35 research outputs found

    Experimental Comparative Study between Conventional and Green Parking Lots: Analysis of Subsurface Thermal Behavior under Warm and Dry Summer Conditions

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    Green infrastructure has a role to play in climate change adaptation strategies in cities. Alternative urban spaces should be designed considering new requirements in terms of urban microclimate and thermal comfort. Pervious pavements such as green parking lots can contribute to this goal through solar evaporative cooling. However, the cooling benefits of such systems remain under debate during dry and warm periods. The aim of this study was to compare experimentally the thermal behavior of different parking lot types (PLTs) with vegetated urban soil. Four parking lots were instrumented, with temperature probes buried at different depths. Underground temperatures were measured during summer 2019, and the hottest days of the period were analyzed. Results show that the less mineral used in the surface coating, the less it warms up. The temperature difference at the upper layer can reach 10 °C between mineral and non-mineral PLTs. PLTs can be grouped into three types: (i) high surface temperature during daytime and nighttime, important heat transfer toward the sublayers, and low time shift (asphalt system); (ii) high (resp. low) surface temperature during daytime (resp. nighttime), weak heat transfer toward the sublayers, and important time shift (paved stone system); and (iii) low surface temperature during daytime and nighttime, weak heat transfer toward the sublayers, and important time shift (vegetation and substrate system, wood chips system, vegetated urban soil). The results of this study underline that pervious pavements demonstrate thermal benefits under warm and dry summer conditions compared to conventional parking lot solutions. The results also indicate that the hygrothermal properties of urban materials are crucial for urban heat island mitigation

    Study in microcosms of effects of ryegrass and roots exudates on PAH dissipation and degrading bacterial communities

