S'abonner
decoration
decorationdecoration

Cours écrit : Dynamique des écosystèmes

Définition

On appelle « écosystème » un ensemble d’éléments naturels en relation les uns avec les autres, constitué d’un milieu de vie, le biotope, et de l’ensemble des êtres vivants que l’on y trouve, la biocénose.

Sur Terre, il existe de nombreux écosystèmes terrestres et aquatiques (lacs, montagnes, forêts…).

Propriété

Au sein d’un écosystème, les êtres vivants sont diversifiés et établissent des relations entre eux, comme par exemple au travers de chaînes alimentaires qui constituent un réseau trophique.

Les végétaux chlorophylliens sont des producteurs primaires à l’origine de la biomasse et sont donc à la base des chaînes alimentaires en faisant ainsi entrer la matière minérale et l’énergie solaire dans l'écosystème.. Le recyclage de la matière organique en matière minérale est réalisé par les décomposeurs présents dans le sol. 

Définition

Un écogramme est un diagramme qui associe les besoins des plantes aux différents types de sols existants. 

<i>©RS.2019</i>

©RS.2019

La comparaison des écogrammes de différents arbres permet de constater que certains d’entre eux possèdent les mêmes besoins physico-chimiques expliquant le fait qu’on les retrouve régulièrement associés sur la planète dans un même biotope.

Ainsi sur la planète on distingue de grands ensembles climatiques qui définissent de grands ensembles écologiques fonctionnels appelés « biomes » et caractéristiques d’une zone géographique.

Les grands Biomes de la planète<div><i>Source : Influence du climat sur le biome terrestre; par Navarras via Wikimedia commons, CC-Zéro, modifié par Sandra Rivière, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Climate_influence_on_terrestrial_biome.svg</i><br></div>

Les grands Biomes de la planète

Source : Influence du climat sur le biome terrestre; par Navarras via Wikimedia commons, CC-Zéro, modifié par Sandra Rivière, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Climate_influence_on_terrestrial_biome.svg

Les paramètres physico-chimiques (eau, température, sols, luminosité, altitude,…) interviennent dans la répartition des êtres vivants qui s’installent ainsi là où les facteurs leurs conviennent.

lumix

La biocénose est donc en interaction avec le biotope. 

Ces interactions structurent l’organisation (biodiversité de l’écosystème), l’évolution (dynamique des populations) et le fonctionnement de l’écosystème (production, flux de matières et réservoirs, recyclage de la matière organique,…). 

En particulier, les êtres vivants génèrent ou facilitent des flux de matières (eau, carbone, azote…) qui entrent (absorption racinaire, photosynthèse, respiration), circulent (réseau trophique) et sortent (évapotranspiration, érosion) de l’écosystème. Une partie de la matière est recyclée, notamment grâce au sol. L’effet des écosystèmes dans les cycles biochimiques ainsi constitués, se mesure par des bilans d’entrée/sortie de matière. Un cycle biogéochimique est un processus de transport et de transformation cyclique d'un élément ou composé chimique entre les grands réservoirs que sont la géosphère, l'atmosphère, l'hydrosphère, dans lesquels se retrouve la biosphère

Les flux vont varier d’un compartiment à un autre en fonction des relations interspécifiques qu’entretiennent les différentes espèces de la biocénose : 

  • Relations de coopération (mutualisme, symbiose) : les deux espèces bénéficient de l’interaction.

Exemple

Les nodosités de certains végétaux abritant des bactéries facilitant l’assimilation de l’azote.

  • Les relations d’exploitation (prédation, parasitisme) : une espèce profite de l’autre qui est perdante. 

Exemple

Exemple de prédation  : le renard qui chasse le lapin.

Exemple de parasitisme : Le Gui dont les racines développent des suçoirs prélevant sels minéraux et sucres dans la sève des arbres sur lesquels il se développe.

  • Relations de compétition : les valeurs sélectives des deux espèces (relatives à la sélection naturelle) sont diminuées par leur interaction.

Schéma bilan des cycles géochimiques et des relations interspécifiques<div><i>©RS.2019</i><br></div>

Schéma bilan des cycles géochimiques et des relations interspécifiques

©RS.2019

lumix

En raison des flux de matière et d’énergie, des relations existantes, l’écosystème n’est pas fixe dans le temps.

Exemple

On peut citer en exemple le renouvellement des populations qui pourraient être en compétition dans un même biotope, comme c’est le cas lors du remplacement de la chênaie par une hêtraie.

En effet, le hêtre nécessite pour son début de croissance d’être à l’abri de grands arbres (ont dit qu’il se développe en futaie). Cependant sa vitesse de croissance étant plus rapide que celle du chêne, son imposante taille adulte finit par modifier les paramètres physico-chimiques de la forêt : la quantité de lumière disponible pour les chênes diminue favorisant ainsi leur disparition. 

Évolution d’une chênaie en hêtraie<div><i>©RS.<b>2019</b></i><br></div>

Évolution d’une chênaie en hêtraie

©RS.2019

Remarque

On peut aussi parler d’événements ponctuels qui mettent l’écosystème dans un état proche d’un écosystème juvénile comme par exemple les incendies ou des épisodes de maladie. 

L’évolution du système modifié en l’absence de toute nouvelle perturbation le conduit vers un état relativement stable. Cette capacité à retrouver un état initial mature après perturbation est appelée « résilience de l’écosystème ».

Résilience de l’écosystème forêt<div><i>Secondary Succession.png par Katelyn Murphy via Wikimédia Commons,  CC-BY-SA-3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Secondary_Succession.png?uselang=fr&nbsp;</i><br></div>

Résilience de l’écosystème forêt

Secondary Succession.png par Katelyn Murphy via Wikimédia Commons, CC-BY-SA-3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Secondary_Succession.png?uselang=fr 

Conclusion

Un écosystème se caractérise donc par un équilibre dynamique susceptible d’être bousculé par des facteurs internes et externes.

<i>©RS.2019</i>

©RS.2019

Revenir au chapitre
Commentaires