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tela-botanicae@yahoogroupes.fr

Message N°39207/39810

A :
tela-botanicae@y...
De :
arbres-venerables <arbres-venerables@o...>
Sujet :
Re: [Tela Botanica] FRANCE - NUCLEAIRE - Déplaceme nt du panache radioactif en provenance du Japon : L?IRSN renforce la surveillance radiologiq ue de l?environnement
Date :
19 Mars 2011 23:44
le rapport est simple !!!! c'est que les plantes seront aussi contaminée 
!!!!
et dans quelques années, nous étudierons sur des plantes trop bizarre à 
moins qu'elles s'en sortent...mieux que nous.
Jerome

BONNET Christophe a écrit :
>
> Et le rapport à la botanique ?
> Remarquez, si il s'agit de partir dans le n'importe quoi, je peux 
> poster les photos de mon petit dernier ou de mes dernières vacances à 
> Palavas.
> Christophe
>
> Le 19 mars 2011 à 23:27, arbres-venerables a écrit :
>
> >
> > IRSN Retour à l'accueil
> >
> > URGENCE !!!! A LIRE ENTIEREMENT , MERCI !!!!!
> >
> > 
> http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Communiques_et_dossiers_de_presse/Pages/20110319_deplacement-panache-radioactif_surveillance-radiologique-environnement.aspx
> >
> > Déplacement du panache radioactif en provenance du Japon : L?IRSN
> > renforce la surveillance radiologique de l?environnement
> >
> > Liste des communiqués
> > 
> 
> >
> > 19/03/2011
> >
> > Depuis le 12 mars, le panache radioactif qui résulte des rejets des
> > réacteurs nucléaires accidentés de la centrale de Fukushima se déplace,
> > tout en se diluant, dans les courants atmosphériques de l?hémisphère
> > nord. L?IRSN dispose d?une modélisation de cette dispersion, 
> réalisée en
> > collaboration avec Météo France, qui lui permet de suivre et 
> d?anticiper
> > ce déplacement. La première carte était à l?échelle des zones 
> proches du
> > Japon et cette seconde carte est à l?échelle de l?hémisphère nord tout
> > entier.
> >
> > *Voir les cartes animées*
> > 
> 
> >
> > *Selon cette modélisation, le panache a recouvert dans la journée 
> d?hier
> > la plus grande partie de l?Amérique du Nord et le nord-est de la
> > Sibérie. Il passe actuellement sur l?Atlantique Nord, et devrait
> > atteindre le Territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon et les Antilles. 
> _Il
> > pourrait atteindre la France métropolitaine le 23 ou 24 mars 2011. _*
> >
> > * Les concentrations attendues de césium 137 dans l?air sur les
> > territoires balayés par le panache sont extrêmement faibles*. Ce
> > radionucléide est représentatif des matières radioactives rejetées à
> > longue distance lors d?un accident nucléaire.
> >
> > Ces concentrations seront d?un niveau trop faible pour être détectées
> > par les 170 balises d?alerte du réseau Téléray de l?IRSN, dont les
> > mesures sont également consultables sur le site internet de l?IRSN.
> >
> > *Accéder aux cartes des résultats de mesure de la radioactivité de 
> l'air :*
> >
> > - en France métropolitaine 
> > - à Saint-Pierre-et-Miquelon
> > 
> > - à Tahiti 
> > - en Guyane 
> > - en Guadeloupe 
> > - en Martinique 
> > - à La Réunion 
> > - en Nouvelle-Calédonie
> > 
> >
> > L?IRSN partage l?avis de l?Agence de l?Environnement des Etats-Unis 
> (EPA
> > ), qui estime que ces concentrations
> > seront sans conséquence sanitaire et environnementale. De plus, elles
> > seront si minimes qu?elles ne pourront sans doute être détectées dans
> > l?environnement que par des mesures d?échantillons effectuées dans des
> > laboratoires spécialisés.
