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SUMMARY:Soutenance de thèse de Lorraine Meyer
DESCRIPTION:Lorraine Meyer a le plaisir de vous convier à sa soutenance de thèse\, intitulée Rôle des microorganismes rhizosphériques issus d’une friche industrielle enrichie en mercure. La soutenance se déroulera le jeudi 18 décembre 2025\, à 9 heures\, dans l’amphi UBFC (32 Avenue de l’Observatoire\, 25000 Besançon). Il sera possible de suivre en visioconférence après un contact préalable (lorraine.meyer@univ-fcomte.fr). \nComposition du jury  \n\nMme Claudia Cosio\, Professeure\, Université de Reims Champagne-Ardenne\, Présidente\nMme Sylvie Nazaret\, Directrice de recherche\, Université Claude Bernard\, Rapportrice\nMme Vera Slaveykova\, Professeure\, Université de Genève\, Rapportrice\nM. Sylvain Bourgerie\, Maître de conférences HDR\, Université d’Orléans\, Examinateur\nM. Nicolas Capelli\, Maître de conférences HDR\, Université Marie-et-Louis Pasteur\, Directeur de thèse\nM. Stéphane Guyot\, Maître de conférences HDR\, L’Institut Agro Dijon\, Co-directeur de thèse\nM. Michel Chalot\, Professeur\, Université Marie-et-Louis Pasteur\, Co-encadrant\n\nRésumé  \nAvec l’intensification des activités anthropiques\, l’accumulation de contaminants dans l’environnement menace directement la santé et les écosystèmes. Parmi ces polluants\, le mercure (Hg) se distingue comme l’un des plus toxiques\, et sa large dispersion à l’échelle mondiale en fait une question majeure d’un point de vue environnemental et sanitaire. Certains organismes vivants jouent un rôle important dans le devenir du Hg au sein de son cycle biogéochimique et l’étude des sols contaminés a notamment permis d’isoler un certain nombre de microorganismes résistants à fort potentiel. Dans ce contexte\, les travaux de thèse se sont basés sur l’étude d’une friche industrielle située à Saint-Symphorien-sur-Saône (Côte-d’Or\, France) et dont la contamination au Hg résulte de l’industrie chlore-alkali. Dans un premier temps\, la thèse s’est focalisée sur la diversité et la caractérisation fonctionnelle des microorganismes rhizosphériques à différentes échelles. Des bactéries et des champignons tolérants au Hg ont été isolés\, identifiés et caractérisés à l’aide d’une approche culture-dépendante. Les génomes des souches d’intérêt ont ensuite été séquencés afin d’établir des corrélations entre des marqueurs génétiques et les traits phénotypiques observés. Les microorganismes de la rhizosphère ont également été étudiés à l’échelle des communautés par métagénomique shotgun. Le second axe de thèse a tenté d’améliorer notre compréhension des voies de transfert et d’accumulation du Hg. Des approches de transcriptomique ont ainsi été menées afin d’explorer les mécanismes impliqués dans la résistance au Hg. Ces données ont été complétées par l’observation des cellules en présence de Hg au microscope biphotonique\, à l’aide d’une sonde exogène dont le signal fluorescent est spécifique du Hg. Enfin\, le troisième axe de thèse a porté sur la mise en application de bioremédiation par bioaugmentation microbienne. Après avoir été plantés dans le sol contaminé au Hg issu du site d’étude\, des plants de peupliers ont été inoculés avec différents consortia microbiens afin d’étudier l’impact de l’inoculation sur la dynamique du Hg dans le système sol-plante et la croissance végétale. L’ensemble de ces travaux a donc permis de confirmer le rôle essentiel du microbiote rhizosphérique dans la réhabilitation et la revégétalisation de sols contaminés\, et d’améliorer la compréhension des mécanismes cellulaires régissant la tolérance au Hg. À terme\, ces microorganismes d’intérêt pourraient être réintroduits in situ dans le but de réhabiliter la parcelle contaminée. Enfin\, ces microorganismes pourraient servir d’outils pour mettre en place des approches innovantes de biomonitoring dans le but d’évaluer la dispersion du Hg dans les écosystèmes. \nLégende du bandeau : Champignons rhizosphériques résistants au mercure s’étant développés sur un milieu malt-agar.
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SUMMARY:Soutenance de thèse d'Alban Cheviet
DESCRIPTION:Alban Cheviet a le plaisir de vous inviter à sa soutenance de thèse intitulée Impact of magmatic activity and magma-sediment-fluid interactions on the transfer and sequestration of volatiles\, réalisée sous la direction de Martine Buatier\, Wolfgang Bach\, Flavien Choulet et Christophe Galerne\, en cotutelle entre l’Université Marie et Louis Pasteur et l’Université de Brême. \nLa soutenance aura lieu le jeudi 18 décembre 2025 à 14h\, dans l’amphithéâtre B\, bâtiment Métrologie\, situé au 16 route de Gray à Besançon. Il sera également possible d’assister à la soutenance en visioconférence sous réserve d’un contact préalable à l’adresse suivante : alban.cheviet@univ-fcomte.fr \nComposition du jury\n \nChavagnac Valérie\, Directrice de recherche CNRS\, GET Univ. Toulouse\, Rapportrice\nDebret Baptiste\, Chargé de recherche CNRS\, IPGP Univ. Paris Cité\, Rapporteur\nIacono-Marziano Giada\, Chargée de recherche ISTO Univ. Orléans\, Examinatrice\nChazot Gilles\, Professeur\, Univ. Bretagne Occidentale\, Examinateur\nBuatier Martine\, Professeure\, Chrono-environnement UMLP\, Directrice de thèse\nBach Wolfgang\, Professeur\, Marum Univ. Brême\, Codirecteur de thèse\nChoulet Flavien\, Maître de conférences\, Chrono-environnement UMLP\, Co-encadrant\nGalerne Christophe\, Chercheur\, Marum Univ. Brême\, Co-encadrant \nRésumé \nVolcanic basins play a central role in the exchange of volatiles between the lithosphere\, hydrosphere\, atmosphere and biosphere. The intrusion of magmas into sedimentary basins induces complex interactions between magma\, sediments and fluids\, profoundly modifying the biogeochemical cycles of carbon and sulphur. These phenomena are known to have contributed to major climatic and biological crises throughout Earth’s history\, but the mechanisms by which volatiles are partially trapped are still poorly understood.\nThis thesis studies the magma-sediment-fluid interaction processes and their consequences for the mobilisation and sequestration of carbon and sulphur in the Guaymas Basin (Gulf of California)\, a young system where basaltic sills were emplaced in unconsolidated sediments rich in organic matter and pore water. Three levels of interaction have been identified: (1) contact metamorphism\, which causes dehydration and decarbonation of the sediments. (2) magmatic contamination\, where hydration of the magma by metamorphic fluids and contamination by fluids from the sediments disrupt magma crystallisation (3) late hydrothermal circulation.\nTaken together\, these processes allow several hundred thousand tonnes of sulphur and large quantities of carbon to be stored locally. On a basin-wide scale\, these interactions make the sills veritable volatile traps\, modifying the global balance of greenhouse gases emitted during magmatic intrusions.\nThis study shows that\, contrary to the classic paradigm of complete degassing into the atmosphere\, a significant proportion of volatiles can be sequestered in magmatic and metamorphic rocks over the long term. \n 
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