Vignette du laboratoire Géosciences Rennes

Géosciences Rennes

RENNES CEDEX

Géosciences Rennes is multidisciplinary unit focuses on geological processes and the evolution of continental surfaces at long time scales, as well as the functioning and dynamics of our natural environment (the critical zone) on human time scales. In addition to this diversity of time scales, the work ranges from microscopic to nanoscale to continental.

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Modèle d'une roche naturelle imprimé en 3D plongé dans un liquide fluorescent. La roche a été tomographiée aux rayons X puis imprimée dans une résine transparente. Le modèle 3D a alors une structure de porosité qui est la même que celle de la roche, avec une transparence qui pourra permettre de simuler et d'imager les processus de transport qui ont lieu à l'intérieur. Une fois installé sur une table optique, des lasers seront injectés dans ce modèle et permettront de visualiser les écoulements…

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Modèle d'une roche naturelle imprimé en 3D plongé dans un liquide fluorescent
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Milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements et notamment le transport de contaminants, à l'image de ce qui se passe dans les sols. Des petites billes transparentes de polymère, le polydiméthylsiloxane (PDMS), sont immergées dans un fluide qui a le même indice de réfraction et qui rend donc transparent tout le milieu (fluide + billes). Avec une nappe laser, il est possible d'isoler un plan dans ce milieu poreux en injectant un traceur fluorescent, ce qui permet de repérer et d…

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Milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements et notamment le transport de contaminants
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Observation d'un morceau d'ambre provenant d'un gisement du Myanmar (Birmanie), dans lequel sont piégés divers insectes et fragments végétaux fossiles. Ces organismes se sont retrouvés englués pour l'éternité au Crétacé (environ 100 millions d'années), dans de la résine fraiche issue de conifères et fossilisée depuis en ambre.

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Observation d'un morceau d'ambre du Myanmar dans lequel sont piégés divers insectes et végétaux fossiles
20230066_0030
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Observation du modèle 3D agrandi 30 fois et imprimé (à gauche) d'une guêpe fossile "Falsiformicidé" et du morceau d'ambre opaque (à droite) provenant d'un gisement des Charentes (France) dans lequel elle a été trouvée. Piégée au Crétacé il y a environ 100 millions d'années, dans de la résine fossilisée depuis en ambre, cette guêpe mesure en réalité 3 mm. Scannée dans l'ambre, elle a ensuite été reconstituée en 3D par microtomographie à l'European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), à…

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Modèle 3D agrandi d'une guêpe fossile et du morceau d'ambre opaque dans lequel elle a été trouvée
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Ligne de purification de gaz pour la mesure de l'hélium au sein de cristaux. A droite, un porte-échantillon dans lequel sont déposés des capsules de platine contenant des cristaux, d’apatite généralement. Celles-ci seront chauffées avec un laser (gris au-dessus à droite) à 1050 °C afin de dégazer le cristal. Le gaz émis est alors purifié tout au long de la ligne afin de mesurer les isotopes de l'hélium (He) grâce au quadrupôle (bloc rouge à gauche). Cette mesure permet de déterminer le nombre d…

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Ligne de purification de gaz pour la mesure de l'hélium au sein de cristaux
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Modèle d'une roche naturelle imprimé en 3D placé sur une table optique pour y injecter un laser. La roche d'origine a été tomographiée aux rayons X puis imprimée dans une résine transparente. Le modèle 3D a alors une structure de porosité qui est la même que celle de la roche, avec une transparence qui pourra permettre de simuler et d'imager les processus de transport qui ont lieu à l'intérieur. Les lasers injectés dans ce modèle permettent de visualiser les écoulements. L'objectif est de…

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Modèle d'une roche naturelle imprimé en 3D placé sur une table optique pour y injecter un laser
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Observation d'un morceau d'ambre provenant d'un gisement du Myanmar (Birmanie), daté du Crétacé (environ 100 millions d'années), dans lequel est piégée une fourmi fossile de 3 mm environ. L'étude au stéréomicroscope (à gauche sur l'écran) de cette minuscule fourmi, dont la tête mesure au plus 1 mm, est complétée par une reconstruction en 3D (à droite sur l'écran) grâce à la technologie de microtomographie de l'European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), à Grenoble. Cette fourmi s'est…

