{"id":53,"date":"2026-06-19T23:33:24","date_gmt":"2026-06-19T21:33:24","guid":{"rendered":"https:\/\/theworldofclimatechange.com\/fr\/2026\/06\/19\/le-degel-du-pergelisol-libere-du-co2-mais-les-roches-peuvent-absorber-une-partie\/"},"modified":"2026-06-19T23:33:59","modified_gmt":"2026-06-19T21:33:59","slug":"le-degel-du-pergelisol-libere-du-co2-mais-les-roches-peuvent-absorber-une-partie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/theworldofclimatechange.com\/fr\/2026\/06\/19\/le-degel-du-pergelisol-libere-du-co2-mais-les-roches-peuvent-absorber-une-partie\/","title":{"rendered":"Le d\u00e9gel du perg\u00e9lisol lib\u00e8re du CO2 mais les roches peuvent absorber une partie"},"content":{"rendered":"<h1>Le d\u00e9gel du perg\u00e9lisol lib\u00e8re du CO2 mais les roches peuvent absorber une partie<\/h1>\n<p>Le r\u00e9chauffement climatique fait fondre le perg\u00e9lisol, lib\u00e9rant d\u2019immenses quantit\u00e9s de carbone organique pi\u00e9g\u00e9 depuis des mill\u00e9naires. Ce carbone, une fois min\u00e9ralis\u00e9, est rejet\u00e9 sous forme de dioxyde de carbone dans l\u2019atmosph\u00e8re par les rivi\u00e8res, amplifiant ainsi l\u2019effet de serre. Pourtant, cette dynamique n\u2019est pas la seule en jeu. Le d\u00e9gel expose aussi des min\u00e9raux jusqu\u2019alors prot\u00e9g\u00e9s, acc\u00e9l\u00e9rant leur alt\u00e9ration chimique. Ce processus, appel\u00e9 alt\u00e9ration des roches, peut capturer du dioxyde de carbone en produisant des ions qui neutralisent l\u2019acidit\u00e9 ou forment des carbonates.<\/p>\n<p>Une \u00e9tude men\u00e9e sur le plateau tib\u00e9tain, o\u00f9 le perg\u00e9lisol est particuli\u00e8rement vuln\u00e9rable, r\u00e9v\u00e8le une interaction complexe entre ces deux m\u00e9canismes. Les chercheurs ont observ\u00e9 que, dans les zones o\u00f9 le perg\u00e9lisol est continu, les \u00e9missions de CO2 par les rivi\u00e8res dominent. En revanche, l\u00e0 o\u00f9 le perg\u00e9lisol devient discontinu ou isol\u00e9, l\u2019alt\u00e9ration des roches prend le dessus. Dans ces cas, le CO2 absorb\u00e9 par l\u2019alt\u00e9ration des min\u00e9raux peut d\u00e9passer les \u00e9missions des rivi\u00e8res, parfois jusqu\u2019\u00e0 les compenser totalement.<\/p>\n<p>Le plateau tib\u00e9tain, avec ses 780 000 kilom\u00e8tres carr\u00e9s de bassins versants, offre un terrain id\u00e9al pour \u00e9tudier ces ph\u00e9nom\u00e8nes. Les rivi\u00e8res y transportent du carbone organique ancien, issu du d\u00e9gel, mais aussi du carbone inorganique provenant de l\u2019alt\u00e9ration des roches. Les analyses montrent que le carbone organique dissous dans ces rivi\u00e8res provient pour un tiers de sources anciennes, comme le perg\u00e9lisol ou les roches, tandis que le reste est plus r\u00e9cent. Le carbone inorganique, lui, est en partie issu de l\u2019alt\u00e9ration des carbonates et des silicates, des min\u00e9raux qui, en se dissolvant, pi\u00e8gent le CO2.