Laboratoire Eau Environnement et Systèmes Urbains (Leesu)

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933.
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arcMS: transformation of multi-dimensional high-resolution mass spectrometry data to columnar format for compact storage and fast access
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Julien Le Roux, Julien Sade
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, 2024, 4 (1), ⟨10.1093/bioadv/vbae160⟩
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Litter in French urban areas—part 1: composition, sources, and spatio-temporal variations on urban surfaces
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Lauriane Ledieu, Romain Tramoy, David Mabilais, Sophie Ricordel, Zoé Bridant, Eric Bouchet, Clémence Bruttin, Bruno Tassin, Johnny Gasperi
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, 2024, ⟨10.1007/s11356-024-35203-8⟩
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Unraveling Lake Geneva's hypoxia crisis in the Anthropocene
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, 2024, ⟨10.1002/lol2.10435⟩
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Louise Malm, Jaanus Liigand, Reza Aalizadeh, Nikiforos Alygizakis, Kelsey Ng, Emil Egede Fro̷kjær, Mulatu Yohannes Nanusha, Martin Hansen, Merle Plassmann, Stefan Bieber, Thomas Letzel, Lydia Balest, Pier Paolo Abis, Michele Mazzetti, Barbara Kasprzyk-Hordern, Nicola Ceolotto, Sangeeta Kumari, Stephan Hann, Sven Kochmann, Teresa Steininger-Mairinger, Coralie Soulier, Giuseppe Mascolo, Sapia Murgolo, Manuel Garcia-Vara, Miren López de Alda, Juliane Hollender, Katarzyna Arturi, Gianluca Coppola, Massimo Peruzzo, Hanna Joerss, Carla van der Neut-Marchand, Eelco N Pieke, Pablo Gago-Ferrero, Ruben Gil-Solsona, Viktória Licul-Kucera, Claudio Roscioli, Sara Valsecchi, Austeja Luckute, Jan H Christensen, Selina Tisler, Dennis Vughs, Nienke Meekel, Begoña Talavera Andújar, Dagny Aurich, Emma L Schymanski, Gianfranco Frigerio, André Macherius, Uwe Kunkel, Tobias Bader, Pawel Rostkowski, Hans Gundersen, Belinda Valdecanas, W Clay Davis, Bastian Schulze, Sarit Kaserzon, Martijn Pijnappels, Mar Esperanza, Aurélie Fildier, Emmanuelle Vulliet, Laure Wiest, Adrian Covaci, Alicia Macan Schönleben, Lidia Belova, Alberto Celma, Lubertus Bijlsma, Emilie Caupos, Emmanuelle Mebold, Julien Le Roux, Eugenie Troia, Eva de Rijke, Rick Helmus, Gaëla Leroy, Niels Haelewyck, David Chrastina, Milan Verwoert, Nikolaos S Thomaidis, Anneli Kruve
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, 2024, 96, pp.16215 - 16226. ⟨10.1021/acs.analchem.4c02902⟩
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Microplastic assessment in remote and high mountain lakes of Gilgit Baltistan, Pakistan
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Maryem Mehboob, Rachid Dris, Bruno Tassin, Johnny Gasperi, Muhammad Usman Khan, Riffat Malik
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, 2024, 365, pp.143283. ⟨10.1016/j.chemosphere.2024.143283⟩

Tutelles

Membre de

MeSeine Innovation

Années : 2020 - 2024

Nom du projet : MeSeine Innovation

Né en 2020, le programme MeSeine Innovation regroupe pour sa première phase quinquennale (2020- 2024) une dizaine d’équipes scientifiques, des entreprises innovantes et des associations du domaine de l’environnement. Les équipes impliquées dans le programme MeSeine Innovation interagissent avec les scientifiques du Groupement d’Intérêt Public Seine-Aval (GIP Seine-Aval) qui travaillent à la compréhension du fonctionnement de la Seine dans sa partie estuarienne, en s’appuyant notamment sur le réseau de mesure Synapses géographiquement complémentaire à l’observatoire MeSeine.

MeSeine Innovation vise :

  • à améliorer la connaissance de l’état des rivières franciliennes, appréhendé par le prisme de leur qualité physico-chimique, de leur imprégnation par les micropolluants et de la diversité du biote ;
  • à promouvoir l’innovation dans les outils de suivi de la qualité des eaux de surface ;
  • à faire évoluer les outils numériques capables notamment de prédire l’évolution de la qualité des eaux de surface.