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Observation d'un morceau d'ambre provenant d'un gisement du Myanmar daté du Crétacé
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Modèle d'une roche naturelle imprimé en 3D plongé dans un liquide fluorescent. La roche a été tomographiée aux rayons X puis imprimée dans une résine transparente. Le modèle 3D a alors une structure de porosité qui est la même que celle de la roche, avec une transparence qui pourra permettre de simuler et d'imager les processus de transport qui ont lieu à l'intérieur. Une fois installé sur une table optique, des lasers seront injectés dans ce modèle et permettront de visualiser les écoulements…

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Modèle d'une roche naturelle imprimé en 3D plongé dans un liquide fluorescent
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Visualisation à l'écran d'un milieu poreux modèle observé avec un microscope à feuille de lumière laser (spim). Dans ce milieu sont étudiés les écoulements et notamment le transport de contaminants, à l'image de ce qui se passe dans les sols. Des petites billes transparentes de polymère, le polydiméthylsiloxane (PDMS), sont immergées dans un fluide qui a le même indice de réfraction et qui rend donc transparent tout le milieu (fluide + billes). Avec une nappe laser, il est possible d'isoler un…

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Observation à l'écran d'un milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements
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Plant d'orge sorti de son rhizotest, un dispositif qui permet de cultiver les plantes en enceinte climatique. Les rhizotests permettent de cultiver des plantes sans que les racines soient en contact direct avec le sol, car elles prennent leur nutrition à travers une membrane. Après un temps de croissance, ces plantes sont récoltées, pesées, séchées, réduites en poudre puis analysées pour déterminer la quantité de plomb et de nanoplastiques qu'elles ont pu absorber. Actuellement, dans l…

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Plant d'orge sorti de son rhizotest et cultivé afin d'observer l'impact toxicologique de polluants
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Colonne de chromatographie d’adsorption dans laquelle est étudié le transport de microplastiques à travers différents substrats (inorganiques et organiques). Le but est de comparer la capacité de ces substrats à retenir les microplastiques selon des paramètres tels que : le débit du flux, la taille de la colonne ou la quantité de microplastiques apportée. Les fractions sortant de la colonne sont récupérées et analysées en pyrolyse GC-MS afin de quantifier les microplastiques non retenus. Les…

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Etude du transport de microplastiques à travers différents substrats
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Tête de mesure d'un dispositif microfluidique couplé à une polarographie. Ce couplage innovant permet d'étudier les interactions entre les nanoplastiques et les éléments traces métalliques à la sortie des canaux du dispositif microfluidique. L’innovation de ce dispositif est d'intégrer le paramètre de l’écoulement dans l’étude des contaminations métalliques, à l'image de ce qui se passe dans la nature. Après que les nanoplastiques et les métaux sont rentrés en interaction au sein du système…

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Tête de mesure d'un dispositif microfluidique couplé à une polarographie
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Mesure de plants d'orges qui poussent dans des rhizotests dans une enceinte climatique. Ces dispositifs permettent de cultiver des plantes sans que les racines soient en contact direct avec le sol, car elles prennent leur nutrition à travers une membrane. Dans le sol, sont présents des nanoplastiques standards, ici du polystyrène carboxylé, et un élément trace métallique, du plomb. Après un temps de croissance, ces plantes sont récoltées, pesées, séchées, réduites en poudre puis analysées pour…

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Mesure de plants d'orges poussant dans des rhizotests afin d'observer l'impact toxicologique de polluants
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Observation de la tête de mesure d'un dispositif microfluidique couplé à une polarographie. Ce couplage innovant permet d'étudier les interactions entre les nanoplastiques et les éléments traces métalliques à la sortie des canaux du dispositif microfluidique. L’innovation de ce dispositif est d'intégrer le paramètre de l’écoulement dans l’étude des contaminations métalliques, à l'image de ce qui se passe dans la nature. Après que les nanoplastiques et les métaux sont rentrés en interaction au…

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Observation de la tête de mesure d'un dispositif microfluidique couplé à une polarographie
20230066_0008
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Couplage innovant fusionnant la technologie microfluidique et la polarographie. Ce montage permet d'étudier les interactions entre les nanoplastiques et les éléments traces métalliques, à la sortie des canaux du dispositif microfluidique. L’innovation de ce dispositif est d'intégrer le paramètre de l’écoulement dans l’étude des contaminations métalliques, à l'image de ce qui se passe dans la nature. Après que les nanoplastiques et les métaux sont rentrés en interaction au sein du système…

