1,809 research outputs found

    L’oxygène : un acteur géobiologique majeur

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    International audienceL’oxygène, huitième élément du tableau périodique, est le troisième plus abondant dans l’univers. Son évolution géochimique a profondément marqué la Terre, passant d’un environnement anoxique à une atmosphère riche en O2, transformant les cycles biologiques et géologiques. Ce changement, crucial pour la vie, reste un sujet central d’étude pour comprendre l’histoire et le fonctionnement de notre planète

    Oxygen - A major geobiological player.

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    International audienceOxygen, due to its particular chemical properties and its abundance on Earth in many molecular species and phases (liquid, gas, solid), is at the heart of the functioning of many biological and geological processes. This chapter address the causes and consequences of this oxygen revolution on the Earth system using examples and relying on methodological and analytical tools. It pays particular attention to the kinetics of this change, an important scientific question, which has fueled debates in the scientific community studying the oxygenation on Earth for several decades. The oxygen revolution, the Great Oxidation Event, or the oxygen catastrophe, undoubtedly designates one of the major events in the geobiological history of the Earth. Recently, it has been suggested that the Moon, by gradually slowing down the speed of rotation of the Earth by induced tidal friction, was an important player in the oxygenation of the atmosphere by modulating primary productivity and its remineralization

    Tradução de uma disputa : Christophe versus Pétion em La tragédie du roi Christophe, de Aimé Césaire

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    Esta contribuição propõe a tradução comentada da primeira cena da peça de teatro La Tragédie du roi Christophe (A tragédia do rei Christophe), de Aimé Césaire. O texto foi publicado pelo autor martinicano em 1963 e encenado a partir de 1964. A história aborda o embate histórico entre os dois líderes revolucionários haitianos, Alexandre Pétion (1770-1818) e Henry Christophe (1767-1820), após o estabelecimento da independência do Haiti, em 1804. O ex-escravizado Henry Christophe I, autoproclamado rei do Haiti em 1811, protagoniza, na peça, os impasses políticos decorrentes do processo de descolonização para a constituição de um novo estado haitiano livre e democrático. Optamos por traduzir a cena que anuncia e ilustra, na abertura do primeiro Ato, o caráter trágico que permeia o desenrolar dos eventos.This contribution proposes the commented translation of the first scene of the play La Tragédie du roi Christophe (The tragedy of King Christophe), by Aimé Césaire. The text was published by the Martinican author in 1963 and staged from 1964 onwards. The story addresses the historical clash between the two Haitian revolutionary leaders, Alexandre Pétion (1770-1818) and Henry Christophe (1767-1820), after the establishment of Haitian independence in 1804. The ex-enslaved Henry Christophe I, self-proclaimed King of Haiti in 1811, stars, in the play, political impasses resulting from the decolonization process, for the constitution of a new free and democratic Haitian state. We chose to translate the scene that announces and illustrates, in the opening of the first Act, the tragic character that permeates the unfolding of events

    Conclusion.

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    Introduction.

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    Introduction

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    Multi-isotopic study of the carbon and sulfur cycles in modern alkaline and stratified environments from Mexico and their microbialites

