Grands requins, minuscule plancton: explorer le changement de l'Arctique à partir d'un brise-glace

Grands requins, minuscule plancton: explorer le changement de l'Arctique à partir d'un brise-glace Une caméra capture un énorme requin du Groenland dans l'est de la baie de Baffin, près de la baie de Disko, au Groenland. Jonathan Fisher, Auteur fourni

"Vous allez avoir besoin d'un plus grand bateau."

Cette célèbre ligne du film 1975 Mâchoires me fait sourire pour quelques raisons alors que je termine mes journées 26 à bord du plus grand brise-glace de recherche du Canada, le navire de la Garde côtière canadienne (NGCC) Amundsen.

Tout d’abord, je collecte de nouvelles données vidéo pour comprendre la distribution, l’abondance et les comportements des le plus grand, le plus lent et de la plus vieux poisson dans les eaux arctiques - l'insaisissable requin du Groenland.

Deuxièmement, bien que la science des requins fût l’un des nombreux objectifs de la mission atteints au cours des quatre dernières semaines, nous n’avions heureusement pas besoin d’un plus grand bateau. Le NGCC Amundsen, long de plusieurs mètres de long, a accueilli confortablement l’équipage 98, les scientifiques de 41, et nous a permis de mener à bien plus d’opérations scientifiques 34 en mer, sur des milles marins 250 (environ 4,589 kilomètres) entre Resolute, Nunavut et Québec.

Grands requins, minuscule plancton: explorer le changement de l'Arctique à partir d'un brise-glace La route entre Resolute et la ville de Québec. Auteur fourni

La mission scientifique dédiée de l’Amundsen offre une occasion inégalée de collecter des données de base et caractériser la dynamique au sein des régions marines de l'Arctique canadien et de l'Arctique subarctique en rapide mutation.

Un bateau, plusieurs buts

Les objectifs scientifiques de cette mission dans l’Arctique étaient très variés. Ensemble, nos recherches ont duré plus de trois mois - de mai 30 à septembre 10, 2019 - et ont impliqué plus de scientifiques de 150 en mer.

Dans toute la colonne d’eau, les scientifiques ont largué des capteurs océanographiques et des bouteilles programmées pour collecter des échantillons d’eau afin de quantifier les conditions physiques et les nutriments nécessaires pour alimenter les minuscules plantes marines appelées phytoplancton à la base des réseaux trophiques marins.

 Grands requins, minuscule plancton: explorer le changement de l'Arctique à partir d'un brise-glace Le «Monster Net» a été abaissé sous le navire et a permis de collecter du zooplancton et des petits poissons. Jonathan Fisher, Auteur fourni

Des filets, abaissés aussi bas que des mètres 2,000, ou remorqués près de la surface, capturaient le zooplancton et les petits poissons qui consomment ce phytoplancton. Parfois, le sommeil a attendu jusqu'au prochain transit, car ces opérations étaient répétées presque sans arrêt sous le soleil de minuit afin de maximiser notre temps à chaque station d'échantillonnage.

Au fond de la mer, des cercueils ramassaient de la boue, ainsi que des étoiles de mer et d’autres organismes vivant dans et sur le fond du fond de la mer. Des filets plus grands ont permis de collecter des poissons, ce qui permet aux scientifiques d'estimer l'abondance des poissons et la biodiversité qui contribueront à l'évaluation des pêcheries arctiques et de leurs écosystèmes, et de donner aux scientifiques et aux décideurs une meilleure idée de ce qu'il y a dans l'océan et de son évolution.

Tous ces travaux biologiques ont été complétés par une cartographie haute résolution du fond marin qui aidera les navires à naviguer et à identifier les risques géologiques sous-marins à proximité des communautés du Nord. Nombreux sont ceux qui s'attendent à une augmentation du trafic maritime dans l'Arctique à mesure que la glace de mer s'amincit et fondre, même si les cartes sont actuellement inadéquates et que de vastes zones peu profondes sont mal cartographiées.

Les géologues ont extrait des carottes de sédiments du fond de la mer qui révéleront l'histoire géologique de l'Arctique. Les scientifiques à bord ont également recherché des traces d'influence humaine dans l'Arctique, en mettant l'accent sur les contaminants, tels que les polluants organiques et les plastiques dans l'eau et les espèces marines, et ont tenté de déchiffrer les impacts potentiels des marées noires sur l'écosystème arctique.

Gros poisson, vieux poisson, petit poisson, jeune poisson

En tant que scientifique spécialiste des pêches, cette mission a été pour moi une sorte d’étude. Une grande partie de mon attention (et celle de mon appareil photo) a été concentrée sur les vieux et vieux requins du Groenland qui peuvent atteindre des longueurs supérieures à six mètres et vivre plus de 270 ans.

 Un requin du Groenland nage jusqu'à l'atterrisseur vidéo sous-marin éloigné de notre équipe en juillet 2019.

Le système vidéo nous permet d'identifier les individus et le nombre de requins localement sans l'utilisation d'hameçons ni de filets, et de révéler leurs habitats et déterminer avec quelles autres espèces ils interagissent.

Mais j'ai passé autant de temps sur Amundsen à travailler avec une équipe de l'Université Laval pour quantifier la composition, les abondances et les distributions de zooplancton et de poissons. Nous avons transporté cinq types de réseaux d'échantillonnage déployés fois 70 selon un programme horaire 24. Ce fut parfois un travail épuisant, facilité par des collègues dévoués et de bons repas.

Pour cela, il a fallu trier, mesurer et photographier des milliers de minuscules larves de poisson dont le nombre et les caractéristiques serviront de base à de futures populations adultes.

La morue arctique est une espèce dont la surabondance et la domination sur les eaux arctiques en font un maillon essentiel de la chaîne alimentaire entre ses proies du zooplancton et ses mammifères marins, ses oiseaux et ses plus gros poissons qui lui servent de prédateur.

La morue arctique est essentielle à la survie de nombreuses espèces de l'Arctique, mais elle est également sensible aux conditions environnementales changeantes. Comprendre la dynamique de la morue arctique dans les eaux de surface supérieures éclairées par le soleil est important pour prévoir les changements dans la structure et le fonctionnement des écosystèmes marins dans ces eaux à l'avenir.

La détection des espèces du sud dans les eaux arctiques est un indicateur évident du changement, mais caractériser leurs interactions avec les espèces résidentes est un problème qui tient compte des conditions changeantes de l'océan.

Grands requins, minuscule plancton: explorer le changement de l'Arctique à partir d'un brise-glace Morue arctique larvaire, 18 mm de long. Cyril Aubry, Auteur fourni

L'est de l'Arctique canadien évolue rapidement dans un contexte national ou mondial, entraînant de nouvelles conditions pour les communautés et les écosystèmes du Nord.

Il y a un base d’information scientifique croissante dans la région qui peut être utilisée pour éclairer les décisions et les politiques. Mais de nouvelles questions se posent sur les transports, les pêches, la diversité et les changements océanographiques, ainsi que sur leurs impacts sur les communautés et les industries de l'Arctique. Pour moi, cette mission a démontré la nécessité et la possibilité de traiter simultanément de nombreuses questions de recherche.

A propos de l'auteur

Jonathan AD Fisher, chercheur scientifique, Université Memorial de Terre-Neuve

Cet article est republié de La Conversation sous une licence Creative Commons. Lis le article original.

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