29 research outputs found

    Time series of freshwater macroinvertebrate abundances and site characteristics of European streams and rivers

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    Freshwater macroinvertebrates are a diverse group and play key ecological roles, including accelerating nutrient cycling, filtering water, controlling primary producers, and providing food for predators. Their differences in tolerances and short generation times manifest in rapid community responses to change. Macroinvertebrate community composition is an indicator of water quality. In Europe, efforts to improve water quality following environmental legislation, primarily starting in the 1980s, may have driven a recovery of macroinvertebrate communities. Towards understanding temporal and spatial variation of these organisms, we compiled the TREAM dataset (Time seRies of European freshwAter Macroinvertebrates), consisting of macroinvertebrate community time series from 1,816 river and stream sites (mean length of 19.2 years and 14.9 sampling years) of 22 European countries sampled between 1968 and 2020. In total, the data include >93 million sampled individuals of 2,648 taxa from 959 genera and 212 families. These data can be used to test questions ranging from identifying drivers of the population dynamics of specific taxa to assessing the success of legislative and management restoration efforts.Nathalie Kaffenberger aided in initial data compilation. Funding for authors, data collection and processing was provided by the EU Horizon 2020 project eLTER PLUS (grant agreement no. 871128), German Federal Ministry of Education and Research (BMBF; 033W034A), German Research Foundation (DFG FZT 118, 202548816), the Collaborative Research Centre 1439 RESIST (DFG—SFB 1439/1 2021 –426547801), Czech Republic project no. GA23-05268S, the Leibniz Competition (J45/2018, P74/2018), the Spanish Ministerio de EconomĂ­a, Industria y Competitividad - Agencia Estatal de InvestigaciĂłn and the European Regional Development Fund (MECODISPER project CTM 2017-89295-P), RamĂłn y Cajal contracts and the project funded by the Spanish Ministry of Science and Innovation (RYC2019-027446-I, RYC2020-029829-I, PID2020-115830GB-100), the Danish Environment Agency, the Norwegian Environment Agency, SOMINCOR – Lundin mining & FCT - Fundação para a CiĂȘncia e Tecnologia, Portugal, the Swedish University of Agricultural Sciences, the Swiss National Science Foundation (Grant PP00P3_179089), the EU LIFE programme (DIVAQUA project - LIFE18 NAT/ES/000121), and the UK Natural Environment Research Council (GLiTRS project -NE/V006886/1 and NE/R016429/1 as part of the UK-SCAPE programme), the Autonomous Province of Bolzano (Italy), Estonian Research Council (grant No PRG1266), Estonian national program ‘Humanitarian and natural science collections’. The Environment Agency of England, the Scottish Environmental Protection Agency and Natural Resources Wales provided publicly available data. The collection of data from the RhĂŽne River in France was greatly aided by Marie-Claude Roger (INRAE Lyon), Jean-Claude Berger (INRAE AIX), and PĂąquerette Dessaix (ARALEP). We are also grateful to the French Regional Environment Directorates (DREALs) for their collaboration in harmonising the long-term data series from the other French rivers. We thank the AWEL from the Canton of Zurich for providing access to macroinvertebrate data from the AWEL monitoring scheme. We acknowledge the Flanders Environment Agency, the Rhineland-Palatinate State Office for the Environment and the Bulgarian Executive Environment Agency for providing data. This manuscript is a contribution of the Alliance for Freshwater Life (www.allianceforfreshwaterlife.org). Any views expressed within this paper are those of the authors and do not necessarily represent the views of their respective employer organisations.Peer reviewe

    Diversité, organisation spatiale et fonctionnelle des communautés de papillons (lépidoptÚres, rhopalocÚres) en milieu urbain et périurbain : RÎle des espaces artificialisés en terme de conservation et de connectivité

