Capacité des sols forestiers tropicaux de Guyane et de la Réunion à dépolluer les bois imprégnés de biocides

Auteurs

Alba Zaremski
CIRAD-BIOS-UMR AGAP - FRA
Louis Gastonguay
IRHQ - CAN
Clara Zaremski
CIRAD-BIOS-UMR AGAP - GUF
Fanny Chaffanel
Université de Brest - FRA
Gaetan Le Floch
Université de Brest - FRA
Jacques Beauchêne
CIRAD-ES-UMR Ecofog - GUF

DOI :

https://doi.org/10.19182/bft2013.318.a20518

Mots-clés


dépollution, bioremédiation, bois traités, cuivre chrome arsenic (CCA), champignons lignivores, pentachlorophénol (PCP), perte de masse, sol tropical

Résumé

Le matériau bois a depuis longtemps fait l'objet de traitements fongicides ou insecticides dont l'impact sur les sols après lessivage constitue un réel problème écologique. À ce jour, l'essentiel des études sur la dégradation de ces produits toxiques a été mené à partir des micro-organismes isolés en laboratoire. La présente étude a cherché à affiner les connaissances concernant ces microorganismes, en particulier les champignons lignivores dégradant les polluants in situ, pour lesquels peu de données sont en fait disponibles. En vue de dépolluer des bois traités, la capacité des micro-organismes lignivores issus de sols forestiers tropicaux de la Guyane et de la Réunion pour dégrader des biocides toxiques a été évaluée. Il s'agit du pentachlorophénol (PCP) et des composés à base de cuivre chrome arsenic (CCA). Le suivi de la dégradation d'éprouvettes de pin rouge, Pinus resinosa, montre que le sol de Guyane est plus performant que celui de la Réunion en termes d'activité microbienne vis-à-vis de ces deux biocides. Une différence significative de la perte de masse des éprouvettes de pin rouge traitées au CCA et au PCP peut aller du simple au double (respectivement 18 % et 30 %). Ces résultats confirment que le CCA est moins lessivable et moins dégradable par les microorganismes de ces sols que le PCP. D'après le barème des pertes de masse en essais de laboratoire, ces bois ainsi traités seraient classés peu durables après trois ans de mise en contact avec le sol, alors que le traitement est prévu comme très durable.

Téléchargements

Les données relatives au téléchargement ne sont pas encore disponibles.

Références

ALTSCHUL S. F., GISH W., MILLER W., MYERS E. W., LIPMAN D.

J., 1990. Basic local alignment search tool. Journal of Molec- ular Biology, 215: 403-410.

ANDERSSON B. E., LUNDSTEDT S., TORNBERG K., SCHNÜRER Y.,

ÖBERG L. G., MATTIASSON B., 2003. Incomplete degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil inoculated with wood rotting fungi and their effect on the indigenous soil bacteria. Environmental Toxicology and Chemistry, 22: 1238-1243.

ANASTASI A., VARESE G. C., BOSCO F., CHIMIRRI F., FILIPELLO

MARCHISIO V., 2008. Bioremediation potential of basid- iomycetes isolated from compost. Bioresource Technology, 99: 6626-6630.

BERRIN J. G., NAVARRO D., COUTURIER M., OLIVE C., GRISEL S., HAON M., TAUSSAC S., LECHAT C., COURTECUISSE R., FAVEL A., COUTINHO P. M., LESAGE-MEESSEN M., 2012. Exploring the

natural fungal biodiversity of tropical and temperate forests toward improvement of biomass conversion. Applied and Environmental Microbiology, 78 (18): 6483-6490.

BLANCANEAUX P., 1981. Essai sur le milieu naturel de la Guyane française. Paris, France, Orstom, Travaux et docu- ments de l’Orstom 137, 126 p.

CHANG Y.-S., 2008. Recent developments in microbial bio- transformation and biodegradation of dioxins. Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology, 15: 152-171.

FOUGEROUSSE M., 1979. Préservation des menuiseries contre la pourriture. Bois et Forêts des Tropiques, 183 : 49-66.

GOLD M. H., ALIC M., 1993. Molecular biology of the lignin- degrading basidiomycete Phanerochaete chrysosporium. Microbiological Reviews, 57 (3): 605-622.

HIRATSUKA N., OYADOMARI M., SHINOHARA H., TANAKA H.,

WARIISHI H., 2005. Metabolic mechanisms involved in hydroxylation reactions of diphenyl compounds by the lignin-degrading basidiomycete Phanerochaete chrysospo- rium. Biochemical Engineering Journal, 23: 241-246.

KAMEI I., TAKAGI K., KONDO R., 2010. Bioconversion of diel- drin by wood-rotting fungi and metabolite detection. Pest Management Science, 66: 888-891.

