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Analyse des données : Similarité des atolls et relations entre les types d'atoll et les caractéristiques de leur colonne d'eau en saison sèche

M. Claereboudt, P. Dufour

 

 

L’ordination MDS (Fig. 2) est relativement proche de celle produite par les deux premiers axes principaux de l’ analyse en composantes principales (ACP, Fig. 3B). On distingue particulièrement les petits atolls fermés en haut et à droite et l’atoll très ouvert de Tekokota en bas à gauche des graphiques correspondant aux deux méthodes d’ordination.

Fig 2

Fig. 2 -  Ordination par le cadrage mutidimensionnel non-métrique (MDS) des atolls caractérisés par leur colonne d’eau en saison sèche 

AM = Amanu, HA = Haraiki, HI = Hiti, HK = Hikueru, KA = Kauehi, MA = Marokau, NI = Nihiru, OC = océan, RR = RekaReka, TA = Taiaro, TE = Tekokota, TI = Tikehau, TK = Takapoto, TS = Tepoto Sud, TU = Tuanaké. 

rmq: les numérotations 1 et 3 correspondent à deux campagnes de  mesures distinctes

 

L’analyse en composantes principales (ACP) permet de raffiner les résultats en associant les variables entre elles (Fig. 3A). On reconnaît deux groupes de variables:

  • Les variables de biomasse : chlorophylle a (Chl a), abondance bactérienne (NBact) et carbone organique particulaire (COP).

  • Les variables de production : Production primaire/chlorophylle a (Prod/Chla), Production bactérienne /abondance bactérienne ( Prod/Bact). 

Fig 3

Fig. 3 -  Analyse en composantes principales sur 14 atolls, 4 variables de forçage et 12 variables internes de la colonne d’eau en saison sèche. Les projections sur les deux premières composantes sont responsables de respectivement 36 et 18 % de la variabilité totale des atolls. A) corrélations entre les variables dans l’espace des deux composantes principales. Le cercle figure une contribution équilibrée correspondant au cas hypothétique où toute la variabilité des V.I. et V.F. serait associée aléatoirement aux deux composantes principales. Les variables qui dépassent le cercle de contribution équilibrée contribuent donc de façon importante à la formation des deux premiers axes principaux. C’est ici l’angle que font les descripteurs entre eux et avec les axes principaux qu’il faut regarder. Plus l’angle est étroit, plus la corrélation est grande, l’indépendance étant obtenue à l’angle droit. B) Position des atolls dans le système d’axes réduits.

AM = Amanu, HA = Haraiki, HI = Hiti, HK = Hikueru, KA = Kauehi, MA = Marokau, NI = Nihiru, OC = océan, RR = RekaReka, TA = Taiaro, TE = Tekokota, TI = Tikehau, TK = Takapoto, TS = Tepoto Sud, TU = Tuanaké.  

(rmq: les numérotations 1 et 3 correspondent à deux campagnes de mesures distinctes)

 

Les observations sur la Fig. 3 amènent aux résultats suivants:

  • Plus un atoll est poreux plus son lagon est pauvre en particules. Les variables de biomasse se trouvent dans l’ensemble inversement corrélées à la porosité. 

  • Plus un atoll est petit, plus il est productif. Les variables de production apparaissent inversement reliées à la taille des atolls. 

  • Il est intéressant de noter l’association entre NH4 et NO3 et les variables de production, explicable soit par une relation de cause à effet (limitation par l’azote), soit par une relation indirecte. 

  • Les lagons petits et peu profonds sont plus riches en azote minéral dissous. On remarquera aussi que les variables NH4 et NO3 sont opposées à Log (surface) et à la profondeur.  Etant donné la fixation d’azote atmosphérique tant au niveau de la couronne immergée qu’au fond du lagon, cette corrélation inverse entre azote minéral et taille des atolls exprime le rapport entre zone de fixation d’azote (surface, périmètre) et zone d’utilisation de l’azote (volume), puisque le rapport entre ces zones et le volume d’eau diminue lorsque la taille du lagon augmente (Dufour et al., 2001).

  • En saison sèche, le phosphore entre dans les lagons par ses ouvertures sur l’océan extérieur (Dufour et al., ibid). On remarque en effet un lien entre la porosité et les phosphates .

  • La salinité augmente par évaporation dans les atolls fermés. On note en effet l’opposition entre la salinité et la porosité.

 

Références citées :

Dufour P. and M. Harmelin-Vivien (1997). A research program for a typology of atoll lagoons: strategy and first results. Proc. 8th Int. Coral Reefs Symp. Panama, H.A. Lessios (ed.), Allen Press, N.Y., 1: 843-848.

Dufour P., Andréfouët S, Charpy L., Garcia N. (2001) Atolls morphometry controls nutrient regime in their lagoons. Limnology and Oceanography 46 (2): 456-461

 

mise à jour : 10/07/2008

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