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Le phytoplancton du grec φυτόν phutón plante et πλαγκτός planktós errant est le plancton autotrophe vis à vis du carbone

Phytoplancton

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Phytoplancton
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Le phytoplancton (du grec φυτόν / phutón, « plante » et πλαγκτός / planktós, « errant ») est le plancton autotrophe vis-à-vis du carbone, obtenant son énergie par la photosynthèse (comme les plantes). Le phytoplancton inclut des protistes, comme des dinoflagellés, et des bactéries telles que les cyanobactéries (anciennement « algues bleu-vert »).

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Masses de phytoplancton dans la mer de Barents (vue satellite prise en août 2010).

La plupart de ces organismes sont trop petits pour être visibles à l’œil nu, mais s'ils sont en quantité suffisante, ils apparaissent à la surface de l'eau comme des étendues colorées. Ceci est dû à la présence de pigments dans leurs cellules, principalement la chlorophylle, mais aussi les phycobiliprotéines et xanthophylles.

Enjeux

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Phytoplancton à la base de la chaîne alimentaire des océans.

Le phytoplancton produit la moitié de l'oxygène que consomment l'ensemble des êtres vivants hétérotrophes et les volcans (ces derniers consomment de l'oxygène en brûlant le carbone organique des sédiments dans les zones de subduction). Il capte l'énergie solaire grâce à la photosynthèse.

Il constitue « 50 % de la production primaire à l’échelle mondiale » et est à la base des réseaux trophiques océaniques et de l'alimentation des oiseaux marins. Il joue un rôle essentiel dans le rétrocontrôle du climat global, notamment en pompant le CO2 (gaz à effet de serre) de l'air. Son développement est fortement saisonnier et souvent constitué de successions de populations dominantes. Le phytoplancton constitue à lui seul environ 50 % de la matière organique produite sur la planète Terre1, mais il semble en diminution régulière depuis la fin du XXe siècle.

Plusieurs espèces sont des agents pathogènes (en sécrétant des toxines) ou sont considérées comme des bioindicateurs intéressants.

Sa vulnérabilité n'est pas encore bien connue, mais la surpêche ou une pêche ciblant des espèces consommant le plancton (dont certaines baleines par exemple) peut modifier le réseau trophique et la composition planctonique de l'océan, de même que le réchauffement climatique ou la pollution marine (acidification, eutrophisation en particulier).

Taxonomie

Le phytoplancton est un groupe très diversifié d'un point de vue taxonomique. Il comprend environ 20 000 espèces distribuées dans au moins huit classes taxonomiques ou embranchements. En comparaison, les plantes comprennent plus de 250 000 espèces dont la plupart sont comprises dans une seule classe. Ainsi, contrairement aux plantes, le phytoplancton est pauvre en espèces mais très diversifié d'un point de vue phylogénétique. L'origine de cette évolution si diversifiée, malgré des ressources limitées, n'est pas clairement établie : il s'agit du  (en).

Parmi ces différents groupes d'organismes, trois lignées évolutives peuvent être discernées. La première comprend tous les procaryotes phytoplanctoniques qui appartiennent tous à la classe des cyanobactéries. En nombre, ces organismes dominent les écosystèmes océaniques. Il y a approximativement 1024 cyanobactéries dans les océans. À titre de comparaison, les cyanobactéries sont deux fois plus nombreuses que les étoiles dans le ciel. Tous les autres organismes phytoplanctoniques sont des eucaryotes. Au sein des eucaryotes, on peut distinguer deux grands groupes qui descendent d'un ancêtre commun. Le premier groupe comprend les espèces qui renferment de la chlorophylle b . Il constitue la lignée verte qui fut l'ancêtre de toutes les plantes supérieures. La plupart des espèces phytoplanctoniques de la lignée verte appartiennent au groupe des Chlorophyta et des Euglenophyta. Le second groupe constitue la lignée rouge. Il comprend les diatomées, les dinoflagellés, les Haptophytes (qui incluent les Coccolithophoridés) et les chrysophytes.

Quelques exemples d'organismes constituant le phytoplancton

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Diatomées : unicellulaires très communs du phytoplancton.
  • Cyanobactéries,
  • Diatomées,
  • Dinoflagellés,
  • Coccolithophoridés (entourés de plaques calcaires, leurs ancêtres sont à l'origine de la craie)
  • Haptophytes

Habitat

Le phytoplancton n'est présent en quantités massives que dans les couches superficielles de la mer, principalement dans la zone euphotique, où il accomplit sa photosynthèse, c'est-à-dire qu'il absorbe des sels minéraux et du carbone (sous forme de CO2) pour rejeter du dioxygène sous l'effet de la lumière.