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    Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont des polluants organiques, ubiquistes, potentiellement toxiques et cancĂ©rigĂšnes. Dans les sols, la dĂ©gradation des HAP est principalement due Ă  l'activitĂ© microbienne. Certaines Ă©tudes ont montrĂ© que la biodĂ©gradation des HAP pouvait ĂȘtre augmentĂ©e dans la rhizosphĂšre des plantes oĂč le nombre et l'activitĂ© microbienne sont stimulĂ©s, grĂące aux exsudats racinaires. Cependant les bĂ©nĂ©fices des plantes ne sont pas toujours observĂ©s, et les exsudats pourraient aussi modifier la biodisponibilitĂ© des HAP. Les objectifs de ce travail ont Ă©tĂ© de mieux comprendre ces interactions sol-plante-microorganismes qui conditionnent le devenir des HAP dans la rhizosphĂšre en suivant notamment (i) les bactĂ©ries possĂ©dant les gĂšnes codant une HAP-dioxygĂšnase, (ii) les espĂšces bactĂ©riennes impliquĂ©es dans la dĂ©gradation du phĂ©nanthrĂšne, et (iii) la disponibilitĂ© et la biodĂ©gradation des HAP dans des terres industrielles historiquement contaminĂ©es.Les expĂ©riences ont Ă©tĂ© conduites dans des dispositifs Ă  compartiments, lesquels permettent une diffusion des exsudats racinaires dans le sol tout en retenant physiquement les racines, puis en microcosmes avec un ajout d'exsudats racinaires naturels produits Ă  partir d'une culture hydroponique de ray-grass (Lolium perenne, L). Les expĂ©riences ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es dans un premier temps avec du sable en ajoutant du phĂ©nanthrĂšne (PHE) et un inoculum bactĂ©rien issu d'un sol d'une ancienne cokerie puis directement avec des sols historiquement contaminĂ©s en HAP. Les nombres de copies de gĂšnes codant pour l'ADNr 16S et pour des HAP-dioxygĂšnases ont Ă©tĂ© quantifiĂ©s par PCR en temps rĂ©el pour estimer la proportion de bactĂ©ries dĂ©gradantes. Les structures des communautĂ©s ont Ă©tĂ© comparĂ©es par Ă©lectrophorĂšses (TTGE). En plus de l'analyse des 16 HAP totaux, une extraction non exhaustive des HAP a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e Ă  la cyclodextrine pour en estimer la disponibilitĂ©. L'utilisation de la mĂ©thode SIP (stable isotope probing) avec du 13C-phĂ©nanthrĂšne a permis d'identifier les bactĂ©ries directement impliquĂ©s sa dĂ©gradation dans un sol historiquement contaminĂ©. Les expĂ©riences en dispositifs Ă  compartiments ont confirmĂ© que la dissipation du phĂ©nanthrĂšne est plus importante lorsque la distance aux racines est plus faible, et montrent que le nombre de copies de gĂšne 16S et de gĂšne de HAP-dioxygĂ©nase varie avec l'Ăąge des plantes et du temps de contact des compartiments latĂ©raux avec le tapis racinaire. Mais elles montrent aussi que la dissipation du phĂ©nanthrĂšne n'est pas plus importante dans les pots plantĂ©s, tandis que dans les expĂ©riences en microcosmes une inhibition de la dissipation du PHE a mĂȘme Ă©tĂ© observĂ©e en prĂ©sence d'exsudats. La prĂ©sence d'exsudats racinaires a profondĂ©ment modifiĂ© la structure des communautĂ©s dĂ©gradant les HAP, et l'expĂ©rience SIP a permis d'identifier les bactĂ©ries directement impliquĂ©es dans la dĂ©gradation du 13C-phĂ©nanthrĂšne et de montrer qu'elles Ă©taient diffĂ©rentes en prĂ©sence ou non d'exsudats. En prĂ©sence d'exsudats, la proportion des bactĂ©ries dĂ©gradantes dans la population totale est passĂ©e de 1 % dans la terre d'origine et dans les traitements sans exsudats Ă  plus de 10 %. MĂȘme si les exsudats racinaires ralentissent la dissipation du phĂ©nanthrĂšne, en fournissant une source de carbone plus facilement mĂ©tabolisable, ils ont augmentĂ© la quantitĂ© de HAP extractibles Ă  la cyclodextrine dans deux des trois sols historiquement contaminĂ©s, suggĂ©rant un effet de ceux-ci sur la biodisponibilitĂ© des HAPPolycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) are organics pollutants, ubiquitous, toxics and potentially carcinogenic. In soil, PAH degradation is mainly attributed to microbial organism. Several studies have thus reported enhanced PAH degradation in soil in the presence of plants. Rhizospheric soil increase the number et the activity of microorganisms in soil by the release of roots exudates. However, bene?cial effects of plants in the remediation are not always observed and roots exudates could be limited PAH biodegradation. The object of this study was to investigate the fate of PAHs in rhizosphere, following (i) the PAH-dioxygenase genes DNA to quantify the PAH-degrading bacteria, (ii) species implicated in phenanthrene biodegradation, and (iii) PAH availability and biodegradation from industrial soils.Different experimental devices have been designed to study detailed processes in the rhizosphere. First is a compartments devices were a nylon mesh permits diffusion of plant soluble substances towards the adjacent root free compartment as a rhizosphere. Secondly microcosms were enriched with natural roots exudates from hydroponic culture of ray-grass (Lolium perenne L.). In first time, experiments were conducted using sand and bacterial inoculum from an industrially PAH-contaminated soil and then directly with a soil historically contaminated by PAH. The Real-Time PCR quantification of 16S rRNA gene copy and of functional PAH-RHD? genes permitted to assess the proportion of a degrading bacteria. Bacterial community structure was approached from Temporal Thermal Gradient gel Electrophoresis (TTGE) fingerprinting, and bands sequencing. Nonexhaustive cyclodextrin-based extraction technique provided a estimate of the ?labile? or available pool of PAH in soil. Use of stable isotope probing (SIP) technique with [13C]phenanthrene allowed a bacterial identification of directly implicated in industrial soil.The presence of exudates modified microbial community of PAH-degrading bacteria. SIP experiment showed that 13C-labelled PHE-degrading bacteria was different depending on the exudates input. Many species having to degrade phenanthrene were able to use exudates. Presence of root exudates increased the proportion of PAH-RHD? genes compared to the bulk soil at the beginning and in microcosms without exudates (respectively 10% and 1 %). However, phenanthene dissipation in sand or soil were weaker with root exudates and aged PAH concentrations has not shifted during incubation time. Nevertheless, the root exudates increased the PAH labile fraction extract with cyclodextrin solution into two in three soils historically contaminate

