les réseaux trophiques et le fonctionnement des...

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.01 Stéphane Fraisse, Jean-Marc Roussel & Jean-Luc Baglinière UMR 0985 INRA-Agrocampus Ouest Ecologie et Santé des Ecosystèmes Les réseaux trophiques et le fonctionnement des cours d'eau, impact des principales perturbations 16ème journée d’information du Syndicat Mixte du Bassin de la Sélune

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.01

Stéphane Fraisse, Jean-Marc Roussel & Jean-Luc Baglinière UMR 0985 INRA-Agrocampus Ouest Ecologie et Santé des Ecosystèmes

Les réseaux trophiques et le fonctionnement des cours d'eau, impact des principales perturbations

16ème journée d’information du Syndicat Mixte du Bassin de la Sélune

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Un réseau

trophique

SAGE-Sélune, fonctionnement écologique d’un cours d’eau Milly, 7 juillet 2016

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Tous les organismes vivants doivent se nourrir = énergie pour vivre

SAGE-Sélune, fonctionnement écologique d’un cours d’eau Milly, 7 juillet 2016

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dans les cours d’eau aussi…

... Les interactions trophiques sont à la base même

de la structure des biocénoses et du

fonctionnement de ces écosystèmes

SAGE-Sélune, fonctionnement écologique d’un cours d’eau Saint-James, 7 juillet 2016

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Comment s’organisent les interactions trophiques en cours d’eau ?

producteurs

primaires = VEGETAUX

(algues, plantes)

SAGE-Sélune, fonctionnement écologique d’un cours d’eau Saint-James, 7 juillet 2016

consommateurs 1 invertébrés

consommateur 2 poissons,

invertébrés

consommateurs 3 poissons, oiseaux

mammifères

consommateurs 1 invertébrés

consommateur 2 poissons,

invertébrés

---- boucle microbienne ---

matière

organique

détritique

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Origine de l’énergie qui alimente les biocénoses aquatiques

matière détritique

macrophytes algues

poissons invertébrés

eau

SAGE-Sélune, fonctionnement écologique d’un cours d’eau Saint-James, 7 juillet 2016

matière

organique

(dont feuilles d’arbre)

azote

phosphore

carbone

dissous

Bassin versant apports “terrestres”

océan apports marins

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Le concept de continuum amont-aval

Changements au niveau

biologique

broyeurs

filtreurs

prédateurs

brouteurs

filtreurs

prédateurs

filtreurs prédateurs

Changement des conditions environnementales :

↓ : altitude, pente, vitesse courant

↑ : température et nutriments, débit, largeur du

lit, profondeur, turbidité, temps de résidence et

lumière

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Le concept de continuum amont-aval

matière détritique

végétaux

poissons invertébrés

détritique végétaux

poissons invertébrés

SAGE-Sélune, fonctionnement écologique d’un cours d’eau Saint-James, 7 juillet 2016

Principale source d’énergie : Matière détritique (feuilles mortes)

Principale source d’énergie : végétaux

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Le concept de continuum amont-aval

matière détritique

végétaux

poissons invertébrés

détritique végétaux

poissons invertébrés

SAGE-Sélune, fonctionnement écologique d’un cours d’eau Saint-James, 7 juillet 2016

Principale source d’énergie : Matière détritique (feuilles mortes)

Principale source d’énergie : végétaux

Changement de l’organisation du réseau trophique le long du

continuum amont-aval

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océan

Perturbations de l’écosystème rivière : rupture de la continuité

Vue en coupe

Matière terrestre

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océan

Matière terrestre

Perturbations de l’écosystème rivière : rupture de la continuité

Vue en coupe

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océan

Matière terrestre

Perturbations de l’écosystème rivière : rupture de la continuité

Vue en coupe

sédiments

Phytoplancton dont

cyanobactéries

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océan Vue en coupe

Matière terrestre

matière détritique

végétaux

poissons invertébrés

détritique végétaux

poissons invertébrés

Perturbations de l’écosystème rivière : rupture de la continuité

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SAGE-Sélune, fonctionnement écologique d’un cours d’eau Saint-James, 7 juillet 2016

Perturbations de l’écosystème rivière : rupture de la continuité

océan Vue en coupe

matière détritique

végétaux

poissons invertéb

rés

détritique végétaux

poissons invertébr

és

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SAGE-Sélune, fonctionnement écologique d’un cours d’eau Saint-James, 7 juillet 2016

Perturbations de l’écosystème rivière : eutrophisation

Enrichissement en nutriments

Biofilm Algues filamenteuses

Bloom de phytoplancton

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Perturbations de l’écosystème rivière : eutrophisation

océan Vue en coupe

eutrophisation + barrages = favorables pour les blooms de cyanobactéries

nutriments

Eaux stagnantes Transfert de toxines vers les niveaux trophiques

supérieurs

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↗ mortalité des œufs (Truite) ↘ activité de nage

Mortalité plus forte en conditions normales en O2

Mortalité plus forte en conditions pauvre en O2

SAGE-Sélune, fonctionnement écologique d’un cours d’eau Saint-James, 7 juillet 2016

↗ prédation sur les juvéniles

Roussel, 2007 Roussel, 2007

Perturbations de l’écosystème rivière : augmentation des sédiments

↘O2

Impact majeur sur les poissons

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Perturbations de l’écosystème rivière : augmentation des sédiments

SAGE-Sélune, fonctionnement écologique d’un cours d’eau Saint-James, 7 juillet 2016

↗ turbidité

↘ périphyton

↘ macroinvertébrés

↘ poissons

Modification de l’ensemble

du réseau trophique

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Merci de votre attention