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Mangrove

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Mangroves
Description de cette image, également commentée ci-après
Caractéristiques
Superficie[1]: 150 000km2(0.1%)
Latitudes: 30° Sudà30° Nord
Climat: tropical,Subtropicalet Tempéré chaud ( 35°à 40° au soleil et 30° à l'ombre)

Localisation

Description de l'image World_map_mangrove_distribution.jpg.

Lamangroveest unécosystèmedemarais maritimeincluant un groupement de végétaux spécifiques principalementligneux,ne se développant que dans la zone de balancement des marées, appeléeestran,des côtes basses des régionstropicales.On trouve aussi desmarais à mangrovesà l'embouchurede certains fleuves, et très exceptionnellement eneau douce.Elle constitue l'un des 14 grandsbiomesterrestres définis par le WWF.

La mangrove procure des bénéfices aux populations en matière de sécurité alimentaire, de protection des côtes contre l'assaut des vagues et de stockage de carbone. Elle contribue également à la réduction des risques de catastrophes naturelles liés au changement climatique.

Ces milieux particuliers procurent des ressources importantes (forestièresethalieutiques) pour les populations vivant sur ces côtes. Les mangroves sont parmi les écosystèmes les plus productifs enbiomassede notre planète. Les espèces ligneuses les plus notables sont lespalétuviersavec leurspneumatophoreset leursracines-échasses.

La dégradation rapide de certaines mangroves, dans le monde entier, est devenue préoccupante parce qu'elles constituent des stabilisateurs efficaces pour certaineszones côtièresfragiles qui sont maintenant menacées, et parce qu'elles contribuent à larésilience écologiquedes écosystèmes après lescyclones tropicauxettsunamiset face à lamontée des océansentre autres effets dudérèglement climatique.Les mangroves sont des milieux dynamiques et certaines sont capables de s'adapter à une évolution rapide de lasédimentationlittorale[2].

Lesforêtsde mangroves ont été réduites à moins de 25 % de leur étendue naturelle, selon un rapport intergouvernemental scientifique et politique sur la biodiversité et lesservices écosystémiquesparu en 2019[3].

Rhizophora mangle,Nine Mile Pond,Parc national des Everglades

Mangroveest un emprunt à l'anglais(anglicisme).Mangroveen anglais désigne d'abordRhizophora,en particulierRhizophora manglede la familleRhizophoraceae.Le mot provient probablement du portugaismangueou de l'espagnolmangle,ou dutaïno.Le suffixegroveprovient de l'anglais[4](jardin, bosquet). Par extension mangrove désigne en français comme en anglais lebiomeoù croissent ces arbres, dans les régions tropicales et subtropicales. En anglais le terme est doncpolysémique,désignant à la fois l'arbre, le lieu où il se développe, et par glissement toutes zones humides boisées côtières. Le français ne retient que les deux dernières significations, préférant pour la première le mot «palétuvier». La définition la plus ancienne en anglais désigneRhizophora(1635)[4].

Le termeanglais américain«swamp» pour «marécage»[5]désigne une zone humide boisée. Le milieu où pousse la mangrove peut être appelé « mangroveswamp», ce qui en fait un cas particulier deswampsoit de marécage, l'expression est semblerait-il traduite par «marais à mangroves» en français.

Répartition géographique

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Élément avancé d'une mangrovecubaine;les palétuviers donnent parfois l'impression d'avancer sur leurs racines. Ils ont un comportement d'espèces pionnières, contribuant souvent à fixer le trait de côte.
Mangrove périurbaine fixant les vases et épurant l'eau, protégeant des tempêtes àTai O,près deHong Kong,Chine.

La mangrove[6]se développe sur le littoral dans des zones calmes et peu profondes. Elle occupe les trois-quarts des côtes et deltas des régions tropicales, assurant une excellente protection contre l'érosionet même lestsunamis.Elle couvre une superficie d'environ 150 000km2sur notre planète[7].Elle se situe le long des zones côtières entre les 30°parallèlesNord et Sud, c'est-à-dire lazone intertropicale.

  • On peut observer des mangroves sur la côte orientale de l'Inde (lac Pulicat), dans les îles les plus au sud (îles Yaeyama) duJaponainsi qu'en Asie du Sud-Est incluant quasiment toutes les îles séparant l'Asiede l'Australie.
  • Le plus grand ensemble de mangroves du monde est le delta duGangeet duBrahmapoutre.
  • EnAmérique du Nord,la mangrove pousse le long du littoral du sud de laFloride(États-Unis), notamment dans leparc national de Biscayne[10].
    • En 2021, une mangrove àpalétuviers rougesa été découverte dans la péninsule duYucatánà 170kmde la côte, uniquement sur les berges de la rivière San Pedro Mártir, où elle subsiste eneau doucedepuis 125 000 ans. C'est unécosystèmerelictuel qui s'est constitué lors du dernierinterglaciaire(ou période Eemienne, il y a environ 130 à 115 mille ans, quand leclimatétait plus chaud et que la mer était 6 à 9mau-dessus duniveauactuel), cette mangrove ayant depuis subsisté là en s'adaptant à l'eau douce et à la période de laglaciationdu Wisconsin[11].
  • EnAmérique du Sud,la mangrove est quasi omniprésente sur le littoral nord du continent, ainsi que dans le sud de l'Amérique centrale jusqu'enÉquateur.Certains palétuviers dépassent 30 mètres de haut enGuyane[2].

