{"id":8355,"date":"2026-04-16T14:59:01","date_gmt":"2026-04-16T18:59:01","guid":{"rendered":"https:\/\/amundsenscience.com\/?p=8355"},"modified":"2026-04-16T15:04:03","modified_gmt":"2026-04-16T19:04:03","slug":"utilisation-de-la-fluorescence-de-la-matiere-organique-dissoute-coloree-pour-suivre-les-eaux-provenant-du-pacifique-dans-lest-de-larctique-canadien","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/amundsenscience.com\/fr\/nouvelles-scientifiques\/utilisation-de-la-fluorescence-de-la-matiere-organique-dissoute-coloree-pour-suivre-les-eaux-provenant-du-pacifique-dans-lest-de-larctique-canadien\/","title":{"rendered":"Utilisation de la fluorescence de la mati\u00e8re organique dissoute color\u00e9e pour suivre les eaux provenant du Pacifique dans l&rsquo;est de l&rsquo;Arctique canadien"},"content":{"rendered":"\n<section class=\"block-hero single no-frame-lines\">\n    <div class=\"hero-content hero-block-top-pad block-bottom-pad-xs inline-pad dark-frame-lines\">\n                <div class=\"meta-data\">\n            <span class=\"cat-label subtitle\">Nouvelles scientifiques<\/span>\n            <span class=\"date subtitle\">16 avril 2026<\/span>\n        <\/div>\n        <h1 class=\"headline\">Utilisation de la fluorescence de la mati\u00e8re organique dissoute color\u00e9e pour suivre les eaux provenant du Pacifique dans l&rsquo;est de l&rsquo;Arctique canadien<\/h1>\n    <\/div>\n\n            <div class=\"parallax-image cover aspect-ratio-wide white-frame-lines\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"lazyload\" src=\"https:\/\/amundsenscience.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/DSC_3671-150x100.jpeg\" data-src=\"https:\/\/amundsenscience.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/DSC_3671-1920x1281.jpeg\" alt=\"\">\n        <\/div>\n    \n<\/section>\n\n<section class=\"inline-pad block-pad\">\r\n\r\n    <div class=\"wysiwyg-layout\">\r\n\r\n        <div class=\"content\">\r\n\r\n                            \r\n                    \r\n                        \r\n                        <div class=\"text-area wysiwyg\">\r\n                            <p data-start=\"311\" data-end=\"870\">L\u2019oc\u00e9an Arctique peut sembler isol\u00e9 et d\u00e9tach\u00e9 des autres oc\u00e9ans. Malgr\u00e9 cette impression, chaque ann\u00e9e, des masses d\u2019eau moins sal\u00e9es en provenance du Pacifique entrent dans l\u2019oc\u00e9an Arctique par les d\u00e9troits de Nares, de Nansen et par d\u2019autres chenaux jusqu\u2019au nord de la baie de Baffin. En se m\u00e9langeant avec les eaux de l\u2019Arctique et de l\u2019Atlantique, elles modifient la temp\u00e9rature et la salinit\u00e9 caract\u00e9ristiques de ces masses d\u2019eau. Ces m\u00e9langes rendent alors la signature oc\u00e9anique des eaux du Pacifique difficile \u00e0 reconna\u00eetre une fois qu&rsquo;elles sont arriv\u00e9es dans l\u2019oc\u00e9an Arctique.<\/p>\n<p data-start=\"872\" data-end=\"1362\">Afin de mieux d\u00e9tecter ces eaux dans l\u2019Arctique, des scientifiques ont \u00e9tudi\u00e9 la fluorescence de la mati\u00e8re organique dissoute color\u00e9e (FCDOM) comme indicateur additionnel. Cette mati\u00e8re organique, provenant notamment des interactions entre l\u2019eau et les s\u00e9diments des mers peu profondes du Pacifique Nord, \u00e9met un signal lumineux mesurable. Ce signal agit comme un traceur naturel, permettant de suivre le parcours des eaux du Pacifique m\u00eame lorsque leur signature oc\u00e9anique a \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9e.<\/p>\n<p data-start=\"1364\" data-end=\"1874\">Au cours de l\u2019\u00e9t\u00e9 2024, Igor Dmitrenko et son \u00e9quipe ont collect\u00e9 40 profils oc\u00e9aniques (temp\u00e9rature, salinit\u00e9 et FCDOM de l&rsquo;eau) \u00e0 bord des brise-glaces NGCC <em data-start=\"1543\" data-end=\"1553\">Amundsen<\/em> et NGCC <em data-start=\"1562\" data-end=\"1580\">Des Groseilliers<\/em>. Ces profils ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s dans plusieurs zones cl\u00e9s : le nord de la baie de Baffin, le d\u00e9troit de Nares ainsi que les d\u00e9troits de Nansen et d\u2019Eureka. L\u2019objectif \u00e9tait de comparer, pour la premi\u00e8re fois, les flux d\u2019eau du Pacifique transitant \u00e0 travers ces diff\u00e9rentes voies de circulation.<\/p>\n<p data-start=\"1876\" data-end=\"2427\">En analysant trois couches de la colonne d\u2019eau, les scientifiques ont montr\u00e9 que le signal de FCDOM permet effectivement de suivre les eaux du Pacifique depuis l\u2019oc\u00e9an Arctique jusqu\u2019\u00e0 la baie de Baffin. Toutefois, la signature de la mati\u00e8re organique dissoute provenant des eaux du Pacifique finit par s\u2019estomper, notamment lors du passage dans certaines zones peu profondes. Les chercheur\u00b7e\u00b7s ont \u00e9galement constat\u00e9 que cette signature dispara\u00eet sous l\u2019effet du m\u00e9lange vertical et des interactions avec les eaux du Groenland dans la baie de Baffin.<\/p>\n<p data-start=\"2429\" data-end=\"2878\">Comprendre la circulation des eaux du Pacifique dans l\u2019Arctique est essentiel, car ces eaux apportent des nutriments qui influencent les \u00e9cosyst\u00e8mes marins. Cette \u00e9tude montre que la FCDOM est un outil efficace pour suivre ces masses d\u2019eau, m\u00eame lorsque leurs propri\u00e9t\u00e9s oc\u00e9anographiques sont modifi\u00e9es. Elle permet ainsi de mieux documenter les \u00e9changes de masses d\u2019eau dans l\u2019archipel Arctique canadien dans un contexte de changements climatiques.<\/p>\n<p data-start=\"2429\" data-end=\"2878\">\n<p data-start=\"2429\" data-end=\"2878\"><a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41598-026-38848-2\" class=\"cta-main\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span><span data-name=\"LIRE L'ARTICLE COMPLET\">LIRE L&rsquo;ARTICLE COMPLET<\/span><\/span><\/a><\/p>\n                        <\/div>\r\n\r\n                    \r\n                            \r\n        <\/div>\r\n\r\n    <\/div>\r\n\r\n<\/section>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":true,"wds_primary_category":25,"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[],"class_list":["post-8355","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-nouvelles-scientifiques"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/amundsenscience.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8355","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/amundsenscience.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/amundsenscience.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/amundsenscience.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/amundsenscience.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8355"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/amundsenscience.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8355\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/amundsenscience.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8355"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/amundsenscience.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8355"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/amundsenscience.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8355"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}