Les taux obtenus correspondent à un maxima saisonnier (octobre à décembre) mais ne
représentent, en valeur absolue, qu’une valeur minimum nettement sous-estimée. Les
phénomènes de diffusion et de réoxydation peuvent en effet entrainer une disparition très
importante du sulfure qui pourrait atteindre 90 % selon Jorgensen (1977 a). Si l’on admet
que deux moles de carbone organique sont nécessaires pour la réduction d’une mole de
sulfate (Orr et Gaines, 1973) une production de 0,6 matg/l/j de sulfure consommerait
14,4 mg/l/j de carbone organique. Au regard des concentrations en carbone le taux
global de dégradation du carbone organique peut être estimé à 300 mg/l/j. Même en
admettant que seuls 10 % de la production de sulfure sont réellement observés, la
consommation de carbone liée à la sulfatoréduction ne représenterait que la moitié de la
dégradation totale.
Bien que jouant un rôle capital dans le contrôle de l’anoxie, les bactéries sulfatoréductrices n’ont donc qu’une influence relativement limitée sur la minéralisation des apports
organiques. Leur rôle apparait ainsi en accord avec la proportion qu’elles représentent au
sein de la microflore hétérotrophe totale.
REMERCIEMENTS
Ce travail a été réalisé avec l’aide financière des Terres Australes et Antarctiques Françaises (Programme
Microbioker).
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