Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
La surveillance intégrée de l’environnement est à l’ordre du jour depuis maintenant de nombreuses années, notamment à travers des programmes de recherches. Ces études permettent à travers l’établissement d’indicateurs spécifiques d’obtenir des informations qualitatives (bioindication) et quantitatifs (biosurveillance) sur les pollutions ou la dégradation des écosystèmes d’une région donnée. Les informations sélectionnées, testées, parfois extrapolées, et interprétées peuvent constituer des données utilisables et devenir des connaissances établies. La bioindication et la biosurveillance sont des méthodes très prometteuses, mettant en œuvre une instrumentation appropriée et des procédures de mesures de substances chimiques, d’activité enzymatique ou d’autres paramètres pertinents basées sur la spectrométrie ou la photométrie.
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The integrated monitoring of the environment has been on the agenda for many years, particularly through research programs. These studies, via the definition of specific indicators, provide qualitative (bioindicators) and quantitative (biomonitoring) information on pollution or the degradation of the ecosystems of a given region. The selected, tested, sometimes extrapolated and interpreted information, can be useful data and become proven knowledge. Bioindication and biomonitoring are highly promising methods which involve an appropriate instrumentation and relevant processes for the measurement of chemical substances, enzyme activity or other parameters, based on spectroscopy or photometry.
Auteur(s)
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Bernd MARKERT : Internationales Hochschulinstitut Zittau - Fliederweg, Haren
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Simone WÜNSCHMANN : Fliederweg, Haren
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Rolf HERZIG : AGB Arbeitsgemeinschaft für Bioindikation
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Philippe QUEVAUVILLER : European Commission, DG Research - Vrije Universiteit Brussel (VUB), IUPWARE
INTRODUCTION
Depuis de nombreuses années, les programmes « classiques » de surveillance environnementale sont complétés par des mesures basées sur des bioindicateurs. Dans ce contexte, les recherches sur les organismes vivants ou leurs résidus sont utilisées pour dresser le bilan de la situation environnementale en termes qualitatif (bioindication) ou quantitatif (biosurveillance). Elles fournissent des éléments d'information sur les dommages environnementaux d'une région à un instant donné ou de ses variations dans le temps (analyses de tendances). La bioindication classique traite souvent d'observations et de mesures de noxaes chimiques (à la fois inorganiques et organiques) dans des bioindicateurs bien définis de plantes, d'animaux ou d'humains. En termes de procédures analytiques et de résultats, on note des développements parallèles entre les progrès en bioindication et les avancées innovantes des méthodes analytiques. Après environ trente ans de développement en bioindication, les lignes suivantes de développement futur sont 1) l'inclusion plus fréquente d'analyses multi-élémentaires totales pour l'étude détaillée des corrélations mutuelles en terme de système biologique ou éléments, 2) des travaux supplémentaires sur les aspects de spéciation (analytique) pour progresser dans les sciences environnementales orientées vers les effets réels, et 3) l'intégration de méthodes de bioindication pour mieux aborder les problèmes de surveillance environnementale. Dans ce contexte, l'utilisation d'un bioindicateur unique ne fournira pas d'information pertinente. Ainsi, des concepts intégrateurs tels que le Concept de Bioindication Multi-Marqueur (CBMM) offrent des moyens de base pour mieux aborder les effets des mesures de protection environnementale reposant sur une méthodologie de bioindication de seconde génération. Une étude de cas de biosurveillance en Suisse illustre les nouvelles méthodologies. Cet article repose en partie sur une publication de synthèse de Markert et al. (2003).
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5. Effets de contamination atmosphérique sur les organismes de biosurveillance
Ce paragraphe illustre l'utilisation de lichens pour l'étude du transport transfrontalier de polluants organiques persistants (POP) en se basant sur un cas d'étude en Suisse examinant la distribution spatiale des polluants chlorés atmosphériques. Des échantillons représentatifs du lichen folié Parmelia sulcata (Taylor) ont été collectés sur 33 sites de mesures spatialement distribués en Suisse, représentant toutes les sources pertinentes de pollution de l'air telles que les sites industriels, les villes et agglomérations grosses et moyennes, les sites de trafic motorisé, les sites ruraux et de « bruit de fond », des sites du plateau jusqu'aux régions alpines. Les échantillons ont été analysés pour une palette de 88 polluants chlorés individuels de l'air et d'autres POP volatils de huit classes différentes : paraffines chlorées à chaîne courte (CFC), les chlorobenzènes, les composés biphényles polychlorés (PCB), les hexachlorocyclohexanes (HCH), les dinenzo-p-dioxines et furanes polychlorés (PCDD/PCDF) les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les pesticides organochlorés. Les analyses ont eu pour objet de comprendre les modes de transport sur de longues distances de ces polluants volatils et persistants de l'air en Suisse.
La comparaison de la pollution de l'air par les POP dans des zones comportant des utilisations de terres différentes a démontré que la charge de pollution émanant de sources intérieures (en particulier dans des banlieues de grandes villes), est très largement supérieure à la quantité transportée sur de longues distances et traversant les frontières. Toutefois, le transport sur de longues distances contribue certainement au bruit de fond de la contamination.
5.1 Introduction
L'objectif principal de cette étude – la première réalisée à l'échelle d'un pays (Suisse) – consistant en un programme de biosurveillance différencié sur le plan spatial était d'obtenir une vue globale du mode de déposition du plus grand nombre possible de polluants organiques persistants (POP) et de composés organiques volatils sélectionnés ...
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - MARKERT (B.), BREURE (A.), ZECHMEISTER (H.) (eds.) - Bioindicators and biomonitors. Principles, concepts and applications. - Elsevier, Amsterdam (2003).
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(2) - MÜLLER (P.) - Biogeographie. - UTB, Ulmer-Verlag, Stuttgart (1980).
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(3) - ROOTS (E.F.) - Environmental information – A step to knowledge and understanding. - Environmental Monitoring and Assessment, 50, 4, p. 87-94 (1992).
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(4) - MARKERT (B.) (ed.) - Instrumental element and multi-element analysis of plant samples. - Wiley-VCH, Weinheim (1996).
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(5) - LIETH (H.) - Ecosystem principles for ecotoxicological analysis. - In : SCHÜÜRMANN (G.), MARKERT (B.) (eds.) Ecotoxicology – ecological fundamentals, chemical exposure and biological effects. John Wiley and Sons and Spectrum Akademischer Verlag, New York, Stuttgart, p. 17-73 (1998).
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(6) - MARKERT (B.) (ed.) - Plants...
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