> >
> > L?IRSN dispose de ce type de laboratoires en métropole (ainsi qu?à
> > Tahiti, situé dans l?hémisphère sud et donc hors du flux principal 
> de ce
> > panache). L?Institut publiera les résultats d?analyse dès que
> > disponible, c'est-à-dire plusieurs jours après le passage du panache.
> > S?agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon ou des Antilles, les résultats
> > des données analysées aux Etats-Unis sont considérées comme
> > représentatifs de la situation sur ces territoires.
> >
> > Simulations de la dispersion atmosphérique du panache radioactif
> > formé par les rejets de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi,
> > entre le 12 mars et le 20 mars 2011
> >
> > 19/03/2011
> >
> > /Mise à jour du 19 mars 2011/
> >
> > *1 ? Que sait-on des rejets radioactifs émis depuis le 12 mars 2011 ?*
> >
> > L?IRSN n?a pas de données de mesure directe sur la composition et
> > l?ampleur des rejets radioactifs, mais dispose d?informations 
> techniques
> > sur les installations accidentées
> >
> > L?interprétation de ces informations a permis à l?IRSN d?élaborer des
> > scénarios probables de dégradation des 3 réacteurs depuis le 12 
> mars, en
> > s?assurant de leur cohérence avec les mesures de débit de dose obtenues
> > sur le site. L?IRSN a également retenu l?hypothèse que ces rejets se
> > poursuivent jusqu?au 20 mars.
> >
> > Les éléments radioactifs rejetés au cours des différents épisodes de
> > rejet sont des gaz rares (éléments radioactifs chimiquement peu
> > réactifs, restant dans l?atmosphère sans se déposer au sol) et des
> > éléments volatiles, principalement de l?iode radioactif, dont l?iode 
> 131
> > qui a une période radioactive de 8 jours, et du césium radioactif, dont
> > le césium 137.
> >
> > *2 ? La dispersion des rejets radioactifs dans l?atmosphère*
> >
> > L?IRSN a simulé la dispersion atmosphérique des rejets estimés entre le
> > 12 et 22 mars, à l?aide de son modèle numérique applicable à longue
> > distance (échelle de plusieurs centaines de kilomètres), en utilisant
> > les observations et les prévisions météorologiques fournies par Météo
> > France.
> >
> > Cette simulation a été appliquée au césium 137, en tant que traceur du
> > panache radioactif au cours de cette période. Les résultats de cette
> > modélisation sont exprimés en becquerels de césium 137 par mètre cube
> > d?air (Bq/m3).
> >
> > *Visionner la simulation du panache*
> > 
> 
> >
> > Cette modélisation effectuée à l?échelle du Japon montre que le panache
> > s?est dirigé dans des directions qui ont varié au cours du temps :
> > d?abord vers le nord-est jusqu?au 14 mars, ensuite vers le sud et le
> > sud-ouest, en direction de Tokyo, le 15 mars, puis vers l?est, en
> > direction de l?océan Pacifique.
> >
> > L?IRSN a comparé les résultats de cette simulation avec les résultats
> > des mesures de la contamination de l?air effectuées à Tokyo. Ils 
> sont du
> > même ordre de grandeur que les valeurs mesurées dans cette ville, comme
> > le montrent les graphiques ci-dessous pour l?iode 131 et le césium 137.
> >
> > Cette comparaison permet de considérer que la modélisation de la
> > dispersion atmosphérique effectuée par l?IRSN donne des résultats
> > satisfaisants pour l?agglomération de Tokyo et que les doses calculées
> > par l?IRSN à partir de cette modélisation sont représentatifs des doses
> > susceptibles d?avoir été reçues par la population exposée à ce panache
> > radioactif.