Répartition par pays

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Pays possédant les plus grandes mangroves à travers le monde (d'après WCMC, 1992)[12]
Continent Pays Surface (en hectare) Nombre de réserves associées
Asie Indonésie 4 251 011 152
Asie Malaisie 630 000 99
Asie Birmanie 517 000 6
Asie Bangladesh 410 000 5
Asie Inde 356 000 plus de 30
Asie Pakistan 600 000 1
Asie Philippines 400 000 59
Asie Viêt Nam 370 000 2
Amériques Mexique 1 420 200 plus de 20
Amériques Venezuela 673 569 plus de 20
Amériques Cuba 626 000 plus de 20
Amériques Colombie 501 300 plus de 12
Amériques Panama 297 532 23
Amériques États-Unis 280 594 plus de 50
Océanie Australie 1 161 700 218
Afrique Nigeria 3 238 000 1
Afrique Madagascar 325 560 4
Afrique Cameroun 306 000 1

Le type correspondant de biome dans les zones tempérées est lemarais maritime(à ne pas confondre avec lemarais salant).

Ucides cordatus(crabe à barbe), espèce de crabe de mangrove, protégée enMartiniqueet enGuadeloupe.
Letigre du Bengaleest une des espèces fréquentant la mangrove du Bangladesh.
Nasique,singe présent dans la mangrove àBornéo.
Les racines ont un rôle respiratoire et de fixation. Elles servent d'abri à de nombreux organismes.

De nombreuses espèces d'oiseauxpeuplent la mangrove; mais lescrabes,lesmollusques,lescrustacéset lespoissonssont les plus présents. Ils sont tous amphibies. Un poisson typique des mangroves, lepériophtalme,a développé des nageoires lui permettant de sortir de l'eau et de se déplacer. Il peut vivre durant de longues périodes hors de l'eau. On trouve descrabescomme lesucaset les mantous, et lecrabe violonistedit aussi cémafaute. Ce surnom lui est donné en raison de lapincequ'il positionne sur l'abdomen.La zone aérienne est occupée par desinsectes,desreptileset desoiseaux.

AuBangladesh,la mangrove est le refuge dutigre du Bengale[13].C'est l'un des derniers territoires où l'homme ne peut pas le menacer. Mais on y trouve aussi lecerf axis,desmacaquesauxquels l'enchevêtrement de branches d'arbres offre un refuge impénétrable. Les forêts de mangrove sont aussi le lieu d'habitation de nombreux oiseaux comme l'ibis rougesur l'île de la Trinité.

Sur l'île de Bornéo, la mangrove constitue l'habitat le plus fréquent desnasiques(ces singes en voie d'extinction menacés par la chasse et la destruction de leur milieu de vie que caractérise un nez long, fort proéminent et souple). Cette espèce jouissant de capacités extraordinaires pour la nage se réfugie dans l'eau dès qu'un danger apparaît; la mangrove, située en bordure de fleuve constitue par conséquent un havre pour le nasique, qui est par ailleurs très bon grimpeur.

Les racines de certains cyprès (Taxodium distichum) évoquent les pneumatophores d'arbres de mangroves, mais ne sont néanmoins pas adaptées aux eaux salées.

L'évolutiona provoqué une convergence des solutions des plantes végétales des mangroves aux problèmes de lasalinitévariable, des variations desmarées(inondation), des sols sans oxygène et de la lumière du soleil intense de la vie dans les tropiques. Les plantes se développant dans la mangrove doivent donc être adaptées à un milieu hostile:

  • une salinité élevée;
  • des racines immergées;
  • une faible oxygénation du sol due à la vase;
  • un sol instable;
  • des eaux chaudes.

Les palétuviers sont les principales espèces végétales de la mangrove. Ils ont su s'adapter à un milieu contraignant.

Adaptation à une salinité élevée

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Ces plantes tolèrent très bien le taux deselélevé de la mangrove. On dit que ces plantes sonthalophilesou plus exactement halo-résistantes. Par exemple, lespalétuviers rougess'isolent du sel en ayant des racines imperméables qui sesubérisentfortement, agissant ainsi comme un mécanisme d'ultra-filtration pour éliminer le sel du milieu. L'eau de végétation contient ainsi jusqu'à 90 %, et dans certains cas jusqu'à 97 % moins de sel que l'eau dans laquelle les racines baignent. Tout le sel qui rentre dans la plante s'accumule dans les pousses et est concentré dans de vieillesfeuillesqui servent alors de hangar, stockage éloigné dans lesvacuolesdes cellules végétales. Lespalétuviers blancs(ougris) peuvent sécréter le sel par l'intermédiaire de glandes à sel à la base des feuilles (d'où leur nom puisqu'elles sont couvertes de cristaux blancs de sel).

