Reconstitution paléocéanographique du signal d15N : modélisation couplée physique et biogéochimique d'un Upwelling côtier.
dc.contributor.author | GIRAUD, Xavier | |
dc.date | 2001-12-20 | |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T14:03:58Z | |
dc.date.available | 2021-01-13T14:03:58Z | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/25495 | |
dc.description.abstract | Afin de reconstruire le signal isotopique sédimentaire dans un contexte d'upwelling côtier, nous avons développé un modèle couplé physique et biogéochimique pouvant prendre en compte le fractionnement des isotopes de l'azote au sein d'un réseau trophique. Le modèle biologique est un modèle NPZD (Nutriments, Phytoplancton, Zooplancton, Détritus) qui prend en compte le fractionnement des isotopes de l'azote lors de l'assimilation des nutriments et lors de l'excrétion du zooplancton. Le modèle physique POM (Princeton Ocean Model) simule la circulation de l'upwelling côtier. Appliqué pour différentes situations de niveaux marins, ce modèle couplé nous permet de reproduire les signaux sédimentaires d15N et flux d'azote organique et d'en tirer des conclusions sur les scénarios paléocéanographiques. Au large du Cap Blanc, Mauritanie, l'effet de la montée du niveau marin, par l'immersion de la plate forme continentale, semble être le principal facteur responsable lors de la dernière déglaciation des variations de flux d'azote organique et du signal isotopique au niveau des sédiments. Ceci nous permet de proposer que le bilan d'azote océanique au cours de la dernière déglaciation ait pu être plus équilibré et stable qu'initialement prévu. Cet effet s'accompagne d'une période de fonctionnement de l'upwelling qui aurait pu être plus longue au Dernier Maximum Glaciaire, aux environs de 10 mois, contre 4-5 mois pour l'actuel. Ce modèle a aussi été appliqué au système du Benguela (Afrique du Sud Ouest) pour étudier certains processus de recyclage. | |
dc.description.abstractEn | The purpose of this work is to develop a physical - biogeochemical coupled model able to take in account the nitrogen isotopes fractionation along a trophic food chain in order to reconstruct the sedimentary d15N signal in a coastal upwelling system. The biological model is a NPZD one (Nutrients, Phytoplankton, Zooplankton, Detritus) which computes the nitrogen isotopes fractionation during the nitrate uptake and the zooplankton excretion. The physical model POM (Princeton Ocean Model) simulates the coastal upwelling circulation. This coupled model is applied for different sea level situations to reproduce the sedimentary d15N and organic nitrogen flux signals, and we reconstruct some palaeoceanographic scenarios. Offshore Cap Blanc, Mauritania, the effect of the sea-level rise, inducing the shelf immersion, seems to be the main factor to explain the organic nitrogen flux and isotopic signal variations during the last deglaciation. We thus conclude that the global oceanic fixed nitrogen budget during the last glacial-interglacial transition may have been more balanced and stable than previously assumed. This effect is modulated by an upwelling seasonality that may have been much longer at the Last Glacial Maximum, around 10 months instead of 4-5 months at present. This model has been also successfully applied to the upwelling system of Benguela (South West Africa) to study some recycling processes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | fr | |
dc.rights | free | |
dc.subject | Océanographie, Paléo-océanographie | |
dc.subject | Upwelling côtier | |
dc.subject | Mauritanie | |
dc.subject | Benguela | |
dc.subject | modèle couplé | |
dc.subject | signal isotopique | |
dc.subject | azote | |
dc.subject | saisonnalité | |
dc.subject | fractionnement isotopique | |
dc.title | Reconstitution paléocéanographique du signal d15N : modélisation couplée physique et biogéochimique d'un Upwelling côtier. | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
bordeaux.hal.laboratories | Thèses Bordeaux 1 Ori-Oai | * |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
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