5. Producteurs primaires Flashcards

(37 cards)

1
Q

3 producteurs primaires principales

A

Phytoplancton
Macrophytes
Périphyton

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2
Q

4 phytoplancton? Comment sont communautés?

A

Dinoflagellés
Diatomées
Algues vertes
Cyanobactéries

mais communautés très riches et diversifiées. Patrons saisonniers

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3
Q

cyanobactérie?

A

bactérie procaryotes pas algues

fixe azote gazeux

pas noyau pas chloroplaste

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4
Q

cyano vieux? pk flotte? avantage?***

A

Plus anciens fossiles d’êtres vivants sont apparentés aux
cyanobactéries (ont permis la “révolution de l’oxygène”). Avec roches sédimentaires et STROMATOLITES

Possèdent des vacuoles remplies de gaz qui leur
confèrent leur flottabilité
Avantage compétitif: permet de rester à la surface où la
lumière est maximale tout en bloquant la lumière pour
les organismes en-dessous. (réduire la synthèse de
vacuoles permet de redescendre plus bas où les
nutriments sont peut-être plus abondants, au besoin)

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5
Q

Cyano toxine? pigment?

A

Contiennent des phycobilines (pigments qui absorbent la
lumière dans les longueurs d’ondes du vert surtout

Plusieurs produisent des toxines qui peuvent être
dangeureuses pour les animaux aquatiques et l’homme, persiste longtemps dans le temps.

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6
Q

Quels conditions ou performe les cyano? effet changement clim?**

A

Performent particulièrement bien dans les eaux chaudes pour
des raisons physiologiques (cycle de vie plus rapide) et
physiques

DONC changement climatiques les affectent en bien car l’eau devient plus chaudes cause problème eutrophisation et toxine!

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7
Q

C’est quoi diatomée? comment est son corp? retrouve ou?

A

Algues

Présence d’une enveloppe de silice (SiO2) très dure appelée frustule

Elles sont lourdes et donc se déposent en grands nombres dans les sédiments des lacs

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8
Q

role des diatomées sur carbone et silice?

A

Représentent un immense réservoir de carbone car la dissolution/décomposition est empêchée par la frustule

Lorsqu’elles croissent, on observe une chute dans la silice dissoute (représentée par les silicates SiO3)

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9
Q

Dinoflagellé forme et alimentation

A

Majorité est strictement hétérotrophe
Ingèrent d’autres cellules

Possèdent une “armure” de plaques de cellulose
Possèdent 2 flagelles insérées dans des creux de
cette “armure” qui les font tourner dans l’eau

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10
Q

Algues vertes (Chlorophycae) forme et caractéristiques?

A

Vont d’organismes unicellulaires simples à des colonies
multicellulaires complexes.

Identifie : Possèdent des
chloroplastes bien
développés

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11
Q

Baikal particularité? pourquoi est-il menacé par les algues vertes??*****

A

contient autant d’eau douce que les 5 Grands Lacs réunis (plus grande quantité d’eau douce
de la planète)

Facteurs affectant la croissance phytoplancton `:
Température et lumière: Si la augmente, la vitesse du
cycle vital s’accroît aussi (photosynthèse augmente, donc
croissance plus rapide).
Les nutriments en trop
Facteurs biologiques: compétition pour les nutriments
(mouvements verticaux), broutage réduit (herbivorie),
parasitisme

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12
Q

point de compensation?

A

quand qt photosynthèse = qt respiration

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13
Q

Lien photosynthèse et lumière? mauvais quand?***

A

La photosynthèse s’accroît avec
l’intensité lumineuse, jusqu’à saturation

Trop de lumière = photo-inhibition
(destruction des enzymes impliquées par
la lumière)
RAISON pourquoi moins de photosynthèse à midi***

Les espèces n’ont pas toutes la même intensité optimale

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14
Q

Qu’est-ce qui distribue dans l’espace la biomasse dans les lacs?**

A

C’est lier à la productivité, donc à la profondeur.
Profondeur de la lumière (Zeu – zone euphotique) et de la couche mélangée (zmix) déterminent la répartition de l’activité photosynthétique et de la biomasse de phytoplancton

Aussi la compétition des nutriments avec la profondeur***

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15
Q

Succession selon Si/P/N?*****

A

Si rapport Si/P élevé (au printemps et eau froide, car P à temps de relargage et pas utilisé l’hiver): diatomées

Quand Si diminue (eau se réchauffe: stratification) avec peu
ou pas de P: chlorophytes (algues vertes)

Quand Si sont déficients, mais que P est abondant:
cyanobactéries

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16
Q

Les gros vs petit phytoplancton en milieu eutrophe vs oligotrophe?

A

la contribution dominante du picoplancton en situation oligotrophe,
qui diminue rapidement quand le niveau trophique augmente, et la relation inverse
avec le microphytoplancton

petit sont meilleurs quand eutrophe (+P)

17
Q

Lien entre productivité, biomasse de phyto et zooplancton/filtreurs?

A

Même si la productivité du nanoplancton
augmente avec les nutriments (P), la biomasse augmente très peu encomparaison.
Cela suggère que les pertes sont importantes: c’est l’effet de la prédation par le zooplancton
+ animaux filteurs

18
Q

lien entre taille et vitesse de croissance?