Adaptation aux marées

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La mangrove est parfaitement adaptée au cycle des marées qui sont une des sources d'énergie du systèmeécotonialparticulier qu'est la mangrove[14].

Adaptation à une faible oxygénation du sol

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Le sol de la mangrove est constitué devaselittorale, un milieu souvent fortementanaérobie(sans oxygène), sauf quand il s'agit de sable. Larespirationdes arbres est donc assurée grâce à des organes complexes développés dans lesracines.Par exemple, les palétuviers rouges, qui peuvent vivre dans les secteurs les plus inondés, poussent vers le haut au-dessus du niveau d'eau avec desracineséchasses. Ils peuvent récupérer l'air par des fentes dans leurécorceappeléeslenticelles.Lespalétuviers noirsvivent sur des terrains plus élevés et produisent beaucoup depneumatophores(des racines spécialisées qui poussent hors du sol vers le haut comme des pailles pour la respiration) qui sont couvertes de lenticelles. Ces « tubes pour respirer » atteignent des tailles de30 centimètres,bien que quelques espèces en aient qui atteignent plus de trois mètres de haut. Il y a quatre types depneumatophore:échasse, droit, en arceau et en ruban.

Limitation des pertes en eau

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En raison de la disponibilité limitée en eau douce dans les sols salés de la mangrove, lespalétuviersont développé des mécanismes pour limiter la quantité d'eau qu'ils perdent par leurs feuilles. Celles-ci peuvent contrôler l'ouverture de leursstomates(des petits pores sur la surface de leurs feuilles qui échangent des gaz et de la vapeur d'eau pendant laphotosynthèse) et également contrôler l'orientation de leurs feuilles. En les orientant pour éviter le soleil vif de midi, les palétuviers peuvent réduire l'évaporationà la surface de leurs feuilles.

Récupération de nutriments

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Le plus gros problème auquel les palétuviers font face est la récupération desnutrimentsdans le milieu. Comme le sol dans lequel les palétuviers vivent est perpétuellement saturé en eau, il n'y a pas beaucoup d'oxygènelibre disponible. Avec ces faibles teneurs en oxygène, lesbactéries anaérobiesproduisent de l'azotesous forme gazeuse, dufersoluble, desphosphatesinorganiques, dessulfureset duméthane,qui contribuent à l'odeur désagréable des marais à palétuviers et rendent l'environnement hostile aux espèces végétales. Puisque le sol n'est pas particulièrement nutritif, les palétuviers se sont adaptés en modifiant leurs racines. Les systèmes racinaires en forme d'échasses permettent aux palétuviers de récupérer les gaz directement de l'atmosphèreet les divers autres aliments, comme le fer, du sol inhospitalier. Ils stockent souvent les gaz directement à l'intérieur des racines de sorte qu'ils puissent être tout de même alimentés lorsque les racines sont submergées pendant la marée haute.

Adaptation au sol

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En plus de leur rôle respiratoire, les racines ont bien sûr un rôle de fixation important. Elles permettent à la plante d'assurer sa fixation au sol constitué devasespeu stables. Les mangroves évitent l'érosiondes côtes grâce à leurs racines formant un rempart aux vagues et permettant de retenir les alluvions provenant des cours d'eau[15].

Évolution des jeunes plantules

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Dans cet environnement difficile, les palétuviers ont évolué pour offrir un mécanisme d'aide aux jeunes plantules. Tous les palétuviers ont desgrainesflottantes qui favorisent ladispersionpar l'eau. À la différence de la plupart des plantes, dont les graines germent dans le sol, beaucoup de palétuviers (par exemple palétuvier rouge) sontviviparesc'est-à-dire que leurs graines germent sur l'arbre parent avant de tomber. Une fois que la graine a germé, la plantule se développe dans le fruit (par exempleAegialitis,Acanthus,AvicenniaetAegiceras), ou vers l'extérieur en se servant du fruit comme support (par exempleRhizophora,Ceriops,BruguieraetNypa). On nomme ce dernier système unpropagule(une plante prête à aller), qui peut produire sa propre nourriture par l'intermédiaire de laphotosynthèse.Quand le propagule est mûr, il chute dans l'eau où il peut être transporté sur grandes distances. Il peut survivre à ladessiccationet rester dormant durant des semaines, des mois, ou même une année jusqu'à ce qu'il arrive dans un environnement approprié. Une fois qu'un propagule est prêt à s'enraciner, il changera sa densité de sorte qu'au lieu de faire un système racinaire horizontal favorisant la flottaison, il produit un système racinaire vertical. En cette position, il est prêt s'enraciner dans la boue. Si un propagule ne s'enracine pas, il peut changer sa densité de sorte qu'il flotte plus loin encore à la recherche de conditions plus favorables.

