15
Chapitre I : Généralités
1. La biodiversité du milieu marin
Les océans lieu de la genèse de la vie, couvrent plus de 70 % de notre planète et abrite
quasiment la moitié de sa biodiversité totale. Les experts estiment que cette dernière est
supérieure à celle des forêts tropicales. De ce fait , son étude n’a réellement pu commencer
qu’avec le développement de la plongée sous-marine il y a quelques décennies (PATEL et al.,
2010) (CACHET, 2009) .
Encore aujourd’hui, des centaines de nouvelles espèces sont décrites chaque année et les
océans sont loin d’avoir livré tous leurs secrets. A une époque ou les activités humaines
induisent des dérèglements importants sur l’équilibre et la richesse de cette biodiversité. Il est
urgent de la décrire sous toutes ses facettes et de la valoriser afin de l’utiliser durablement
(PATEL et al., 2010) (CACHET, 2009).
La biodiversité des océans est la conséquence d’une très longue histoire évolutive qui a permis
aux êtres vivants d’expérimenter de nombreux modèles moléculaires pour ne garder que les
plus adaptes a divers environnements et menaces (CACHET, 2009).
D’après MUNOZ et al., 2011 et PATEL et al., 2010 , l’environnement marin, malgré sa
spécificité chimique a reçu beaucoup moins d’attention que le terrestre . Le tableau 1 présente les
ordres de grandeur des concentrations des 20 éléments les plus abondants dans l’eau de mer
après l’hydrogène et l’oxygène. Il montre que tous les halogènes présents sous forme d’ions
halogénures dans l’eau de mer sont à différentes concentrations. Par ordre d’abondance, on
trouve successivement : Cl>Br>F>I. Cependant les composés halogénés naturels isolés
d’organismes sont trouvés, par ordre d’abondance, dans un ordre différent : Br>Cl>I>>F.
Tableau 1 : Concentrations des vingt éléments les plus abondants dans l’eau de mer (PATEL,
2010) .
Ordres de
grandeur
(mg/kg d’eau
de mer)
Éléments
ppm
Ordres de
grandeur
(mg/kg d’eau
de mer)
Éléments
ppm
Chapitre I : Généralités
1. La biodiversité du milieu marin
Les océans lieu de la genèse de la vie, couvrent plus de 70 % de notre planète et abrite
quasiment la moitié de sa biodiversité totale. Les experts estiment que cette dernière est
supérieure à celle des forêts tropicales. De ce fait , son étude n’a réellement pu commencer
qu’avec le développement de la plongée sous-marine il y a quelques décennies (PATEL et al.,
2010) (CACHET, 2009) .
Encore aujourd’hui, des centaines de nouvelles espèces sont décrites chaque année et les
océans sont loin d’avoir livré tous leurs secrets. A une époque ou les activités humaines
induisent des dérèglements importants sur l’équilibre et la richesse de cette biodiversité. Il est
urgent de la décrire sous toutes ses facettes et de la valoriser afin de l’utiliser durablement
(PATEL et al., 2010) (CACHET, 2009).
La biodiversité des océans est la conséquence d’une très longue histoire évolutive qui a permis
aux êtres vivants d’expérimenter de nombreux modèles moléculaires pour ne garder que les
plus adaptes a divers environnements et menaces (CACHET, 2009).
D’après MUNOZ et al., 2011 et PATEL et al., 2010 , l’environnement marin, malgré sa
spécificité chimique a reçu beaucoup moins d’attention que le terrestre . Le tableau 1 présente les
ordres de grandeur des concentrations des 20 éléments les plus abondants dans l’eau de mer
après l’hydrogène et l’oxygène. Il montre que tous les halogènes présents sous forme d’ions
halogénures dans l’eau de mer sont à différentes concentrations. Par ordre d’abondance, on
trouve successivement : Cl>Br>F>I. Cependant les composés halogénés naturels isolés
d’organismes sont trouvés, par ordre d’abondance, dans un ordre différent : Br>Cl>I>>F.
Tableau 1 : Concentrations des vingt éléments les plus abondants dans l’eau de mer (PATEL,
2010) .
Ordres de
grandeur
(mg/kg d’eau
de mer)
Éléments
ppm
Ordres de
grandeur
(mg/kg d’eau
de mer)
Éléments
ppm
