Chapitre I : Etat des connaissances
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De même, les activités en
137 Cs dans les plantes sont significativement réduites par
l’augmentation des teneurs en cations divalents, Ca
2+ et Mg
2+ , en solution (Smolders et
al., 1996). En effet, ces cations accélèrent les processus de fixation du césium (Wauters et al.,
1994).
Le pH n’a pas d’effet direct sur la spéciation du césium en solution mais c’est l’acidité du sol
qui a un effet sur les phénomènes d’absorption des éléments nutritifs par la plante. La solubilité
et la mobilité du césium augmentent avec la diminution du pH (Heinrich,1992).
D-Humidité des sols
L’influence de l’humidité du sol sur les processus d’absorption est importante et complexe,
puisque les variations de la teneur en eau influencent la physiologie et la morphologie du
système racinaire. Ehlken et Kirchner (1996) ont montré dans des conditions naturelles, la
diminution de l’humidité du sol augmente la concentration des solutés et influence la vitesse
d’absorption des radionucléides par les racines.
E-Organismes du sol
Dans les horizons fortement colonisés par les racines des végétaux, l’activité biologique peut
modifier la migration du
137 Cs. Les bactéries jouent un rôle important car elles peuvent
interférer avec la sorption/désorption des éléments et des différents contaminants, notamment
en libérant des ligands chélatants ou en cassant des complexes ou en dégradant les minéraux ou
encore en décomposant la matière organique.
La biomasse fongique serait un puits important en
137
Cs : elle peut fixer jusqu’à 32 % du césium
total. Les champignons contribueraient à la migration horizontale du césium. Leur
décomposition augmenterait de manière locale la teneur en
137 Cs (Gaso et al., 1998). Les vers
de terre sont un autre groupe d’organismes susceptibles de modifier le comportement du césium
dans les sols par leur action bioturbatrice, qui accélèrent son transfert dans les horizons plus
profonds.
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