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    Au regard de la variĂ©tĂ© d’enjeux (Ă©conomiques, sociĂ©taux et environnementaux) que recouvrent les espaces de nature soumis au dĂ©veloppement humain, il apparait urgent de comprendre les dĂ©terminants de leur fonctionnement. En effet, mĂȘme si elles ne constituent pas des lieux prioritaires de conservation pour les espĂšces rares et menacĂ©es, les zones urbanisĂ©es sont loin d’ĂȘtre dĂ©pourvues de biodiversitĂ©. Cependant, cette biodiversitĂ© et les processus Ă©cologiques en Ɠuvre demeurent mal connus. Il s’agit ici d’utiliser les communautĂ©s de RhopalocĂšres (papillons de jour) comme grille de lecture des paysages urbains et pĂ©riurbains. A partir de l’étude des communautĂ©s de papillons (et accessoirement d’oiseaux) en rĂ©gion PACA, l’objectif principal de ce travail est ainsi de mettre en Ă©vidence les patrons d’organisation de ces communautĂ©s afin comprendre les facteurs conditionnant les assemblages d’espĂšces en milieu urbain et pĂ©riurbain. SituĂ© en rĂ©gion mĂ©diterranĂ©enne qui constitue un espace original d’un point de vue biogĂ©ographique, ce travail a portĂ© sur des terrains d’étude permettant d’aborder deux expressions diffĂ©rentes du processus d’urbanisation touchant le territoire provençal : (i) le village de Lauris (84), caractĂ©ristique d’un arriĂšre-pays mĂ©diterranĂ©en « en voie de mĂ©tropolisation » ; et (ii) l’agglomĂ©ration marseillaise (13), 2Ăšme ville la plus peuplĂ©e de France. A partir de l’analyse des assemblages d’espĂšces de quatre habitats (friches, jardins privĂ©s, vignes, forĂȘts), les travaux menĂ©s sur la commune de Lauris se sont intĂ©ressĂ©s Ă  la rĂ©ponse des communautĂ©s de RhopalocĂšres face aux changements de la disponibilitĂ© en habitats dans une mosaĂŻque paysagĂšre en mutation. Les rĂ©sultats ont ainsi rĂ©vĂ©lĂ© des variations en termes de structure et de composition fonctionnelle, soulignant tant l’influence du contexte paysager que du type d’habitat sur l’organisation de ces communautĂ©s. Cette Ă©tude a Ă©galement soulevĂ© l’intĂ©rĂȘt du compartiment jardin en tant que rĂ©servoir de biodiversitĂ©. Les travaux ont ensuite Ă©tĂ© orientĂ©s sur la question de la biodiversitĂ© hĂ©bergĂ©e par les espaces artificialisĂ©s en ville. Pour cela 24 parcs publics de la ville de Marseille ont Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©s. Il a Ă©tĂ© possible de dĂ©montrer comment les traits fonctionnels des espĂšces (papillons et oiseaux) permettaient de prĂ©dire leur rĂ©partition le long d’un gradient d’urbanisation. Les diffĂ©rents travaux menĂ©s sur l’agglomĂ©ration marseillaise ont Ă©galement rĂ©vĂ©lĂ© l’importance de l’échelle paysagĂšre et des dynamiques spatiales rĂ©gionales (dispersion et colonisation) sur l’organisation des assemblages d’espĂšces. Les communautĂ©s de RhopalocĂšres apparaissent fortement conditionnĂ©es par le degrĂ© d’isolement des parcs vis-Ă -vis des massifs semi-naturels, soulevant l’idĂ©e d’une alimentation des assemblages intra-urbains par un pool d’espĂšces rĂ©gional situĂ© en pĂ©riphĂ©rie. Cette hypothĂšse est d’ailleurs appuyĂ©e par la distribution imbriquĂ©e des espĂšces (nested subsets) entre les parcs, oĂč les sites les plus pauvres en termes de composition spĂ©cifique constituent des sous-Ă©chantillons des sites les plus riches, sans que cela ne soit reliĂ© Ă  l’existence d’une relation aire-espĂšce significative. Enfin, l’étude de l’amĂ©nagement des parcs et de leur gestion a permis de souligner l’effet d’interactions plus locales sur l’organisation des communautĂ©s. Cependant, le contexte paysager semble fortement conditionner la composante vĂ©gĂ©tale autour, mais aussi dans les parcs, notamment par le biais de sa gestion par les services municipaux.Given the wide range of issues (economic, social and environmental) that are concerned by natural environments under the impact of human development, it is a matter of urgency to understand the factors that determine their functioning. Even if they do not constitute priority areas for the conservation for rare and endangered species, urban areas are by no means devoid of biodiversity. This biodiversity and the ecological processes involved remain poorly known.The approach here is to use the communities of Rhopaloceres (butterflies) as a framework for reading the urban and outlying suburban landscapes. On the basis of a study of butterfly communities (and secondarily those of birds) in the PACA (Provence Alpes CĂŽte d’Azur) region, the main aim of this study is to provide evidence of the patterns of organisation of these communities in order to understand the factors that control the assemblages of species in the urban and outlying suburban environment.Focused on the Mediterranean area, which constitutes an original site from the biogerographical point of view, this investigation has focused on two study sites in order to offer two different expressions of the process of urban development affecting the territory of Provence: (i) the village of Lauris (84), characteristic of a Mediterranean hinterland ‘in the process of metropolisation’; and (ii) the Marseille conurbation (13), the 2nd most populous city in France.On the basis of an analysis of the assemblages of species of four habitats (fallow land, private gardens, vineyards, forests), the investigations carried out in Lauris are focused on the response of the communities of Rhopaloceres in the face of rapid changes in land use. The results provide evidence of variations in terms of structure and functional composition, underlining the influence both of the landscape context and of the type of habitat on the organisation of these communities. This study also highlights the interest of the garden compartment as a reservoir of biodiversity.Then, the investigation has focused on the question of the biodiversity accommodated in the man-made areas of the city. To this end, 24 public parks in the city of Marseille have been studied. It has been possible to show how the functional traits of species (butterflies and birds) can be used to predict their distribution along a gradient of urban development. The various studies carried out on Marseille have also shown the importance of the landscape scale and of the regional spatial dynamic (dispersal and colonisation) with regard to the organisation of assemblages of species. The communities of Rhopaloceres appear to be strongly conditioned by the degree of isolation of parks with regard to the semi-natural massifs, raising the idea of the strengthening of the intra-urban assemblages by a regional pool of species situated around the outskirts. This hypothesis is further supported by the overlapping pattern of distribution of the species (nested subsets) between the parks, where the poorest sites in terms of species composition constitute sub-samples of the richest sites, without this being linked to the existence of a significant species-area relationship. Finally, the study of the development of parks and their management has enabled us to highlight the impact of more local interactions on the organisation of the communities. Nevertheless, the landscape context would appear to strongly condition the plant component in the surroundings, but also in the parks, in particular via the management practices of the municipal departments

    Diversité, organisation spatiale et fonctionnelle des communautés de papillons (lépidoptÚres, rhopalocÚres) en milieu urbain et périurbain : RÎle des espaces artificialisés en terme de conservation et de connectivité

