samedi, 19 avril, 2025
Dans des environnements complexes et multi-sources, les isotopes sont des outils prometteurs pour discriminer les apports de polluants provenant de différentes sources et identifier ceux qui contribuent le plus ou qui ont l’impact le plus problématique sur les populations ou l’environnement.
IsoFind est l’interface entre les besoins des bureaux d’études, des organismes gouvernementaux, des laboratoires ou des ONG et les plateformes d’analyse (notamment AETE-ISO), incluant de nombreux aspects, allant de l’élaboration d’une campagne d’échantillonnage, jusqu’au traitement et à l’interprétation des résultats, en passant par l’adaptation des méthodes de purification et d’analyse en fonction de l’élément cible.
Il est possible d’analyser isotopiquement le cuivre (Cu), le zinc (Zn), le mercure (Hg), le chrome (Cr), le cadmium (Cd), le sélénium (Se), l’antimoine (Sb) et le plomb (Pb).
Particulièrement efficaces en zones urbaines, industrielles ou minières, elles permettent d’identifier une source précise de contamination, ancienne ou encore active, afin de permettre une dépollution plus ciblée, efficace et moins coûteuse.
Nous mettons à profit les isotopes stables des métaux pour décrypter les mécanismes biogéochimiques à l’œuvre dans les environnements contaminés. Ces outils de pointe permettent de suivre les interactions complexes entre les contaminants, les matrices naturelles (eaux, sols, sédiments) et les organismes vivants, offrant une compréhension détaillée des processus en cours et leur mode de propagation dans l’environnement.
Les isotopes stables agissent comme des marqueurs naturels, révélant les transformations chimiques et biologiques qui influencent le devenir des polluants dans un milieu donné, ainsi que pour certains, leur toxicité. En étudiant les variations isotopiques, nous identifions les réactions clés, telles que les phénomènes de dissolution, précipitation, réduction, oxydation ou encore les processus biologiques comme la biominéralisation et la biodégradation. Ces informations sont essentielles pour modéliser les dynamiques environnementales et prédire l’évolution des contaminants dans les systèmes naturels.
Nos analyses permettent ainsi de reconstituer les mécanismes responsables de la dispersion ou de la stabilisation des polluants, contribuant à une meilleure gestion des sites contaminés et à une remédiation ciblée. Grâce à des techniques de mesure de haute précision, nous fournissons des données robustes et fiables, indispensables pour comprendre les défis posés par la pollution et les changements dans les écosystèmes.
Nous analysons le devenir des contaminants émergents dans les écosystèmes naturels afin de mieux comprendre leur impact et leur dynamique. Ces substances, souvent issues de l’activité humaine (pharmaceutiques, pesticides, microplastiques, produits chimiques industriels), représentent un défi majeur pour la protection de l’environnement en raison de leur diversité, leur persistance et leur potentiel de toxicité.
Un aspect central de nos études concerne la dégradation de ces contaminants et la formation de leurs sous-produits. Les processus de dégradation, qu’ils soient abiotiques (photolyse, hydrolyse, oxydation chimique) ou biotiques (biodégradation par des microorganismes), transforment les contaminants initiaux en composés secondaires. Ces sous-produits, parfois encore plus réactifs ou toxiques que les molécules parentales, doivent être identifiés et caractérisés avec précision. Nous utilisons des outils analytiques avancés pour tracer ces transformations, déterminer les mécanismes impliqués et évaluer les impacts potentiels des sous-produits sur les écosystèmes.
Avec cette approche, nous fournissons des données exploitables pour aider à minimiser les risques environnementaux liés à ces pollutions émergentes et à orienter les stratégies de gestion vers une durabilité accrue.
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