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Structure et dynamique du réseau microbien dans des écosystèmes côtiers arctiques sous l'influence d'apports riverainsGarneau, Marie-Ève 13 April 2018 (has links)
Tableau d’honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, 2008-2009 / Le plateau côtier de la rivière Mackenzie dans la mer de Beaufort. un écosystème majeur du bassin arctique, reçoit une quantité considérable de sédiments et de matière organique terrigènes. Cette région de V Arctique canadien ouest est de plus en plus affectée par le réchauffement climatique qui augmentera vraisemblablement les apports riverains de carbone organique via l'avancée de la ligne des arbres, le dégel du pergélisol et l'augmentation des précipitations. Le réseau microbien occupe une place centrale dans le cycle du carbone et les transferts d'énergie dans les écosystèmes, mais à ce jour aucune étude n'aborde les variations spatiales et temporelles de la production bactérienne (PB) et des assemblages bactériens dans l'Arctique. La présente thèse avait pour objectif d'évaluer la structure et la dynamique des communautés microbiennes sur le plateau côtier arctique, avec une emphase sur le rôle des particules et des bactéries attachées à celles-ci. L'étude spatiale dans le panache de la rivière Mackenzie a montré que le gradient de salinité structure les communautés bactériennes qui sont dominées par le groupe Beîaproteobacteria en eau douce, et par les Alphaproteobacîeria dans la mer de Beaufort. Les secteurs influencés par la rivière présentaient des taux maximaux de PB, dont entre 75% et 96% pouvaient être attribués aux bactéries associées aux particules (AP). Cette première étude annuelle de la PB en milieu côtier arctique a montré que les communautés bactériennes de la baie de Franklin demeurent actives toute l'année puisqu'elles utilisent les substrats disponibles, soit les apports allochtones de carbone organique, pour survivre durant la noirceur hivernale. Même si en période estivale les bactéries utilisent les substrats organiques labiles de la production primaire in situ, la baie de Franklin semble être un écosystème hétérotrophe sur une base annuelle. Les bactéries AP étaient particulièrement actives au printemps et à l'été, très probablement en raison des apports allochtones saisonniers de matière organique particulaire (MOP). L'analyse de l'ADN par DGGE {denaturing gradient gel electrophoresis) a montré des différences phylogénétiques entre les assemblages de bactéries libres et les assemblages de bactéries AP lorsque les concentrations en MOP sont plus élevées. A plusieurs autres sites, les assemblages libres et PA étaient similaires. La thèse souligne l'importance des particules allochtones pour les réseaux microbiens des milieux arctiques côtiers, et qu'il faut les considérer dans l'étude de la réponse des cycles biogéochimiques au réchauffement climatique dans l'océan Arctique
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Spatial and temporal patterns and hydroclimatic controls of river ice break-up in the Mackenzie Delta, NWTGoulding, Holly Lynn 11 December 2008 (has links)
Concern has been expressed regarding the impacts of climate change on the hydroecology of the Mackenzie Delta, thus identifying a need for better understanding of the ice break-up regime. Archived records at hydrometric stations in the delta for the period 1974 to 2006, supplemented with observations and remotely sensed imagery, are used to assemble a break-up chronology and examine spatial and temporal patterns of break-up flooding. Hydroclimatic controls on break-up are assessed by statistical, qualitative, and trend analysis of upstream discharge and downstream ice characteristics. For the most severe break-up flooding, two event types are identified: ice-driven events, with high backwater and high peak levels in the southern, eastern and western delta, and discharge-driven events, with high levels in the mid and outer delta and along Middle Channel. Break-up initiation during ice (discharge) events occurs earlier (later) than the delta average. Severity of break-up water levels is most influenced by upstream discharge, while timing is related to ice conditions and spring hydrograph rise. Rapid upstream melt and lower intensity melt in the delta prior to break-up characterize the most severe events. Trend analysis reveals a tendency toward earlier break-up, a longer prebreak-up melt interval, and a lower magnitude of hydroclimatic controls.
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Spatial and temporal patterns and hydroclimatic controls of river ice break-up in the Mackenzie Delta, NWTGoulding, Holly Lynn 11 December 2008 (has links)
Concern has been expressed regarding the impacts of climate change on the hydroecology of the Mackenzie Delta, thus identifying a need for better understanding of the ice break-up regime. Archived records at hydrometric stations in the delta for the period 1974 to 2006, supplemented with observations and remotely sensed imagery, are used to assemble a break-up chronology and examine spatial and temporal patterns of break-up flooding. Hydroclimatic controls on break-up are assessed by statistical, qualitative, and trend analysis of upstream discharge and downstream ice characteristics. For the most severe break-up flooding, two event types are identified: ice-driven events, with high backwater and high peak levels in the southern, eastern and western delta, and discharge-driven events, with high levels in the mid and outer delta and along Middle Channel. Break-up initiation during ice (discharge) events occurs earlier (later) than the delta average. Severity of break-up water levels is most influenced by upstream discharge, while timing is related to ice conditions and spring hydrograph rise. Rapid upstream melt and lower intensity melt in the delta prior to break-up characterize the most severe events. Trend analysis reveals a tendency toward earlier break-up, a longer prebreak-up melt interval, and a lower magnitude of hydroclimatic controls.
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