Le nanoplancton peut être présent dans des couches plus profondes.

Phytoplancton, biomasse et puits de carbone

Le phytoplancton de nature végétale constitue un puits biologique du gaz carbonique atmosphérique dans les océans. Ceci par le fait que le zooplancton animal, après l'avoir absorbé en surface pour se nourrir, plonge vers les profondeurs avec le gaz carbonique qu'il contient pour échapper à ses prédateurs. Il ne représente que 1 % de la biomasse d'organismes photosynthétiques sur la planète mais assure environ 45 % de la production primaire (fixation du carbone minéral (CO2) en carbone organique). Il est à la base de la nourriture de la plupart des poissons, qui fixent eux-mêmes une quantité considérable de carbone (2,7 à 15 %, voire 45 % du total, selon les marges d'erreur retenues pour les calculs) sous forme de carbonate de calcium. Cette pompe biologique du carbone est physiquement active dans chacun des deux hémisphères dans des zones de latitudes comprises entre 40° et 60°. L'équation chimique de photosynthèse du phytoplancton est:

106 CO2 + 16 HNO3 + H3PO4 + 122H2O → (CH2O)106(NH3)16H3PO4 + 138O2

où HNO3 : Azote (N) minéral ; H3PO4 : Phosphore (P) minéral

Les cartes de concentration des phosphates et nitrates minéraux dans les océans conditionnent donc les zones d'apparition du phytoplancton. La haute mer n'en est en général pas une, tandis qu'aux pôles on ne constate d'apparition qu'en dehors des périodes de nuit polaire.

Identification, inventaires

Le phytoplancton est facilement différentiable du zooplancton par des formes très simples (pas de pattes, pas d'antennes), souvent géométrique (carré parfait, rectangle, rond, ovale).

Certaines espèces (toxiques et/ou bioindicatrices) font l'objet d'un suivi (dans les eaux côtières par Ifremer par exemple en France).

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Développement du phytoplancton (efflorescence algale) au large de l'Argentine détecté par satellite.
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Répartition du Phytoplancton (concentration de la chlorophylle), novembre 2013. Vue de la NASA Aqua (satellite).

Des travaux de recherche portent sur la reconnaissance automatique en continu du plancton. L'Europe soutient un programme DYMAPHY (Développement d'un système d'observation DYnamique pour la détermination de la qualité des eaux MArines, fondé sur l'analyse du PHYtoplancton), visant un suivi en routine par cytométrie automatisée en flux, avec si possible une haute résolution spatiale et temporelle, pour élargir et renforcer les méthodes classiques (microscopie) et synoptiques (télédétection). Ce programme produira notamment une bibliothèque de signaux, disponible pour la communauté scientifique travaillant sur la cytométrie ou ses applications, ce qui permettrait notamment de mieux évaluer l'état du réseau trophique, par exemple pour répondre aux demandes des directives européennes directive-cadre sur l'eau (DCE) et de la directive-cadre Stratégie pour le milieu marin.

Des études océanographiques mesurent la biomasse planctonique depuis 1899 par différentes techniques : transparence de l’océan mesurée grâce à la plongée du disque de Secchi dans l’eau, mesure de la chlorophylle et observation de la couleur de l’océan par satellite. Une compilation de ces études révèle que la biomasse planctonique a régressé de 1 % par an en moyenne depuis 1950. Ce résultat est controversé : plusieurs études indiquent que ces résultats sont inexacts,,.

En France, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) est chargé du suivi (biomasse, abondance et composition) des populations phytoplanctoniques (micro-algues) depuis 1984 « de façon régulière, toute l’année au moins une fois par mois, sur environ 50 sites de prélèvement répartis sur tout le littoral », sous l'égide du « Réseau d’Observation et de Surveillance du Phytoplancton et des Phycotoxines » (REPHY) dans l'environnement marin des eaux côtières et lagunaires, en recensant des efflorescences exceptionnelles ou susceptibles d’affecter négativement les écosystèmes marins, en tentant de comprendre le « contexte hydrologique afférent ». Les enjeux sont environnementaux, économiques et sanitaire, et il s'agit aussi de répondre aux obligations de la France face à la DCE, la convention d'Aarhus et aux conventions internationales (ex : convention internationale OSPAR, convention de Barcelone...).