Des espèces adaptées au milieu

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projet .
À marée basse, affleurement destannes(terre salée) au milieu des mangroves dans unbolongduSine-Saloumprès de M Boss Dor (Sénégal)
Rhizophora racemosaest un des arbres de la forêt estuarienne de mangrove, ici près de Vigia (État du Pará, Nord duBrésil,à marée basse).

Pour ces raisons, peu nombreuses mais indispensables sont les espèces d'arbres qui se sont adaptées à ce milieu; ce sont:

Espèces dominantes

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Famille Genre et nombre d'espèce
Avicenniaceae Avicennia,9
Combretaceae Laguncularia,11;Lumnitzera,2
Arecaceae Nypa,1
Rhizophoraceae Bruguiera,6;Ceriops,2;Kandelia,1;Rhizophora,8
Sonneratiaceae Sonneratia,5

Espèces minoritaires

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Famille Genre et nombre d'espèce
Acanthaceae Acanthus,1;Bravaisia,2
Bombacaceae Camptostemon,2
Cyperaceae Fimbristylis,1
Euphorbiaceae Excoecaria,2
Lythraceae Pemphis,1
Meliaceae Xylocarpus,2
Myrsinaceae Aegiceras,2
Myrtaceae Osbornia,1
Pellicieraceae Pelliciera,1
Plumbaginaceae Aegialitis,2
Pteridaceae Acrostichum,3
Rubiaceae Scyphiphora,1
Sterculiaceae Heritiera,3

Voici les espèces d'arbres et arbustes palétuviers qui poussent dans la mangrove en allant du bord de la mer jusqu'à la terre ferme.

Mangrove aux Antilles et en Guyane

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Quatre espèces depalétuvierssont presque toujours présentes dans une mangrove aux Antilles et en Guyane (aire biogéographique occidentale):

Mangrove en Asie du Sud-Est

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En Asie du Sud-Est, les espèces de palétuviers et l'organisation de la mangrove sont différentes:

  • SonneratiaetAvicenniadont l'Avicennia marinasont très résistant à la salinité; ils se développent en bord de mer et sont les premiers à pousser dans la mangrove.
  • Rhizophoradont leRhizophora mucronatase développent ensuite en arrière, formant une barrière de racines souvent pratiquement impénétrable où pullulent des nuées de moustiques et de multiples insectes dont parfois de magnifiquesluciolesbioluminescentes.
  • et enfinBruguiera[18]dont leBruguiera gymnorhizaencore plus en arrière et jusqu'à la terre ferme[19]ainsi que le palmierNypa fruticansle long des cours d'eau boueux[20].

Autres mangroves

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Quatre espèces de palétuviers sont présentes dans la mangrove du lagon de l'île Europa:Rhizophora mucronata, Avicennia marina, Bruguiera gymnorhiza etCeriops tagal[21],[22].

Mangrove typique deNouvelle-Calédonie[23]

Ressource traditionnelle et services écosystémiques

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Dans de nombreux pays, la mangrove est un lieu de récolte et d'utilisation traditionnelle de produits utilisés par la population locale[24].AuBangladesh,la mangrove produit duboispour lecharbon,mais aussi pour les constructions d'habitations. Elle fournit aussi lemielet de nombreuses plantes qui alimentent l'artisanatet lapharmacopéelocale.

La production d'organismes aquatiques comestibles a cependant bien plus de valeur directe et indirecte que n'en a la production de bois potentielle. Kapetsky en1985a évalué à 90 kg/ha le rendement moyen en poissons et coquillages d'une mangrove (et jusqu'à 225 kg/ha); selon lui,« la production halieutique totale mondiale des mangroves serait de l'ordre de 1 000 000 t/an (pour une superficie estimée à 83 000km2d'eaux libres à l’intérieur des mangroves), soit à peine plus d'un pour cent de la production mondiale totale annuelle estimée de tous les types d'eau »[25].

Un milieu menacé

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Deux images en fausses couleurs montrent l'extension des fermes aquacoles dans la mangrove naturelle du littoral du Pacifique auHondurasentre 1987 et 1999. Les fermes aquacoles apparaissent sous la forme de rangées de rectangles. Dans l'image la plus ancienne (en bas), la mangrove occupe les estuaires de plusieurs fleuves tributaires du Pacifique. Au moins une grande ferme aquacole est visible dans le quadrant gauche supérieur, ce qui confirme que l'élevage des crevettes avait déjà commencé à cette époque. Depuis 1999 (image du haut), une grande partie de la région a été transformée en rangées de bassins à crevettes.