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Couplage innovant fusionnant la technologie microfluidique et la polarographie
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Dispositif permettant de simuler la dégradation de plastiques dans l'environnement. Des plastiques sont placés dans des béchers en téflon avec des couvercles qui comportent 8 leds émettant en UV-C, UVA ou UVB. En laboratoire, ils permettent d'accélérer la dégradation des plastiques. Un système d'aspiration récupère tous les gaz issus de cette dégradation, comme les composés organiques volatiles et le CO2. Les plastiques au sein de ce dispositif sont soumis à une dégradation à la fois…

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Dispositif permettant de simuler la dégradation de plastiques dans l'environnement.
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Mesure de plants d'orges qui poussent dans des rhizotests dans une enceinte climatique. Ces dispositifs permettent de cultiver des plantes sans que les racines soient en contact direct avec le sol, car elles prennent leur nutrition à travers une membrane. Dans le sol, sont présents des nanoplastiques standards, ici du polystyrène carboxylé, et un élément trace métallique, du plomb. Après un temps de croissance, ces plantes sont récoltées, pesées, séchées, réduites en poudre puis analysées pour…

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Mesure de plants d'orges poussant dans des rhizotests afin d'observer l'impact toxicologique de polluants
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Colonne de chromatographie d’adsorption dans laquelle est étudié le transport de microplastiques à travers différents substrats (inorganiques et organiques). Le but est de comparer la capacité de ces substrats à retenir les microplastiques selon des paramètres tels que : le débit du flux, la taille de la colonne ou la quantité de microplastiques apportée. Les fractions sortant de la colonne sont récupérées et analysées en pyrolyse GC-MS afin de quantifier les microplastiques non retenus. Les…

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Etude du transport de microplastiques à travers différents substrats
20230066_0007
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Couplage innovant fusionnant la technologie microfluidique et la polarographie. Ce montage permet d'étudier les interactions entre les nanoplastiques et les éléments traces métalliques, à la sortie des canaux du dispositif microfluidique. L’innovation de ce dispositif est d'intégrer le paramètre de l’écoulement dans l’étude des contaminations métalliques, à l'image de ce qui se passe dans la nature. Après que les nanoplastiques et les métaux sont rentrés en interaction au sein du système…

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Couplage innovant fusionnant la technologie microfluidique et la polarographie
20230066_0012
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Dispositif permettant de simuler la dégradation de plastiques dans l'environnement. Des plastiques sont placés dans des béchers en téflon avec des couvercles qui comportent 8 leds émettant en UV-C, UVA ou UVB. En laboratoire, ils permettent d'accélérer la dégradation des plastiques. Un système d'aspiration récupère tous les gaz issus de cette dégradation, comme les composés organiques volatiles et le CO2. Les plastiques au sein de ce dispositif sont soumis à une dégradation à la fois…

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Dispositif permettant de simuler la dégradation de plastiques dans l'environnement.
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Plant d'orge sorti de son rhizotest, un dispositif qui permet de cultiver les plantes en enceinte climatique. Les rhizotests permettent de cultiver des plantes sans que les racines soient en contact direct avec le sol, car elles prennent leur nutrition à travers une membrane. Après un temps de croissance, ces plantes sont récoltées, pesées, séchées, réduites en poudre puis analysées pour déterminer la quantité de plomb et de nanoplastiques qu'elles ont pu absorber. Actuellement, dans l…

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Plant d'orge sorti de son rhizotest et cultivé afin d'observer l'impact toxicologique de polluants
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Colonne de chromatographie d’adsorption dans laquelle est étudié le transport de microplastiques à travers différents substrats (inorganiques et organiques). Le but est de comparer la capacité de ces substrats à retenir les microplastiques selon des paramètres tels que : le débit du flux, la taille de la colonne ou la quantité de microplastiques apportée. Les fractions sortant de la colonne sont récupérées et analysées en pyrolyse GC-MS afin de quantifier les microplastiques non retenus. Les…

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Etude du transport de microplastiques à travers différents substrats
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Couplage A4F/Mals/ICP-QQQ-MS ou GC-MS¤. Ce couplage innovant permet d’identifier la présence de phases colloïdales au sein d’échantillons d’eaux naturels, de déterminer leur taille nanométrique et leur composition élémentaire, ainsi que de déterminer les contaminants associés tels que les éléments traces métalliques. Ce couplage permet ainsi de déterminer la quantité d’éléments traces, comme le plomb, le zinc ou encore le chrome, associés à des nanoplastiques issus de diverses matrices…