Les études de l'Ifremer sont complétées depuis le printemps 2013 par le projet de sciences participatives : Phenomer. Ce projet vise, en particulier, à collecter les observations du grand public, pour apprendre à mieux connaître les microalgues.

En France

Les espèces de Bacillariophyta (diatomées) causent les trois quarts des efflorescences algales observées sur le littoral français (300 par an environ, souvent en fin de printemps et probablement à cause de l'eutrophisation des apports terrigènes).

Des espèces non siliceuses (dinoflagellés/ Dinophyceae) et diverses espèces d'autres groupes sont en seconde position (« selon la façade et le mois considérés (…) au détriment des diatomées, espèces essentielles des chaines alimentaires marines ».
Les quatre taxons les plus observés sont trois diatomées (Pseudo-nitzschia, Chaetoceros et Skeletonema costatum) et les Cryptophyceae dont les Cryptomonadales. Ils sont également les plus dominants sur chacune des trois façades maritimes, confortant leur rôle ubiquiste sur le littoral français.

Notes et références

  1. Satellite Sees Ocean Plants Increase, Coasts Greening NASA, 2 mars 2005.
  2. ↑ a b c d e et fFiche « Phytoplancton dans les eaux littorales métropolitaines » (2007-2012), et sa PDF (5 pages) , par Ifremer et l'Observatoire national de la mer et du littoral (France).
  3. Alvain, S., C. Moulin, Y. Dandonneau, and H. Loisel. 2008. Seasonal distribution and succession of dominant phytoplankton groups in the global ocean: A satellite view. Global Biogeochemical Cycles 22:GB3001
  4. (en) Paul G. Falkowski et John A. Raven, Aquatic photosynthesis, Blackwell Publishers, 375 p.
  5. G. E. Hutchinson, « The Paradox of the Plankton », The American Naturalist, vol. 95, no 882,‎ 1961, p. 137–45 (DOI 10.1086/282171)
  6. ↑ a et b(en) Michael J.R. Fasham, Ocean biogeochemistry: the role of the ocean carbone cycle in the global change, Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K, 320 p.
  7. R. Wilson et al., Science, 323, 359, 2009. (https://doi.org/10.1126/science.1157972)
  8. Marina LÉVY et Laurent BOPP, Turbulences dans l'océan, La recherche, décembre 2007, n°114
  9. Annie Chapelle, « Modélisation du phytoplancton dans les écosystèmes côtiers », Ifremer,‎ 8 décembre 2016, p15/124 (lire en ligne)
  10. (en-US) Kevin McGwin, « Phytoplankton blooms hint at changing Arctic waters », sur ArcticToday, 2 août 2021(consulté le 19 août 2022)
  11. Caillault E., Hébert P.-A., Guiselin N. Artigas L.F. Classification de cytogrammes par appariement élastique : Vers la discrimination automatique du phytoplancton marin par cytométrie en flux. L’objet – 8/2009. LMO’2009, pages 1 à 15, 2010
  12. Présentation du programme DYMAPHY par Ifremer, consulté 2010/07/04
  13. Halsband-Lenk C., Antajan E. 2010. Zooplankton time-series analyses in the English Channel: potential for regional multimetric foodweb indices. In Gislason A., and Gorsky G. (Eds), Proceedings of the Joint ICES/CIESM Workshop to Compare Zooplankton Ecology and Methodologies between the Mediteerranean and the North Atlantic (WKZEM). ICES Cooperative Research Report No. 300, pp 29-34. (Rapport téléchargeable)
  14. (en) Daniel G. Boyce &al, « Global phytoplankton decline over the past century », Nature, no 466,‎ 9 juin 2010, p. 591-596
  15. (en) A. McQuatters-Gollop et coll, Is there a decline in marine phytoplankton ? Nature 472, doi=10.1038/nature09950 ,2011
  16. (en) D. L. Mackas. Does blending of chlorophyll data bias temporal trend ? Nature 472, doi=10.1038/nature09951,2011
  17. (en) R. R. Rykaczewski & J. P. Dunne, A measured look at ocean chlorophyll trends. Nature 472, doi=10.1038/nature09952, 2011
  18. Phenomer : Mieux connaître le phytoplancton grâce à vos observations, sur le site phenomer.org, consulté le 9 août 2014

Voir aussi

Planctologistes

  • Grethe Rytter Hasle, planctologiste et professeur de biologie marine auteur de nombreux travaux publiés sur le phytoplancton.