L'impact humain

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Les mangroves sont des milieux menacés essentiellement par les constructions humaines cherchant à gagner sur la mer et les côtes. Ainsi, elles sont remplacées par desmarais salants,des bassins d'aquacultureou des routes. Malgré les interdictions, de nombreux villageois coupent du bois de mangrove pour différents usages dont la construction (cases, greniers à provisions…), la préparation des repas, le fumage de poisson, la cueillette et la transformation des huîtres, la transformation des mollusques, etc. Les populations prétendent ne récolter que du bois mort mais en réalité elles coupent dans la majorité des cas du bois vert qu’elles laissent ensuite sécher. Cette pratique illégale est l’une des causes de dégradation de la mangrove. Ce sont surtout les formations de Rhizophora, dont la hauteur et la valeur commerciale sont plus importantes, qui sont touchées. L’Avicennia est quasi essentiellement utilisé pour lapharmacopée.

Les mangroves sont aussi sensibles aux pollutions chimiques ou aux marées noires et à certaines formes debioconcentrationde polluants[26].

Mais la plus grande menace pour la mangrove est l'élevage de crevettesqui s'implante massivement en bord de mer. En effet, depuis plusieurs années, la crevette est un produit de consommation courant dans les pays occidentaux et les pays tropicaux sont les lieux idéaux pour son élevage. Le littoral occupé par la mangrove est peu à peu remplacé par des bassins d'élevage qui sont le plus souvent abandonnés après quelques années d'élevage afin d'éviter l'apparition de maladiesantibiorésistantesou après l'apparition de ces dernières.

Cela a pour effet d'empêcher les habitants locaux de continuer à récolter de façon traditionnelle les produits de la mangrove. Certains bassins mal construits ont provoqué des infiltrations dans lesnappes phréatiquesprovoquant sasalinisationet rendant son eau impropre à la consommation.

De plus, la destruction des mangroves entraine un relâchement important dedioxyde de carbone (CO2)dans l’atmosphère. Comme leur taux de décomposition est faible et que ces arbres produisent beaucoup de matière végétale, les mangroves sont unpuit de carboneimportant. Ces puits sont formés sur de nombreuses années et le relâchement du CO2dans l’atmosphère ne peut pas être rééquilibré facilement. Au Brésil, la mise en place de bassins destinés à la production de crevettes à libéré jusqu’à 70% du carbone stocké dans les mangroves. Ces pertes sont équivalentes à 182 ans d’accumulation du carbone dans les sols[27].

Les arbres stockent le carbone dans leur matière végétale mais ceci représente 20% du stockage total. Le reste se retrouve en effet dans les sols, particulièrement en profondeur (>100 cm de profondeur). La perte du CO2des mangroves est 10 fois plus grande que celle due à la déforestation des forêts tropicale sắc ches, relevant l’importance de cetécosystème.

Si l’activité humaine n’est pas le facteur le plus dégradant pour la mangrove, il s’agit cependant du facteur sur lequel il est le plus facile d’agir.

L'acidification des sols

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Mangrove polluée par des ordures àMayotte.Les palétuviers, avec leurs branches au ras de l'eau et leurs racines aériennes, accumulent facilement les déchets.

Après oxydation des sols plus assez immergés, les vases de mangroves à Rhizophora deviennent plus acides (pHde3 à 4en Guyane, Sénégal, Suriname par exemple, soit quasiment l'acidité du vinaigre). C'est en raison de l'oxydation de lapyrite,se transformant alors enjarosite.À l'état naturel, donc jamais oxydées, les vases ont un pH neutre.

Ce pH bas rend incultes les sols pour l'agriculture, sauf pour larizicultureinondée.

Ce pH bas facilite la solubilisation, la mobilité et la biodisponibilité demétaux lourdset aggrave latoxicitédumercuremassivement apporté et perdu par leschercheurs d'ordans de nombreuses forêts tropicales, mais aussi d'autrespolluantscomme le plomb de l'essence. Cette acidification du sol entraîne la diminution de la surface de mangrove, les palétuviers ne supportant pas une acidité trop forte, et contribue à la création detannes.

De plus, la mangrove joue un rôle important dans lafixation du carbone.Jin Eong Ong,a montré que cet écosystème est celui qui capte le plus decarbone,environ 110kgnet par hectare et par jour enMalaisie[28],[29].Il a prouvé que sa destruction aurait des coûts cachés[30]importants, notamment via un impact sur ledérèglement climatiquelié à la quantité de carbone relâchée dans l'atmosphère.

En 2018, des chercheurs duCNRSont rédigé un ouvrage collectif sur la mangrove et les dangers qui la menacent:Mangrove, une forêt dans la mer[31],[32].

Relation avec les autres biosystèmes

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Les estuaires à mangrove sont l'habitat de nombreux organismes animaux et végétaux. Ce sont desécotones,descorridors biologiqueset d'importanteszones tamponsentre mer et terre, notamment pour l'atténuation des effets de tempêtes outsunamis.