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    Au regard de la variĂ©tĂ© d’enjeux (Ă©conomiques, sociĂ©taux et environnementaux) que recouvrent les espaces de nature soumis au dĂ©veloppement humain, il apparait urgent de comprendre les dĂ©terminants de leur fonctionnement. En effet, mĂȘme si elles ne constituent pas des lieux prioritaires de conservation pour les espĂšces rares et menacĂ©es, les zones urbanisĂ©es sont loin d’ĂȘtre dĂ©pourvues de biodiversitĂ©. Cependant, cette biodiversitĂ© et les processus Ă©cologiques en Ɠuvre demeurent mal connus. Il s’agit ici d’utiliser les communautĂ©s de RhopalocĂšres (papillons de jour) comme grille de lecture des paysages urbains et pĂ©riurbains. A partir de l’étude des communautĂ©s de papillons (et accessoirement d’oiseaux) en rĂ©gion PACA, l’objectif principal de ce travail est ainsi de mettre en Ă©vidence les patrons d’organisation de ces communautĂ©s afin comprendre les facteurs conditionnant les assemblages d’espĂšces en milieu urbain et pĂ©riurbain. SituĂ© en rĂ©gion mĂ©diterranĂ©enne qui constitue un espace original d’un point de vue biogĂ©ographique, ce travail a portĂ© sur des terrains d’étude permettant d’aborder deux expressions diffĂ©rentes du processus d’urbanisation touchant le territoire provençal : (i) le village de Lauris (84), caractĂ©ristique d’un arriĂšre-pays mĂ©diterranĂ©en « en voie de mĂ©tropolisation » ; et (ii) l’agglomĂ©ration marseillaise (13), 2Ăšme ville la plus peuplĂ©e de France. A partir de l’analyse des assemblages d’espĂšces de quatre habitats (friches, jardins privĂ©s, vignes, forĂȘts), les travaux menĂ©s sur la commune de Lauris se sont intĂ©ressĂ©s Ă  la rĂ©ponse des communautĂ©s de RhopalocĂšres face aux changements de la disponibilitĂ© en habitats dans une mosaĂŻque paysagĂšre en mutation. Les rĂ©sultats ont ainsi rĂ©vĂ©lĂ© des variations en termes de structure et de composition fonctionnelle, soulignant tant l’influence du contexte paysager que du type d’habitat sur l’organisation de ces communautĂ©s. Cette Ă©tude a Ă©galement soulevĂ© l’intĂ©rĂȘt du compartiment jardin en tant que rĂ©servoir de biodiversitĂ©. Les travaux ont ensuite Ă©tĂ© orientĂ©s sur la question de la biodiversitĂ© hĂ©bergĂ©e par les espaces artificialisĂ©s en ville. Pour cela 24 parcs publics de la ville de Marseille ont Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©s. Il a Ă©tĂ© possible de dĂ©montrer comment les traits fonctionnels des espĂšces (papillons et oiseaux) permettaient de prĂ©dire leur rĂ©partition le long d’un gradient d’urbanisation. Les diffĂ©rents travaux menĂ©s sur l’agglomĂ©ration marseillaise ont Ă©galement rĂ©vĂ©lĂ© l’importance de l’échelle paysagĂšre et des dynamiques spatiales rĂ©gionales (dispersion et colonisation) sur l’organisation des assemblages d’espĂšces. Les communautĂ©s de RhopalocĂšres apparaissent fortement conditionnĂ©es par le degrĂ© d’isolement des parcs vis-Ă -vis des massifs semi-naturels, soulevant l’idĂ©e d’une alimentation des assemblages intra-urbains par un pool d’espĂšces rĂ©gional situĂ© en pĂ©riphĂ©rie. Cette hypothĂšse est d’ailleurs appuyĂ©e par la distribution imbriquĂ©e des espĂšces (nested subsets) entre les parcs, oĂč les sites les plus pauvres en termes de composition spĂ©cifique constituent des sous-Ă©chantillons des sites les plus riches, sans que cela ne soit reliĂ© Ă  l’existence d’une relation aire-espĂšce significative. Enfin, l’étude de l’amĂ©nagement des parcs et de leur gestion a permis de souligner l’effet d’interactions plus locales sur l’organisation des communautĂ©s. Cependant, le contexte paysager semble fortement conditionner la composante vĂ©gĂ©tale autour, mais aussi dans les parcs, notamment par le biais de sa gestion par les services municipaux.Given the wide range of issues (economic, social and environmental) that are concerned by natural environments under the impact of human development, it is a matter of urgency to understand the factors that determine their functioning. Even if they do not constitute priority areas for the conservation for rare and endangered species, urban areas are by no means devoid of biodiversity. This biodiversity and the ecological processes involved remain poorly known.The approach here is to use the communities of Rhopaloceres (butterflies) as a framework for reading the urban and outlying suburban landscapes. On the basis of a study of butterfly communities (and secondarily those of birds) in the PACA (Provence Alpes CĂŽte d’Azur) region, the main aim of this study is to provide evidence of the patterns of organisation of these communities in order to understand the factors that control the assemblages of species in the urban and outlying suburban environment.Focused on the Mediterranean area, which constitutes an original site from the biogerographical point of view, this investigation has focused on two study sites in order to offer two different expressions of the process of urban development affecting the territory of Provence: (i) the village of Lauris (84), characteristic of a Mediterranean hinterland ‘in the process of metropolisation’; and (ii) the Marseille conurbation (13), the 2nd most populous city in France.On the basis of an analysis of the assemblages of species of four habitats (fallow land, private gardens, vineyards, forests), the investigations carried out in Lauris are focused on the response of the communities of Rhopaloceres in the face of rapid changes in land use. The results provide evidence of variations in terms of structure and functional composition, underlining the influence both of the landscape context and of the type of habitat on the organisation of these communities. This study also highlights the interest of the garden compartment as a reservoir of biodiversity.Then, the investigation has focused on the question of the biodiversity accommodated in the man-made areas of the city. To this end, 24 public parks in the city of Marseille have been studied. It has been possible to show how the functional traits of species (butterflies and birds) can be used to predict their distribution along a gradient of urban development. The various studies carried out on Marseille have also shown the importance of the landscape scale and of the regional spatial dynamic (dispersal and colonisation) with regard to the organisation of assemblages of species. The communities of Rhopaloceres appear to be strongly conditioned by the degree of isolation of parks with regard to the semi-natural massifs, raising the idea of the strengthening of the intra-urban assemblages by a regional pool of species situated around the outskirts. This hypothesis is further supported by the overlapping pattern of distribution of the species (nested subsets) between the parks, where the poorest sites in terms of species composition constitute sub-samples of the richest sites, without this being linked to the existence of a significant species-area relationship. Finally, the study of the development of parks and their management has enabled us to highlight the impact of more local interactions on the organisation of the communities. Nevertheless, the landscape context would appear to strongly condition the plant component in the surroundings, but also in the parks, in particular via the management practices of the municipal departments