Articles connexes

  • Algue
  • Plancton
  • Zooplancton
  • Nanoplancton
  • Picoplancton
  • Picoplancton photosynthétique
  • Phytoplancton bioluminescent
  • Déchet en mer
  • Zone morte
  • Necton
  • Phycosphère
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  • Cycles biogéochimiques
  • Puits de carbone
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Date de publication: 25 Mai, 2025 / 17:18

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Le phytoplancton du grec fyton phuton plante et plagktos planktos errant est le plancton autotrophe vis a vis du carbone obtenant son energie par la photosynthese comme les plantes Le phytoplancton inclut des protistes comme des dinoflagelles et des bacteries telles que les cyanobacteries anciennement algues bleu vert Masses de phytoplancton dans la mer de Barents vue satellite prise en aout 2010 La plupart de ces organismes sont trop petits pour etre visibles a l œil nu mais s ils sont en quantite suffisante ils apparaissent a la surface de l eau comme des etendues colorees Ceci est du a la presence de pigments dans leurs cellules principalement la chlorophylle mais aussi les phycobiliproteines et xanthophylles EnjeuxPhytoplancton a la base de la chaine alimentaire des oceans Le phytoplancton produit la moitie de l oxygene que consomment l ensemble des etres vivants heterotrophes et les volcans ces derniers consomment de l oxygene en brulant le carbone organique des sediments dans les zones de subduction Il capte l energie solaire grace a la photosynthese Il constitue 50 de la production primaire a l echelle mondiale et est a la base des reseaux trophiques oceaniques et de l alimentation des oiseaux marins Il joue un role essentiel dans le retrocontrole du climat global notamment en pompant le CO2 gaz a effet de serre de l air Son developpement est fortement saisonnier et souvent constitue de successions de populations dominantes Le phytoplancton constitue a lui seul environ 50 de la matiere organique produite sur la planete Terre1 mais il semble en diminution reguliere depuis la fin du XX e siecle Plusieurs especes sont des agents pathogenes en secretant des toxines ou sont considerees comme des bioindicateurs interessants Sa vulnerabilite n est pas encore bien connue mais la surpeche ou une peche ciblant des especes consommant le plancton dont certaines baleines par exemple peut modifier le reseau trophique et la composition planctonique de l ocean de meme que le rechauffement climatique ou la pollution marine acidification eutrophisation en particulier TaxonomieLe phytoplancton est un groupe tres diversifie d un point de vue taxonomique Il comprend environ 20 000 especes distribuees dans au moins huit classes taxonomiques ou embranchements En comparaison les plantes comprennent plus de 250 000 especes dont la plupart sont comprises dans une seule classe Ainsi contrairement aux plantes le phytoplancton est pauvre en especes mais tres diversifie d un point de vue phylogenetique L origine de cette evolution si diversifiee malgre des ressources limitees n est pas clairement etablie il s agit du en Parmi ces differents groupes d organismes trois lignees evolutives peuvent etre discernees La premiere comprend tous les procaryotes phytoplanctoniques qui appartiennent tous a la classe des cyanobacteries En nombre ces organismes dominent les ecosystemes oceaniques Il y a approximativement 1024 cyanobacteries dans les oceans A titre de comparaison les cyanobacteries sont deux fois plus nombreuses que les etoiles dans le ciel Tous les autres organismes phytoplanctoniques sont des eucaryotes Au sein des eucaryotes on peut distinguer deux grands groupes qui descendent d un ancetre commun Le premier groupe comprend les especes qui renferment de la chlorophylle b Il constitue la lignee verte qui fut l ancetre de toutes les plantes superieures La plupart des especes phytoplanctoniques de la lignee verte appartiennent au groupe des Chlorophyta et des Euglenophyta Le second groupe constitue la lignee rouge Il comprend les diatomees les dinoflagelles les Haptophytes qui incluent les Coccolithophorides et les chrysophytes Quelques exemples d organismes constituant le phytoplanctonDiatomees unicellulaires tres communs du phytoplancton Cyanobacteries Diatomees Dinoflagelles Coccolithophorides entoures de plaques calcaires leurs ancetres sont a l origine de la craie HaptophytesHabitatLe phytoplancton n est present en quantites massives que dans les couches superficielles de la