A

Chez phyto plancton : + grosse = - rapide croissance

19
Q

Lien entre vent et biomasse phyto? why?

A

+ vent = + biomasse

à cause de la resuspension
des nutriments,
sédiments, et algues,
bris de la stratification

20
Q

Pourquoi il y a plusieurs espèces dominantes en équilibres dans les lacs?*** 4

A

-L’environnement change trop souvent trop rapidement
-Les relations symbiotiques entre espèces favorisent la coexistence
-Le broutage du zooplancton cible les espèces dominantes
(fréquence dépendant)
-Alternance entre formes planctoniques et benthiques (e.g.
diatomées) permet de réduire la compé

21
Q

liens entre perturbances d’un milieu et la diversité?

A

Connell : La
diversité est maximale quand des perturbations régulières
ont lieu (hypothèse des perturbations intermédiaires)

Reynolds (1993) a appliqué ce concept
aux communautés de phytoplancton
d’un lac

OUI QUAND PERTURBATIONS intermédiaires on retrouve la diversité la +++ élevée.

Trop ou pas assez perturbances = moins diversité.

23
Q

Diatomée et cyanobactérie lier a quels conditions?

A

La tendance majeure est que les diatomées (D) sont associées aux
conditions oligotrophes, alors que les cyanobactéries (BG – blue-green)
sont associées aux conditions eutrophes. on plus de biomasse respectivement dans ces milieux (presque 100%), elles DOMINENT***

Car un pas besoins P (plus du SiO3) et autres bcp besoins P

24
Q

Efflorescence d’eau (bloom)?

A

Explosion de cyanobactérie et donc de leur toxines, poison***

Quand le ratio N:P est entre 10 et 15 (donc trop de P)

Températures élevées

Peuvent ajuster leur flottabilité pour migrer verticalement en fonction des nutriments et compétiteurs****

Utilisent la lumière verte (plus
pénétrante que bleue ou rouge) donc peuvent se reposer plus loin

25
Comparaison avec un lac de l’Arctique canadien, remaquez l’absence totale de Cyanobactéries, et presque totale de Chlorophyceae (algues vertes) pk?
Moins chaud Moins lumière
26
Quels est la répartition horizontal du phytoplancton? et pourquoi
Surtout en zone pélagique (donc près du pourtour MAIS PAS LITTORAL (sur bord)) Un peu au centre des lacs Absence de la zone littorale (direct au bord) : compétition avec les macrophytes (nutriments, ombre)
27
Comment macrophytes émergentes, flottante et submergés prennent leur nutriments?
Émergentes: nutriments absorbés par les racines (sédiments) Flottante : Nutriments absorbés directement par l’eau Submergés : Nutriments absorbés par les sédiments et dans l’eau aussi LES DEUX
28
Rôles des producteurs primaires?
 Abris animaux  Nourriture animaux  Épuration de l’eau par racines et rhizomes stabilisent les sédiments -polluants absorbés -nutriments absorbés
29
Productivité des macrophytes et phyto sont bonnes? | Selon types
 Émergentes les plus productives (carbone fixé/surface/an), Plus productives que les plantes des prairies, des forêts  Submergées sont beaucoup moins productives (atténuation de la lumière en profondeur)  Phytoplancton est le moins productif (mais très abondant)
30
lien en richesse macrophytes et taille lac? Lien turbidité et qt plantes? lien pente d'un lac et qt macrophytes?
+ richesse = + grand lac + turbidité = - qt plantes + pente forte = - biomasse macrophytes
31
Plante aquatique vs terrestre?**
semblable mais grosse différence : racines poussent dans un substrat anaérobie** Dans eau les racines aussi ont besoin d’O2 pour respirer et ne peuvent l’obtenir qu’en le recevant des autres tissus de la plante! Donc système de lacunes intracellulaires (trou) dans les macrophytes afin de transporter l'oxygène******
32
Différences feuilles entre submergés et émergentes?**
Émergentes possèdent des feuilles semblables aux plantes terrestres donc transpiration pas un problème! Par contre, les submergées sont différentes: 70% de la plante = lacunes intracellulaires Feuilles minces, étroites, divisées : maximiser ratio surface/volume pour augmenter absorption ***** de la lumière, du CO2, des nutriments
33
Ou sont les nutriments surtout dans eau, ou les macrophytes prennent nutriments?
Eaux interstitielles dans les nutriments sont riches! Macrophytes peuvent assimilier des choses de cette eau quand concentration haute
34
quels est le compromis des macrophytes submergés étant donné qu'ils viennent de la terre?
Grande perte de nutriment durant croissance, mais maximise absorption lumières et CO2 ainsi
35
Principale contrainte de distribution des macrophytes submergés?***
LA PRESSION les macrophytes ne dépassent pas 10m de profondeur environ La pression hydrostatique est le double à 10 m de profondeur (1 atm de plus) Cela comprime les lacunes (trou dans tissus pour transport O2) et inhibe les échanges gazeux *****
36
Périphyton?
Algues microscopiques fixées à des substrats immergés Même taxons que phytoplancton (cyanobactéries, diatomées, algues vertes...) Surface colonisable limitée à la zone euphotique Macrophytes sont un bon substrat
37
Contribution du périphyton vs phytoplancton à la productivité primaire?
La productivité du périphyton diminue quand productivité total augmente car moins lumière passe. En effet périphyton est accrochés à choses submergés.