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Couplage innovant permettant d’identifier la présence de phases colloïdales au sein d’échantillons d’eaux naturels
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Dispositif permettant de simuler la dégradation de plastiques dans l'environnement. Des plastiques sont placés dans des béchers en téflon avec des couvercles qui comportent 8 leds émettant en UV-C, UVA ou UVB. En laboratoire, ils permettent d'accélérer la dégradation des plastiques. Un système d'aspiration récupère tous les gaz issus de cette dégradation, comme les composés organiques volatiles et le CO2. Les plastiques au sein de ce dispositif sont soumis à une dégradation à la fois…

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Dispositif permettant de simuler la dégradation de plastiques dans l'environnement.
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Plant d'orge sorti de son rhizotest, un dispositif qui permet de cultiver les plantes en enceinte climatique. Les rhizotests permettent de cultiver des plantes sans que les racines soient en contact direct avec le sol, car elles prennent leur nutrition à travers une membrane. Après un temps de croissance, ces plantes sont récoltées, pesées, séchées, réduites en poudre puis analysées pour déterminer la quantité de plomb et de nanoplastiques qu'elles ont pu absorber. Actuellement, dans l…

Photo
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Plant d'orge sorti de son rhizotest et cultivé afin d'observer l'impact toxicologique de polluants
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Colonne de chromatographie d’adsorption dans laquelle est étudié le transport de microplastiques à travers différents substrats (inorganiques et organiques). Le but est de comparer la capacité de ces substrats à retenir les microplastiques selon des paramètres tels que : le débit du flux, la taille de la colonne ou la quantité de microplastiques apportée. Les fractions sortant de la colonne sont récupérées et analysées en pyrolyse GC-MS afin de quantifier les microplastiques non retenus. Les…

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Etude du transport de microplastiques à travers différents substrats
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Rhizotests dans lesquels poussent des plants d'orges, sortis d'une enceinte climatique. Ces dispositifs permettent de cultiver des plantes sans que les racines soient en contact direct avec le sol, car elles prennent leur nutrition à travers une membrane. Dans le sol, sont présents des nanoplastiques standards, ici du polystyrène carboxylé, et un élément trace métallique, du plomb. Après un temps de croissance, ces plantes sont récoltées, pesées, séchées, réduites en poudre puis analysées pour…

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Rhizotests dans lesquels poussent des plants d'orges afin d'observer l'impact toxicologique de polluants
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Open media modal

Dispositif permettant de simuler la dégradation de plastiques dans l'environnement. Des plastiques sont placés dans des béchers en téflon avec des couvercles qui comportent 8 leds émettant en UV-C, UVA ou UVB. En laboratoire, ils permettent d'accélérer la dégradation des plastiques. Un système d'aspiration récupère tous les gaz issus de cette dégradation, comme les composés organiques volatiles et le CO2. Les plastiques au sein de ce dispositif sont soumis à une dégradation à la fois…

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Dispositif permettant de simuler la dégradation de plastiques dans l'environnement.
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Acheminement de matériel vers les lieux de prélèvements et de mesures lors d’une campagne interdisciplinaire d’étude du devenir des gaz à effet de serre (GES) dans la tourbière de Frasne, dans le Doubs. Les scientifiques cherchent à mieux comprendre les mécanismes hydrologiques, biogéochimiques et écologiques qui contrôlent les sources, la production et les transferts de GES dans les tourbières. Dans ces zones humides, la matière organique se décompose mal et s'accumule sous forme de tourbe. Le…

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Acheminement de matériel, étude du devenir des GES dans la tourbière de Frasne, Doubs
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Tourbière boisée au sud de la tourbière active du Forbonnet, dans le Doubs, lors d’une campagne interdisciplinaire d’étude du devenir des gaz à effet de serre (GES) dans la tourbière voisine de Frasne. Les scientifiques cherchent à mieux comprendre les mécanismes hydrologiques, biogéochimiques et écologiques qui contrôlent les sources, la production et les transferts de GES dans les tourbières. Dans ces zones humides, la matière organique se décompose mal et s'accumule sous forme de tourbe. Le…