La mangrove est très liée à l'herbier(oulittoral) et auxrécifsd'une part, et aux systèmes vaseux d'autre part[33].En effet, elle a besoin pour se développer d'une eau calme, dénuée de houle. C'est le récif, en brisant lahoule,qui protège et offre à la mangrove unenvironnementfavorable. Mais la mangrove est aussi une excellente barrière entre l'océan violent et la côte fragile, particulièrement pendant lesouragans,qui peuvent provoquer une montée subite des eaux sur les rivages. Le système racinaire des palétuviers est tout à fait efficace pour absorber l'énergie des vagues. Ainsi, la mangrove est une excellente protection face autsunamiet réduit sensiblement les destructions occasionnés à l'arrière de cette zone de protection[34].Depuis la catastrophe duraz-de-maréede,cet atout de la mangrove a été mis en avant pour la protection des côtes. AuBangladesh,le gouvernement essaye de développer la culture de la mangrove afin de stabiliser les côtes et de gagner des terres sur le delta duGange[35].

En contrepartie, la mangrove a un rôle de filtre, en stabilisant lasédimentation,évitant aux récifs d'être recouverts de vase et donc de dépérir. Ces systèmes racinaires empêchent également l'érosioncôtière. L'écoulement des eaux des marées est ralentie assez sensiblement de sorte que les sédiments se déposent au pied des racines des palétuviers. En conséquence, les palétuviers maintiennent leur propre environnement. On note également que ces troisbiosystèmes:mangrove,herbieretrécifs,jouent chacun un rôle dans le développement de lafaune:

  • lespoissonsnaissent à l'abri dans la mangrove et s'y cachent pendant leur développement;
  • une fois trop gros pour se cacher dans la mangrove, ils se cachent dans l'herbier où ils sont encore protégés par lerécif;
  • ils vivent une fois adultes dans les récifs ou au-delà.

Les palétuviers sont à la base d'écosystèmes uniques, particulièrement autour de leurs systèmes racinaires complexes. Là où les racines sont en permanence submergées, les palétuviers sont les hôtes d'algues,debernacles,d'huîtres,d'épongeset decnidaires.Ces organismes exigent tous des substrats durs pour s'ancrer tandis qu'ils filtrent leur alimentation.

Un cas particulier est celui des mangroves deGuyanequi sont très dépendantes des bancs de vase, lesquels peuvent rapidement se déplacer et alors exposer la mangrove de front de mer à une érosion côtière atteignant parfois 300 m de recul par an[36],faisant que cette mangrove a une surfaces qui varie« constamment (entre 500 et 700 km2) au gré de la migration des bancs de vase et des conditions de houles océaniques. Cette mangrove colonise 80 % de la côte guyanaise, le reste étant constitué de rares affleurements rocheux (Île de Cayenne, Kourou, Montagne d’Argent) et de quelques plages de sable, elles-mêmes périodiquement envasées et colonisées par de jeunes palétuviers ».Ici, notait Antoine Gardel (CNRS) en 2021:« ça n'est donc pas la mangrove qui protège la côte de l'érosion mais bien les bancs de vase (les parties subtidales) qui amortissent les houles. Cette précision est importante à apporter puisqu'il est communément admis que la mangrove joue un rôle protecteur face à l'érosion, ce qui n'est donc pas tout à fait exact en Guyane »[33].

Lien avec les schorres des zones tropicales ou tempérées

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En région tropicale, en amont de la zone de la mangrove se développent desschorres,qui peuvent aussi se développer en dehors des zones tropicales en amont de zonesvasières littoralesnues appeléesslikkes.

Perspectives de protection

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Restauration d'une mangrove à Ulmera dans leTimor oriental,par la population locale

Partout dans le monde, des appels à protection des mangroves ont émergé depuis les années 1970, notamment de la part ducommandant Cousteau,duWWFou deGreenpeacepuis de nombreux écologues. Elles peuvent être incluses dans ledéfi de Bonnqui vise désormais à reboiser 350 millions d’hectares entre2011et2030,pour des raisons climatiques, mais aussi de sécurité, biodiversité et paix[37].

EnFrance(pays responsable outre-mer d'un linéaire important de mangroves, dont enGuyane), leGrenelle de la mer,en,dans sa propositionno48 intituléeMettons en place un programme national pour protéger et valoriser la biodiversité de l’Outre Mer,a inclus une sous-proposition qui est d'« établir un plan concerté de gestion des mangroves: déterminer celles qui doivent être protégées (sur la base de travaux du Conservatoire du littoral) »[38],formulation qui laisse un doute sur le fait qu'on ne veuille protéger que les mangroves menacées, ou considérer que certaines pourraient être sacrifiées au développement touristique ou à l'aquaculture.

