Un hyperaccumulateur est un organisme capable d'accumuler dans ses tissus, sans en mourir, une quantité élevée, voire très élevée, d'un ou de plusieurs éléments toxiques ; généralement par le biais de la bioaccumulation. Les organismes les plus étudiés de ce point de vue sont des plantes hyperaccumulatrices, qui sont environ 0,2% des plantes vasculaires connues (soit environ 700 espèces dans le monde).
Certains hyperaccumulateurs sont utilisés pour extraire des métaux toxiques de milieux pollués (eau, sols ou stériles minières en général). Dans le cas des plantes, on parle de phytoremédiation.
En complément, certains métabolites et exsudats (substances émises par les racines) peuvent jouer un rôle important ou essentiel dans la dégradation de certains polluants (organométalliques par exemple). Les micro-organismes du sol utilisent ces exsudats et les polluants conjointement, ce qui développe leur activité. Ces exsudats et les polluants sont probablement utilisés conjointement par les micro-organismes du sol, ce qui stimule l’activité de ces derniers[1].
Spécificités
Dans le monde végétal, ces plantes sont rares (0,2%) parmi les plantes vasculaires. On les identifie cependant facilement au fait qu'elles sont les seules à survivre sur tout ou partie des substrats pollués par des métaux ou sur un sol normalement riche en métaux.
Selon Pollard en 2014, elles se montrent capables de supporter des taux de métaux par feuilles sèches[2] :
supérieurs à 100 μg/g de feuilles en poids sec pour le Cd, le Se et le Tl ;
à plus de 1000 μg/g pour l’As, le Ni, le Pb ;
à plus de 3000 μg/g pour le Zn et à 10 000 μg/g pour le Mn.
Zeremski et al. notaient en 2021 que parmi 700 taxons classés hyperaccumulateurs de métaux, plus de 100 espèces appartiennent à la famille des Brassicaceae[3], une famille dont les membres sont presque tous non-mycorhiziens[4].
La base de cette présente liste non exhaustive d'hyperaccumulateurs a été fournie par Stevie Famulari[5]. (colonne Critères d'accumulation, que signifient A-, H-, T- ?)
Tolérance seulement. La peroxydation des lipides augmente ; les enzymes antioxydantes tels que la superoxyde dismutase, ascorbate peroxydase, glutathion réductase, et catalase sont moins actives en présence de cadmium.
1,9 % de la masse totale de Se fournie est accumulé dans les tissus de C. canescens; 0,5 % est éliminé via volatilisation[38].
Chara canescens Desv. & Lois
[Muskgrass]
?
Chara traitée avec du sélénite contient 91 % du Se total sous des formes organiques (sélénoéthers and disélénides), comparé à 47 % pour le [muskgrass] traité avec du sélénate.
Sa rhizosphère est plus dense en population microbienne que celle Thlaspi caerulescens, mais les bactéries de Thlaspi c. sont plus résistantes aux métaux[22].
Distrib. Grèce. Les graines accumulent relativement beaucoup moins de nickel (1880 mg/kg) que les autres parties de la plante notamment les feuilles[40]
Cuscuta californica var. breviflora Engelm. (Cuscutaceae)
...
...
Parasite de Streptanthus polygaloides et d'autres espèces, il peut accumuler Ni si la plante hôte en contient. Voir 'tolérance pour le métal dans l'article Phytoremédiation.
Les vieilles feuilles contiennent plus de Ca, Fe, et Cr que les jeunes feuilles, mais moins de K, P, et Cu. Zn, Pb, Co, Mn, Mg ne montrent pas de variation significative due à l'âge des feuilles[45].
Rubiaceae. Origine California; 372 cas relevés[8]. Le taux de conc. de Ni varie considérablement en fonction de l'âge de la feuille[45].
Espèce endémique aux sols dits "serpentins" en Grèce et Albanie. Nickel relativement abondant dans certaines parts de la graine (principalement le micropyle)[49].
Associations mycorhiziennes : accumulent plus de césium-137 et de strontium-90 quand élevées dans de la tourbe de sphaigne que dans tout autre milieu, y compris argile, sable, silt, et compost[53].
Phytoextraction & rhizofiltration. Accumule des radionucléides[26]. Au niveau d'un site d'eaux usées contaminées à Ashtabula, Ohio, des plantes de 4 semaines ont accumulé plus de 95 % de l'U en 24 heures[54].
Plante marécageuse supportant des milieux semi-anaérobiques, employées dans les bassins de traitement des eaux usées[61].
?
...
...
...
Peuplier hydride, Willow, Cottonwood, Aspen
?
Croissance rapide, robuste, facile à planter et à maintenir, utilise beaucoup d'eau par évapotranspiration et transforme les contaminants concernés en produits non toxiques ou moins toxiques.
L'uranium est parfois symbolisé par Ur au lieu de U. Selon Ulrich Schmidt[51] et d'autres, la concentration des plantes en uranium est considérablement augmentée par une application d'acide citrique qui le solubilise.
Radionucléides: Cs137 et Sr90 restent dans les 40 cm de surface du sol même en cas de pluies intenses, et le taux de migration des quelques centimètres de surface est lent[62].
Radionucléides: Les plantes avec des associations mycorhiziennes sont souvent plus efficaces à traiter les radionucléides qu'en l'absence de ces associations[63]. Voir aussi la note sur Lolium multiflorum dans Paasikallio 1984[53].
Radionucléides: En général, les sols contenant plus de matière organique permettront plus d'accumulation de radionucléides[62]. L'absorption est aussi favorisée par une plus grande capacité d'échange de cations pour la disponibilité de Sr-90, et une saturation moins élevée des bases (alcalins) pour l'absorption de Sr-90 et Cs-137[62].
Radionucléides: Fertiliser le sol avec de l'azote augmentera indirectement l'absorption de radionucléides en aidant la croissance de la plante en général et des racines en particulier. Mais certains 'fertilisants' comme K ou Ca disputent aux radionucléides les sites d'échange de cations, et n'augmenteront pas la prise des radionucléides[62].
Dans les plantes du genre Alyssum, l'histamine libre, un ligand majeur dans la liaison du Ni, augmente dans le xylème en proportion de l'absorption de Ni par les racines. Il y a une corrélation étroite entre la tolérance au Ni, la concentration d'histidine dans les racines, et l'abondance de transcrits ATP-PRT. Mais ce n'est pas le génotype complet de l'hyperaccumulateur car les lignes GM surproductrices d'histamine ne montrent pas d'augmentation de concentration ni dans le xylème ni dans les pousses[64].
Références d'utilisations et notes sur les plantes
À noter que les références sont à ce stade principalement des résultats d'études et d'expérimentations.
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↑Stevie Famulari, née à New York d'origine italienne, enseigne l'Architecture paysagiste au Landscape Architecture Department de l'Université de New Mexico. Elle a commencé à utiliser la phytoremédiation au début des années 2000 dans un projet avec ses étudiants à Los Alamos, New Mexico, concernant le canyon de drainage pour le Manhattan Project. À cette fin elle avait établi une liste de contaminants variés : radionucléides, métaux, hydrocarbures et autres, et des plantes utilisées pour leur traitement. C'est elle qui a permis d'initier cette liste que vous trouvez ici, depuis augmentée en plusieurs sections.
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