Majeurs et Métaux traces (M&Ms)
La sous plateforme « Majeurs et Métaux traces » (M&Ms) fait partie de plateforme mutualisée Ecosystèmes Aquatiques Aquitains – Analytique (E3A), regroupement des plateformes techniques mises en place par l’UMR 5805 EPOC. M&Ms a vu le jour en Février 2018 par la mise en commun des appareillages et des moyens des équipes Ecotoxicologie Aquatique (EA), Transferts Géochimiques des Métaux à l’interface continent océan (TGM), et Paléoclimats (PALEO). M&Ms est hébergée à la fois sur le site de Pessac (NB18) et à la station marine d’Arcachon. Cette plateforme est spécialisée dans l’étude de l’impact des polluants tels que les métaux et métalloïdes, Terres Rares, et Platinoïdes dans les eaux et sédiments des rivières, estuaires, zones côtières, et océan ouvert ainsi que dans le biota tel que les mollusques, poissons et algues. M&Ms réalise aussi des analyses des rapports d’éléments traces sur majeurs (Mg/Ca, Sr/Ca, Li/Ca, …) dans les carbonates tels que les coraux, spéléothèmes et foraminifères. Cette plateforme, gérée par ses responsables scientifiques et techniques permet aux équipes de l’UMR EPOC, ainsi qu’à tout autre prestataire extérieur, l’accès aux appareils de la plateforme, ainsi qu’une assistance à la mise en œuvre des instruments et au traitement des données.
En savoir plus sur la plateforme
Equipements
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Analyseurs multi-élémentaires en simultanée
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Spectromètre d’émission optique à plasma induit – ICP-OES
Marque : ICP-OES série 700 (Agilent Technologie)
Nombre : 2 appareils
Type d’échantillon : solides et liquides ; ex : biologiques, carbonatées, eau, sédiments, autres sur demande
Principe d’analyse
– Minéralisation des échantillons (sols, sédiments, tissus biologiques, autres)
– Nébulisation de l’échantillon
– Passage de l’aérosol dans le plasma entraînant l’excitation des atomes émettant à des longueurs d’onde caractéristiques.
– Les spectres d’émission atomique générés sont analysés par un système de détection optique.
Éléments et limites de détection1
Quelques exemples :
Ag Al As Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Se V Zn mg/kg 2 0,13 0,06 0,50 0,04 0,10 0,05 0,30 0,03 0,01 0,10 0,20 0,90 0,10 0,02 µg/L 1,10 0,50 4,20 0,30 0,90 0,40 2,40 0,30 0,06 0,90 1,50 7,10 0,90 0,15 1 les limites de détection calculées sont une estimation réalisée à partir d’un jeu de données de plusieurs années. Ces concentrations sont déterminées à chaque analyse et sont susceptibles d’évoluer par exemple, avec la pureté des blancs, la propreté de l’appareil, du laboratoire, …
2 pour 50 mg de prise d’essai
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Single-Quad ICP-MS (Thermo X II series)
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Triple-Quad ICP-MS (Thermo Icap TQ)
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Analyseurs mono-élémentaires
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Spectromètre d’absorption atomique par four
Marque : SAA 240Z (Agilent Technologie)Quantité : 1
Types d’échantillons : solides et liquides ; ex : biologiques, carbonatées, eau, sédimentaires, et autres sur demande.
Principe d’analyses :
– Minéralisation des échantillons (sols, sédiments, tissus biologiques, autres)
– Injection de l’échantillon dans le spectromètre d’absorption atomique équipé d’un système d’atomisation électrothermique
– Mesure de l’absorbance à une longueur d’onde spécifique de l’élément à doser
– Correction du bruit de fond par effet Zeeman
Éléments et limites de détection1 :
Quelques exemples :
Au Ag As Cd Cu Ni Pb mg/kg 2 0,02 0,002 0,1 0,02 0,1 0,04 0,02 µg/L 0,1 0,01 0,5 0,08 0,5 0,2 0,1 Autres éléments: Al, Co, Cr, Se, V, Zn, …
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Absorption atomique pour analyse du Hg
Marque : AMA 254 (LECO)
Quantité : 1
Types d’échantillons : solides; ex : biologiques, carbonatées, sédimentaires, et autres sur demande.