Notes et références

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  1. Approximation arrondie au 100 000 et pour une surface terrestre totale de 146 300 000km2,d'après les données du WildFinder:World Wildlife FundWildFinder: Online database of species distributions»,.
  2. aetbAntoine Gardel, «Bancs de vase, mangroves et plages en mouvement le long du littoral de Guyane», surGéoconfluences,
  3. «Les écosystèmes marins à la merci des activités humaines»,Le Monde,‎(lire en ligne,consulté en)
  4. aetbMangrovesur merriam-webster
  5. Office québécois de la langue française, 2004.marécage.Sur gdt.oqlf.gouv.qc.ca
  6. NigelDudley,SueStolton,AlexanderBelokurov,LindaKrueger,N.Lopoukhine,KathyMacKinnon,TrevorSandwithet NikhilSekhran,Solutions naturelles: les aires protégées aident les gens à faire face aux changements climatiques,Gland, WWF International,,135p.(ISBN978-2-88085-308-2,lire en ligne).
  7. Estimation de l'année 2000 faite par la FAO«Conversion et conservation des mangroves», FAO(consulté le)
  8. «L’huître de mangrove, une perle à cultiver pour le Sénégal», surlemonde.fr,
  9. Lebigre, J.M., «Les marais à mangroves du Sud-Ouest de Madagascar - Des palétuviers et des hommes au pays des épines»,In: Milieux et sociétés dans le Sud-Ouest de Madagascar. Talence, CRET et DyMSET, Collection Iles et archipels,no23,‎,p.135-242.
  10. (en)«Natural Features & Ecosystems»,National Park Service(consulté le)
  11. (en)Octavio Aburto-Oropeza, Carlos Manuel Burelo-Ramos, Exequiel Ezcurra, Paula Ezcurra, Claudia L. Henriquezet al.Relict inland mangrove ecosystem reveals Last Interglacial sea levels»,PNAS,vol.118,no41,‎,articlenoe2024518118(DOI10.1073/pnas.2024518118,lire en ligneAccès libre,consulté le).
  12. World Conservation Monitoring Centre (WCMC) (dir.) (1992).Global Biodiversity. Status of the Earth's living resources.Chapman & Hall (Londres): xix + 585 p.(ISBN0-412-47240-6)
  13. Futura sciences, «Le nombre de tigres en hausse dans la plus grande forêt de mangrove du monde au Bangladesh», surpole-tropical.org,
  14. Poster"Incorporating energy advection by the tide into the energy balance for a mangrove ecosystem"
  15. National Geographic,version française, février 2007, p. 50, M04020
  16. Pole-Relais Zones Humides Tropicales, «La restauration de mangrove», II.1.Le choix des espèces;p. 15[PDF](Guide technique de 32 pages), suruicn.fr,(consulté en).
  17. «Mangrove», surguadeloupe-parcnational.fr(consulté en).
  18. Uwe George, «Comme nos ancètres...: Les palétuviers sont les meilleurs artisans de la victoire des terres sur les mers»,Géo,no71,‎,p.110-121 (118-119)(ISSN0220-8245)
  19. Pole-Relais Zones Humides Tropicales, «La restauration de mangrove», Figure 11: profil d'une mangrove en Asie du Sud-Est p. 15[PDF](Guide technique de 32 pages), suruicn.fr,(consulté en).
  20. J. et K. MacKinnon (trad.Janine Cyrot),Les animaux d'Asie: Écologie de la région indo-malaise,Fernand Nathan,,172p.,p.88-90
  21. Pole-Relais Zones Humides Tropicales, «Le lagon d’Europa», surpole-tropical.org(consulté en).
  22. Serge Montagnan, Emmanuel Pons et Thierry Portafaix, «La mangrove mystérieuse d'Europa», Documentaire vidéo de 28 minutes produit par l'Université de la Réunion, surpole-tropical.org,(consulté en).
  23. Pole-Relais Zones Humides Tropicales, «La restauration de mangrove», Figure 2: profil d'une mangrove en Nouvelle Calédonie avec indication des valeurs moyennes de salinité p. 6[PDF](Guide technique de 32 pages), suruicn.fr,(consulté en).
  24. J.M. Lebigre, «Les marais à mangroves: les enjeux de la domestication d'un écosystème tropical»,Hérodote,no93 « Littoral, frontières marines »,‎2etrimestre 1999,p.42-65(présentation en ligne).
  25. (en)J.M. Kapetsky, «Mangroves, fisheries and aquaculture» (Eleventh Session of the Advisory Committee of Experts on Marine Resources Research Sess. 11, Rome, Italy, 21-24 May 1985. Fishery Resources and Environment Div.),FAO Fisheries Report,no338 (suppl.),‎,p.17-36(présentation en ligne).
  26. (en)Martin Enrique Jara-Marini, Martin F. Soto-Jimenez et Frederico Paez-Osuna, «Trace metals accumulation patterns in a mangrove lagoon ecosystem, Mazatlan Harbor, southeast Gulf of California»,Journal of Environmental Science & Health. Part A. Toxic Hazardous Substances & Environmental Engineering,vol.43,no9,‎,p.995-1005(résumé).
  27. (en)J. BooneKauffman,Angelo F.Bernardino,Tiago O.Ferreiraet Nicholas W.BoltonShrimp ponds lead to massive loss of soil carbon and greenhouse gas emissions in northeastern Brazilian mangroves»,Ecology and Evolution,vol.8,no11,‎,p.5530–5540(ISSN2045-7758et2045-7758,PMID29938071,PMCIDPMC6010805,DOI10.1002/ece3.4079,lire en ligne,consulté le)
  28. National Geographic,version française, février 2007, page 58, M04020
  29. (en)Wooi-Khoon Gong et Jin-Eong Ong, «Plant biomass and nutrient flux in a managed mangrove forest in Malaysia»,Estuarine, Coastal and Shelf Science,vol.31,no5,‎,p.519-530(DOI10.1016/0272-7714(90)90010-O,lire en ligne[sursciencedirect]).
  30. (en)Jin Eong Ong, «The hidden costs of mangrove services: Use of mangroves for shrimp aquaculture» (communication en table ronde, Bali, Indonesie),International Science Roundtable for the Media,‎(lire en ligne[PDF]).
  31. François Fromard, Emma Michaud et Martine Hossaert-McKey (dir.),Mangrove, une forêt dans la mer,Cherche Midi,,168p.(présentation en ligne).
  32. Caroline Lachowsky, «Autour de la question: Pourquoi la mangrove?», Entretien radiophonique avec le spécialiste en écologie tropicale François Fromard sur Radio France International (durée 49 min 30 s), surrfi.fr,07 février 2018 (modifié le 13 février 2018).
  33. aetbAntoineGardelBancs de vase, mangroves et plages en mouvement le long du littoral de Guyane», surGéoconfluences,(consulté le).
  34. « Une barrière végétale contre les tsunamis »,Courrier International,no885, 18-10-2007
  35. National Geographic,version française, février 2007, p. 52-53, M04020
  36. Proisy, C., Walcker, R., Blanchard, E., Gardel, A., & Anthony, E. J. (2020). “Mangroves: a natural early warning system of erosion on open muddy coasts in French Guiana”. In D. Friess & F. Sidik (Eds.), Dynamic Sedimentary Environment of Mangrove Coasts, Elsevier, pp. 47-63. url=https:// sciencedirect /science/article/pii/B9780128164372000112?via%3Dihub
  37. Dave R, Saint-Laurent C, Moraes M, Simonit S, Raes L & Karangwa C (2018)Baromètre des progrès du Défi de Bonn: Rapport spécial 2017|Gland, Suisse: UICN|PDF, 36p.|lire en ligne;et version francophone:Baromètre des progrès du Défi de Bonn: rapport spécial 2017
  38. «La délicate rencontre entre la terre et la mer», LeGrenelle de la mer,rapport du groupe I, 114 p. Voir chapitreAmbition III: Protectionp. 24[PDF](consulté en).