    Etude en microcosmes de l'effet du ray-grass et de ses exsudats racinaires sur la dissipation des HAP et les communautés bactériennes dégradantes

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    Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) are organics pollutants, ubiquitous, toxics and potentially carcinogenic. In soil, PAH degradation is mainly attributed to microbial organism. Several studies have thus reported enhanced PAH degradation in soil in the presence of plants. Rhizospheric soil increase the number et the activity of microorganisms in soil by the release of roots exudates. However, bene?cial effects of plants in the remediation are not always observed and roots exudates could be limited PAH biodegradation. The object of this study was to investigate the fate of PAHs in rhizosphere, following (i) the PAH-dioxygenase genes DNA to quantify the PAH-degrading bacteria, (ii) species implicated in phenanthrene biodegradation, and (iii) PAH availability and biodegradation from industrial soils.Different experimental devices have been designed to study detailed processes in the rhizosphere. First is a compartments devices were a nylon mesh permits diffusion of plant soluble substances towards the adjacent root free compartment as a rhizosphere. Secondly microcosms were enriched with natural roots exudates from hydroponic culture of ray-grass (Lolium perenne L.). In first time, experiments were conducted using sand and bacterial inoculum from an industrially PAH-contaminated soil and then directly with a soil historically contaminated by PAH. The Real-Time PCR quantification of 16S rRNA gene copy and of functional PAH-RHD? genes permitted to assess the proportion of a degrading bacteria. Bacterial community structure was approached from Temporal Thermal Gradient gel Electrophoresis (TTGE) fingerprinting, and bands sequencing. Nonexhaustive cyclodextrin-based extraction technique provided a estimate of the ?labile? or available pool of PAH in soil. Use of stable isotope probing (SIP) technique with [13C]phenanthrene allowed a bacterial identification of directly implicated in industrial soil.The presence of exudates modified microbial community of PAH-degrading bacteria. SIP experiment showed that 13C-labelled PHE-degrading bacteria was different depending on the exudates input. Many species having to degrade phenanthrene were able to use exudates. Presence of root exudates increased the proportion of PAH-RHD? genes compared to the bulk soil at the beginning and in microcosms without exudates (respectively 10% and 1 %). However, phenanthene dissipation in sand or soil were weaker with root exudates and aged PAH concentrations has not shifted during incubation time. Nevertheless, the root exudates increased the PAH labile fraction extract with cyclodextrin solution into two in three soils historically contaminatedLes hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont des polluants organiques, ubiquistes, potentiellement toxiques et cancĂ©rigĂšnes. Dans les sols, la dĂ©gradation des HAP est principalement due Ă  l'activitĂ© microbienne. Certaines Ă©tudes ont montrĂ© que la biodĂ©gradation des HAP pouvait ĂȘtre augmentĂ©e dans la rhizosphĂšre des plantes oĂč le nombre et l'activitĂ© microbienne sont stimulĂ©s, grĂące aux exsudats racinaires. Cependant les bĂ©nĂ©fices des plantes ne sont pas toujours observĂ©s, et les exsudats pourraient aussi modifier la biodisponibilitĂ© des HAP. Les objectifs de ce travail ont Ă©tĂ© de mieux comprendre ces interactions sol-plante-microorganismes qui conditionnent le devenir des HAP dans la rhizosphĂšre en suivant notamment (i) les bactĂ©ries possĂ©dant les gĂšnes codant une HAP-dioxygĂšnase, (ii) les espĂšces bactĂ©riennes impliquĂ©es dans la dĂ©gradation du phĂ©nanthrĂšne, et (iii) la disponibilitĂ© et la biodĂ©gradation des HAP dans des terres industrielles historiquement contaminĂ©es.Les expĂ©riences ont Ă©tĂ© conduites dans des dispositifs Ă  compartiments, lesquels permettent une diffusion des exsudats racinaires dans le sol tout en retenant physiquement les racines, puis en microcosmes avec un ajout d'exsudats racinaires naturels produits Ă  partir d'une culture hydroponique de ray-grass (Lolium perenne, L). Les expĂ©riences ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es dans un premier temps avec du sable en ajoutant du phĂ©nanthrĂšne (PHE) et un inoculum bactĂ©rien issu d'un sol d'une ancienne cokerie puis directement avec des sols historiquement contaminĂ©s en HAP. Les nombres de copies de gĂšnes codant pour l'ADNr 16S et pour des HAP-dioxygĂšnases ont Ă©tĂ© quantifiĂ©s par PCR en temps rĂ©el pour estimer la proportion de bactĂ©ries dĂ©gradantes. Les structures des communautĂ©s ont Ă©tĂ© comparĂ©es par Ă©lectrophorĂšses (TTGE). En plus de l'analyse des 16 HAP totaux, une extraction non exhaustive des HAP a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e Ă  la cyclodextrine pour en estimer la disponibilitĂ©. L'utilisation de la mĂ©thode SIP (stable isotope probing) avec du 13C-phĂ©nanthrĂšne a permis d'identifier les bactĂ©ries directement impliquĂ©s sa dĂ©gradation dans un sol historiquement contaminĂ©. Les expĂ©riences en dispositifs Ă  compartiments ont confirmĂ© que la dissipation du phĂ©nanthrĂšne est plus importante lorsque la distance aux racines est plus faible, et montrent que le nombre de copies de gĂšne 16S et de gĂšne de HAP-dioxygĂ©nase varie avec l'Ăąge des plantes et du temps de contact des compartiments latĂ©raux avec le tapis racinaire. Mais elles montrent aussi que la dissipation du phĂ©nanthrĂšne n'est pas plus importante dans les pots plantĂ©s, tandis que dans les expĂ©riences en microcosmes une inhibition de la dissipation du PHE a mĂȘme Ă©tĂ© observĂ©e en prĂ©sence d'exsudats. La prĂ©sence d'exsudats racinaires a profondĂ©ment modifiĂ© la structure des communautĂ©s dĂ©gradant les HAP, et l'expĂ©rience SIP a permis d'identifier les bactĂ©ries directement impliquĂ©es dans la dĂ©gradation du 13C-phĂ©nanthrĂšne et de montrer qu'elles Ă©taient diffĂ©rentes en prĂ©sence ou non d'exsudats. En prĂ©sence d'exsudats, la proportion des bactĂ©ries dĂ©gradantes dans la population totale est passĂ©e de 1 % dans la terre d'origine et dans les traitements sans exsudats Ă  plus de 10 %. MĂȘme si les exsudats racinaires ralentissent la dissipation du phĂ©nanthrĂšne, en fournissant une source de carbone plus facilement mĂ©tabolisable, ils ont augmentĂ© la quantitĂ© de HAP extractibles Ă  la cyclodextrine dans deux des trois sols historiquement contaminĂ©s, suggĂ©rant un effet de ceux-ci sur la biodisponibilitĂ© des HA