MANJI S., ISHIHARA A., 2004. Screening of tetrachloro- dibenzo-p-dioxin-degrading fungi capable of producing extracellular peroxidases under various conditions. Applied Microbiology and Biotechnology, 63: 438-444.

MDDEP (Ministère du Développement Durable, de l’Environ- nement et des Parcs), 2011. Lignes directrices relatives à la gestion du bois traité. Québec, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Direction des matières résiduelles et des lieux contaminés, 28 p.

MEDDE (Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie), 2013. France. [en ligne, 29/05/2013], www.developpement-durable.gouv.fr.

MILESKI G. J., BUMPUS J. A., JUREK M. A., AUST S. D., 1988.

Biodegradation of pentachlorophenol by the white rot fun- gus Phanerochaete chrysosporium. Applied and Environ- mental Microbiology, 54 (12): 2885-2889.

MULLIS K. B., FALOONA F. A., 1985. Specific synthesis of DNA in vitro via a polymerase-catalyzed chain reaction. Methods in Enzymology, 155: 335-350.

POINTING S. B., 2001. Feasibility of bioremediation by white-rot fungi. Applied Microbiology and Biotechnology, 57 (1-2): 20-33.

SAKAKI T., MUNETSUNA E., 2010. Enzyme systems for biodegradation of polychlorinated dibenzo-p-dioxins. Applied Microbiology and Biotechnology, 88 (1): 23-30.

SATO A., WATANABE T., WATANABE Y., KURANE R., 2003.

Enhancement of biodegradation of 2,7-dichlorodibenzo-p- dioxin by addition of fungal culture filtrate. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 18: 439-441.

SIERRA-ALVAREZ R., 2009. Removal of copper, chromium and arsenic from preservative-treated wood by chemical extraction-fungal bioleaching. Waste Management, 29: 1885-1891.

SUHARA H., KAMEI I., MAEKAWA N., KONDO R., 2011. Bio-

transformation of polychlorinated dibenzo-p-dioxin by

Coprinellus species. Mycoscience, 52: 48-52.

VALENTÍN L., KLUCZEK-TURPEINEN B., OIVANEN P., HATAKKA

A., STEFFEN K., TUOMELA M., 2009. Evaluation of basid- iomycetous fungi for pretreatment of contaminated soil. Jour- nal of Chemical Technology and Biotechnology, 84: 851-858.

VALLI K., WARIISHI H., GOLD M. H., 1992. Degradation of

,7-dichlorodibenzo-p-dioxin by the lignin-degrading basid- iomycete Phanerochaete chrysosporium. Journal of Bacteri- ology, 174 (7): 2131-2137.

WHITE T. J., BRUNS T. D., LEE S. B., TAYLOR J. W., 1990. Ampli-

fication and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics. In: Innis M. A., Gelfand D. H., Snin- sky J. J., White T. J. (Eds). PCR Protocols: A Guide to Methods and Applications. San Diego, CA, États-Unis, Academic Press, 315-322.

WINQUIST E., VALENTIN L., MOILANEN U., LEISOLA M., HATAKKA A., TUOMELA M., STEFFEN K. T., 2008. Develop-

ment of a fungal pre-treatment process for reduction of organic matter in contaminated soil. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 84: 845-850.

ZAREMSKI A., PALANTI S., MANNUCCI M., GASTONGUAY L.,

LE FLOCH G., 2011. Molecular diagnosis by PCR-DHPLC tech- nique of wood-decay fungi in historical buildings in Italy. Proligno, 7 (4): 92-97.

ZAREMSKI A., GASTONGUAY L., ZAREMSKI C., CHAFFANEL F.,

BEAUCHÊNE J., LE FLOCH G., 2012. Biodegration of treated wood waste by native fungal communities of tropical soil in French Guiana. In: Proceedings IRG Annual Meeting (IRG/WP 12-50285), Kuala Lumpur, Malaysia, 2012/05/06-10. Interna- tional Research Group on Wood Protection Annual Meeting 43.

Téléchargements

Numéro

Rubrique

ACTES DE CONFÉRENCE
Métriques
Vues/Téléchargements
  • Résumé
    241
  • PDF
    179

Publié

2013-12-01

Comment citer

Zaremski, A., Gastonguay, L., Zaremski, C., Chaffanel, F., Le Floch, G., & Beauchêne, J. (2013). Capacité des sols forestiers tropicaux de Guyane et de la Réunion à dépolluer les bois imprégnés de biocides. BOIS & FORETS DES TROPIQUES, 318(318), 51–58. https://doi.org/10.19182/bft2013.318.a20518

Articles les plus lus par le même auteur ou la même autrice

1 2 > >>