{"id":3468,"date":"2018-06-29T09:32:45","date_gmt":"2018-06-29T07:32:45","guid":{"rendered":"http:\/\/wp.unil.ch\/geoblog\/?p=3468"},"modified":"2018-06-29T09:33:29","modified_gmt":"2018-06-29T07:33:29","slug":"reactivity-of-mno2-in-bacteria-mineral-assemblages","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wp.unil.ch\/geoblog\/2018\/06\/reactivity-of-mno2-in-bacteria-mineral-assemblages\/","title":{"rendered":"Reactivity of MnO2 in bacteria \u2013 mineral assemblages"},"content":{"rendered":"<p><em>Th\u00e8se soutenue par Julia Gonzalez Holguera, le 6 juillet 2018, Institut des dynamiques de la surface terrestre (IDYST)<\/em><\/p>\n<p>L\u2019oxyde de mangan\u00e8se (MnO<sub>2<\/sub>) est un min\u00e9ral extr\u00eamement r\u00e9actif et omnipr\u00e9sent dans les sols, les s\u00e9diments et les syst\u00e8mes aquatiques. Sa grande surface ainsi que sa charge n\u00e9gative favorisent l\u2019adsorption de m\u00e9taux \u00e0 sa surface, ce qui en fait un acteur majeur de la distribution et biodisponibilit\u00e9 des contaminants dans les sols. De plus, MnO<sub>2<\/sub> est une des esp\u00e8ces naturelles les plus oxydantes, capable de transformer de nombreux m\u00e9taux et mol\u00e9cules organiques.<!--more--><\/p>\n<p>Dans l\u2019environnement, la formation de MnO<sub>2<\/sub> est le r\u00e9sultat de l\u2019activit\u00e9 microbienne. Ce min\u00e9ral est donc souvent incrust\u00e9 dans un assemblage de biomasse microbienne, qui peut fortement influencer la r\u00e9activit\u00e9 du min\u00e9ral.<\/p>\n<p>L\u2019objectif de cette th\u00e8se a donc \u00e9t\u00e9 d\u2019\u00e9tudier la r\u00e9activit\u00e9 de MnO<sub>2<\/sub>, aussi bien son affinit\u00e9 envers les m\u00e9taux que sa r\u00e9activit\u00e9 oxydante, dans un assemblage biomin\u00e9ral. Nous montrons que l\u2019association entre le min\u00e9ral et la biomasse microbienne favorisent la comp\u00e9tition entre l\u2019adsorption de m\u00e9taux et de Mn<sup>3+<\/sup>, ce qui peut compromettre l\u2019efficacit\u00e9 d\u2019adsorption de MnO<sub>2<\/sub>. De plus, nous observons que l\u2019activit\u00e9 m\u00e9tabolique peut d\u00e9stabiliser le min\u00e9ral et donc son association avec les m\u00e9taux, mais \u00e9galement favoriser sa r\u00e9activit\u00e9 comme oxydant. Finalement nous montrons comment la pr\u00e9sence de biomasse apporte \u00e9galement au syst\u00e8me la capacit\u00e9 de r\u00e9g\u00e9n\u00e9rer le MnO<sub>2<\/sub>, une condition essentielle pour surmonter le d\u00e9s\u00e9quilibre entre les concentrations de r\u00e9ducteurs et celles de Mn.<\/p>\n<p>Les r\u00e9sultats de cette th\u00e8se apportent ainsi une meilleure compr\u00e9hension de l\u2019influence de la matrice biologique sur la r\u00e9activit\u00e9 de MnO<sub>2<\/sub>, et donc de la r\u00e9activit\u00e9 du min\u00e9ral dans les syst\u00e8mes naturels. Ils permettent \u00e9galement d\u2019identifier les lacunes dans la compr\u00e9hension de la r\u00e9activit\u00e9 du Mn qui n\u00e9cessitent d\u2019\u00eatre combl\u00e9es pour comprendre les interactions entre les cycles du Mn et du carbone dans les sols.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Th\u00e8se soutenue par Julia Gonzalez Holguera, le 6 juillet 2018, Institut des dynamiques de la surface terrestre (IDYST) L\u2019oxyde de mangan\u00e8se (MnO2) est un min\u00e9ral extr\u00eamement r\u00e9actif et omnipr\u00e9sent dans les sols, les s\u00e9diments et les syst\u00e8mes aquatiques. 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