Contribuant à hauteur d'environ 167 Tg de méthane à l'atmosphère par an, les zones humides sont la plus grande source naturelle de (en) au monde et restent donc un sujet de préoccupation majeur en ce qui concerne le changement climatique. Les zones humides sont caractérisés par des sols hydromorphes, c'est-à-dire gorgés d'eau et des communautés distinctives d'espèces de plantes et d'animaux qui ont évolué et se sont adaptées à la présence constante d'eau. Ce niveau élevé de saturation en eau crée des conditions propices à la production de méthane. H3C-COOH → CH 4 + CO 2 4H 2 + CO2 → CH4 + 2H2O

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  • Contribuant à hauteur d'environ 167 Tg de méthane à l'atmosphère par an, les zones humides sont la plus grande source naturelle de (en) au monde et restent donc un sujet de préoccupation majeur en ce qui concerne le changement climatique. Les zones humides sont caractérisés par des sols hydromorphes, c'est-à-dire gorgés d'eau et des communautés distinctives d'espèces de plantes et d'animaux qui ont évolué et se sont adaptées à la présence constante d'eau. Ce niveau élevé de saturation en eau crée des conditions propices à la production de méthane. La plupart de la méthanogenèse, ou production de méthane, se produit dans des environnements pauvres en oxygène. Parce que les microbes qui vivent dans des environnements chauds et humides consomment de l'oxygène plus rapidement qu'il ne peut en diffuser à partir de l'atmosphère, les zones humides sont les environnements anaérobies idéaux pour la fermentation ainsi que l'activité méthanogène. Cependant, les niveaux de méthanogenèse peuvent fluctuer car ils dépendent de la disponibilité de l'oxygène, de la température du sol et de la composition du sol; un environnement plus chaud et anaérobie avec un sol riche en matière organique permettrait une méthanogenèse plus efficace. La fermentation est un processus utilisé par certains types de micro-organismes pour décomposer les nutriments essentiels. Dans un processus appelé méthanogenèse acétoclastique, les micro-organismes du domaine de classification des archées produisent du méthane en fermentant de l'acétate, et du H2-CO 2 en méthane et en dioxyde de carbone . H3C-COOH → CH 4 + CO 2 Selon la zone humide et le type d'archées, la méthanogenèse hydrogénotrophe, un autre processus qui produit du méthane, peut également se produire. Ce processus se produit à la suite de l'oxydation de l'hydrogène par les archées avec du dioxyde de carbone pour produire du méthane et de l'eau. 4H 2 + CO2 → CH4 + 2H2O (fr)
  • Contribuant à hauteur d'environ 167 Tg de méthane à l'atmosphère par an, les zones humides sont la plus grande source naturelle de (en) au monde et restent donc un sujet de préoccupation majeur en ce qui concerne le changement climatique. Les zones humides sont caractérisés par des sols hydromorphes, c'est-à-dire gorgés d'eau et des communautés distinctives d'espèces de plantes et d'animaux qui ont évolué et se sont adaptées à la présence constante d'eau. Ce niveau élevé de saturation en eau crée des conditions propices à la production de méthane. La plupart de la méthanogenèse, ou production de méthane, se produit dans des environnements pauvres en oxygène. Parce que les microbes qui vivent dans des environnements chauds et humides consomment de l'oxygène plus rapidement qu'il ne peut en diffuser à partir de l'atmosphère, les zones humides sont les environnements anaérobies idéaux pour la fermentation ainsi que l'activité méthanogène. Cependant, les niveaux de méthanogenèse peuvent fluctuer car ils dépendent de la disponibilité de l'oxygène, de la température du sol et de la composition du sol; un environnement plus chaud et anaérobie avec un sol riche en matière organique permettrait une méthanogenèse plus efficace. La fermentation est un processus utilisé par certains types de micro-organismes pour décomposer les nutriments essentiels. Dans un processus appelé méthanogenèse acétoclastique, les micro-organismes du domaine de classification des archées produisent du méthane en fermentant de l'acétate, et du H2-CO 2 en méthane et en dioxyde de carbone . H3C-COOH → CH 4 + CO 2 Selon la zone humide et le type d'archées, la méthanogenèse hydrogénotrophe, un autre processus qui produit du méthane, peut également se produire. Ce processus se produit à la suite de l'oxydation de l'hydrogène par les archées avec du dioxyde de carbone pour produire du méthane et de l'eau. 4H 2 + CO2 → CH4 + 2H2O (fr)
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  • Contribuant à hauteur d'environ 167 Tg de méthane à l'atmosphère par an, les zones humides sont la plus grande source naturelle de (en) au monde et restent donc un sujet de préoccupation majeur en ce qui concerne le changement climatique. Les zones humides sont caractérisés par des sols hydromorphes, c'est-à-dire gorgés d'eau et des communautés distinctives d'espèces de plantes et d'animaux qui ont évolué et se sont adaptées à la présence constante d'eau. Ce niveau élevé de saturation en eau crée des conditions propices à la production de méthane. H3C-COOH → CH 4 + CO 2 4H 2 + CO2 → CH4 + 2H2O (fr)
  • Contribuant à hauteur d'environ 167 Tg de méthane à l'atmosphère par an, les zones humides sont la plus grande source naturelle de (en) au monde et restent donc un sujet de préoccupation majeur en ce qui concerne le changement climatique. Les zones humides sont caractérisés par des sols hydromorphes, c'est-à-dire gorgés d'eau et des communautés distinctives d'espèces de plantes et d'animaux qui ont évolué et se sont adaptées à la présence constante d'eau. Ce niveau élevé de saturation en eau crée des conditions propices à la production de méthane. H3C-COOH → CH 4 + CO 2 4H 2 + CO2 → CH4 + 2H2O (fr)
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  • Wetland methane emissions (en)
  • Émissions de méthane des zones humides (fr)
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