mer principalement dans la zone euphotique ou il accomplit sa photosynthese c est a dire qu il absorbe des sels mineraux et du carbone sous forme de CO2 pour rejeter du dioxygene sous l effet de la lumiere Le nanoplancton peut etre present dans des couches plus profondes Phytoplancton biomasse et puits de carboneLe phytoplancton de nature vegetale constitue un puits biologique du gaz carbonique atmospherique dans les oceans Ceci par le fait que le zooplancton animal apres l avoir absorbe en surface pour se nourrir plonge vers les profondeurs avec le gaz carbonique qu il contient pour echapper a ses predateurs Il ne represente que 1 de la biomasse d organismes photosynthetiques sur la planete mais assure environ 45 de la production primaire fixation du carbone mineral CO2 en carbone organique Il est a la base de la nourriture de la plupart des poissons qui fixent eux memes une quantite considerable de carbone 2 7 a 15 voire 45 du total selon les marges d erreur retenues pour les calculs sous forme de carbonate de calcium Cette pompe biologique du carbone est physiquement active dans chacun des deux hemispheres dans des zones de latitudes comprises entre 40 et 60 L equation chimique de photosynthese du phytoplancton est 106 CO2 16 HNO3 H3PO4 122H2O CH2O 106 NH3 16H3PO4 138O2 ou HNO3 Azote N mineral H3PO4 Phosphore P mineral Les cartes de concentration des phosphates et nitrates mineraux dans les oceans conditionnent donc les zones d apparition du phytoplancton La haute mer n en est en general pas une tandis qu aux poles on ne constate d apparition qu en dehors des periodes de nuit polaire Identification inventairesLe phytoplancton est facilement differentiable du zooplancton par des formes tres simples pas de pattes pas d antennes souvent geometrique carre parfait rectangle rond ovale Certaines especes toxiques et ou bioindicatrices font l objet d un suivi dans les eaux cotieres par Ifremer par exemple en France Developpement du phytoplancton efflorescence algale au large de l Argentine detecte par satellite Repartition du Phytoplancton concentration de la chlorophylle novembre 2013 Vue de la NASA Aqua satellite Des travaux de recherche portent sur la reconnaissance automatique en continu du plancton L Europe soutient un programme DYMAPHY Developpement d un systeme d observation DYnamique pour la determination de la qualite des eaux MArines fonde sur l analyse du PHYtoplancton visant un suivi en routine par cytometrie automatisee en flux avec si possible une haute resolution spatiale et temporelle pour elargir et renforcer les methodes classiques microscopie et synoptiques teledetection Ce programme produira notamment une bibliotheque de signaux disponible pour la communaute scientifique travaillant sur la cytometrie ou ses applications ce qui permettrait notamment de mieux evaluer l etat du reseau trophique par exemple pour repondre aux demandes des directives europeennes directive cadre sur l eau DCE et de la directive cadre Strategie pour le milieu marin Des etudes oceanographiques mesurent la biomasse planctonique depuis 1899 par differentes techniques transparence de l ocean mesuree grace a la plongee du disque de Secchi dans l eau mesure de la chlorophylle et observation de la couleur de l ocean par satellite Une compilation de ces etudes revele que la biomasse planctonique a regresse de 1 par an en moyenne depuis 1950 Ce resultat est controverse plusieurs etudes indiquent que ces resultats sont inexacts En France l Institut francais de recherche pour l exploitation de la mer Ifremer est charge du suivi biomasse abondance et composition des populations phytoplanctoniques micro algues depuis 1984 de facon reguliere toute l annee au moins une fois par mois sur environ 50 sites de prelevement repartis sur tout le littoral sous l egide du Reseau d Observation et de Surveillance du Phytoplancton et des Phycotoxines REPHY dans l environnement marin des eaux cotieres et lagunaires en recensant des efflorescences exceptionnelles ou susceptibles d affecter negativement les ecosystemes marins en tentant de comprendre le contexte hydrologique afferent Les enjeux sont environnementaux economiques et sanitaire et il s agit aussi de repondre aux obligations de la France face a la DCE la convention d Aarhus et aux conventions internationales ex convention internationale OSPAR convention de Barcelone Les etudes de l Ifremer sont completees depuis le printemps 2013 par le projet de sciences participatives Phenomer Ce projet vise