    Approche socio-Ă©cologique des parcs publics marseillais

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    Face Ă  une forte pression d’urbanisation, le maintien de la nature en ville dĂ©pend des espaces verts, en particulier des parcs publics. Ces espaces souvent artificialisĂ©s abritent une biodiversitĂ© particuliĂšre et, Ă  ce titre, tendent Ă  ĂȘtre repensĂ©s dans le cadre plus gĂ©nĂ©ral de la qualitĂ© environnementale de la ville. Longtemps associĂ©s Ă  la qualitĂ© ou au cadre de vie des habitants, les parcs publics doivent remplir une nouvelle fonction, celle de lieux de biodiversitĂ©. L’approche interdisciplinaire prĂ©sentĂ©e ici s’intĂ©resse aux relations entre gestion et biodiversitĂ© des parcs publics d’une mĂ©tropole mĂ©diterranĂ©enne : Marseille. L’approche Ă©cologique a reposĂ© sur l’étude des communautĂ©s de papillons tandis que l’approche sociologique a consistĂ© en une enquĂȘte auprĂšs des agents d’entretien pour apprĂ©hender leurs perceptions et pratiques. Le croisement de ces deux types de donnĂ©es permet de montrer que les pratiques et perceptions des jardiniers diffĂšrent selon le contexte d’urbanisation. Cette diffĂ©renciation impacte le type de gestion et la richesse spĂ©cifique des papillons. Un lien semble exister entre les perceptions « profanes » de la nature dans la ville, leurs incidences en termes de pratiques de gestion et, in fine, leurs impacts sur la biodiversitĂ©.In the face of strong urban development pressure, the maintenance of nature in the city depends on the green spaces, in particular the public parks. These often artificialized spaces shelter a particular kind of biodiversity, and for this reason are being re-planned in relation with the more general environmental quality of the city. Long associated with the quality of life and the living environment of the inhabitants, public parks should fulfil a new function, as the site of biodiversity. The inter-disciplinary approach presented here focuses on the relations between the management and biodiversity of public parks in a Mediterranean metropolis: Marseille. The ecological approach was based on the study of butterfly communities whereas the sociological approach consisted in a survey among maintenance staff in order to determine their perceptions and practices. Comparing the two types of data provides a basis for demonstrating that the practices and perceptions of the gardeners differ according to the urban development context. This differentiation has an impact on the type of management and the specific richness of the butterflies. There would appear to be a link between lay perceptions of nature in the city, their influence in terms of management practices and, in fine, their impact on the biodiversity

    Horizontal ramping rate framework to quantify hydropeaking stranding risk for fish

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    Hydropeaking due to hydropower production can have negative impacts on aquatic fauna. One of the mechanisms for causing impacts on fish and aquatic macroinvertebrates is linked to the rapid dewatering of habitats, which can result in stranding or trapping. The magnitude of these impacts depends both on the characteristics of the flow variations and of the river morphology, as well as biological parameters (species, behavior, etc). When discharge is rapidly reduced, the risk of impacts on fishes (and notably the risk of fish stranding in dewatered zones along the riverbank) is frequently assessed by calculations of vertical ramping velocity among other methods. However, to assess fish stranding risks, the lateral ramping velocity calculated as a horizontal ramping rate (HRR) appears to be a more relevant indicator as it directly measures shoreline drawdown rates. HRR has the advantage of integrating river morphology, but it remains challenging to calculate HRRs in complex situations such as braided rivers. Using hydraulic simulations of the Durance, a gravel bed braided river, we have developed an innovative approach for HRR calculation. Considering two simulated flows, the algorithms for the calculations require partitioning the finite elements into wet and drying meshes. To recommend rates of lowering discharges during hydropeaking events, further studies are required to evaluate more precisely HRR limits for fish stranding regarding biotic and abiotic parameters: species, sizes, nychthemeral cycles, temperature, substrate, and so forth

    La friche comme révélateur de la « schizophrénie du vert » à Marseille : pour une approche icarienne et paysagÚre de la trame verte urbaine en ville

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    En s’appuyant sur quelques-unes des possibilitĂ©s qu’offrent, aujourd’hui, les logiciels de gĂ©olocalisation sur Internet, et notamment Google Earth, le prĂ©sent article se propose d’évaluer la place des friches agricoles et autres dĂ©laissĂ©s vĂ©gĂ©talisĂ©s dans la trame verte potentielle et la trame verte de projet Ă  Marseille. Ainsi, en portant un regard icarien sur le territoire marseillais, souligne-t-il l’enjeu fondamental que reprĂ©sentent, en la matiĂšre, les piĂ©monts des massifs calcaires qui enserrent la ville. En outre, en se fondant sur une approche paysagĂšre des territoires de la friche, il met en exergue la vĂ©ritable « schizophrĂ©nie du vert » qui s’exprime Ă  Marseille Ă  l’égard des espaces Ă  caractĂšre de nature.Consales Jean-NoĂ«l, Deschamps-Cottin Magali, BarthĂ©lĂ©my Carole, BertaudiĂšre-MontĂšs ValĂ©rie, LizĂ©e Marie-HĂ©lĂšne, Goiffon Marie. La friche comme rĂ©vĂ©lateur de la « schizophrĂ©nie du vert » Ă  Marseille : pour une approche icarienne et paysagĂšre de la trame verte urbaine en ville. In: Ordonner les lieux et les hommes. Actes du 135e CongrĂšs national des sociĂ©tĂ©s historiques et scientifiques, « Paysages », NeuchĂątel, 2010. Paris : Editions du CTHS, 2015. pp. 43-56. (Actes des congrĂšs nationaux des sociĂ©tĂ©s historiques et scientifiques, 135-16