    Etude en microcosmes de l'effet du ray-grass et de ses exsudats racinaires sur la dissipation des HAP et les communautés bactériennes dégradantes

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    Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont des polluants organiques, ubiquistes, potentiellement toxiques et cancĂ©rigĂšnes. Dans les sols, la dĂ©gradation des HAP est principalement due Ă  l'activitĂ© microbienne. Certaines Ă©tudes ont montrĂ© que la biodĂ©gradation des HAP pouvait ĂȘtre augmentĂ©e dans la rhizosphĂšre des plantes oĂč le nombre et l'activitĂ© microbienne sont stimulĂ©s, grĂące aux exsudats racinaires. Cependant les bĂ©nĂ©fices des plantes ne sont pas toujours observĂ©s, et les exsudats pourraient aussi modifier la biodisponibilitĂ© des HAP. Les objectifs de ce travail ont Ă©tĂ© de mieux comprendre ces interactions sol-plante-microorganismes qui conditionnent le devenir des HAP dans la rhizosphĂšre en suivant notamment (i) les bactĂ©ries possĂ©dant les gĂšnes codant une HAP-dioxygĂšnase, (ii) les espĂšces bactĂ©riennes impliquĂ©es dans la dĂ©gradation du phĂ©nanthrĂšne, et (iii) la disponibilitĂ© et la biodĂ©gradation des HAP dans des terres industrielles historiquement contaminĂ©es.Les expĂ©riences ont Ă©tĂ© conduites dans des dispositifs Ă  compartiments, lesquels permettent une diffusion des exsudats racinaires dans le sol tout en retenant physiquement les racines, puis en microcosmes avec un ajout d'exsudats racinaires naturels produits Ă  partir d'une culture hydroponique de ray-grass (Lolium perenne, L). Les expĂ©riences ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es dans un premier temps avec du sable en ajoutant du phĂ©nanthrĂšne (PHE) et un inoculum bactĂ©rien issu d'un sol d'une ancienne cokerie puis directement avec des sols historiquement contaminĂ©s en HAP. Les nombres de copies de gĂšnes codant pour l'ADNr 16S et pour des HAP-dioxygĂšnases ont Ă©tĂ© quantifiĂ©s par PCR en temps rĂ©el pour estimer la proportion de bactĂ©ries dĂ©gradantes. Les structures des communautĂ©s ont Ă©tĂ© comparĂ©es par Ă©lectrophorĂšses (TTGE). En plus de l'analyse des 16 HAP totaux, une extraction non exhaustive des HAP a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e Ă  la cyclodextrine pour en estimer la disponibilitĂ©. L'utilisation de la mĂ©thode SIP (stable isotope probing) avec du 13C-phĂ©nanthrĂšne a permis d'identifier les bactĂ©ries directement impliquĂ©s sa dĂ©gradation dans un sol historiquement contaminĂ©. Les expĂ©riences en dispositifs Ă  compartiments ont confirmĂ© que la dissipation du phĂ©nanthrĂšne est plus importante lorsque la distance aux racines est plus faible, et montrent que le nombre de copies de gĂšne 16S et de gĂšne de HAP-dioxygĂ©nase varie avec l'Ăąge des plantes et du temps de contact des compartiments latĂ©raux avec le tapis racinaire. Mais elles montrent aussi que la dissipation du phĂ©nanthrĂšne n'est pas plus importante dans les pots plantĂ©s, tandis que dans les expĂ©riences en microcosmes une inhibition de la dissipation du PHE a mĂȘme Ă©tĂ© observĂ©e en prĂ©sence d'exsudats. La prĂ©sence d'exsudats racinaires a profondĂ©ment modifiĂ© la structure des communautĂ©s dĂ©gradant les HAP, et l'expĂ©rience SIP a permis d'identifier les bactĂ©ries directement impliquĂ©es dans la dĂ©gradation du 13C-phĂ©nanthrĂšne