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GÉOCHIMIE MARINE
Figure 2.15. Saturation des carbonates
et concentration des ions CO32-.
Les courbes de saturation (sat.) montrent
que l’aragonite se dissout à plus faible
profondeur que la calcite. La faible concentration en ions CO2- dans le Pacifique
implique une plus forte solubilité des
phases solides que dans l’Atlantique.
Modifié d’après différentes sources.
La lysocline est la profondeur à partir de laquelle un cristal (ici de calcite ou d’aragonite)
sera susceptible de se dissoudre puisque l’eau dans laquelle il se trouve devient sous-saturée
par rapport à ce cristal. Dans l’Atlantique Nord, la lysocline de l’aragonite se rencontre vers
3 500 m et celle de la calcite vers 5 000 m. Dans le Pacifique Nord, la lysocline de la calcite
et celle de l’aragonite sont atteintes vers 1000 m de profondeur à cause de la concentration
faible en ions C0j‘.
La profondeur de compensation de la calcite (Calcite Compensation Depth en anglais) et
de l’aragonite (Aragonite Compensation Depth en anglais) est la profondeur à partir de laquelle
on ne trouve plus ces minéraux dans les sédiments. Elle dépend à la fois de la profondeur de
la lysocline (le point de compensation se trouve nécessairement en dessous de la lysocline)
et du flux de sédimentation d’organismes à coquilles carbonatées (elle sera d’autant plus
profonde que ce flux est grand). La profondeur de compensation se trouve généralement
500 m à 1 000 m en dessous de la lysocline.
Le carbone organique
Si 1 essentiel du carbone contenu dans l’océan est sous forme de carbone inorganique,
une partie du carbone océanique est contenue dans la matière organique. Le carbone organique dissous (COD) ne représente que quelques pour cent du carbone océanique total,
mais c est le principal réservoir de carbone organique à la surface de la Terre. Le COD
est constitué d une multitude de molécules produites par l’activité biologique (molécules
exsudees par le phytoplancton, excrétées par le zooplancton, provenant de la dégradation
de la matière organique par les bactéries...) et ayant des comportements chimiques très
differents . les sucres et les protéines sont dits « labiles », car ils sont rapidement recyclés par
1 activne biologique, alors que les lipides, qui sont plus résistants à l’activité bactérienne, sont
dits • réfractaires ». Les concentrations de COD sont plus élevées en surface (60-80 pM),
la ou le COD est formé, qu’en profondeur (34-48 pmol.kg ') où le COD est uniquement
consommé par 1 activité bactérienne. Dans les eaux profondes, on observe une diminution
GÉOCHIMIE MARINE
Figure 2.15. Saturation des carbonates
et concentration des ions CO32-.
Les courbes de saturation (sat.) montrent
que l’aragonite se dissout à plus faible
profondeur que la calcite. La faible concentration en ions CO2- dans le Pacifique
implique une plus forte solubilité des
phases solides que dans l’Atlantique.
Modifié d’après différentes sources.
La lysocline est la profondeur à partir de laquelle un cristal (ici de calcite ou d’aragonite)
sera susceptible de se dissoudre puisque l’eau dans laquelle il se trouve devient sous-saturée
par rapport à ce cristal. Dans l’Atlantique Nord, la lysocline de l’aragonite se rencontre vers
3 500 m et celle de la calcite vers 5 000 m. Dans le Pacifique Nord, la lysocline de la calcite
et celle de l’aragonite sont atteintes vers 1000 m de profondeur à cause de la concentration
faible en ions C0j‘.
La profondeur de compensation de la calcite (Calcite Compensation Depth en anglais) et
de l’aragonite (Aragonite Compensation Depth en anglais) est la profondeur à partir de laquelle
on ne trouve plus ces minéraux dans les sédiments. Elle dépend à la fois de la profondeur de
la lysocline (le point de compensation se trouve nécessairement en dessous de la lysocline)
et du flux de sédimentation d’organismes à coquilles carbonatées (elle sera d’autant plus
profonde que ce flux est grand). La profondeur de compensation se trouve généralement
500 m à 1 000 m en dessous de la lysocline.
Le carbone organique
Si 1 essentiel du carbone contenu dans l’océan est sous forme de carbone inorganique,
une partie du carbone océanique est contenue dans la matière organique. Le carbone organique dissous (COD) ne représente que quelques pour cent du carbone océanique total,
mais c est le principal réservoir de carbone organique à la surface de la Terre. Le COD
est constitué d une multitude de molécules produites par l’activité biologique (molécules
exsudees par le phytoplancton, excrétées par le zooplancton, provenant de la dégradation
de la matière organique par les bactéries...) et ayant des comportements chimiques très
differents . les sucres et les protéines sont dits « labiles », car ils sont rapidement recyclés par
1 activne biologique, alors que les lipides, qui sont plus résistants à l’activité bactérienne, sont
dits • réfractaires ». Les concentrations de COD sont plus élevées en surface (60-80 pM),
la ou le COD est formé, qu’en profondeur (34-48 pmol.kg ') où le COD est uniquement
consommé par 1 activité bactérienne. Dans les eaux profondes, on observe une diminution
