30
-
Lapollution‘des milieux aquatiques ' {
Les études écologiques s'appuieront pour cela :
,
,
.
—
sur la mesure d‘un ensemble de paramètres abiotiques,
—
sur l‘acquisition de nombreuses données biologiques
Le traitement de ces informations pourra nécessiter un trai—
tement statistiquepoussé. L'analyse en composantes principales (A.C.P.) permet notamment d‘obtenir une vision clariée
d'un ensemble de données complexes.
La compréhension du fonctionnement des écosystèmes peut
faire également l‘objet de modélisation, bien que les modèles
\
actuels soient relativement liri1ités,'voire simplistes. En effet, si l‘on
arrive à simuler correctement la dynamique des pOpulations pour
une espèce donnée, les modèles plurispéciques‘ qui traduisent cor—.
rectement l'ensemble
relations de l'écosystème font appel à un
nombre de paramètres tel qu‘ils deviennent vite ingérables.
Z.6.5
écosystèmes
Les écosystèmes évoluent naturellement,
Ç
Ainsi, à partir d‘un biotope vierge au départ, il y a d'abord
des biocénoses "pionnières", puis une succession jusqu‘à une
biocénose terminale, en équilibre stable ("climax”).
Un déséquilibre, comme une pollution accidentelle, peut
entraîner un “rajeunissement" du système, avec une nouvelle
répartition d‘êtres vivants qui évoluera vers un nouvel équilibre.
La nouvelle biocénose n'est pas toujours identique à la pré—
cédente. Par exemple, si on suit l'évolution d'un écosystème lac,
on passe de :
-
lac oligotrophe
lac eutrophe
——> comblement/crises dystrophiques
—> marais
_) système sec (prairies)
—> système terrestre (forêt).
Cette évolution naturelle rend plus complexe l‘étude de la
pollution. Ainsi, l‘eutrophisation des lacs et des rivières se pro—
duit naturellement, mais à un rythme beaucoup plus—rapide en
présence d'apports de phosphore ; on passe alors d‘une échelle
de temps géologique à une échelle humaine.
-
Lapollution‘des milieux aquatiques ' {
Les études écologiques s'appuieront pour cela :
,
,
.
—
sur la mesure d‘un ensemble de paramètres abiotiques,
—
sur l‘acquisition de nombreuses données biologiques
Le traitement de ces informations pourra nécessiter un trai—
tement statistiquepoussé. L'analyse en composantes principales (A.C.P.) permet notamment d‘obtenir une vision clariée
d'un ensemble de données complexes.
La compréhension du fonctionnement des écosystèmes peut
faire également l‘objet de modélisation, bien que les modèles
\
actuels soient relativement liri1ités,'voire simplistes. En effet, si l‘on
arrive à simuler correctement la dynamique des pOpulations pour
une espèce donnée, les modèles plurispéciques‘ qui traduisent cor—.
rectement l'ensemble
relations de l'écosystème font appel à un
nombre de paramètres tel qu‘ils deviennent vite ingérables.
Z.6.5
écosystèmes
Les écosystèmes évoluent naturellement,
Ç
Ainsi, à partir d‘un biotope vierge au départ, il y a d'abord
des biocénoses "pionnières", puis une succession jusqu‘à une
biocénose terminale, en équilibre stable ("climax”).
Un déséquilibre, comme une pollution accidentelle, peut
entraîner un “rajeunissement" du système, avec une nouvelle
répartition d‘êtres vivants qui évoluera vers un nouvel équilibre.
La nouvelle biocénose n'est pas toujours identique à la pré—
cédente. Par exemple, si on suit l'évolution d'un écosystème lac,
on passe de :
-
lac oligotrophe
lac eutrophe
——> comblement/crises dystrophiques
—> marais
_) système sec (prairies)
—> système terrestre (forêt).
Cette évolution naturelle rend plus complexe l‘étude de la
pollution. Ainsi, l‘eutrophisation des lacs et des rivières se pro—
duit naturellement, mais à un rythme beaucoup plus—rapide en
présence d'apports de phosphore ; on passe alors d‘une échelle
de temps géologique à une échelle humaine.