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Articles connexes

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Bibliographie

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  • (en)T. Vo Quoc, N. Oppelt, P. Leinenkugel, and C. Kuenzer,Remote Sensing in Mapping Mangrove Ecosystems - An Object-based Approach.Remote Sensing 5(1), 2013, 183 p.
  • (en)T. Vo Quoc, C. Kuenzer, M. Vo Quang, F. Moder, and N. Oppelt,Review of Valuation Methods for Mangrove Ecosystem Services.Journal of Ecological Indicators 23, 2012, 431 p.
  • (en)C. Kuenzer, A. Bluemel, S. Gebhardt, T. Vo Quoc, and S. Dech,Remote Sensing of Mangrove Ecosystems: A Review.Remote Sensing 3(5), 2011, 878 p.
  • (en)Peter J. Hogarth,The Biology of Mangroves and Seagrasses,Oxford University Press, Second Edition, 2007, 272 p.(ISBN978-0-19-856871-1);
  • (en)P. B. Tomlinson,The botany of mangroves,Cambridge University Press, 1995, 419 p.(ISBN9780521466752);
  • (en)A. I. Robertson, Daniel M. Alongi,Tropical Mangrove Ecosystems,Amer Geophysical Union, 1992, 329 p.(ISBN978-0875902555);
  • (en)Richard S. Dodd,Diversity and Function in Mangrove Ecosystems,Kluwer Academic Publishers, 1999, 142 p.(ISBN079236158X);
  • (en)The Ecology of mangrove and related ecosystems,Kluwer Academic Publishers, 1992, 266 p.(ISBN0792320492);
  • (en)Spalding, M.D., Blasco, F. & Field, C.D.,World Mangrove Atlas,The International Society for Mangrove Ecosystems, Okinawa, Japan, 1997, 178 p.;
  • (en)M. Mastaller,Mangroves: The Forgotten Forest Between Land and Sea,Hardback, 1997, 200 p.(ISBN9677300873);
  • (en)S.Kitamura, C. Anwar, A. Chaniago, and S. Baba.,Handbook of Mangroves in Indonesia - Bali & Lombok,JICA / ISME, 1997, 117 p.(ISBN979-579-024-2);
  • (en)Volker Linneweber, Luiz Drude de Lacerda,Mangrove Ecosystems: Function and Management,Springer, 2002, 292 p.(ISBN978-3540422082);
  • (fr)Jacques Vieillefon,Les Sols des mangroves et des tannes de Basse-Casamance (Sénégal),Paris,ORSTOM,291 p.(ISBN2-7099-0446-2).

Liens externes

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