et de montrer qu'elles Ă©taient diffĂ©rentes en prĂ©sence ou non d'exsudats. En prĂ©sence d'exsudats, la proportion des bactĂ©ries dĂ©gradantes dans la population totale est passĂ©e de 1 % dans la terre d'origine et dans les traitements sans exsudats Ă  plus de 10 %. MĂȘme si les exsudats racinaires ralentissent la dissipation du phĂ©nanthrĂšne, en fournissant une source de carbone plus facilement mĂ©tabolisable, ils ont augmentĂ© la quantitĂ© de HAP extractibles Ă  la cyclodextrine dans deux des trois sols historiquement contaminĂ©s, suggĂ©rant un effet de ceux-ci sur la biodisponibilitĂ© des HAPPolycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) are organics pollutants, ubiquitous, toxics and potentially carcinogenic. In soil, PAH degradation is mainly attributed to microbial organism. Several studies have thus reported enhanced PAH degradation in soil in the presence of plants. Rhizospheric soil increase the number et the activity of microorganisms in soil by the release of roots exudates. However, bene?cial effects of plants in the remediation are not always observed and roots exudates could be limited PAH biodegradation. The object of this study was to investigate the fate of PAHs in rhizosphere, following (i) the PAH-dioxygenase genes DNA to quantify the PAH-degrading bacteria, (ii) species implicated in phenanthrene biodegradation, and (iii) PAH availability and biodegradation from industrial soils.Different experimental devices have been designed to study detailed processes in the rhizosphere. First is a compartments devices were a nylon mesh permits diffusion of plant soluble substances towards the adjacent root free compartment as a rhizosphere. Secondly microcosms were enriched with natural roots exudates from hydroponic culture of ray-grass (Lolium perenne L.). In first time, experiments were conducted using sand and bacterial inoculum from an industrially PAH-contaminated soil and then directly with a soil historically contaminated by PAH. The Real-Time PCR quantification of 16S rRNA gene copy and of functional PAH-RHD? genes permitted to assess the proportion of a degrading bacteria. Bacterial community structure was approached from Temporal Thermal Gradient gel Electrophoresis (TTGE) fingerprinting, and bands sequencing. Nonexhaustive cyclodextrin-based extraction technique provided a estimate of the ?labile? or available pool of PAH in soil. Use of stable isotope probing (SIP) technique with [13C]phenanthrene allowed a bacterial identification of directly implicated in industrial soil.The presence of exudates modified microbial community of PAH-degrading bacteria. SIP experiment showed that 13C-labelled PHE-degrading bacteria was different depending on the exudates input. Many species having to degrade phenanthrene were able to use exudates. Presence of root exudates increased the proportion of PAH-RHD? genes compared to the bulk soil at the beginning and in microcosms without exudates (respectively 10% and 1 %). However, phenanthene dissipation in sand or soil were weaker with root exudates and aged PAH concentrations has not shifted during incubation time. Nevertheless, the root exudates increased the PAH labile fraction extract with cyclodextrin solution into two in three soils historically contaminatedNANCY1-Bib. numĂ©rique (543959902) / SudocSudocFranceF

