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Rubanier d'eau

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Sparganium erectum

Le rubanier d'eau (Sparganium erectum) ou rubanier rameux est une plante herbacée récemment déplacée dans la famille des Typhaceae (et anciennement classée dans la famille des Sparganiaceae).

Sparganium erectum

C'est une plante assez haute (50-100 cm) à feuilles linéaires. Les inflorescences sont ramifiées ; les fleurs sont groupées en capitules globuleux. On distingue des capitules mâles petits, nombreux et des capitules femelles nettement plus grands (de 1 à 4 par rameau).

Écologie

Cette plante qui pousse dans les eaux fraiches, non-acides, et peu profondes peut adopter différentes formes de croissance (selon la profondeur, le courant et l'occurence d'éventuels phénomènes d’exondation).

Elle est considérée comme étant une espèce ingénieur dans les écosystèmes d'eau douce en plaine alluviale en ce qu'elle contribue à la fois à ralentir l'eau, au phénomène de sédimentation et de stabilisation du milieu (par ses racines et rhizomes), ainsi qu'à l'épuration de certains polluants de l'eau et des sédiments, tout en favorisant un décolmatage des sédiments les plus fins (qui sont asphyxiants), permettant une meilleure bioturbation, oxygénation du milieu et leur colonisation et exploitation par de nombreuses autre espèces (animaux, bactéries, plantes)[1]

O’hare J.M. & al. (2012) ont montré à partir de tests faits dans la rivière Blackwater (Royaume-Uni) que ce rubanier possède des propriétés biomécaniques remarquable, qui lui confèrent une grande résistance à l'arrachage face au courant et aux crues, durant toute sa saison de croissance et si le courant devient trop fort, la tige se brise, et peut repousser à partir du rhizome[2]. En hiver, quand la partie aérienne de la plante meurt, le rhizome continue à stabiliser le sédiment. Cette plante, comme les roseaux contribue donc à la construction des paysages alluviaux, à diminue la turdibité et à limiter la perte de sédiments vers la mer et à préparer le terrain pour d'autres espèces (saules, aulnes, peupliers par exemple). Elle interagit avec les processus biotiques de dispersion des graines en améliorant la captation par le milieu de nombreuses graines de plantes de zones humides (apportées par l'eau, des animaux ou le vent)[3],[4],[5].

Le système racinaire sont le lieu d'interactions avec des bactéries et certains invertébrés, mais les feuilles et tiges immergées peuvent aussi (en milieu eutrophe et turbide) être le support d'une colonisation par le périphyton, phénomène étudié par Albay & Akçaalan (publication 2008)[6] qui ont montré que les perturbation physiques du milieu, l'eutrophisation, une faible intensité lumineuse (en lien avec la matière organique en suspension et la turbidité), ainsi que les fluctuations de température et du niveau de l'eau déterminent le degré de colonisation par le périphyton et sa « zonation verticale ». Les taxons qui composent ce périphyton diffèrent selon le milieu, mais certains semblent plus ubiquistes comme en Turquie Oedogonium sp., Mougeotia sp., Cylindrocapsa sp., Cladophora glomerata (Linn.), Aulacoseira italica (Ehr.) Simonsen, Melosira varians C. Agardh, Navicula tripunctata (O.F. Müller) Bory et Fragilaria ulna (Nitzsch) Lange-Bertalot qui dominaient le périphyton sur S. erectum dans toutes les sections étudiées dans du lacs de Manyas et du Lac Sapanca respectivement eutrophe et plutôt oligotrophe.

Les herbiers de rubanier sont utilisés comme abris et supports par diverses espèces animales, (ex amphibiens et libellules[7].

Caractéristiques

Organes reproducteurs
Graine
Habitat et répartition
  • Habitat type : mares et cressonnières flottantes européennes
  • Aire de répartition : eurasiatique

Données d'après : Julve, Ph., 1998 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 23 avril 2004.

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Voir aussi

Articles connexes

Références externes

Bibliographie


  1. Asaeda, T., Rajapakse, L., & Kanoh, M. (2010). Fine sediment retention as affected by annual shoot collapse: Sparganium erectum as an ecosystem engineer in a lowland stream. River Research and Applications, 26(9), 1153-1169 (résumé).
  2. (résumé)
  3. O’hare J.M. & al. (2012). Influence of an ecosystem engineer, the emergent macrophyte Sparganium erectum, on seed trapping in lowland rivers and consequences for landform colonisation. Freshwater Biology, 57(1), 104-115 (résumé).
  4. T. Liffen, , A.M. Gurnell, , M.T. O’Hare, , N. Pollen-Bankhead, , A. Simon (2013) Associations between the morphology and biomechanical properties of Sparganium erectum: Implications for survival and ecosystem engineering ; Aquatic Botany, Volume 105, February 2013, Pages 18–24 (résumé)
  5. Pollen-Bankhead, N., Thomas, R. E., Gurnell, A. M., Liffen, T., Simon, A., & O’Hare, M. T. (2011) Quantifying the potential for flow to remove the emergent aquatic macrophyte Sparganium erectum from the margins of low-energy rivers. Ecological Engineering, 37(11), 1779-1788.
  6. Albay, M., & Akçaalan, R. (2008). Effects of water quality and hydrologic drivers on periphyton colonization on Sparganium erectum in two Turkish lakes with different mixing regimes. Environmental monitoring and assessment, 146(1-3), 171-181 (résumé)
  7. Buchwald R (1992). Vegetation and dragonfly fauna—characteristics and examples of biocenological field studies. Vegetatio, 101(2), 99-107