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Zacharie Jacq-Moo
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La Biodiversité du point de vue de la Science
Auteur : Zacharie Jacq-Moo
Enquête : -> mini-Battle Tran'Sport: observatoire de l’écomobilité.
Pays : France
Langue :
La Biodiversité : L’écosystème du point de vue de la Science
La biodiversité, est le résultat de millions d'années d'évolution. Cet article scientifique approfondie vise à révéler l'essence vitale de la biodiversité, ses interconnexions, et examine les impacts concrets des déchets toxiques, des néonicotinoïdes ainsi que les implications des sciences participatives dans sa préservation.
Le rôle crucial de la biodiversité dans la préservation des écosystèmes
La biodiversité est la toile de fond de la vie sur Terre, jouant un rôle essentiel dans le maintien de la stabilité des écosystèmes. Sa diversité en termes de gènes, d'espèces et d'écosystèmes est fondamentale pour assurer la résilience et la pérennité des milieux naturels. Voici une analyse détaillée de son rôle crucial, appuyée par des données chiffrées et des références scientifiques.
La diversité biologique est étroitement liée à la stabilité des écosystèmes. Une plus grande biodiversité augmente la résilience des écosystèmes face aux perturbations et aux changements environnementaux. Par exemple, des études montrent que les écosystèmes avec une plus grande diversité d'espèces ont une productivité plus élevée et une meilleure capacité à récupérer après des perturbations naturelles telles que les incendies ou les sécheresses (référence : Tilman, D. et al. (2001). Diversity and productivity in a long-term grassland experiment science).
La biodiversité est à la base de nombreux services écosystémiques cruciaux pour l'humanité. Par exemple, la pollinisation effectuée par les insectes contribue à la production alimentaire mondiale. Plus de 75% des cultures vivrières dépendent directement ou indirectement de la pollinisation animale. Les abeilles, en tant que principaux pollinisateurs, contribuent à la pollinisation de plus de 80% des cultures à fleurs (source : FAO).
La biodiversité est également impliquée dans la régulation des cycles biogéochimiques, tels que le cycle de l'eau, du carbone et de l'azote. Les différents organismes contribuent à ces cycles, participant ainsi à la stabilisation du climat et au maintien des conditions environnementales favorables (référence : Hooper, D.U. et al. (2012). A global synthesis reveals biodiversity loss as a major driver of ecosystem change nature).
Une plus grande diversité génétique au sein des populations d'espèces peut renforcer leur résistance aux maladies et aux parasites. Les écosystèmes avec une diversité génétique plus élevée sont moins susceptibles d'être affectés par les épidémies. Des forêts avec une diversité d'espèces plus élevée sont moins touchées par les maladies, comme l'illustre la résistance relative des forêts diversifiées face à la propagation d'agents pathogènes.
Impact des déchets toxiques/fertilisants sur les sols
Les métaux lourds provenant de déchets industriels, tels que le plomb, le mercure, le cadmium, ont des effets néfastes sur la diversité biologique des sols. Ils sont connus pour avoir un impact toxique sur les micro-organismes du sol, perturbant leur diversité et leur fonctionnement. La pollution au mercure a des effets dévastateurs sur la biodiversité des sols. Des études estiment que pour chaque augmentation de 1 μg/g de mercure dans le sol, la diversité des micro-organismes peut diminuer de 10 à 20% (source : Huang, Y. et al. Effects of mercury on soil microbial community composition and biomass).
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des composés toxiques issus de la combustion incomplète de matières organiques, sont également des polluants du sol. Ils peuvent réduire la biodiversité microbienne et affecter la fertilité du sol.
L'utilisation intensive de fertilisants chimiques, tels que les nitrates et les phosphates, a des conséquences sur la biodiversité des sols. Ces fertilisants peuvent modifier l'équilibre des nutriments dans le sol et favoriser la croissance excessive de certaines espèces végétales au détriment d'autres, réduisant ainsi la diversité biologique. L'utilisation excessive de nitrates dans les sols agricoles est liée à une réduction significative de la diversité des espèces végétales indigènes et à une augmentation des espèces invasives (source : Suding, K.N. et al. Effects of nitrogen deposition on biodiversity).
De plus, l'accumulation de résidus de fertilisants peut entraîner une salinisation des sols, nuisant à la biodiversité des micro-organismes et affectant la productivité agricole à long terme.
Impacts des néonicotinoïdes
Les néonicotinoïdes, une classe de pesticides largement utilisée dans l'agriculture, ont des effets néfastes sur la biodiversité, en particulier sur les populations d'insectes pollinisateurs essentiels tels que les abeilles, les papillons et d'autres pollinisateurs.