– Injection de l’échantillon solide ou liquide de divers matériaux, notamment le charbon, les résidus de combustion, les sols, échantillons biologiques et autres.
– Combustion de l’échantillon, élimination des interférents, amalgamation du mercure avec de l’or
– Mesure de l’absorbance à une longueur d’onde spécifique de l’élément à doser
Limite de détection 1
[Hg] = 0.7 µg/kg2
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Absorption atomique
Marque : Perkin Elmer AAnalyst 300
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Absorption atomique
Marque : Perkin Elmer AAS 3100
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Couplages
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GC-ICP-MS
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HPLC-ICP-MS
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HG-ICP-MS
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Domaines de compétences
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Expertises scientifiques
Géochimie et Ecotoxicologie aquatique (métaux et nanoparticules),
Chimie analytique,
Biosurveillance des écosystèmes aquatiques
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Terrain
Encagement d’organismes aquatiques (poissons et bivalves)
Prélèvements d’organismes aquatiques (planctons, plantes, poissons, bivalves, crevettes, …), d’eau et de sédiments
Mise en place et récupération de DGT (Diffusive Gradient in Thin films)
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Expertises techniques
- Mesures de rapports d’éléments traces dans matrices chargées Sr/Ca, Mg/Ca, Li/Ca, U/Ca, … dans des carbonates solides
ex : coquilles calcaires de micro- ou macro-organismes marins (foraminifères, ostracodes, coraux, etc.), spéléothèmes, roches calcaires, etc. - Mesures des concentrations des métaux classiques majeurs : Cd, Cu, Ni, Ag, Co, Mn, Cr, V, Al, As, Fe, Pb, Zn, Se
ex: muscles de poissons, tissus de mollusque, sédiments, eau de rivière, … - Mesures du Hg total dans échantillons biologiques
ex : poissons, cheveux, algues, … - Mesures des concentrations des métaux classiques traces : V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Pb, Th, U, Sr, Ba, Sb, Ag
ex : sédiments, eau de rivière, eau saumâtre, tissus biologiques, … - Minéralisations : HNO3, Eau régale, attaque totale triacide
- Mesures de rapports d’éléments traces dans matrices chargées Sr/Ca, Mg/Ca, Li/Ca, U/Ca, … dans des carbonates solides
Personnels impliqués
Projets et publications
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Ils nous font confiance
- Académique : Laboratoire « Écosystèmes Insulaires Océaniens » – UMR 241 ; Laboratoire « Ausonius » – UMR 5607; INRA
- Public : Agence de l’Eau Adour Garonne ; IFREMER ; ENSC ; SIBA ; SMIDDEST
- Privé : HYDRECO ; SYMALAB ; Port Autonome de Bordeaux ; Bio-Eko
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Les projets de recherche (en cours)
- INTERNATIONAUX :
2018 – 2022 : Nanoparticules de plastiques dans l’environnement : source, impact et prédiction (PEPSEA).
2015 – 2020 : Palaeo-constraints on monsoon evolution and dynamics (PAMEDY). - NATIONAUX :
2015 – 2020 : Préservation de la moule perlière Magaritifera margaritifera et restauration de la continuité écologique de la Haute Dronne (LIFE MARGA).
2017 – 2020 : Interactions multiples dans l’atmosphère, la glace et l’océan (IMAGO).