> >
> > *3 ? Estimation des doses susceptibles d?être reçues par les personnes
> > exposées au panache radioactif*
> >
> > L?IRSN a estimé les doses susceptibles d?être reçues par une personne
> > exposée au panache radioactif, en supposant qu?elle reste au même
> > endroit et sans protection (à l?extérieur) du 12 au 22 mars. Pour ces
> > calculs de dose, l?IRSN a considéré un enfant d?un an qui est le plus
> > sensible à l?iode 131 (dose à la thyroïde).
> >
> > Les simulations qui suivent montrent l?évolution des doses au cours du
> > temps, sur la période de simulation. Si de nouveaux rejets devaient se
> > produire dans le futur, ces doses pourraient encore augmenter en
> > l?absence de protection des personnes les plus exposées.
> >
> > Doses corps entier susceptibles d?être reçues par un enfant de 1 an en
> > l?absence de protection pendant les rejets
> >
> > *Visionner la simulation*
> > 
> 
> >
> > En cas d?accident, les valeurs de doses corps entier à partir 
> desquelles
> > des actions de protection sont recommandées sont de 10 mSv pour la mise
> > à l?abri et de 50 mSv pour l?évacuation. En dessous de 10 mSv, le 
> risque
> > pour la santé est jugé suffisamment faible pour ne pas rendre
> > nécessaires ces actions de protection. A titre de comparaison, la dose
> > annuelle moyenne reçue en France due à la radioactivité naturelle et 
> aux
> > expositions médicales est de 3,7 mSv.
> >
> > Doses à la thyroïde susceptibles d?être reçues par un enfant de 1 an en
> > l?absence de protection pendant les rejets
> >
> > *Visionner la simulation*
> > 
> 
> >
> > En cas d?accident, les valeurs de doses à partir desquelles l?ingestion
> > d?iode stable est recommandée au Japon sont de 100 mSv.
> >
> > *4- Modélisation de la dispersion des rejets radioactifs dans
> > l?atmosphère à l?échelle globale*
> >
> > A partir des rejets estimés par l?IRSN, Météo France a simulé la
> > dispersion des rejets radioactifs à très grande distance, projetée
> > jusqu?au 26 mars.
> >
> > visionner la simulation
> > 
> >
> > *Visionner la simulation*
> > 
> >
> > Selon cette simulation, le panache radioactif aurait actuellement
> > atteint le nord-est de la Sibérie, les Etats-Unis et l?ouest de
> > l?atlantique. Il devrait atteindre la France à partir du 23 ou 24 mars.
> >
> > Les concentrations attendues à terme, d?après cette modélisation,
> > pourraient être de l?ordre de 0,001 Bq/m3 en France métropolitaine et
> > dans les départements d?outre-mer de l?hémisphère nord. Comme attendu,
> > l?hémisphère sud n?est pas significativement affecté par cette
> > dispersion à grande échelle.
> >
> > A titre de comparaison, les valeurs mesurées au cours des jours suivant
> > l?accident de Tchernobyl étaient dépassaient 100 000 Bq/m3 dans les
> > premiers kilomètres autour de la centrale ; elles étaient de l?ordre de
> > 100 à 1000 Bq/m3 dans les pays les plus touchés par le panache
> > radioactif (Ukraine, Biélorussie) ; en France, les valeurs mesurées 
> dans
> > l?Est étaient de l?ordre de 1 à 10 Bq/m3 (le 1er mai 1986). 
> Aujourd?hui,
> > une très faible activité de césium 137 subsiste dans l?air, de l?ordre
> > de 0,000001 Bq/m3.
> >
> > --------------------------
> >
> > Césium 137
> >
> > Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
> > Aller à : Navigation
> > , rechercher
> > 
> >
> > Le *césium 137*, noté *^137 Cs*, est l'un des 39 isotopes
> >  connus du césium
> > , élément qui a le plus grand
> > nombre d'isotopes après le francium
> > . C'est l?isotope du césium dont
> > le nombre de masse  est
> > égal à 137 : son noyau atomique
> >  compte 55 protons
> >  et 82 neutrons
> >  avec un spin
> >  7/2+ pour une masse atomique
> >  de 136,9070835 g
> > /mol
> > .