Les néonicotinoïdes affectent le système nerveux des insectes, entraînant des effets nocifs tels que des altérations du comportement, une diminution de la capacité de navigation et de butinage, ainsi que des perturbations dans le cycle de vie des pollinisateurs. Des études ont montré que l'exposition aux néonicotinoïdes entraînait une réduction significative des populations d'abeilles. Par exemple, une recherche a révélé que l'exposition au thiaméthoxame, un néonicotinoïde, pouvait réduire de 85% la capacité des abeilles à retrouver leur ruche (source : Henry, M. et al. A common pesticide decreases foraging success and survival in honey bees).
De plus, ces pesticides peuvent affaiblir le système immunitaire des insectes, les rendant plus vulnérables aux maladies et aux agents pathogènes.
La diminution des populations d'insectes pollinisateurs due à l'exposition aux néonicotinoïdes peut entraîner des répercussions graves sur la biodiversité et la sécurité alimentaire. Les cultures dépendant de la pollinisation sont affectées, compromettant ainsi la production alimentaire mondiale. On estime que plus de 75% des cultures vivrières dépendent, au moins en partie, de la pollinisation par les insectes. La valeur économique mondiale des cultures dépendantes de la pollinisation est estimée à plusieurs milliards de dollars (source : IPBES - Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services).
La perte de biodiversité due au déclin des populations d'insectes pollinisateurs peut également avoir des répercussions sur les écosystèmes, affectant la reproduction des plantes sauvages et la diversité végétale.
Sciences participatives dans la collecte de données sur la biodiversité
Les sciences participatives permettent d'obtenir des données sur une vaste étendue géographique. Par exemple, des initiatives telles que "eBird" ont mobilisé des milliers d'observateurs d'oiseaux à travers le monde pour collecter des données sur la distribution et l'abondance des espèces d'oiseaux. EBird, un projet de collecte de données sur les oiseaux participatif, a rassemblé plus de 100 millions d'observations d'oiseaux provenant de 200 pays depuis son lancement en 2002 (source : Cornell Lab of Ornithology).
Les sciences participatives favorisent l'engagement du public dans la science. En impliquant les citoyens dans la collecte de données, ces initiatives sensibilisent également aux enjeux de la biodiversité et encouragent la participation active à la conservation. Le programme "FrogWatch USA" invite les citoyens à surveiller et à enregistrer les vocalisations des grenouilles pour contribuer à la surveillance des populations de grenouilles et de crapauds.
La qualité des données collectées par des participants non experts peut varier. Les erreurs d'identification des espèces ou des biais dans la collecte peuvent affecter la précision des données. Une recherche a démontré que, bien que la participation citoyenne soit précieuse pour recueillir des informations sur les espèces, elle peut présenter des lacunes en termes de précision taxonomique par rapport aux experts (source : Pocock, M.J. et al. The Biological Records Centre: a pioneer of citizen science).
Le traitement et l'analyse des vastes quantités de données collectées peuvent être complexes. Il est nécessaire de mettre en place des protocoles clairs pour gérer efficacement ces informations. Les initiatives telles que "iNaturalist" utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique pour aider à l'identification des espèces à partir des photos téléchargées par les utilisateurs, mais cela nécessite des efforts constants pour améliorer la précision de ces outils.
Projet Scientifique Exemplaire : TARA, une Odyssée pour la Biodiversité Marine
Le projet TARA, à travers ses expéditions océanographiques, explore la biodiversité marine mondiale. Il collecte des données cruciales pour comprendre et protéger la vie marine, présentant ainsi un exemple remarquable d'engagement scientifique en faveur de la biodiversité. TARA a effectué plus de 10 expéditions océaniques, couvrant plus de 375 000 kilomètres à travers les océans (source : Tara Ocean Foundation). Plus de 35 000 échantillons ont été collectés pour étudier la biodiversité marine (source : Tara Ocean Foundation).
En conclusion, la biodiversité représente un élément essentiel à la stabilité des écosystèmes, assurant leur résilience face aux perturbations et fournissant d'importants services écosystémiques. Les pressions humaines, telles que la pollution et l'utilisation de pesticides, menacent cette biodiversité, avec des conséquences graves sur la fertilité des sols, la sécurité alimentaire, et la santé globale des écosystèmes.
Des initiatives comme les sciences participatives et le projet TARA démontrent l'importance de l'engagement humain dans la collecte de données et la sensibilisation à la biodiversité. Cependant, la préservation de la biodiversité reste une responsabilité collective et urgente pour garantir la durabilité et la conservation des écosystèmes vitaux de notre planète.
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