus conduisant à l'oxydation complète des éléments de la
matière organique (dissoute ou particulaire) (Aminot.A et al, 2004).
La minéralisation de l'azote organique produit de l'ammonium. Ce n'est que par la suite, si le
milieu n'est pas dépourvu de l'oxygène, que l'ammonium sera oxydé en nitrite et nitrate par
nitrification.
La minéralisation résulte de la nutrition des bactéries hétérotrophes dont le métabolisme
comporte deux voies complémentaires la voie énergétique qui récupère l'énergie stockée dans
matière organique par l'oxydation du carbone organique en CO 2 (respiration) et la voie
synthétique (assimilation) qui construit la biomasse bactérienne qui utilise les éléments
minéralisés pour constituer une biomasse (Aminot.A, et al, 2004).
c) L'excrétion
L’excrétion et la sécrétion de nutriments sont considérées en dehors de la minéralisation
bactérienne. Des composes organiques solubles sont sécrétés par le phytoplancton vivant, les
plus connus étant les acides aminés et les polysaccharides. De l'ammonium et du phosphate
sont excrétés par les microflagellés hétérotrophes. Les ciliés et le zooplancton. Les
organismes zooplanctoniques excrètent en outre du matériel organique particulaire
(Aminot.A, et al, 2004).
d) Nitrification
Dans les milieux où l'oxygène est présent, l'ammonium rejeté par la minéralisation est oxydé
en nitrite puis nitrate par les bactéries nitrifiantes. La conversion d'ammonium en nitrite
(Nitritation) est réalisée par les bactéries Nitrosomonas et celle de nitrite en nitrate
(nitratation) par les bactéries Nitrobacter.