    Etude hydrobiologique du RhĂŽne. CNPE du Tricastin. RĂ©sultats de l’annĂ©e 2022

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    Le suivi hydrobiologique du RhĂŽne au droit du Centre NuclĂ©aire de Production Electrique du Tricastin a dĂ©butĂ© en 1980. Ce rapport prĂ©sente les rĂ©sultats obtenus en 2022. L’objectif est de suivre l’évolution naturelle du milieu rĂ©cepteur et de dĂ©celer une Ă©volution anormale en lien avec le fonctionnement du CNPE.Du fait de la modification des arrĂȘtĂ©s depuis les Ă©tudes initiales et de la rĂ©glementation quant aux mĂ©thodes et normes pour l’évaluation de la qualitĂ© biologique du milieu fluvial, le suivi hydrobiologique intĂšgre actuellement trois compartiments biologiques : les diatomĂ©es benthiques, les macroinvertĂ©brĂ©s et les poissons.Contexte hydroclimatique En France mĂ©tropolitaine, avec une tempĂ©rature moyenne annuelle de 15,5°C, et de +1,6°C supĂ©rieure Ă  la moyenne de rĂ©fĂ©rence 1991-2020, l’annĂ©e 2022 se place au premier rang des annĂ©es les plus chaudes depuis 1900. Elle a Ă©tĂ© marquĂ©e par des Ă©pisodes remarquables de chaleur prĂ©coce (mai) et tardif (octobre) et trois vagues caniculaires successives au cours de l’étĂ©. La seconde a Ă©tĂ© particuliĂšrement remarquable avec une tempĂ©rature moyenne journaliĂšre de 37,6°C atteinte le 18 juillet.La douceur du mois de dĂ©cembre 2022, du mĂȘme ordre que dĂ©cembre 2020 et 2021, conforte la tendance vers des hivers de plus en plus doux. Ces tempĂ©ratures Ă©levĂ©es sont allĂ©es de pair avec un dĂ©ficit hydrologique important sur le RhĂŽne ayant dĂ©butĂ© dĂšs le dĂ©but de l’annĂ©e et s’étant maintenu jusqu’en novembre.PhytobenthosL’échantillonnage annuel a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© en amont (S2) et aval (S7) du CNPE au cours de la campagne estivale du 25 aoĂ»t 2022. Il a permis d’inventorier 40 espĂšces reprĂ©sentĂ©es par des DiatomĂ©es (36 espĂšces), des ChlorophycĂ©es (1 espĂšce), des CyanobactĂ©ries (2 espĂšces) et des EuglĂ©nophytes enkystĂ©s. De nombreux hyphomycĂštes aquatiques (champignons) sous forme de conidies ont Ă©tĂ© rĂ©pertoriĂ©s, en particulier en amont du site. Parmi les DiatomĂ©es les plus reprĂ©sentĂ©es, figurent les espĂšces Ulnaria ulna, Diatoma vulgaris et Gomphonema parvulum avec des densitĂ©s faibles et variables sur les deux stations.Il apparait une nette prĂ©dominance du binĂŽme algal DiatomĂ©es – CyanobactĂ©ries sur la station amont avec de multiples conidies de champignons aquatiques, tandis qu’à l’aval, le peuplement algal phytobenthique est majoritairement constituĂ© par des CyanobactĂ©ries. Les densitĂ©s cellulaires sont trĂšs faibles pour cette pĂ©riode estivale et peuvent s’expliquer par l’observation simultanĂ©e (i) de la prĂ©sence hĂ©gĂ©monique de champignons aquatiques (hyphomycĂštes) qui donnent une couleur marron Ă  l’eau dans les Ă©chantillons et (ii) des particules sĂ©dimentaires noires et huileuses en forte quantitĂ© mĂ©langĂ©es au biofilm Ă©pilithique. Le calcul de l’Indice Biologique DiatomĂ©es (IBD, norme NFT 90-354) a attribuĂ© respectivement les notes de 13,1/20 Ă  l’amont (qualitĂ© bonne) et 12,6/20 Ă  l’aval (qualitĂ© passable). La prise en compte des CyanobactĂ©ries en termes de qualitĂ© des biocĂ©noses attribue une classe de qualitĂ© biocĂ©nose « bonne » Ă  l’amont et « passable » Ă  l’aval ce qui corrobore l’évaluation de la qualitĂ© biologique obtenue Ă  partir du calcul de l’IBD pour la station aval. L'Ă©tude rĂ©alisĂ©e ne permet pas de percevoir un impact du CNPE sur les communautĂ©s phytobenthiques avec des notes tĂ©moignant d’un Ă©tat trĂšs faiblement plus altĂ©rĂ© Ă  l’aval qu’à l’amont.MacroinvertĂ©brĂ©sAu droit du site nuclĂ©aire implantĂ© sur le canal usinier de DonzĂšre-Mondragon, la faune benthique est exclusivement Ă©tudiĂ©e Ă  partir de substrats artificiels standardisĂ©s dits de type Verneaux. Ils sont dĂ©posĂ©s sur le fond entre 1,3 et 3,6 mĂštres pour une durĂ©e de 4 semaines dans trois stations situĂ©es respectivement Ă  l’amont immĂ©diat de la prise d’eau (S2), au rejet thermique (S3) et en aval de l’usine de BollĂšne (S7). Les Ă©chantillons rĂ©coltĂ©s et traitĂ©s in situ lors de la relĂšve des substrats sont ensuite tamisĂ©s au laboratoire selon le protocole de la norme IQBG. A partir de ces Ă©chantillons par substrats artificiels, la qualitĂ© biologique est estimĂ©e Ă  l’aide de l’Indice de QualitĂ© Biologique Potentielle (IQBP) et d’une estimation de l’Indice Biologique Global AdaptĂ© aux grands cours d’eau (IBGA) bien que le canal ne se prĂȘte pas Ă  une application stricte de la mĂ©thode d’échantillonnage.Deux campagnes ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es en 2022, en fin de printemps entre le 16 mai et 13 juin, et Ă  l’automne entre le 6 septembre et le 3 octobre. En 2022, trente-neuf