> >
> > Il est caractérisé par un défaut de masse de 86 551 145 ± 2 985 eV
> > /c^2
> >  et une 
> énergie
> > de liaison nucléaire
> > 
>  de
> > 1 149 292 932 ± 2 991 eV
> > ^[1]
> >  .
> >
> > Sommaire
> >
> > [masquer ]
> >
> > * 1 Origine 
> > * 2 Apparence 
> > * 3 Radioactivité
> > 
> > * 4 Désintégration
> > 
> > * 5 Sources de contamination
> > 
> > * 6 Toxicité
> > 
> > o 6.1 Cinétique dans l'organisme humain
> > 
> 
> > o 6.2 Effets 
> > * 7 Thérapies
> > 
> > * 8 Contamination de l'environnement
> > 
> 
> > * 9 Cinétique environnementale
> > 
> 
> > * 10 Le cas particulier des forêts et produits forestiers
> > 
> 
> > * 11 Le cas particulier des tourbières et marais
> > 
> 
> > * 12 Notes et références
> > 
> 
> > * 13 Voir aussi
> > 
> > o 13.1 Articles connexes
> > 
> > o 13.2 Liens externes
> > 
> >
> > Origine[modifier
> > 
>  >]
> >
> > C?est l'un des nombreux produits de fission
> >  de l'uranium
> >  et sans doute le plus connu pour
> > avoir été utilisé dans les études hydrologiques et écologiques suite à
> > une contamination générale de l'atmosphère induite, à partir de 1945,
> > par l'utilisation des bombes atomiques et des essais nucléaires (puis
> > l'accident de Tchernobyl
> > ), et, dans une
> > moindre mesure, à cause des rejets de centrales nucléaires ou de sites
> > de retraitement, stockage, etc.
> >
> > Son suivi a par exemple permis de mesurer à quelle vitesse l'eau des
> > nappes se renouvelait, la cinétique environnementale du césium
> > (notamment dans la chaîne alimentaire
> > ) ou si une 
> grotte
> >  était ou non isolée du monde
> > extérieur.
> >
> > Apparence[modifier
> > 
>  >]
> >
> > Quand il est pur, il se présente comme un métal alcalin
> >  argent-doré.
> > Son point de fusion  est
> > assez proche de la température ambiante (CATP
> > )
> > pour qu'il soit possible de l'obtenir à l'état liquide à cette
> > température grâce à la surfusion
> >  (comme pour le gallium
> >  et rubidium
> > )
> >
> > Radioactivité[modifier
> > 
>  >]
> >
> > 
> > 
> > Diagramme de désintégration
> >  du
> > césium 137.
> >
> > Un gramme de césium 137 pur présente une radioactivité
> >  de 3,26 T
> > Bq
> > .
> > Le *césium 137* se désintègre
> >  en
> > baryum 137
> > 
>  > 
>
> > (de courte durée produit de la dégradation), puis en une forme de 
> baryum
> >  non-radioactif.
> >
> > Dans l'environnement, on le trouve rarement seul. Les déchets
> > radioactifs , ou
> > les retombées d'essais nucléaires
> >  atmosphériques 
> ou de
> > l'accident de Tchernobyl
> >  ainsi que de 
> celui
> > de la Centrale nucléaire de Fukushima Daiichi
> > 
>  
>
> > peuvent également contenir du césium 135 (à très longue période
> > radioactive), du césium 134 (période de 2 ans), mais le césium 137
> > (période de 30 ans) compose l'essentiel des formes du césium libérées à
> > ces occasions.
