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phenology and bioregions.

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1 phenology and bioregions.
AMA-2015 Impact of the deep chlorophyll maximum on the Mediterranean phytoplankton phenology and bioregions. Julien Palmiéri, Fabrizio D'Ortenzio, Jean-Claude Dutay, Laurent Bopp Contact : Toulouse, le 20 Janvier 2015

2 Pourquoi étudier la biogéochimie en Méditerranée ?
2 Biogéochimie spécifique de la Méditerranée. Chlorophylle de surface (mg m-3) 0,01 0,03 0,05 0,07 0,10 0,30 0,50 0,70 1,00 3,00 5,00 10 30 60 Bosc et al, 2004

3 Pourquoi étudier la biogéochimie en Méditerranée ?
3 Biogéochimie spécifique de la Méditerranée. Chlorophylle de surface (mg m-3) 0,01 0,03 0,05 0,07 0,10 0,30 0,50 0,70 1,00 3,00 5,00 10 30 60 Bosc et al, 2004 Mer oligotrophe

4 Pourquoi étudier la biogéochimie en Méditerranée ?
4 Biogéochimie spécifique de la Méditerranée. Chlorophylle de surface (mg m-3) 0,01 0,03 0,05 0,07 0,10 0,30 0,50 0,70 1,00 3,00 5,00 10 30 60 Bosc et al, 2004 Mer oligotrophe Présence de chlorophylle en sub-surface (DCM)

5 Pourquoi étudier la biogéochimie en Méditerranée ?
5 Biogéochimie spécifique de la Méditerranée. Chlorophylle de surface (mg m-3) 0,01 0,03 0,05 0,07 0,10 0,30 0,50 0,70 1,00 3,00 5,00 10 30 60 Phénologie D'ortenzio and Ribera d'alcala, 2009 Bosc et al, 2004 Mer oligotrophe Présence de chlorophylle en sub-surface (DCM)

6 Pourquoi étudier la biogéochimie en Méditerranée ?
6 D'ortenzio and Ribera d'alcala, 2009 Phénologie

7 Pourquoi étudier la biogéochimie en Méditerranée ?
7 D'ortenzio and Ribera d'alcala, 2009 Biorégionalisation : Identifier zones avec phénologie similaire Phénologie

8 Pourquoi étudier la biogéochimie en Méditerranée ?
8 D'ortenzio and Ribera d'alcala, 2009 Biorégionalisation : Identifier zones avec phénologie similaire Phénologie Basé sur estimations satellitales Ne tient pas compte du maximum de chlorophylle de sub-surface (DCM).

9 Question ?? Quel est l'impact de DCM
9 Quel est l'impact de DCM sur la phénologie et la biorégionalisation de la Méditerranée ?

10 NEMO PISCES Question ?? Quel est l'impact de DCM
10 Quel est l'impact de DCM sur la phénologie et la biorégionalisation de la Méditerranée ? Modélisation biogéochimique sur l'ensemble de la mer Méditerranée NEMO PISCES Modèle dynamique Configuration Med Modèle biogéochimique Disponible :

11 Le forçage dynamique : Modèle NEMO-MED12 (Beuvier et al., 2012)
11 Modèle NEMO-MED12 (Beuvier et al., 2012) Configuration commune : ENSTA – MERCATOR – CNRM – LMD Configuration Méditerranéenne : Grille MED12 : 1/12° (6-8km) ''Eddy permitting'' 50 niveaux verticaux (1 → 450m) Forçages : Atmosphère  modèle ARPERA (MÉTÉO-France) (Hermann and Somot, 2008) Fleuves (Ludwig et al., 2009) + Dardanelles Température (°C) 567 264

12 Le modèle PISCES (Aumon et Bopp, 2006)
12 Modèle biogéochimique '' Simple'' - 2 Phytoplanctons - 2 Zooplanctons - TOTAL 24 traceurs Rapport C/N/P ''Redfieldien'' fixe Image de : Dufour, 2011

13 NEMO – MED – PISCES 13 PISCES offline Rivières et écoulements côtiers
Aumont and Bopp, 2006 Gehlen et al. 2007 Rivières et écoulements côtiers Ludwig et al. 2009 Conditions initiales SEADATANET Forçage dynamique  NEMO-MED12 Conditions en Atlantiques - WOA - GLODAP Pas de dépôt atmosphérique Mise à l'équilibre Run historique 30 ans 1965 2008

25 Comparaison biorégions Chl et plancton .
ΣPHY ΣPLK

26 Chlsurf et Chltot observées par Argo-Bio en Med
26 11 2012 01 2013 03 05 07 09 2014

34 Manque du pico-phytoplankton.

35 Manque du pico-phytoplankton.

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