taxons rĂ©partis au sein de dix groupes faunistiques ont Ă©tĂ© Ă©chantillonnĂ©s. Les richesses sont trĂšs variables selon les saisons, trĂšs faibles au printemps dans les stations Amont et Aval, avec des valeurs infĂ©rieures au premier quartile de la chronique 1979-2022 ; en automne, les richesses augmentent nettement dans les trois stations, avec un maximum pour la station Rejet.Depuis l’épisode caniculaire de 2003, le peuplement des macroinvertĂ©brĂ©s est dominĂ© par le groupe des CrustacĂ©s, majoritairement constituĂ© par des espĂšces allochtones en provenance du bassin Ponto-Caspien. En 2022, ces derniers reprĂ©sentent 49,7% des effectifs, devant les Mollusques 37,3%, principalement reprĂ©sentĂ©s par Theodoxus fluviatilis. Ces GastĂ©ropodes sont extrĂȘmement abondants Ă  la station Aval aux deux saisons. Les DiptĂšres constituent le troisiĂšme groupe abondant dans les stations Rejet (22.5%) et Aval (9,2%), tandis que les OligochĂštes sont abondants (8,2%) Ă  la station Rejet en automne. Les autres groupes ne reprĂ©sentent que 4,5% des individus rĂ©coltĂ©s.En termes de qualitĂ© biologique, les IQBP maximisĂ©s sont trĂšs faibles au printemps et faibles Ă  l’automne, compris entre 3 et 10/20 selon les saisons et stations. Il en est de mĂȘme pour les notes estimĂ©es des IBGA, comprises entre 3 et 8/20. Ces indices indiquent une dĂ©gradation biologique importante du fleuve sur ce tronçon.Les tracĂ©s des notes indicielles moyennes annuelles sur la chronique 1979-2022 montrent un net affaiblissement du potentiel biologique depuis 2003, et surtout 2009. En 2019, les trois stations chutent de nouveau, montrant une situation plus dĂ©gradĂ©e qu’en 2018. En 2020, les notes restent trĂšs basses, en 2021 elles augmentent en restant infĂ©rieures Ă  10/20, et en 2022 elles se stabilisent Ă  Rejet et Aval et diminuent Ă  Amont (5/20). La dĂ©gradation constatĂ©e Ă  partir de 2003 a fait suite Ă  l’arrivĂ©e massive d’espĂšces exotiques et Ă  leur caractĂšre invasif, entre autres les espĂšces ponto-caspiennes : CrustacĂ©s des genres Dikerogammarus, Corophium, Jaera et PolychĂštes du genre Hypania. L’analyse de la chronique rĂ©cente postĂ©rieure au basculement post-2003 a confirmĂ© le succĂšs de ces nouvelles espĂšces et Ă©galement montrĂ© une diminution marquĂ©e aprĂšs 2009 de la reprĂ©sentativitĂ© des espĂšces autochtones euryĂšces, dont les EphĂ©mĂ©roptĂšres et des TrichoptĂšres.L’analyse fonctionnelle du peuplement rĂ©vĂšle peu de diffĂ©rences entre les trois stations peu biogĂšnes du canal. Globalement, le peuplement est composĂ© d’espĂšces polluo-rĂ©sistantes vis-Ă -vis de l’eutrophie, eurythermes et adaptĂ©es aux conditions chaudes. Il est caractĂ©risĂ© par la dominance d’organismes Ă  cycle de vie court (< 1an), Ă  fort taux de reproduction et plusieurs gĂ©nĂ©rations par an.Dans ce contexte d’homogĂ©nĂ©isation des communautĂ©s, les diffĂ©rences amont/aval s’estompent et il n’est pas possible d'identifier un impact du CNPE sur les communautĂ©s d’invertĂ©brĂ©s aquatiques du canal de DonzĂšre-Mondragon. En effet, Ă  l’amont comme Ă  l’aval, les notes obtenues Ă  partir de cette surveillance (toutes infĂ©rieures Ă  10/20) tĂ©moignent d’une qualitĂ© biologique trĂšs dĂ©gradĂ©e sur l’ensemble du canal.Faune piscicoleSuite Ă  de nouvelles exigences rĂ©glementaires, le calcul de l’Indice Poisson RiviĂšre selon la Norme NF T90-344 (01.07.2011) est rĂ©alisĂ© depuis 2016. BasĂ© sur un protocole spĂ©cifique et l’Echantillonnage Ponctuel d’Abondance (EPA), deux stations localisĂ©es dans le canal usinier, Ă  l’amont de la prise d’eau du CNPE et Ă  l’aval de l’usine hydroĂ©lectrique de BollĂšne, sont pĂȘchĂ©es sur les deux rives. Ces donnĂ©es s’ajoutent aux rĂ©sultats des prospections continues d’un linĂ©aire de rive (LRC) pratiquĂ©es trois fois, voire cinq fois par an comme en 2022. Six stations sont Ă©chantillonnĂ©es depuis 1996. Elles sont localisĂ©es Ă  Viviers (S1), puis dans les environs immĂ©diats du CNPE respectivement Ă  l’amont (S2), au rejet (S3) et Ă  l’aval (S4), dans le vieux-RhĂŽne en aval de Pont-St-Esprit (S5), et dans la retenue de Caderousse Ă  l’aval de la confluence du canal usinier (S6). A l’échelle de ce tronçon fluvial de 35 kilomĂštres, le peuplement piscicole est caractĂ©risĂ© par la prĂ©sence de 38 espĂšces rĂ©parties au sein de 19 familles selon le rĂ©fĂ©rentiel taxonomique actuel. Dix espĂšces de l’ancienne famille des cyprinidĂ©s, appartenant aux Acheilognathidae (bouviĂšre), Cyprinidae (barbeau fluviatile), Gobionidae (goujon et goujon asiatique) et Leuciscidae (ablette, chevaine, gardon, hotu, brĂšme bordeliĂšre et spirlin) comptent parmi les plus abondantes (>1%) et reprĂ©sentent prĂšs de 95% des effectifs. Sur la pĂ©riode considĂ©rĂ©e (1996-2022), trois Leuciscidae euryĂšces dominent largement les