en particulier a collecter les observations du grand public pour apprendre a mieux connaitre les microalgues En France Les especes de Bacillariophyta diatomees causent les trois quarts des efflorescences algales observees sur le littoral francais 300 par an environ souvent en fin de printemps et probablement a cause de l eutrophisation des apports terrigenes Des especes non siliceuses dinoflagelles Dinophyceae et diverses especes d autres groupes sont en seconde position selon la facade et le mois consideres au detriment des diatomees especes essentielles des chaines alimentaires marines Les quatre taxons les plus observes sont trois diatomees Pseudo nitzschia Chaetoceros et Skeletonema costatum et les Cryptophyceae dont les Cryptomonadales Ils sont egalement les plus dominants sur chacune des trois facades maritimes confortant leur role ubiquiste sur le littoral francais Notes et referencesSatellite Sees Ocean Plants Increase Coasts Greening NASA 2 mars 2005 a b c d e et f Fiche Phytoplancton dans les eaux littorales metropolitaines 2007 2012 et sa PDF 5 pages par Ifremer et l Observatoire national de la mer et du littoral France Alvain S C Moulin Y Dandonneau and H Loisel 2008 Seasonal distribution and succession of dominant phytoplankton groups in the global ocean A satellite view Global Biogeochemical Cycles 22 GB3001 en Paul G Falkowski et John A Raven Aquatic photosynthesis Blackwell Publishers 375 p G E Hutchinson The Paradox of the Plankton The American Naturalist vol 95 no 882 1961 p 137 45 DOI 10 1086 282171 a et b en Michael J R Fasham Ocean biogeochemistry the role of the ocean carbone cycle in the global change Springer Verlag Berlin and Heidelberg GmbH amp Co K 320 p R Wilson et al Science 323 359 2009 https doi org 10 1126 science 1157972 Marina LEVY et Laurent BOPP Turbulences dans l ocean La recherche decembre 2007 n 114 Annie Chapelle Modelisation du phytoplancton dans les ecosystemes cotiers Ifremer 8 decembre 2016 p15 124 lire en ligne en US Kevin McGwin Phytoplankton blooms hint at changing Arctic waters sur ArcticToday 2 aout 2021 consulte le 19 aout 2022 Caillault E Hebert P A Guiselin N Artigas L F Classification de cytogrammes par appariement elastique Vers la discrimination automatique du phytoplancton marin par cytometrie en flux L objet 8 2009 LMO 2009 pages 1 a 15 2010 Presentation du programme DYMAPHY par Ifremer consulte 2010 07 04 Halsband Lenk C Antajan E 2010 Zooplankton time series analyses in the English Channel potential for regional multimetric foodweb indices In Gislason A and Gorsky G Eds Proceedings of the Joint ICES CIESM Workshop to Compare Zooplankton Ecology and Methodologies between the Mediteerranean and the North Atlantic WKZEM ICES Cooperative Research Report No 300 pp 29 34 Rapport telechargeable en Daniel G Boyce amp al Global phytoplankton decline over the past century Nature no 466 9 juin 2010 p 591 596 en A McQuatters Gollop et coll Is there a decline in marine phytoplankton Nature 472 doi 10 1038 nature09950 2011 en D L Mackas Does blending of chlorophyll data bias temporal trend Nature 472 doi 10 1038 nature09951 2011 en R R Rykaczewski amp J P Dunne A measured look at ocean chlorophyll trends Nature 472 doi 10 1038 nature09952 2011 Phenomer Mieux connaitre le phytoplancton grace a vos observations sur le site phenomer org consulte le 9 aout 2014Voir aussiPlanctologistes Grethe Rytter Hasle planctologiste et professeur de biologie marine auteur de nombreux travaux publies sur le phytoplancton Articles connexes Algue Plancton Zooplancton Nanoplancton Picoplancton Picoplancton photosynthetique Phytoplancton bioluminescent Dechet en mer Zone morte Necton Phycosphere Cycle du carbone Cycles biogeochimiques Puits de carbone Migration verticale Liens externes Sur les autres projets Wikimedia Phytoplancton sur Wikimedia CommonsEfflorescences algales sur Wikimedia Commons Notices d autorite BnF donnees LCCN Japon Israel Tchequie Ressource relative a la sante Medical Subject Headings Ressource relative a la recherche JSTOR Notices dans des dictionnaires ou encyclopedies generalistes Britannica Store norske leksikon Plankton Net Images des especes planctoniques Plancton du monde Decouvrir le phytoplancton a travers des images et videos Fiche Phytoplancton dans les eaux littorales metropolitaines 2007 2012 et sa PDF 5 pages par Ifremer et l Observatoire national de la mer et du littoral France Phenomer Programme Phenomer 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