Axes de recherche du programme MeSeine Innovation

  • AXE 1 - Mieux connaître nos rivières franciliennes

Objectif : acquérir des connaissances nouvelles sur la qualité des rivières franciliennes et cerner les transferts de polluants à l’échelle du bassin versant urbain, avec une attention particulière portée à la contribution du
système d’assainissement. Cette approche s’applique à différentes formes de polluants : les macropolluants, les micropolluants chimiques ou biologiques, voire certains polluants émergents tels que les microplastiques.

L’état de la rivière est également appréhendé en étudiant son écologie, notamment par l’analyse de la diversité faunistique, et en évaluant l’écotoxicité des eaux par l’utilisation d’organismes biologiques, autochtones ou implantés.

  • AXE 2 - Regarder autrement les eaux de surface

Objectif : proposer des approches innovantes pour suivre l’état des rivières urbaines. D’une part, il s’agit de développer et déployer in situ des capteurs et sondes adaptés au suivi des nutriments ou polluants, et d’évaluer le potentiel opérationnel de méthodes innovantes telles que, par exemple, l’estimation de la diversité piscicole par la recherche de l’ADN environnemental (ADNe) ou l’utilisation de la signature spectrofluorescente des eaux comme traceur de la matière organique.
D’autre part, il s’agit d’appréhender la question de la micro-contamination non plus en termes de composition
mais en termes d’effet sur le biote ; l’évaluation de la perturbation endocrinienne par l’utilisation de modèles biologiques étant au cœur de cette voie de recherche.

Enfin, le sujet de l’éco-conception de produits domestiques, et plus précisément la prise en compte de leur devenir dans le cycle de l’eau dès les étapes de formulation industrielle, est traité à travers le cas des produits cosmétiques rincés à l’origine de l’introduction de flux importants de matière organique dans le système d’assainissement.

  • AXE 3 - Faire évoluer les outils numériques

Objectif : développer des outils numériques au service du suivi et de l’anticipation de la qualité des eaux de surface. D’une part, il s’agit de proposer des approches innovantes pour traiter et interpréter les séries de données environnementales acquises par les réseaux de mesures, tels que l’observatoire MeSeine ou le réseau Synapses déployés sur la Seine ; la qualification et la traduction des mesures environnementales en données élaborées et / ou indicateurs opérationnels constituant des voies de progrès pour accroître l’opérationnalité des observatoires environnementaux.

D’autre part, il s’agit de faire évoluer les modèles phénoménologiques et stochastiques qui permettent de simuler et d’anticiper l’évolution de l’état des rivières soumises à la pression du système d’assainissement. L’évolution de ces outils numériques s’appuie sur l’acquisition de données environnementales nouvelles et sur la mise en œuvre d’expérimentations dédiées à la compréhension des mécanismes régissant le fonctionnement biogéochimique des systèmes mais également sur l’intégration de concepts novateurs, tel que par exemple l’ajustement en temps réel des paramètres cinétiques des modèles par l’utilisation des mesures en continu acquises via les réseaux de mesures.

Personnels impliqués et actions concernées

Plusieurs chercheurs du Leesu sont impliqués dans le programme :

Dans l’Axe 1 : Bloc 1.2 - Micro-contamination des eaux de surface :
  • Françoise Lucas , Claire Therial, Mohamed Saad, Manel Naloufi :
    Action 1.2.2 – Définir les relations entre les Bactéries Indicatrices de contamination Fécale et les pathogènes hydriques dans les eaux urbaines et eaux de surface
Dans l’Axe 2 : Bloc 2.1 – Innover dans le suivi de la qualité physico-chimique et de la diversité biologique :
Dans l’Axe 2 : Bloc 2.2 - Innover dans le suivi de la micro-contamination et de ses effets sur le vivant
  • Julien Le Roux, Régis Moilleron, Julien Sade :
    Action 2.2.2 - Caractérisation de la contamination des eaux de surface par le couplage d’analyses non-ciblées en spectrométrie de masse avec des analyses d’écotoxicologie
Dans l’Axe 3 : Bloc 3.1 – Traitement des données et modèles prédictifs :
  • Gilles Varrault :
    Action 3.1.4 - Améliorer la qualité des données d’entrée du modèle ProSe en raffinant les données de sortie du système d’assainissement. En lien avec l’action 4.2.2 du programme PIREN-Seine.

Liens externes

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Site Web Inneauvation