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    L’étude d’environnements modernes caractérisés par des conditions environnementales proches de ce que nous connaissons de la Terre ancienne (des analogues) constitue une approche puissante pour mieux comprendre les cycles biogéochimiques anciens, et complémentaire des études portant directement sur le répertoire géologique. Dans ce sens, mon travail de thèse s’est attaché à caractériser quatre lacs de cratère de volcans situés au Mexique. Ces lacs sont alcalins et stratifiés et constituent ainsi des environnements extrêmes notamment en termes de conditions redox et de chimie des eaux. De plus, ces lacs sont caractérisés par la présence de microbialites, des roches carbonatées dont la formation résulte de l’interaction de communautés microbiennes avec leur environnement, et qui représentent un des enregistrements emblématiques de l’évolution précoce de la vie sur Terre (> 3.5 Ga). Durant ma thèse, j’ai caractérisé ces écosystèmes principalement par le biais de la géochimie isotopique, outil puissant permettant de retracer les processus physico- et biogéo-chimiques. Les isotopes du C, de l’O et du S ont ainsi été charterisés dans de multiples phases dissoutes et particulaires, minérales ou organiques, dans les colonnes d’eau et sédiments des quatre lacs.Cette étude propose une caractérisation en profondeur à la fois des processus biogéochimiques du C et du S s’opérant actuellement dans ces écosystèmes, ainsi que des signatures biogéochimiques que ces derniers laissent dans l’enregistrement sédimentaire des lacs (sédiments gravitaires et microbialites). Cette approche met en lumière les processus susceptibles d’être transférés au répertoire géologique et au contraire ceux qui ne le sont pas, ou partiellement. Ainsi, ce travail montre que les réservoirs carbonatés dans des conditions de forte alcalinité sont peu sensibles aux processus biologiques ou climatiques pour de courtes échelles de temps. Il est également montré que la matière organique sédimentaire n’enregistre que partiellement les conditions du milieu et ne permet pas toujours de reconstruire fidèlement la stratification redox et chimique des colonnes d’eaux. En revanche des processus physiologiques clés accomplis par les micro-organismes et ayant une forte influence sur le cycle du C ont été mis en évidence par l’analyse originale de la composition isotopique du carbone organique dissous (non préservé dans les sédiments).De plus, les conditions physico-chimiques spécifiques à chacun des lacs engendrent des différences dans l’amplitude avec laquelle les registres sédimentaires du C et du S et leurs signatures géochimiques sont remaniés et préservés dans les carbonates, la matière organique, et les pyrites sédimentaires (e.g. selon les dynamiques hydrologiques, le niveau d’oxydation, les teneurs en nutriments et en substrats organiques et inorganiques).L’enregistrement des microbialites est également altéré par un certain nombre de biais mais apporte un message complémentaire, plus spécifique des processus biologiques et environnementaux locaux. Par exemple, la formation des microbialites à une profondeur donnée de la colonne d’eau stratifiée permet un enregistrement plus ponctuel et spécifiques des conditions physico-chimiques de la colonne d’eau.En couplant l’approche géochimique, à des résultats de minéralogie, sédimentologie, et microbiologie, cette étude décrit dans quelles limites l’enregistrement sédimentaire géochimique peut nous permettre de reconstruire l’histoire géologique et biogéochimique d’un paléoenvironnement stratifié.Toutefois, l’étude de ces milieux actuels permet à la fois d’identifier les processus biogéochimiques présentement à l’œuvre ainsi que les signaux géochimiques isotopiques sédimentaires qui en résultent, constituant une étape importante dans notre compréhension des fonctions de transferts à utiliser pour reconstruire les paléoenvironnements anciens ainsi que les processus biogéochimiques associés à la formation des microbialites.The study of modern environments featuring environmental conditions that are close to what we know of ancient Earth (i.e. modern analogues) constitutes a powerful mean to better understand past biogeochemical cycles, and is complementary to studies directly tackling the geological record. Based on this consideration, my PhD work aimed at the characterization of four alkaline and redox-stratified crater lakes from Mexico. A particularity of these lakes also comes that they host microbialites, which are carbonate deposits formed under the influence of biological activity, and represent among the oldest traces of life on Earth (≥ 3.5 Ga ago). During my thesis, I investigated these modern ecosystems via the isotope geochemistry frame, a powerful tool allowing tracing physico- and biogeochemical processes. I measured C, S, and O isotopes in dissolved and solid, organic and inorganic phases.This study proposes a thorough characterization of both biogeochemical reactions presently occurring in the water column and sediments of the lakes, and of the signatures they leave in the sedimentary records (gravitational sediments and microbialites). This approach brings to light the processes susceptible to be transferred to the geological record, and those, on the contrary, which are not, or only partially. For example, carbonate reservoirs in high alkalinity conditions are poorly sensitive to the influence of short-term biological or climatic processes. It is also shown that organic matter in the bottom lake sediments reflects only specific layers of the stratified lakes. By contrast, key physiological reactions carried out by microorganisms and having a strong influence on the C cycle are detected by the original analysis of dissolved inorganic carbon isotopes.Key environmental parameters specific to each lake, such as oxygen levels, hydrological dynamics, or organic and inorganic nutrients availability directly influence the magnitude of isotopic signals preserved in the carbonates, organic matter, and sedimentary pyrite.The microbialite record is also biased by a number of factors but provides complementary information, more specific to local biological and environmental parameters (e.g., fluid sources, O levels).Coupling the geochemical approach to mineralogical, sedimentlogical, and genetic data, this thesis describes the limits of the sedimentary geochemical record to trace the geological and biogeochemical history of a stratified paleoenvironment.Nonetheless, this study of modern environments allows identifying both the presently active biogeochemical processes and resulting sedimentary isotopic biogeochemical signals, which greatly improves our understanding of the transfer functions to be used for paleoenvironmental reconstructions, as well as those associated with the formation of microbialites

    Introduction.

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    Morisset/PyNeb_devel: 1.1.9

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    commit ab6cdb8a4af2ff75b82fc1422004934945c82530 Author: morisset [email protected] Date: Sat Jul 6 11:25:45 2019 -0700 1.1.9 V 1.1.9 commit f7e6a418d2affb8db163c8c6c2428173b5f4aacf Author: morisset [email protected] Date: Fri Jun 7 07:15:42 2019 -0700 Create _chianti_tools_9.py commit 81213b885e2b359a62e3d6e73515e39dc7056561 Author: Christophe Morisset [email protected] Date: Wed Jun 5 16:19:33 2019 -0700 Adding Chianti 9 commit 5a9a7dfc9a4d922a216ac11f39b76c2d63097d3b Author: Christophe Morisset [email protected] Date: Wed Jun 5 16:19:05 2019 -0700 1.1.9b4 commit 152f9192847cd7f3194e0a778caca66f966392c1 Author: morisset [email protected] Date: Wed May 22 14:13:30 2019 -0700 T_min ans max were not used commit 22aeec4db4efc7bcc377b54a92292e157335825d Author: morisset [email protected] Date: Sun May 19 10:18:52 2019 -0700 1.1.9b3 commit 4dc721eecdd2511fcde69f835fc6181f7be1b74d Author: morisset [email protected] Date: Sun May 19 10:18:34 2019 -0700 manage wl<Lyalpha master commit 44192233b57ef46cc479e6bfc2a9020cbfc3d5f6 Author: morisset [email protected] Date: Fri May 17 13:07:55 2019 -0700 1.1.9b2 commit 95e07d78fb38cc6267f38e11d3051738814a4dfd Author: morisset [email protected] Date: Fri May 17 13:07:47 2019 -0700 light wl array commit 9a159290e931fbdbbff8b13968d7540f8b0cef18 Author: morisset [email protected] Date: Fri May 17 13:07:27 2019 -0700 add continuum to init commit da0e0b6ac19bc6808bc7366217ad4a0885e1ca0e Author: morisset [email protected] Date: Thu Mar 21 11:48:08 2019 -0300 1.1.9b1 before branch to Regresor developemen
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