4 results on '"Militon, Cécile"'
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2. Uncovering potential mangrove microbial bioindicators to assess urban and agricultural pressures on Martinique island in the eastern Caribbean Sea
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Fiard, Maud, Militon, Cécile, Sylvi, Léa, Migeot, Jonathan, Michaud, Emma, Jézéquel, Ronan, Gilbert, Franck, Bihannic, Isabelle, Devesa, Jeremy, Dirberg, Guillaume, and Cuny, Philippe
- Published
- 2024
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3. Mangrove microbiota along the urban-to-rural gradient of the Cayenne estuary (French Guiana, South America): Drivers and potential bioindicators
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Fiard, Maud, Cuny, Philippe, Sylvi, Léa, Hubas, Cédric, Jézéquel, Ronan, Lamy, Dominique, Walcker, Romain, El Houssainy, Amonda, Heimbürger-Boavida, Lars-Eric, Robinet, Tony, Bihannic, Isabelle, Gilbert, Franck, Michaud, Emma, Dirberg, Guillaume, and Militon, Cécile
- Published
- 2022
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4. Seawater copper content controls biofilm bioaccumulation and microbial community on microplastics
- Author
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Fiard, Maud, CUNY, Philippe, Sylvi, Léa, Hubas, Cédric, Jézéquel, Ronan, Lamy, Dominique, Walcker, Romain, El Houssainy, Amonda, Heimbürger-Boavida, Lars-Eric, Robinet, Tony, Bihannic, Isabelle, Gilbert, Franck, Michaud, Emma, Dirberg, Guillaume, Militon, Cécile, Departments of Physics, Molecular and Cellular Biology, and College of Optical Sciences, University of Arizona, Tucson, Departments of Physics, Molecular and Cellular Biology, and College of Optical Sciences, Institut méditerranéen d'océanologie (MIO), Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Aix Marseille Université (AMU)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université de Toulon (UTLN)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Laboratoire Matériaux Polymères Interfaces Environnement Marin - EA 4323 (MAPIEM), Université de Toulon (UTLN), Centre européen de recherche et d'enseignement des géosciences de l'environnement (CEREGE), Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Aix Marseille Université (AMU)-Collège de France (CdF (institution))-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE), Biologie des Organismes et Ecosystèmes Aquatiques (BOREA), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université des Antilles (UA)-Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Sorbonne Université (SU)-Université de Caen Normandie (UNICAEN), Normandie Université (NU)-Normandie Université (NU), Station de Biologie Marine de Concarneau, Direction générale déléguée à la Recherche, à l’Expertise, à la Valorisation et à l’Enseignement-Formation (DGD.REVE), Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN)-Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN), Centre de documentation de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (Cedre), Cedre, Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris (iEES Paris ), Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Sorbonne Université (SU)-Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne - Paris 12 (UPEC UP12)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université de Paris (UP)-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE), Laboratoire Ecologie Fonctionnelle et Environnement (ECOLAB), Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3), Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Institut Ecologie et Environnement (INEE), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National Polytechnique (Toulouse) (Toulouse INP), Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Observatoire Midi-Pyrénées (OMP), Météo France-Centre National d'Études Spatiales [Toulouse] (CNES)-Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Météo France-Centre National d'Études Spatiales [Toulouse] (CNES)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Laboratoire des Sciences de l'Environnement Marin (LEMAR) (LEMAR), Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER)-Université de Brest (UBO)-Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM), and Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université de Brest (UBO)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université de Brest (UBO)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
- Subjects
Environmental Engineering ,Biofilm ,Microbiota ,Microplastics ,Bioaccumulation ,Pollution ,Bioconcentration ,Microbial community composition ,[CHIM.ANAL]Chemical Sciences/Analytical chemistry ,Biofilms ,Environmental Chemistry ,Seawater ,[SDU.ENVI]Sciences of the Universe [physics]/Continental interfaces, environment ,Plastics ,Waste Management and Disposal ,Copper ,Water Pollutants, Chemical - Abstract
International audience; The adsorption of trace metals on microplastics (MPs) is affected by the presence of surficial biofilms but their interactions are poorly understood. Here, we present the influence of Cu levels in real seawater (Toulon Bay, NW Mediterranean Sea) on microbial communities and Cu content of the resulting biofilms grown during incubation experiments on high density polyethylene. Two sets of incubation experiments were run with seawater supplied with MPs, sampled in two sites with contrasting Cu levels: Pt12 (most contaminated site) and Pt41P (less contaminated site). For each incubation experiment, 5 treatments were considered differing in Cu concentrations, ranging between 30 and 400 nM and between 6 and 60 nM, for Pt12 and Pt41p, respectively. A control experiment (filtered at 0.2 μm) was run in parallel for each incubation experiment. We observed that, at the time scale of the incubation period, both prokaryotic and eukaryotic richness and diversity were higher in the biofilms formed from the most contaminated site. In addition, we showed that Cu levels are shaping biofilm communities, evidencing co-occurrence patterns between prokaryotes and eukaryotes with diatoms playing a central role. These differences in biofilm formation were reflected in the amount of bioaccumulated Cu per dry weight of MPs, exhibiting higher values in the most contaminated site. Within this site, the increase of Cu seawater content enhanced its bioaccumulation onto MPs until reaching saturation. This study strongly suggests a striking link between seawater copper content, biofilm community shaping and the resulting Cu bioaccumulation onto MPs.
- Published
- 2022
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