{"id":8475,"date":"2026-07-20T15:54:54","date_gmt":"2026-07-20T19:54:54","guid":{"rendered":"https:\/\/amundsenscience.com\/?p=8475"},"modified":"2026-07-21T10:32:44","modified_gmt":"2026-07-21T14:32:44","slug":"la-transformation-de-la-distribution-des-metaux-traces-a-travers-le-plateau-de-mackenzie-et-le-passage-du-nord-ouest","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/amundsenscience.com\/fr\/nouvelles-scientifiques\/la-transformation-de-la-distribution-des-metaux-traces-a-travers-le-plateau-de-mackenzie-et-le-passage-du-nord-ouest\/","title":{"rendered":"La transformation de la distribution des m\u00e9taux traces \u00e0 travers le plateau de Mackenzie et le passage du Nord-Ouest"},"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\">20 juillet 2026<\/span>\n        <\/div>\n        <h1 class=\"headline\">La transformation de la distribution des m\u00e9taux traces \u00e0 travers le plateau de Mackenzie et le passage du Nord-Ouest<\/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\/07\/903C0416-4FD3-44D6-9351-D2F887BA5EF1_1_105_c-150x100.jpeg\" data-src=\"https:\/\/amundsenscience.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/903C0416-4FD3-44D6-9351-D2F887BA5EF1_1_105_c.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                            <div>\n<p class=\"pdq2pgselectionanchorcontainer\"><span>L\u2019oc\u00e9an Arctique re\u00e7oit des apports d\u2019eau douce provenant des rivi\u00e8res, de la fonte des glaciers, de la fonte de la banquise, ainsi que des eaux issues des oc\u00e9ans Pacifique et Atlantique. \u00c0 mesure que ces diff\u00e9rentes masses d\u2019eau traversent la mer de Beaufort et l\u2019archipel Arctique canadien, elles se m\u00e9langent, ce qui entra\u00eene une modification de leurs propri\u00e9t\u00e9s chimiques. Elles transportent \u00e9galement de faibles concentrations de m\u00e9taux traces, notamment le zinc, le nickel, le cuivre, le mangan\u00e8se, le fer et le cadmium. \u00c0 de faibles concentrations, plusieurs de ces m\u00e9taux sont essentiels au fonctionnement des \u00e9cosyst\u00e8mes marins, tandis que d\u2019autres peuvent devenir toxiques lorsqu\u2019ils sont pr\u00e9sents en concentrations excessives. Les scientifiques utilisent ces m\u00e9taux traces comme traceurs naturels afin de mieux comprendre le d\u00e9placement et la transformation des masses d\u2019eau dans l\u2019Arctique.<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><span>Lors de l\u2019exp\u00e9dition de 2021 \u00e0 bord du NGCC<span class=\"apple-converted-space\">\u00a0<\/span><em>Amundsen<\/em>, une \u00e9quipe de recherche a pr\u00e9lev\u00e9 des \u00e9chantillons d\u2019eau de mer sur le plateau continental du Mackenzie et dans l\u2019ouest de l\u2019archipel Arctique canadien. L\u2019objectif \u00e9tait de mesurer les concentrations de m\u00e9taux traces et de mieux comprendre les transformations subies par les eaux entrant dans l\u2019Arctique canadien. Les mesures de m\u00e9taux traces, combin\u00e9es aux observations de la temp\u00e9rature, de la salinit\u00e9, des nutriments et d\u2019autres traceurs chimiques, ont permis d\u2019identifier les diff\u00e9rentes masses d\u2019eau pr\u00e9sentes dans ces r\u00e9gions et d\u2019\u00e9valuer l\u2019influence des apports fluviaux, de la fonte de la banquise et des s\u00e9diments du plateau continental sur leur composition chimique.<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><span>Les eaux du Pacifique qui p\u00e9n\u00e8trent dans l\u2019ouest de l\u2019Arctique sont naturellement enrichies en zinc, en cadmium et en nickel en raison de leurs interactions avec les s\u00e9diments <\/span><span>du plateau de Tchouktches<\/span><span>. Cette \u00e9tude a montr\u00e9 que, \u00e0 mesure que ces eaux se d\u00e9placent vers l\u2019est \u00e0 travers l\u2019Arctique, leur composition chimique continue d\u2019\u00eatre modifi\u00e9e. La fonte de la banquise apporte du fer, du mangan\u00e8se, du cobalt et du cuivre, tandis que les eaux du fleuve Mackenzie augmentent les concentrations de plusieurs m\u00e9taux dans les zones c\u00f4ti\u00e8res. Toutefois, la majorit\u00e9 de ces m\u00e9taux d\u2019origine fluviale est \u00e9limin\u00e9e avant d\u2019atteindre le large de la mer de Beaufort. Les analyses ont \u00e9galement r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que les r\u00e9gions c\u00f4ti\u00e8res peu profondes et les s\u00e9diments du fond marin influencent fortement la distribution des m\u00e9taux traces et des micronutriments \u00e0 mesure que les eaux du Pacifique p\u00e9n\u00e8trent dans le passage du Nord-Ouest et le traversent.<o:p><\/o:p><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><span>Ces r\u00e9sultats am\u00e9liorent notre compr\u00e9hension de la circulation et des transformations des masses d\u2019eau de l\u2019Arctique. Ils font \u00e9galement progresser les connaissances actuelles sur les processus qui fa\u00e7onnent la composition chimique des eaux arctiques, notamment la fonte de la banquise, les apports fluviaux et les interactions avec les s\u00e9diments marins. Enfin, cette \u00e9tude fournit une base de r\u00e9f\u00e9rence essentielle pour suivre l\u2019\u00e9volution future de ces processus dans un contexte de r\u00e9chauffement climatique et pour \u00e9valuer leurs r\u00e9percussions potentielles sur la production primaire, qui constitue le fondement du r\u00e9seau trophique marin.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/doi.org\/10.22541\/essoar.15001915\/v2\" class=\"cta-main\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span><span data-name=\"Lire l'article \">Lire l&rsquo;article<\/span><\/span><\/a><\/p>\n<p>**Le lien vers l&rsquo;article sera accessible dans les prochains jours.<\/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-8475","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-nouvelles-scientifiques"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/amundsenscience.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8475","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=8475"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/amundsenscience.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8475\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/amundsenscience.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8475"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/amundsenscience.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8475"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/amundsenscience.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8475"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}