    Évaluation de la phytodisponibilitĂ© des Ă©lĂ©ments mĂ©talliques prĂ©sents dans un digestat solide Ă©pandu sur une terre contaminĂ©e ou non

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    ACTNInternational audienceL’épandage de digestats de mĂ©thanisation, issus d’intrants agricoles provenant d’une zone contaminĂ©e en mĂ©taux, interroge sur le devenir des polluants et le comportement des cultures. Pour apporter des Ă©lĂ©ments de rĂ©ponse, des digestats de mĂ©thanisation ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©s Ă  partir de productions issues ou non de la zone affectĂ©e massivement par les Ă©missions passĂ©es de Metaleurop Nord (Noyelles-Godault). Une culture de ray-grass a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e en serre sur deux terres prĂ©levĂ©es dans l’horizon labourĂ© de deux parcelles situĂ©es ou non sous l’influence de l’ancienne fonderie de plomb et de zinc. Ce protocole expĂ©rimental a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© avec une modalitĂ© comportant une fertilisation minĂ©rale NPK et un tĂ©moin (eau). Sur la terre non contaminĂ©e, l’ajout des digestats solides contaminĂ©s ou non n’a pas eu d’effet sur le rendement des feuilles de ray-grass alors que sur la terre contaminĂ©e a Ă©tĂ© constatĂ© un accroissement notable de la biomasse. La contamination de la terre contaminĂ©e a Ă©tĂ© soulignĂ©e par la modalitĂ© tĂ©moin (eau) ; les concentrations en Cd, Pb et Zn dans les parties aĂ©riennes du ray-grass cultivĂ© sur la terre contaminĂ©e sont respectivement prĂšs de 5, 2 et 5 fois plus Ă©levĂ©es que celles se rapportant au ray-grass rĂ©coltĂ© sur la terre non contaminĂ©e. Les concentrations en Cd et Zn du ray-grass cultivĂ© sur la terre non contaminĂ©e amendĂ©e n’ont pas montrĂ© de diffĂ©rence avec celles du tĂ©moin. L’apport de digestat issu des productions de la zone Metaleurop a augmentĂ© les concentrations en Cd et Zn dans les feuilles de ray-grass cultivĂ© sur la terre contaminĂ©e par rapport au tĂ©moin. Toutefois, cet accroissement n’a pas Ă©tĂ© significativement diffĂ©rent de celui constatĂ© avec l’apport de digestat issu de vĂ©gĂ©taux non contaminĂ©s ou de fertilisants minĂ©raux. Ceci laisse donc penser que l’accroissement des concentrations en mĂ©taux dans le ray-grass est davantage liĂ© Ă  la contamination des sols qu’aux contaminants apportĂ©s avec les digestats