2015 – 2019 : Approches à différentes échelles pour caractériser les interactions cellulaires, le transfert trophique et les impacts toxiques de nanoparticules métalliques chez les organismes aquatiques (CITTOXIC-Nano). - REGIONAUX :
2016 – 2019 : Réduction et gestion des micropolluants sur le territoire bordelais (REGARD)
2016 – 2019 : Effets transgénérationnels des polluants chez les poissons : l’épigénétique et son implication en écotoxicologie (TRACE)
2018 -2019 : Étude de faisabilité de la construction d’un port sur la commune de Pauillac
- INTERNATIONAUX :
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Les publications
- Régine Maury-Brachet, S. Gentes, E. P. Dassié, A. Feurtet-Mazel, R. Vigouroux, V. Laperche, P. Gonzalez, V. Hanquiez, N. Mesmer-Dudons, G. Durrieu, and A. Legeay. Mercury contamination levels in the bioindicator piscivorous fish Hoplias aïmara in French Guiana rivers: mapping for risk assessment, Accepté dans Environmental Science and Pollution Research
- Mlouka, J. Cachot, K. Boukadida, C. Clerandeau; P-Y Gourves, M. Banni (2019) Compared responses to metal and heat stress of hybrid and pure offspring of two mussel species, Science of the Total Environment (soumise le 04/12/2018)
- Gamain, A. Roméro-Ramirez, P. Gonzalez, N. Mazella, P.Y. Gourves, C. Campan, B. Morin, J. Cachot (2019) Behavioral responses related to malformations in D-larvae of the Pacific oyster (Crassostrea gigas) exposed to model pollutants, Environmental Science and Pollution Research, Environmental Science and Pollution Research
- M.L. Acolas, B. Davail, P. Gonzalez, S. Jean, C. Clérandeau, B. Morin, P.Y. Gourves, G. Daffe, P. Labadie, A. Perrault, M. Lauzent, M. Pierre, R. Le Barh, M. Baudrimont, L. Peluhet, K. Le Menach, H. Budzinski, E. Rochard, J. Cachot (2018) Health indicators of a critically endangered species: Biological markers and contaminant levels of A. sturio sustained population in the Gironde estuary, Environmental Science and Pollution Research (soumise, en corrections mineures)
- Pignoux, P.Y Gourves, M. Sow et R. Maury-Brachet (2018) Etude et prévention de l’imprégnation mercurielle des femmes enceintes des communes de Maripasoula et de Papaïchton, en Guyane française 1er volet 2012-2013, Toxicologie Analytique et Clinique
- Weeks Santos, J. Cachot, P.Y Gourves, C. Clérandeau, B. Morin, P. Gonzalez (2018) Sub-lethal effects of waterborne copper in early developmental stages of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Ecotoxicology and Environmental Safety
- Dairain A., Montaudouin X., Gonzalez P., Ciutat A., Baudrimont M., Maire O., Gourves P.Y., Daffe G., Legeay A. (2018). Influence of the bioturbator Upogebia cf. pusilla on trace metal remobilization: does parasitism matter?, Marine Environmental Research, 139, 87 – 98.
- Bertucci A., Pierron F., Gourves P.Y., Klopp C., Lagarde G., Gonzalez P., Baudrimont M. (2018). Whole-transcriptome response to wastewater treatment plant and stormwater effluents in the Asian clam, Corbicula fluminea, Ecotoxicology and Environmental Safety, 165, 96 – 106
- Caley T., Extier T., Collins J., Schefu E., Dupont L., Malaizé B., Rossignol L., McClymont E., Jimenez-Espejo F., Eynaud F., Martinez P., Jorry S., Charlier K., Wary M., Gourves P.Y., Billy I., Giraudeau J. (2018). Hydroclimate of southeastern Africa over the last 2.14 Ma, Nature
- Baudrimont M., Andrei J., Mornet S., Gonzalez P., Mesmer-Dudons N., Gourves P.Y., Jaffal A., Dedourge-Geffard O., Geffard A., Geffard O., Garric J., Feurtet-Mazel A. (2018) Trophic transfer and effects of gold nanoparticles (AuNPs) in Gammarus fossarum from contaminated periphytic biofilm, Environmental Science and Pollution Research, 1-11, DOI : 10.1007/s11356-017-8400-3
- Pannetier P., Fuster L., Clérandeau C., Lacroix C., Gourves P-Y., Cachot J. (2018). Usefulness of RTL-W1 and OLCAB-e3 fish cell lines and multiple endpoint measurements for toxicity evaluation of unknown or complex mixture of chemicals, Ecotoxicology and Environmental Safety, 150, 40 – 48, https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2017.12.027