> >
> > Désintégration[modifier
> > 
>  >]
> >
> > Dans 94,6 % des cas, il donne l?isomère
> >  ^137m Ba du
> > baryum 137
> > 
>  > 
>
> > par désintégration ?^-
> >  avec une
> > énergie de désintégration
> > 
> > de 512 000 eV  et une
> > période radioactive
> >  de 30,07 ans,
> > lequel retombe à son état fondamental
> >  par transition
> > isomérique 
> > émettant un rayonnement ?  de
> > 661 700 eV  avec une
> > période  de
> > 2,552 minutes :
> >
> > \mathrm{^{137}_{\ 55}Cs\ \xrightarrow[30,07\ ans]{\beta^-\
> > 512,0\ keV}\ ^{137m}_{\ \ \ 56}Ba\ \xrightarrow [2,552\ min]
> > {\gamma\ 661,7\ keV}\ ^{137}_{\ 56}Ba}
> >
> > Dans les 5,4 % des cas restants, il se désintègre directement en 
> ^137 Ba
> > avec une énergie de désintégration de 1 174 000 eV
> > .
> >
> > Le rayonnement ? émis par le ^137m Ba peut être utilisé à des fins
> > médicales ou industrielles, par exemple pour l?irradiation des aliments
> > , mais le césium
> > 137 n?est en fait que très peu utilisé en raison de son instabilité
> > chimique bien plus grande que celle du cobalt 60
> > , isotope bien meilleur pour ce
> > type d?applications car chimiquement plus simple à contrôler et 
> émettant
> > un rayonnement plus puissant. On le trouve dans certains appareils de
> > mesure de densité  ou
> > d?humidité , des 
> débitmètres
> >  et divers 
> détecteurs.
> >
> > Sources de contamination[modifier
> > 
>  >]
> >
> > C?est un produit de fission
> >  de l?uranium
> >  et, comme tel, des quantités 
> plus
> > ou moins importantes de cet isotope ont été relâchées dans l?atmosphère
> > d'abord dans les années 1940 et 1950 
> 
> > lors des essais nucléaires
> >  à l?air libre,
> > puis lors d?accidents nucléaires
> >  (Voir la Liste
> > des accidents nucléaires
> > ). La
> > dernière contamination générale de la biosphère a été induite par la
> > Tchernobyl , le
> > 26 avril 1986  qui reste aujourd?hui
> > la principale contamination radioactive de la zone interdite et de
> > certaines zones contaminées par le passage du nuage.
> >
> > Toxicité[modifier
> > 
>  >]
> >
> > Le césium 137 est particulièrement toxique
> >  et écotoxique
> > . Il affecte a priori 
> tous
> > les êtres vivants et d'autant plus qu'ils sont jeunes.
> >
> > Sa toxicité est chimique, mais elle résulte surtout et probablement
> > presque essentiellement de ses propriétés radiologiques
> >  ^[2]
> >  .
> > Pour ce qui concerne les effets radiatifs
> >  et ionisants
> > 
>  >, 
>
> > on peut distinguer l'exposition externe, et l'exposition interne. Cette
> > dernière est beaucoup plus dangereuse, car la toxicité du césium inhalé
> > ou ingéré est fortement exacerbée par le fait que le césium 137 est un
> > /analogue/ du potassium  ; Ceci
> > fait qu'il est rapidement assimilé, dans n'importe quelle partie de
> > l?organisme, d?où il ne sera éliminé qu?avec une demi-vie
> >  de 70 jours environ^[3]
> >  . Dans un
> > même environnement, l'enfant, qui a des besoins en potassium plus
> > important que l'adulte, en absorbe et en fixe plus que ce dernier.
> >
> > Cinétique dans l'organisme humain[modifier
> > 
>  >]
> >
> > Sur le long terme, la contamination se fait surtout par ingestion et
> > absorption gastro-intestinale.
> > Le césium est ensuite transporté par le sang
> >  et tend à se fixer à la place de 
> son
> > analogue chimique, le potassium 
> .