captures : l’ablette (32,7 %), le chevaine (20,4 %) et le gardon (12,8 %), et vingt-sept espĂšces, toutes familles confondues, sont peu abondantes (< 1%).Il est important de rappeler la prĂ©sence de quatorze espĂšces allochtones sur l’axe fluvial dont six sont apparues sur ce tronçon fluvial depuis les Ă©tudes initiales Ă  la fin des annĂ©es 1970. La variabilitĂ© interannuelle et les changements observĂ©s au sein du peuplement piscicole ont Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©s par une analyse multivariĂ©e (ACP inter-annĂ©es biologiques) des effectifs corrigĂ©s de 146 taxons dĂ©finis sur la base d’un dĂ©coupage en classes de taille. Le tableau global regroupe deux campagnes de pĂȘches par annĂ©e biologique : l’automne de l’annĂ©e n et le printemps de l’annĂ©e n+1 rĂ©alisĂ©es sur les six stations du suivi, soit 323 pĂȘches Ă©lectriques pour la pĂ©riode 1996-2022. L’intĂ©rĂȘt de l’analyse de la chronique rĂ©side dans le positionnement des rĂ©sultats annuels au sein de la chronique et l’expression de l’amplitude de variabilitĂ© observĂ©e sur la pĂ©riode considĂ©rĂ©e. Si les modifications sont parfois importantes et pĂ©rennes suite Ă  des Ă©vĂšnements hydrologiques majeurs (fortes crues) et/ou des Ă©tiages marquĂ©s, elles sont essentiellement progressives, en rĂ©ponse Ă  l’augmentation sensible de la tempĂ©rature des eaux depuis 1988. Les changements les plus rĂ©cents et les plus visibles sont associĂ©s Ă  une baisse importante des effectifs de gardons, au succĂšs des petites espĂšces dont le goujon asiatique et la bouviĂšre sont les plus reprĂ©sentatives, et la rĂ©gression des effectifs des individus « adultes » des espĂšces longĂ©vives atteignant de grande taille. Le contexte hydroclimatique de l’annĂ©e 2022 a Ă©tĂ© tout Ă  fait exceptionnel. Il a Ă©tĂ© caractĂ©risĂ© par la modicitĂ© des dĂ©bits tous les mois de l’annĂ©e, l’installation durable d’un Ă©tiage prononcĂ©, une prĂ©cocitĂ© thermique printaniĂšre, un automne chaud et prolongĂ©, des tempĂ©ratures estivales Ă©levĂ©es et des Ă©pisodes successifs caniculaires. Ces conditions de stabilitĂ© hydrologique se sont avĂ©rĂ©es favorables pour la reproduction des poissons, la survie des jeunes stades, et la croissance estivale des juvĂ©niles des espĂšces phytophiles (exemple : le brochet), phyto-lithophiles (brĂšme bordeliĂšre, gardon) et lithophiles (chevaine, hotu, spirlin, toxostome). Si la croissance des jeunes poissons a Ă©tĂ© remarquable, notamment en comparaison avec l’annĂ©e 2021 plus froide, des donnĂ©es complĂ©mentaires acquises dans le cadre de travaux de recherche ont permis de montrer que les tailles atteintes en septembre par les jeunes chevaines ont Ă©tĂ© moindres en regard de la longue pĂ©riode de tempĂ©ratures supĂ©rieures Ă  12°C. Il est probable que les fortes tempĂ©ratures de l’étĂ© et le nombre de jours successifs pendant lesquels la tempĂ©rature a excĂ©dĂ© 25°C ont Ă©tĂ© des facteurs de stress au cours de cette pĂ©riode de croissance.Les pĂȘches par EPA destinĂ©es aux calculs de l’IPR ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es le 12 septembre 2022. Cette annĂ©e, le nombre de points nuls a Ă©tĂ© nettement moins Ă©levĂ© que les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, en particulier Ă  l’amont : 6 points nuls sur 100 Ă  l’amont et 29 points nuls sur 100 Ă  l’aval. Dans une application stricte du calcul de l’IPR Ă  partir des 100 EPA, les notes obtenues classent les deux stations en qualitĂ© « bonne » (15,3 et 9,6 pour les stations amont et aval, respectivement). Le nouvel indice IPR+ est plus sĂ©vĂšre et classe la station aval en qualitĂ© « bonne » (IPR+ = 0,726 ± 0,129), et la station amont, beaucoup moins diversifiĂ©e en termes d’habitats, en qualitĂ© « moyenne » (IPR+ = 0,586 ± 0,154).Bien que le fond faunistique rĂ©gional soit identique, l’existence d’un fonctionnement hydraulique et thermique propre Ă  chaque entitĂ© physique du tronçon fluvial Ă©tudiĂ© (canaux, retenues, sections court-circuitĂ©es) se traduit par des spĂ©cificitĂ©s locales des assemblages de poissons. Au niveau du canal de DonzĂšre-Mondragon, du fait d’une grande homogĂ©nĂ©itĂ© physique, et en l’absence de rives naturelles, le chenal navigable s’avĂšre biologiquement le milieu le plus pauvre. Quel que soit le paramĂštre pris en compte, les comparaisons entre stations mettent en avant les potentialitĂ©s moindres des trois stations (S2, S3 et S4) et les faibles occurrences des espĂšces. L’artificialisation globale de ce tronçon ne permet pas d’identifier un impact propre Ă  l’existence du CNPE, Ă  l’exclusion de spĂ©cificitĂ©s associĂ©es Ă  l’attractivitĂ© du rejet thermique pour certaines espĂšces.Mots-clĂ©s : Bas-RhĂŽne mĂ©dian, hydrobiologie, chroniques environnementales, centres nuclĂ©aires de production Ă©lectrique, Tricasti

