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GÉOCHIMIE MARINE
Figure 7.11. Évolution du ô13Corg en fonction de T et de CO2 dans l’océan Indien Sud.
Cercles pleins : échantillons5 le ô13Corg et la température de l’eau de mer en dessous de
15°C. Au-dessus de 15 °C, le ô13Corg diminue avec la température, b) Pour les teneurs en
CO2 supérieures à 11 mmol.kg1, on observe bien l’augmentation du fractionnement avec
la concentration en CO2. La baisse de solubilité du CO2 quand la température augmente
explique la relation ô'3Corg - température entre 0 et 15 °C. Quand la teneur en CO2 est
<11 mmol.kg le fractionnement devient indépendant de la concentration en CO2, ce qui
suggère que le phytoplancton s’adapte à la faible teneur du milieu en CO2. Modifié d’après
François et al., 1993.
formation de CaCO, (voir chapitre 8). Ces processus affectent le ÔI3C de la matière organique formée. Ainsi, il n’existe pas une relation simple et unique entre du Ô13C et [CO2 djssous]
et la relation proposée sur la figure 7.11 a un domaine d’application limité pour reconstituer
la paléo-concentration en CO, de l’eau de mer.
7.8. La limitation de la production à long terme
On peut se demander quel est l’élément limitant la production biologique sur de longues
échelles de temps. Dans ce chapitre, nous avons présenté l’azote comme le principal élément
limitant de 1 océan actuel. Cependant, sur le long terme, le phosphate pourrait prendre la
relève. Nous avons déjà mentionné que dans les zones très oligotrophes, la fixation de l’azote
moléculaire N, par Trichodesniiuni est suffisante pour que l’on passe d’une limitation par
l’azote à une limitation par le phosphate qui arrive
alors à épuisement.
Cette situation n’est cependant pas la plus
courante et il semble que l’élément nutritif limitant soit en général NO, plutôt que PO3', car la
grande majorité des eaux de surface qui ont une
concentration nulle en NO, contiennent encore
du PO^ (Figure 7.12). En fait, les cycles de
Figure 7.12. Concentrations en nitrate et phosphate
dans l’océan. Modifié d’après Sarmiento et Gruber,
2006.
Nitrate
(pmol.kg
')
GÉOCHIMIE MARINE
Figure 7.11. Évolution du ô13Corg en fonction de T et de CO2 dans l’océan Indien Sud.
Cercles pleins : échantillons5 le ô13Corg et la température de l’eau de mer en dessous de
15°C. Au-dessus de 15 °C, le ô13Corg diminue avec la température, b) Pour les teneurs en
CO2 supérieures à 11 mmol.kg1, on observe bien l’augmentation du fractionnement avec
la concentration en CO2. La baisse de solubilité du CO2 quand la température augmente
explique la relation ô'3Corg - température entre 0 et 15 °C. Quand la teneur en CO2 est
<11 mmol.kg le fractionnement devient indépendant de la concentration en CO2, ce qui
suggère que le phytoplancton s’adapte à la faible teneur du milieu en CO2. Modifié d’après
François et al., 1993.
formation de CaCO, (voir chapitre 8). Ces processus affectent le ÔI3C de la matière organique formée. Ainsi, il n’existe pas une relation simple et unique entre du Ô13C et [CO2 djssous]
et la relation proposée sur la figure 7.11 a un domaine d’application limité pour reconstituer
la paléo-concentration en CO, de l’eau de mer.
7.8. La limitation de la production à long terme
On peut se demander quel est l’élément limitant la production biologique sur de longues
échelles de temps. Dans ce chapitre, nous avons présenté l’azote comme le principal élément
limitant de 1 océan actuel. Cependant, sur le long terme, le phosphate pourrait prendre la
relève. Nous avons déjà mentionné que dans les zones très oligotrophes, la fixation de l’azote
moléculaire N, par Trichodesniiuni est suffisante pour que l’on passe d’une limitation par
l’azote à une limitation par le phosphate qui arrive
alors à épuisement.
Cette situation n’est cependant pas la plus
courante et il semble que l’élément nutritif limitant soit en général NO, plutôt que PO3', car la
grande majorité des eaux de surface qui ont une
concentration nulle en NO, contiennent encore
du PO^ (Figure 7.12). En fait, les cycles de
Figure 7.12. Concentrations en nitrate et phosphate
dans l’océan. Modifié d’après Sarmiento et Gruber,
2006.
Nitrate
(pmol.kg
')