<\/p>\n<p>Les r\u00e9sultats indiquent que, dans certaines zones, l\u2019alt\u00e9ration des roches absorbe jusqu\u2019\u00e0 35 % des \u00e9missions de CO2 des rivi\u00e8res. Dans les r\u00e9gions o\u00f9 le perg\u00e9lisol est moins \u00e9tendu, ce pourcentage peut m\u00eame d\u00e9passer 100 %, signifiant que l\u2019absorption d\u00e9passe les rejets. Ce ph\u00e9nom\u00e8ne pourrait s\u2019amplifier avec le r\u00e9chauffement, car le d\u00e9gel expose davantage de surfaces min\u00e9rales r\u00e9actives.<\/p>\n<p>L\u2019alt\u00e9ration des roches agit comme un contrepoids naturel aux \u00e9missions de carbone. Lorsque les sulfures, comme la pyrite, s\u2019oxydent, ils lib\u00e8rent du CO2, mais l\u2019alt\u00e9ration des carbonates et des silicates, elle, en absorbe. Sur le plateau tib\u00e9tain, o\u00f9 les carbonates dominent, ce processus att\u00e9nue une partie des \u00e9missions li\u00e9es au d\u00e9gel. Cependant, dans les zones riches en sulfures, l\u2019oxydation de ces min\u00e9raux pourrait aggraver les rejets de CO2.<\/p>\n<p>Les rivi\u00e8res du plateau tib\u00e9tain \u00e9mettent actuellement environ 2,3 millions de tonnes de carbone par an sous forme de CO2. Dans le m\u00eame temps, l\u2019alt\u00e9ration des roches y absorbe environ 0,8 million de tonnes, soit 35 % des \u00e9missions fluviales. Ces chiffres montrent que, m\u00eame si le d\u00e9gel du perg\u00e9lisol lib\u00e8re du carbone ancien, les r\u00e9actions g\u00e9ochimiques peuvent en neutraliser une partie significative.<\/p>\n<p>Cette d\u00e9couverte souligne l\u2019importance de prendre en compte \u00e0 la fois les processus biologiques et g\u00e9ologiques pour comprendre l\u2019impact du d\u00e9gel sur le cycle du carbone. Les mod\u00e8les climatiques devraient int\u00e9grer ces m\u00e9canismes pour \u00e9valuer pr\u00e9cis\u00e9ment le r\u00f4le des r\u00e9gions de perg\u00e9lisol dans le r\u00e9chauffement plan\u00e9taire.<\/p>\n<hr>\n<h2>\u00c0 propos de nos sources<\/h2>\n<h3>\u00c9tude cit\u00e9e<\/h3>\n<p><strong>DOI\u00a0:<\/strong> <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41586-026-10664-8\" target=\"_blank\">https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41586-026-10664-8<\/a><\/p>\n<p><strong>Titre\u00a0:<\/strong> Rock weathering can counteract river CO2 emissions induced by permafrost thaw<\/p>\n<p><strong>Revue : <\/strong> Nature<\/p>\n<p><strong>\u00c9diteur : <\/strong> Springer Science and Business Media LLC<\/p>\n<p><strong>Auteurs : <\/strong> Liwei Zhang; Aaron Bufe; Joshua F. Dean; Gerard Rocher-Ros; Ryan A. Sponseller; Emily H. Stanley; Jan Karlsson; David E. Butman; Ran Liu; Lijun Hou; Jinzhi Ding; Shilong Piao; Xinghui Xia; Tom J. Battin<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le d\u00e9gel du perg\u00e9lisol lib\u00e8re du CO2 mais les roches peuvent absorber une partie Le r\u00e9chauffement climatique fait fondre le perg\u00e9lisol, lib\u00e9rant d\u2019immenses quantit\u00e9s de carbone organique pi\u00e9g\u00e9 depuis des mill\u00e9naires. Ce carbone, une fois min\u00e9ralis\u00e9, est rejet\u00e9 sous forme de dioxyde de carbone dans l\u2019atmosph\u00e8re par les rivi\u00e8res, amplifiant ainsi l\u2019effet de serre. 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