    Analyses piscicoles de la Basse Durance dans les secteurs de Cheval Blanc et du pont de Cadenet. Campagne 2021

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    Cette Ă©tude a Ă©tĂ© effectuĂ©e en collaboration avec l’Office français de la biodiversitĂ© (OFB) dans le cadre du suivi des peuplements piscicoles de la Basse-Durance et de l'impact des opĂ©rations de restitutions de l’ouvrage EDF de Mallemort. Ce rapport prĂ©sente les rĂ©sultats obtenus en 2021. Les donnĂ©es ont Ă©tĂ© obtenues sur deux stations du RĂ©seau Hydrobiologique et Piscicole : " Pont de Cadenet / La Roque d'AnthĂ©ron " et " Cheval-Blanc / Orgon " situĂ©es respectivement Ă  l’amont et Ă  l’aval de Mallemort, Ă©chantillonnĂ©es les 20 et 21 Juillet 2021. Les dĂ©bits Ă©taient de 11,2 m3s-1 au Pont de Cadenet et de 8,8 m3s-1Ă  Cheval-Blanc/Orgon. Dans chaque station, les poissons ont Ă©tĂ© capturĂ©s par pĂȘche Ă©lectrique dans 19 ambiances Ă  l’amont et dans 20 ambiances Ă  l’aval. Ces ambiances sont supposĂ©es ĂȘtre reprĂ©sentatives des faciĂšs existants. Les ambiances ont fait l’objet de relevĂ©s topographiques, de mesures de vitesses et de profondeurs, d’une description quantitative de la hauteur de rugositĂ© du substrat et qualitative des habitats. Les hydrosignatures des ambiances ont Ă©tĂ© calculĂ©es.La chronique piscicole (2003-2021) a Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©e par une analyse multivariĂ©e de toutes les ambiances disponibles, en corrigeant les effectifs des espĂšces (ou de taxons crĂ©Ă©s Ă  partir des tailles) par la surface Ă©chantillonnĂ©e. Cette analyse a mis en exergue les diffĂ©rences fortes entre les deux stations, Ă  la fois en termes d’abondances et de richesses. La station « Pont de Cadenet » est la plus riche. Cependant, suite Ă  des Ă©pisodes hydrologiques morphogĂšnes impactant la totalitĂ© du tronçon Ă©tudiĂ©, une ressemblance Ă©pisodique avec la station Cheval Blanc / Orgon peut ĂȘtre constatĂ©e du fait d’un appauvrissement des assemblages piscicoles Ă  Pont de Cadenet.Une chronique plus courte (2006-2021) a Ă©galement Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©e aprĂšs une correction des densitĂ©s de poissons par des rapports entre les hydrosignatures moyennes des campagnes et les hydrosignatures de la Basse Durance estimĂ©es Ă  partir d’une modĂ©lisation hydraulique 2D et des dĂ©bits relevĂ©s dans les stations lors des Ă©chantillonnages. A l’instar de deux prĂ©cĂ©dents rapports des campagnes 2019 et 2020, une relation entre l’hydrologie des stations et les densitĂ©s piscicoles corrigĂ©es a Ă©tĂ© Ă©tablie, notamment en prenant en compte la vitesse de dĂ©placement de la bordure du lit mouillĂ© pouvant gĂ©nĂ©rer des Ă©chouages des juvĂ©niles de poissons pendant les Ă©clusĂ©es

    Analyses piscicoles de la Basse Durance dans les secteurs de Cheval Blanc et du pont de Cadenet. Campagne 2021

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    Cette Ă©tude a Ă©tĂ© effectuĂ©e en collaboration avec l’Office français de la biodiversitĂ© (OFB) dans le cadre du suivi des peuplements piscicoles de la Basse-Durance et de l'impact des opĂ©rations de restitutions de l’ouvrage EDF de Mallemort. Ce rapport prĂ©sente les rĂ©sultats obtenus en 2021. Les donnĂ©es ont Ă©tĂ© obtenues sur deux stations du RĂ©seau Hydrobiologique et Piscicole : " Pont de Cadenet / La Roque d'AnthĂ©ron " et " Cheval-Blanc / Orgon " situĂ©es respectivement Ă  l’amont et Ă  l’aval de Mallemort, Ă©chantillonnĂ©es les 20 et 21 Juillet 2021. Les dĂ©bits Ă©taient de 11,2 m3s-1 au Pont de Cadenet et de 8,8 m3s-1Ă  Cheval-Blanc/Orgon. Dans chaque station, les poissons ont Ă©tĂ© capturĂ©s par pĂȘche Ă©lectrique dans 19 ambiances Ă  l’amont et dans 20 ambiances Ă  l’aval. Ces ambiances sont supposĂ©es ĂȘtre reprĂ©sentatives des faciĂšs existants. Les ambiances ont fait l’objet de relevĂ©s topographiques, de mesures de vitesses et de profondeurs, d’une description quantitative de la hauteur de rugositĂ© du substrat et qualitative des habitats. Les hydrosignatures des ambiances ont Ă©tĂ© calculĂ©es.La chronique piscicole (2003-2021) a Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©e par une analyse multivariĂ©e de toutes les ambiances disponibles, en corrigeant les effectifs des espĂšces (ou de taxons crĂ©Ă©s Ă  partir des tailles) par la surface Ă©chantillonnĂ©e. Cette analyse a mis en exergue les diffĂ©rences fortes entre les deux stations, Ă  la fois en termes d’abondances et de richesses. La station « Pont de Cadenet » est la plus riche. Cependant, suite Ă  des Ă©pisodes hydrologiques morphogĂšnes impactant la totalitĂ© du tronçon Ă©tudiĂ©, une ressemblance Ă©pisodique avec la station Cheval Blanc / Orgon peut ĂȘtre constatĂ©e du fait d’un appauvrissement des assemblages piscicoles Ă  Pont de Cadenet.Une chronique plus courte (2006-2021) a Ă©galement Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©e aprĂšs une correction des densitĂ©s de poissons par des rapports entre les hydrosignatures moyennes des campagnes et les hydrosignatures de la Basse Durance estimĂ©es Ă  partir d’une modĂ©lisation hydraulique 2D et des dĂ©bits relevĂ©s dans les stations lors des Ă©chantillonnages. A l’instar de deux prĂ©cĂ©dents rapports des campagnes 2019 et 2020, une relation entre l’hydrologie des stations et les densitĂ©s piscicoles corrigĂ©es a Ă©tĂ© Ă©tablie, notamment en prenant en compte la vitesse de dĂ©placement de la bordure du lit mouillĂ© pouvant gĂ©nĂ©rer des Ă©chouages des juvĂ©niles de poissons pendant les Ă©clusĂ©es
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