    ExpĂ©rimentation de phytomanagement sur les sols de l’ancien site Rhodia de Saint-AndrĂ©-Lez-Lille

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    ACTNInternational audienceLa reconquĂȘte des friches industrielles en coeur des mĂ©tropoles est un enjeu majeur dans le cadre du renouvellement urbain. La pĂ©riode de transition vers un nouvel usage des sites peut s’échelonner sur plusieurs annĂ©es. Pendant ce laps de temps, il est important de rĂ©pondre aux attentes environnementales (confinement des contaminants sur le site
) et sociĂ©tale (amĂ©lioration du cadre de vie des riverains
). Les couvertures vĂ©gĂ©tales peuvent apporter une rĂ©ponse Ă  ces contraintes. La diversitĂ© des espĂšces vĂ©gĂ©tales couramment utilisĂ©es est cependant restreinte. Une expĂ©rimentation de phytomanagement on-site a Ă©tĂ© mise en place de 2015 Ă  2018 sur un ancien site industriel liĂ© Ă  la chimie minĂ©rale et ceci, en vue d’évaluer l’aptitude de diffĂ©rents couverts vĂ©gĂ©taux Ă  se dĂ©velopper sur des matĂ©riaux multi-contaminĂ©s (fortes anomalies en As, Hg et Pb). Une plateforme expĂ©rimentale comportant 14 placettes a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e pour ĂȘtre dĂ©diĂ©e Ă  l’étude de 12 espĂšces vĂ©gĂ©tales sĂ©lectionnĂ©es au regard de leur comportement vis-Ă -vis des polluants mĂ©talliques et de leur aptitude Ă  les accumuler dans leurs organes aĂ©riens (Medicago lupulina, Brassica juncea, Agrostis capillaris, Salix alba, Lolium perenne, Anthyllis vulneraria, Festuca rubra, Festuca ovina, Achillea millefolium, Deschampsia cespitosa, Valeriana officinalis, Miscanthus x giganteus). Lolium perenne a Ă©tĂ© semĂ© seul ou en association avec Salix alba. AprĂšs trois annĂ©es de suivi, seules quatre espĂšces initialement installĂ©es Ă©taient encore prĂ©sentes se sont adaptĂ©es aux conditions expĂ©rimentales. Les teneurs en contaminants inorganiques (As, Cd, Cr, Zn) dans les parties aĂ©riennes ont Ă©tĂ© supĂ©rieures dans le Miscanthus x giganteus par rapport Ă  celles mesurĂ©es dans Agrostis capillaris, Festuca ovina et Festuca rubra

    DĂ©veloppement d’une Ă©conomie biosourcĂ©e franco-belge liĂ©e au phytomanagement de sites marginaux

