Transfert aux animaux et biodistribution
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interactions calcium/cadmium modifient les capacités d’accumulation intestinale,
de distribution tissulaire et d’élimination (Ojo et Wood, 2008). Il est connu que
le cuivre et l’argent empruntent les transporteurs du sodium alors que le zinc, le
cadmium, le plomb et le cobalt utilisent les transporteurs du calcium (Simkiss
et Taylor, 1989). L’uranium (sous la forme ion uranyle) est capable de déplacer
le calcium présent dans les tissus minéralisés comme les os ou bien les écailles
(Cooley et Klaverkamp, 2000). L’uranium est alors considéré comme un analogue
comportemental du calcium alors que l’analogie chimique n’est pas probante
(Ansoborlo et al., 2006), et pourrait emprunter les voies métaboliques de ce
dernier.
Pour le sélénium, qui est un élément essentiel analogue du soufre, les mécanismes d’entrée existent et l’efficacité du transfert dépend principalement de
la forme chimique. Ainsi, le Se sous la forme de sélénométhionine est absorbé
par un transport actif analogue à celui de la méthionine alors que le séléniate
emprunte un transport actif commun avec celui des sulfates (Fournier, 2005).
3.2. Paramètres biotiques
Le mode de vie, le comportement alimentaire, la physiologie et la durée de vie
des animaux peuvent influencer les capacités de transfert des éléments d’intérêt.
—
La
p h o to c o p ie non
a u to ris é e est un
d é lit
3.2.1. Mode de vie et comportement alimentaire
La position dans la colonne d’eau et les modalités d’alimentation des organismes
influencent le transfert des éléments d’intérêt. A titre d’exemple, les sédiments
(habitats et source de nourriture) sont aussi connus pour être des réservoirs de
polluants inorganiques (comme le cadmium, le césium, le sélénium) et organiques
(Ciszewski et al., 2008). Plus de 90 % des métaux présents dans un écosystème
lacustre se trouvent accumulés dans les couches superficielles du sédiment (Ciutat
et Boudou, 2003). Les activités de fouissage, de respiration des organismes benthiques modifient les paramètres abiotiques de ces micro-environnements entraînant
des changements de spéciation et de biodisponibilité des éléments. Sous l’effet des
phénomènes de bioturbation (principalement par oxydation), le sélénium présent
dans le sédiment peut être remobilisé et devenir biodisponible (Muscatello et al.,
2008). Ainsi, les organismes benthiques présentent généralement des niveaux d’accumulation très élevés. Les organismes pélagiques quant à eux, sont soumis aux
polluants présents dans la colonne d’eau; en milieu naturel, les niveaux d’exposition
sont faibles et conduisent à des transferts chroniques.
Les mollusques bivalves ont développé la capacité de réguler l’activité ventilatoire (mouvement de fermeture et d’ouverture des valves), en fonction des facteurs
du milieu comme l’oxygénation, la température mais aussi la nourriture (densité
en phytoplancton) et la concentration en contaminant. L’entrée d’eau dans l’orga| nisme (C. flumined) et par conséquent les capacités de transfert du cadmium, de
| l’uranium et du sélénium sont dépendantes de ces facteurs (Fournier et al., 2006 ;
® Tran et al., 2005).
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interactions calcium/cadmium modifient les capacités d’accumulation intestinale,
de distribution tissulaire et d’élimination (Ojo et Wood, 2008). Il est connu que
le cuivre et l’argent empruntent les transporteurs du sodium alors que le zinc, le
cadmium, le plomb et le cobalt utilisent les transporteurs du calcium (Simkiss
et Taylor, 1989). L’uranium (sous la forme ion uranyle) est capable de déplacer
le calcium présent dans les tissus minéralisés comme les os ou bien les écailles
(Cooley et Klaverkamp, 2000). L’uranium est alors considéré comme un analogue
comportemental du calcium alors que l’analogie chimique n’est pas probante
(Ansoborlo et al., 2006), et pourrait emprunter les voies métaboliques de ce
dernier.
Pour le sélénium, qui est un élément essentiel analogue du soufre, les mécanismes d’entrée existent et l’efficacité du transfert dépend principalement de
la forme chimique. Ainsi, le Se sous la forme de sélénométhionine est absorbé
par un transport actif analogue à celui de la méthionine alors que le séléniate
emprunte un transport actif commun avec celui des sulfates (Fournier, 2005).
3.2. Paramètres biotiques
Le mode de vie, le comportement alimentaire, la physiologie et la durée de vie
des animaux peuvent influencer les capacités de transfert des éléments d’intérêt.
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3.2.1. Mode de vie et comportement alimentaire
La position dans la colonne d’eau et les modalités d’alimentation des organismes
influencent le transfert des éléments d’intérêt. A titre d’exemple, les sédiments
(habitats et source de nourriture) sont aussi connus pour être des réservoirs de
polluants inorganiques (comme le cadmium, le césium, le sélénium) et organiques
(Ciszewski et al., 2008). Plus de 90 % des métaux présents dans un écosystème
lacustre se trouvent accumulés dans les couches superficielles du sédiment (Ciutat
et Boudou, 2003). Les activités de fouissage, de respiration des organismes benthiques modifient les paramètres abiotiques de ces micro-environnements entraînant
des changements de spéciation et de biodisponibilité des éléments. Sous l’effet des
phénomènes de bioturbation (principalement par oxydation), le sélénium présent
dans le sédiment peut être remobilisé et devenir biodisponible (Muscatello et al.,
2008). Ainsi, les organismes benthiques présentent généralement des niveaux d’accumulation très élevés. Les organismes pélagiques quant à eux, sont soumis aux
polluants présents dans la colonne d’eau; en milieu naturel, les niveaux d’exposition
sont faibles et conduisent à des transferts chroniques.
Les mollusques bivalves ont développé la capacité de réguler l’activité ventilatoire (mouvement de fermeture et d’ouverture des valves), en fonction des facteurs
du milieu comme l’oxygénation, la température mais aussi la nourriture (densité
en phytoplancton) et la concentration en contaminant. L’entrée d’eau dans l’orga| nisme (C. flumined) et par conséquent les capacités de transfert du cadmium, de
| l’uranium et du sélénium sont dépendantes de ces facteurs (Fournier et al., 2006 ;
® Tran et al., 2005).
