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La diminution de la biomasse des feuilles est plus rapide entre 20 m et 36 m qu’entre 0 m et 20 m.
Ce résultat est similaire avec celui de Gobert et al (2003).
4- Les contenus élémentaires et les rapports isotopiques
4-1-A 10 m de profondeur
Les variations de la quantité d’azote montrent une saisonnalité marquée avec des valeurs
maximales au printemps et des valeurs minimales au début de l’automne. Ces résultats sont en
accord avec les observations de Fourqurean et al. (2007) sur P. oceanica et Pedersen et Borum
(1993) sur Zostera marina. La quantité d’azote est faiblement corrélée avec l’intensité lumineuse
(r=0,27) et la température (r=-0,31). Les valeurs d’azote commencent à diminuer au printemps
jusqu’au début de l’automne à cause de sa dilution et de son utilisation pour le métabolisme de la
plante (Lepoint et al., 2002b) et de la diminution de l’azote disponible dans le milieu environnant.
Ainsi, la demande de la plante en N pour sa croissance dépasse la disponibilité en azote dans
l’environnement. L’augmentation de l’azote à partir de l’automne traduit la formation de réserves
par la plante. Ces résultats sont en accord avec ceux de Vizzini et al (2003). La P. oceanica stocke
l’azote sous forme de protéines solubles et d’acides aminés (Invers et al., 2002). Le système de
recyclage de l’azote permet de le transférer des feuilles adultes vers les feuilles juvéniles et ainsi
assurer les besoins en azote des feuilles. Ainsi, la quantité d’azote diminue avec l’âge des feuilles.
Les sources d’azote pendant la période hivernale sont plus importantes suite au brassage des
masses d’eaux et à la diffusion des nutriments des sédiments (Gobert et al., 2002). Selon Lepoint
et al (2002a), l’assimilation de l’azote inorganique de la colonne d’eau par les feuilles représente
jusqu’à 40% des besoins annuels de l’herbier. L’absorption de l’azote est très importante en hiver
et au début de printemps qui coïncide avec des concentrations élevées de nitrate dans la colonne
d’eau de la baie de Calvi (Lepoint et al., 2002b). Les rhizomes peuvent jouer un rôle important
dans la formation de réserves des nutriments. D’après Invers et al (2002), l’azote stocké dans les
rhizomes est deux à quatre fois supérieur à celui des feuilles. Les rhizomes sont considérés comme
l’organe de stockage des nutriments pendant la période hivernale et permet la remobilisation des
éléments nutritifs quand la plante en a besoin pour sa croissance (l’azote stocké dans les feuilles
est le premier à être remobilisé avant celui des rhizomes).
On peut ainsi résumer que la variation de la quantité de l’azote dans les feuilles de P. oceanica est
contrôlée par 3 processus : son acquisition à partir du milieu environnant, sa dilution lors de la
croissance de la plante et sa remobilisation interne.
La quantité de carbone montre une saisonnalité bien marquée avec des maxima en été et des
minima en automne. Les résultats obtenus sont en accord avec les travaux antérieurs sur les
contenus élémentaires chez P. oceanica de Fourqurean et al. (2007) et Gobert et al (2005). Les
La diminution de la biomasse des feuilles est plus rapide entre 20 m et 36 m qu’entre 0 m et 20 m.
Ce résultat est similaire avec celui de Gobert et al (2003).
4- Les contenus élémentaires et les rapports isotopiques
4-1-A 10 m de profondeur
Les variations de la quantité d’azote montrent une saisonnalité marquée avec des valeurs
maximales au printemps et des valeurs minimales au début de l’automne. Ces résultats sont en
accord avec les observations de Fourqurean et al. (2007) sur P. oceanica et Pedersen et Borum
(1993) sur Zostera marina. La quantité d’azote est faiblement corrélée avec l’intensité lumineuse
(r=0,27) et la température (r=-0,31). Les valeurs d’azote commencent à diminuer au printemps
jusqu’au début de l’automne à cause de sa dilution et de son utilisation pour le métabolisme de la
plante (Lepoint et al., 2002b) et de la diminution de l’azote disponible dans le milieu environnant.
Ainsi, la demande de la plante en N pour sa croissance dépasse la disponibilité en azote dans
l’environnement. L’augmentation de l’azote à partir de l’automne traduit la formation de réserves
par la plante. Ces résultats sont en accord avec ceux de Vizzini et al (2003). La P. oceanica stocke
l’azote sous forme de protéines solubles et d’acides aminés (Invers et al., 2002). Le système de
recyclage de l’azote permet de le transférer des feuilles adultes vers les feuilles juvéniles et ainsi
assurer les besoins en azote des feuilles. Ainsi, la quantité d’azote diminue avec l’âge des feuilles.
Les sources d’azote pendant la période hivernale sont plus importantes suite au brassage des
masses d’eaux et à la diffusion des nutriments des sédiments (Gobert et al., 2002). Selon Lepoint
et al (2002a), l’assimilation de l’azote inorganique de la colonne d’eau par les feuilles représente
jusqu’à 40% des besoins annuels de l’herbier. L’absorption de l’azote est très importante en hiver
et au début de printemps qui coïncide avec des concentrations élevées de nitrate dans la colonne
d’eau de la baie de Calvi (Lepoint et al., 2002b). Les rhizomes peuvent jouer un rôle important
dans la formation de réserves des nutriments. D’après Invers et al (2002), l’azote stocké dans les
rhizomes est deux à quatre fois supérieur à celui des feuilles. Les rhizomes sont considérés comme
l’organe de stockage des nutriments pendant la période hivernale et permet la remobilisation des
éléments nutritifs quand la plante en a besoin pour sa croissance (l’azote stocké dans les feuilles
est le premier à être remobilisé avant celui des rhizomes).
On peut ainsi résumer que la variation de la quantité de l’azote dans les feuilles de P. oceanica est
contrôlée par 3 processus : son acquisition à partir du milieu environnant, sa dilution lors de la
croissance de la plante et sa remobilisation interne.
La quantité de carbone montre une saisonnalité bien marquée avec des maxima en été et des
minima en automne. Les résultats obtenus sont en accord avec les travaux antérieurs sur les
contenus élémentaires chez P. oceanica de Fourqurean et al. (2007) et Gobert et al (2005). Les