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    ACTNInternational audienceLe projet Interreg France-Wallonie-Flandres New-C-Land (2018-2021) contribue au dĂ©veloppement de l'Ă©conomie biosourcĂ©e et encourage la production durable de biomasse vĂ©gĂ©tale utilisĂ©e en Ă©nergie et matiĂšres sur sites marginaux (surfaces dĂ©laissĂ©es non cultivĂ©es). La COP 21 et le programme Climat et Ă©nergie 2030 invitent les pays Ă  rĂ©duire leur dĂ©pendance aux sources fossiles, Ă  rĂ©duire les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre et Ă  mettre en oeuvre des activitĂ©s Ă©conomiques durables. Dans ce cadre, le projet New-C-Land a reçu le soutien du Fonds europĂ©ens de dĂ©veloppement rĂ©gional (FEDER) pour identifier des sites abandonnĂ©s, sous-utilisĂ©s, souvent nĂ©gligĂ©s et parfois polluĂ©s. Le projet vise Ă  stimuler la bio-Ă©conomie sur les 3 territoires en dĂ©veloppant sur des surfaces marginales des cultures non alimentaires de biomasses pour ĂȘtre utilisĂ©es localement. New-C-Land a pour objectifs (i) d’identifier les terres marginales en Flandre, Wallonie et dans les Hauts de France, (ii) mettre en contact les propriĂ©taires fonciers et les utilisateurs de la biomasse afin d’encourager le dĂ©veloppement de chaĂźnes de valeur industrielles, (iii) apporter un outil cartographique et d’aide Ă  la dĂ©cision et (iv) tester les filiĂšres de valorisation identifiĂ©es grĂące Ă  l’outil d’aide Ă  la dĂ©cision in situ sur pilotes et Ă  l’échelle industrielle

    Toward a New Way for the Valorization of Miscanthus Biomass Produced on Metal-Contaminated Soils Part 1: Mesocosm and Field Experiments

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    ACLThe effects of P-fertilizers (mono- and di-calcium phosphates) on the bioavailability of metals and nutrients in leaves and stems of Miscanthus × giganteus were studied in mesocosm and field experiments in order to propose a new way for the valorization of miscanthus biomass. The concentration of potentially toxic elements was generally higher in stems than in leaves. Although P-fertilizers were added to contaminated soils under sustainable conditions (from 0.022% to 0.026% w/w), the average of leaf and stem biomass generally increased in the presence of P-fertilizers due to the changes in the speciation of phosphorus. Leaves of the investigated miscanthus may be of great interest as a catalyst in organic chemistry, since the Ca concentration was up to 9000 mg kg−1 DW. Stems represent a potential biomass that can be used as renewable resource of Lewis acids, currently used in organic syntheses (the sum of Zn, Cu, Mn, Fe, Mg, Si and Al was near 1000 mg kg−1 DW). The percentage of Cd and Pb in leaves and stems of miscanthus did not significantly change with P-fertilizers. Depending on the mesocosm and field experiments, it ranged from 0.004% to 0.016% and from 0.009% and 0.034% for Cd in leaves and stems, respectively, and from 0.004% to 0.015% and from 0.009% and 0.033% for Pb in leaves and stems, respectively

    Soil Microbial and Physicochemical Changes After the Addition of Biochar, Bacterial Inoculums and Nitrogen Fertilizer

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    Addition of biochar is often proposed as an improving agent of soil properties. The combination of biochar (BCH) with mineral or biological amendments in order to improve its influence on soil-plant properties compared to the unamended BCH was vastly studied. Bacterial inoculums as a promising additive to BCH amendment are highly dependent on BCH quantity, its feedstock and soil state. Luvisol from a protection zone of water sources was used in pot experiment set-up. The changes in physicochemical properties (pH, cation-exchange capacity - CEC) and biological soil activities (soil enzymes: urease, phosphatase and laccase activity and total bacteria content) after the addition of beech wood biochar combined with the addition of bacterial inoculums (Bacofil and Novarefm) and nitrogen fertilizer after two growing cycles of Lactuca sativa var. capitata were studied using spectrophotometry methods. Increased pH and CEC values were detected in biochar amended treatments. The increase of laccase activity claimed on BCH additives promoting effect, especially in a case of Bactofil inoculum amendment. Nevertheless, BCH suppressed acid phosphatase activity in all the BCH additives equally. Whereas urease activity and total soil bacteria extraction remained unchanged in BCH amended treatments compared to control
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