Soutenance de thèse de Marie Denis (Géosciences Rennes)


 AHLeGall    27/10/2017 : 21:55

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Le vendredi 27 octobre 2017 à 13:30, salle de conf OSUR (Bât.14B, Campus de Beaulieu, Université de Rennes 1), Marie Denis soutient sa thèse intitulée "Mécanismes de solubilisation et transfert de matières organiques dissoutes à l’échelle du bassin versant agricole : apport de l’étude de la composition moléculaire"

Le vendredi 27 octobre 2017 à 13:30, salle de conf OSUR (Bât.14B, Campus de Beaulieu, Université de Rennes 1), Marie Denis soutient sa thèse intitulée "Mécanismes de solubilisation et transfert de matières organiques dissoutes à l’échelle du bassin versant agricole : apport de l’étude de la composition moléculaire"

Devant le jury composé de :

- Marie-France DIGNAC : Chargée de recherche INRA, AgroParisTech (rapporteur)
- Fatima LAGGOUN-DEFARGE : Directrice de recherche CNRS, ISTO (rapporteur)
- Céline DESSERT : Physicienne, IPGP (examinateur)
- Gilles PINAY : Directeur de recherche CNRS, Université de Rennes 1 (examinateur)
- Gérard GRUAU : Directeur de recherche CNRS, Université de Rennes 1 (Directeur de thèse)
- Laurent JEANNEAU : Chargé de recherche CNRS, Université de Rennes 1 (Co-Directeur de thèse)



Résumé

Les matières organiques dissoutes (MOD), en tant que sources de nutriments ou potentiels vecteurs de pollution, sont impliquées dans de nombreuses problématiques environnementales. Bien qu’elles fassent l’objet de nombreuses études depuis plusieurs décennies, les mécanismes gouvernant leur solubilisation et leur transfert depuis les sols vers les systèmes aquatiques demeurent sujets à discussion.
En s’appuyant sur l’étude de la composition moléculaire des MOD par hydrolyse et méthylation assistée par température et couplée à la chromatographie en phase gazeuse et à la spectrométrie de masse (HMT-CPG-SM), cette thèse a pour objectif d’apporter une meilleure compréhension de leurs mécanismes de solubilisation et de transfert à l’échelle d’un bassin versant agricole. Ce travail s’est appuyé sur le bassin versant expérimental de Kervidy-Naizin (Morbihan, Observatoire de Recherche en Environnement AgrHys) afin d’observer les processus mis en jeux à deux échelles temporelles différentes. A l’échelle de la crue, ce travail a permis de préciser l’impact des conditions hydrologiques spécifiques sur la dynamique des MOD. A l’échelle annuelle, l’utilisation conjointe de la signature isotopique du carbone (δ13C) et de la composition moléculaire des MOD a permis de préciser les mécanismes de transfert de MOD impliqués à l’échelle du versant.
L’utilisation de la HMT-CPG-SM s’est avéré un outil adéquat pour l’étude de la dynamique des MOD. L’ensemble des résultats ainsi obtenus ont permis de souligner l’importance des conditions hydrologiques et en particulier de la dynamique de nappe dans les processus de solubilisation et de transfert des MOD.


Abstract
Dissolved organic matter (DOM), as sources of nutrient or pollutant dissemination pathway are implied in numerous environmental issues. Although DOM have been the subject of numerous studies for several decades, the mechanisms implied for their solubilization and their transport from soils to aquatic systems are still a matter of discussion.
Based on DOM molecular composition determined using thermally assisted hydrolysis and methylation –gas chromatography – mass spectrometry (THM-GC-MS), this thesis aims to provide a better understanding of their solubilization and transfer mechanisms at the scale of an agricultural headwater catchment. This work was conducted on the experimental headwater catchment of Kervidy-Naizin (France, Environmental Research Observatory AgrHys) in order to determine the processes implied at two temporal scales. At the scale of a rain event, this work has clarified the impact of hydrological conditions on the DOM dynamics. At annual scale, the use of carbon isotope signature (δ13C) and DOM molecular composition allowed to clarify the DOM transfer mechanisms at the slope scale.
The use of THM-GC-MS appears to be a suitable tool for the study of DOM dynamics. The results thus obtained allowed to highlight the role of hydrological conditions and in particular the water-table level in the solubilization and transfer of DOM.



Contact OSUR :
Marie Denis (Géosciences Rennes) /@





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