GÉNÉRALITÉS
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La notion d’eutrophisation se réfère en premier lieu à la croissance algale stimulée par les
nutriments.
En milieu marin, on peut considérer que le fonctionnement biologique des écosystèmes est
régi par un équilibre entre autotrophie et hétérotrophie, contrôlé par les énergies primaires
(soleil) et auxiliaires (marées, vents, etc.). (Aminot, et al., 2001)
í µí¿ → í µí°í µí°®í µí°í µí°«í µí°¨í µí°©í µí°¡í µí°¢í µí°
16í µí±í µí°» 3 + í µí°» 3 í µí±í µí± 4 + 106 í µí°» 2 í µí± + 106 í µí°¶í µí± 2 ↔ Matière Organique +n í µí± 2 16
í µí¿ ← í µí°éí µí°éí µí°«í µí°¨í µí°í µí°«í µí°¨í µí°©í µí°¡í µí°¢í µí°
L’autotrophie correspond aux processus de photosynthèse ; L’hétérotrophie rassemble
l’ensemble des processus se déroulant dans le sens inverse de l’autotrophie. La matière
organique est oxydée avec consommation d’oxygène et production de gaz carbonique.
Dans les milieux aquatiques, l’autotrophie est assurée essentiellement par les microalgues
(phytoplancton et microphytobenthos) et les macrophytes (phanérogames, macroalgues). Cette
production primaire est souvent limitée par la disponibilité des sels azotés et phosphorés, dits
sels nutritifs. Dans ce cas, lorsque les concentrations en sels nutritifs augmentent dans le milieu,
l’équilibre est déplacé dans le sens 1. Il en résulte une accumulation de matière organique qui,
ultérieurement, va redéplacer l’équilibre dans le sens 2. Selon les conditions physiques du
milieu (géomorphologie, marées, brassage par le vent), l’oxygène dissous peut s’épuiser.
L’équilibre est alors rompu et des processus dits « anaérobie » se mettent en place. (Aminot, et
al., 2001)
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La notion d’eutrophisation se réfère en premier lieu à la croissance algale stimulée par les
nutriments.
En milieu marin, on peut considérer que le fonctionnement biologique des écosystèmes est
régi par un équilibre entre autotrophie et hétérotrophie, contrôlé par les énergies primaires
(soleil) et auxiliaires (marées, vents, etc.). (Aminot, et al., 2001)
í µí¿ → í µí°í µí°®í µí°í µí°«í µí°¨í µí°©í µí°¡í µí°¢í µí°
16í µí±í µí°» 3 + í µí°» 3 í µí±í µí± 4 + 106 í µí°» 2 í µí± + 106 í µí°¶í µí± 2 ↔ Matière Organique +n í µí± 2 16
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L’autotrophie correspond aux processus de photosynthèse ; L’hétérotrophie rassemble
l’ensemble des processus se déroulant dans le sens inverse de l’autotrophie. La matière
organique est oxydée avec consommation d’oxygène et production de gaz carbonique.
Dans les milieux aquatiques, l’autotrophie est assurée essentiellement par les microalgues
(phytoplancton et microphytobenthos) et les macrophytes (phanérogames, macroalgues). Cette
production primaire est souvent limitée par la disponibilité des sels azotés et phosphorés, dits
sels nutritifs. Dans ce cas, lorsque les concentrations en sels nutritifs augmentent dans le milieu,
l’équilibre est déplacé dans le sens 1. Il en résulte une accumulation de matière organique qui,
ultérieurement, va redéplacer l’équilibre dans le sens 2. Selon les conditions physiques du
milieu (géomorphologie, marées, brassage par le vent), l’oxygène dissous peut s’épuiser.
L’équilibre est alors rompu et des processus dits « anaérobie » se mettent en place. (Aminot, et
al., 2001)
