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LES CYANOBACTÉRIES 101 Présenté par PÉGEAUX

L ES CYANOBACTÉRIES 101 Présenté par PÉGEAUX. R APPEL : DÉFINITION Lac oligotrophe - pauvre en éléments nutritifs (nitrate, phosphore) Lac eutotrophe

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LES CYANOBACTÉRIES 101

Présenté par

PÉGEAUX

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RAPPEL : DÉFINITION

Lac oligotrophe

- pauvre en éléments nutritifs (nitrate, phosphore)

Lac eutotrophe

- Riches en substances nutritives.

Stratification dans un lac

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Enrichissement en éléments nutritifs qui stimule la croissance des plantes, des ALGUES et des BACTÉRIES

Enjeu: Compétition pour l’oxygène

Azote Phosphore

Eutrophisation Facteur limitant de la croissance

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PROVENANCE DU PHOSPHORE ET DE L’AZOTE

Les activités humaines permettent l’accumulation de matières organiques et d’éléments nutritifs

- Activités agricoles- Lessivage de fertilisants- Rejet d’eaux usées

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PROVENANCE DU PHOSPHORE

Les engrais utilisés pour les gazons et les plantes en bordure des lacs;

Les rejets des installations septiques résidentielles conformes et non conformes ou défectueuses;

L’utilisation de savons et détergents non biodégradables et avec phosphate;

Actions- L’érosion des sols mis à nu et le

manque de couvert végétal aux abords des lacs (artificialisation des rives, murs de béton, enrochements, mauvais aménagement des fossés de route);

- Le surdéveloppement.

Certains types de roches qui s’érodent;

Les eaux de ruissellement de leur bassin versant;

Les déjections animales et la décomposition de la matière organique après la mort des organismes;

La libération du phosphore emmagasiné dans les sédiments au fond du lac;

Sources humaines Sources naturelles

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CYANOBACTÉRIE

Propriétés- Procaryote

- Près des eucaryotes - Gram négatif- Photosynthétique- Phylum des

cyanobacteria - Groupe le plus vaste

des bactéries photosynthétiques

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CYANOBACTÉRIE

Très tolérantes vis-à-vis de conditions extrêmes Présentes dans presque tous les environnements

aquatiques et terrestres. Certaines espèces sont thermophiles Colonisateurs primaires des sols et des surfaces

dépourvues de croissance végétale Résistent mieux aux herbicides et à une faible

intensité lumineuse Plus de 2000 espèces

- 300 au Québec - Environ 46 espèces produisent des cyanotoxines

pouvant tuer le bétail et les autres animaux qui boivent l’eau.

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ESPÈCE DE CYANOBACTÉRIE

Dans les étangs et lacs chauds, riches en aliments

- Se reproduisent rapidement et forment des fleurs d’eau

- À leur mort, elles libèrent de grandes quantités de matière organique qui stimulent la croissance des bactéries chimiohétérotrophes qui épuisent ensuite l’oxygène disponible.

- Elles peuvent causer la mort des poissons et des autres organismes.

- Fixatrices d’azote dans des conditions aérobies

Anacystis, Anabaena

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ESPÈCE DE CYANOBACTÉRIE

Résistante à la pollution

Peut fixer l’azote dans des conditions anaérobies

Indicateur de pollution d’eau douce

- Présente lorsqu’il y a une forte concentration en matière organique

Oscillatoria

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Toxines plus fréquentes Cause principale d'intoxication

chez les animaux et chez les humains qui entrent en contact avec des fleurs d'eau toxiques.

Extrêmement stable dans l'eau grâce à leur structure chimique

Peut survivre dans les eaux tièdes et froides et de tolérer des changements importants dans la composition chimique de l'eau, notamment le pH.

Environ 50 différentes sortes de microcystines. L'une d'entre elles, la microcystine-LR, semble être l'une des plus répandues dans les approvisionnements d'eau du monde entier. 

Microcystis aeruginosa

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PRÉSENCE DES CYANOBACTÉRIES Compétition – concurrencent les algues Les cyanobactéries métabolisent plus rapidement

le CO2 ce qui fait augmenter le pH rendant l’environnement moins adapté aux algues eucaryotes.

- Se développent plus efficacement dans des conditions élevées de pH (8.5 à 9.5) et de température (30 à 35 °C)

Beaucoup produisent des hydroxamates qui fixent le fer et rendent cet oligoélément important moins disponible pour les algues eucaryotes

Certaines synthétisent des composés odorants affectant la qualité de l’eau de consommation

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FLEURS D’EAU Production massive de

biomasse Exige des conditions

eutotrophes Visibles de la surface du

milieu aquatique affecté. Apparence diffère selon les

conditions environnementales et les espèces de cyanobactéries.

Ces fleurs d'eau peuvent ressembler notamment à une soupe au brocoli, à une purée de pois ou à un déversement de peinture (écume).

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TOXINES

Ce potentiel toxique peut se manifester à trois niveaux : - neurotoxicité (système nerveux)- hépatotoxicité (attaque le foie) - allergies de contact (irritation de la peau)

Les scientifiques de Santé Canada sont plus préoccupés par les hépatotoxines que par les neurotoxines.

La présence de ces algues peut amener à restreindre voire à supprimer les activités nautiques.

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PERSISTANCE D’UNE ANNÉE À L’AUTRE

- Espèces vieilles (2 millions d’années)- Entrent en dormance dans les sédiments

(hibernation)- Peuvent recoloniser l’année suivante

Réinvasion : - Vent - Oiseaux

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TRAITEMENT DES CYANOBACTÉRIES Odeurs et goûts importants Nuisance pour certains processus de traitement de l'eau

Élimination de cyanotoxines ( 2 choix): 1. Ajouter du charbon actif dans l'eau 2. Bien filtrer à travers un filtre bicouche pour éliminer

efficacement les cyanotoxinesLa combinaison des deux traitements est également une

bonne option. À Granby, l’usine de filtration procède aux deux traitements.

À éviter

Utilisation de substances chimiques ou toute autre méthode de traitement qui détruit les cellules et libère les toxines devrait être évitée (comme bouillir l’eau).

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La meilleure façon d'éviter les problèmes associés aux proliférations cyanobactériennes est d'éviter leur formation.

Ainsi, diminuer l’apport en phosphore et en azote qui sont les facteurs limitants de la croissance des algues s’avère une solution.

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RÉFÉRENCES

FALLU, Marie-Andrée (2008). Cyanobactérie 101, [PPT], présenté au FORUM MAURICIE 2008 SUR LA SANTÉ DES LACS : Agissons contre les algues bleu-vert, Groupe de recherche interuniversaitaire en limnologie et en environnement aquatique (GRIL).

PRESCOTT, L.M. et al. (2003). Microbiologie, 2e édition, Éditions de Boeck, 1137 p.