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Tourbière boisée au sud de la tourbière active du Forbonnet, Doubs
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Conditionnement d’une carotte de tourbe lors d’une campagne interdisciplinaire d’étude du devenir des gaz à effet de serre (GES) dans la tourbière de Frasne, dans le Doubs. Etudier la diversité des microorganismes à différentes profondeurs de la tourbe permet de comprendre la dynamique du carbone (production, recyclage) par niveau. Des mesures isotopiques du carbone de la tourbe et des lipides des microorganismes éclaireront les processus biogéochimiques. La campagne vise à mieux comprendre les…

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Carottage de tourbe, campagne interdisciplinaire d’étude du devenir des GES dans la tourbière de Frasne, Doubs
20230097_0029
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Carottage de tourbe lors d’une campagne interdisciplinaire d’étude du devenir des gaz à effet de serre (GES) dans la tourbière de Frasne, dans le Doubs. Etudier la diversité des microorganismes à différentes profondeurs de la tourbe permet de comprendre la dynamique du carbone par niveau. Ces analyses sont réalisées tous les cinq ans sur les quatre sites du Service national d'observation des tourbières, pour suivre l'évolution des communautés de microorganismes face au changement climatique. La…

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Carottage de tourbe, campagne interdisciplinaire d’étude du devenir des GES dans la tourbière de Frasne, Doubs
20230097_0006
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Zone ouverte entourée de tourbières boisées dans la tourbière de Frasne-Bouverans, dans le Doubs, lors d’une campagne interdisciplinaire d’étude du devenir des gaz à effet de serre (GES) dans celle de Frasne. Les scientifiques cherchent à mieux comprendre les mécanismes hydrologiques, biogéochimiques et écologiques qui contrôlent les sources, la production et les transferts de GES dans les tourbières. Dans ces zones humides, la matière organique se décompose mal et s'accumule sous forme de…

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Zone ouverte entourée de tourbières boisées dans la tourbière de Frasne-Bouverans, Doubs
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Mise au point de la stratégie de carottage de tourbe lors d’une campagne interdisciplinaire d’étude du devenir des gaz à effet de serre (GES) dans la tourbière de Frasne, dans le Doubs. Etudier la diversité des microorganismes à différentes profondeurs de la tourbe permet de comprendre la dynamique du carbone (production, recyclage) par niveau. Des mesures isotopiques du carbone de la tourbe et des lipides des microorganismes éclaireront les processus biogéochimiques. La campagne vise à mieux…

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Mise au point de la stratégie de carottage, campagne interdisciplinaire d’étude du devenir des GES dans la tourbière de…
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Open media modal

Carottage de tourbe lors d’une campagne interdisciplinaire d’étude du devenir des gaz à effet de serre (GES) dans la tourbière de Frasne, dans le Doubs. Etudier la diversité des microorganismes à différentes profondeurs de la tourbe permet de comprendre la dynamique du carbone (production, recyclage) par niveau. Des mesures isotopiques du carbone de la tourbe et des lipides des microorganismes éclaireront les processus biogéochimiques. La campagne vise à mieux comprendre les mécanismes…

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Carottage de tourbe, campagne interdisciplinaire d’étude du devenir des GES dans la tourbière de Frasne, Doubs
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Open media modal

Transport de matériel et d'échantillons vers le laboratoire mobile lors d’une campagne interdisciplinaire d’étude du devenir des gaz à effet de serre (GES) dans la tourbière de Frasne, dans le Doubs. Les scientifiques cherchent à mieux comprendre les mécanismes hydrologiques, biogéochimiques et écologiques qui contrôlent les sources, la production et les transferts de GES dans les tourbières. Dans ces zones humides, la matière organique se décompose mal et s'accumule sous forme de tourbe. Le…

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Transport de matériel, étude du devenir des GES dans la tourbière de Frasne, Doubs
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Mise au point de la méthode de prélèvement pour analyse des gaz dissous dans l'eau, déployée lors d’une campagne interdisciplinaire d’étude du devenir des gaz à effet de serre (GES) de la tourbière de Frasne, dans le Doubs. Les scientifiques cherchent à mieux comprendre les mécanismes hydrologiques, biogéochimiques et écologiques qui contrôlent les sources, la production et les transferts de GES dans les tourbières. Dans ces zones humides, la matière organique se décompose mal et s'accumule…

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Méthode de prélèvement pour analyse des gaz dissous dans l'eau, tourbière de Frasne, Doubs

CNRS Images,

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