> >
> > Effets[modifier
> > 
>  >]
> >
> > Les effets des faibles doses d'irradiation
> >  sont
> > discutés, mais les effets avérés des /« fortes »/ doses sont
> >
> > * insuffisance médullaire
> >  et atteinte du
> > système immunitaire
> >  ;
> > * délétion de la fonction de reproduction
> >  ;
> > * effets hépatotoxiques
> > 
>  > 
> ;
> > * affections rénales  ;
> > * troubles de la minéralisation osseuse ;
> > * lésions cérébrales, éventuellement associées à des troubles
> > neurologiques ;
> >
> > À doses plus faibles, et à plus long terme, on lui reconnait aussi les
> > impacts suivants :
> >
> > * perturbations du cycle veille-sommeil, sans troubles
> > comportementaux importants
> > * atteinte du système cardiovasculaire
> > * troubles du métabolismes de la vitamine D
> > , du cholestérol
> >  et des hormones
> > stéroïdiennes
> > ,
> > sans symptomatologie clinique
> > * malformations congénitales et f?tales,
> > * risque accru de cancers de la thyroïde
> > 
> >
> > D'autres effets, à plus long terme sont suspectés sur le c?ur, la paroi
> > de l'estomac.
> >
> > Un risque accru de trisomie 21
> >  est également suspectée. Un
> > nombre statistiquement anormalement élevé de trisomies 21 a en effet 
> été
> > constatée en janvier 1987 ^[4]
> > 
> > dans des pays très touchés et pour les bébés conçus au moment du 
> passage
> > du nuage. Une nette augmentation (plus que doublement) a été constatée
> > en Belarus avec 26 cas observés par le /registre national des
> > malformations congénitales/ pour 9,84 cas attendus ^[5]
> >  ^, ^[6]
> >  (pays le 
> plus
> > touché par les retombées), mais aussi à Berlin Ouest
> >  où la quasi intégralité des
> > trisomies signalées à la naissance mais aussi en diagnostiqués 
> prénatal,
> > est consignée dans un registre, avec la distribution de l'âge maternel.
> > Ce registre montre une augmentation significative du nombre de cas en
> > janvier 1987, soit neuf mois exactement après la catastrophe de
> > Tchernobyl. Mais dans les deux cas ce phénomène ne s'est pas prolongé
> > dans le temps. Il pourrait donc aussi être du à l'Iode
> >  radioactif (dont la décroissance
> > radioactive 
> 
> > est très rapide). Ce type de statistiques est par ailleurs 
> d'utilisation
> > délicate depuis, en raison du manque de registres précis et homogènes
> > dans de nombreux pays, en raison du fait que de nombreux avortements
> > volontaires ont suivi l'accident dans certains pays (Bélarus
> >  ou l'ont précédé comme en
> > suède  ^[7]
> >  par 
> exemple),
> > que les populations des zones contaminées on fait beaucoup moins
> > d'enfant (le Belarus est l'un des pays où la natalité a le plus décliné
> > dans le monde, Aux environs de Tchernobyl la première naissance 
> déclarée
> > a eu lieu 17 ans après l'explosion) et enfin parce que les moyens de
> > détecter la trisomie précocement, et la possibilité d'alors déclencher
> > un avortement médical
> >  ont beaucoup
> > évolué. La présence d'un pic de trisomies en janvier 1987 9 mois après
> > le passage du panache, ainsi que des données expérimentales montrant 
> une
> > phase radiosensibles de l'ovogenèse autour du temps de conception chez
> > les mammifères suggèrent que ce "pic de Janvier" peut être liée au
> > panache de Tchernobyl, mais pas nécessairement au seul Césium 137 ^[4]
> > 
>  .
> >
> > Thérapies[modifier
> > 
>  >]
> >
> > En cas d'absorption de 137Cs, le traitement chélateur préconisé par la
> > médecine nucléaire
> >  est le bleu
> > de Prusse  (Radiogardase®)
> > qui permet de /décorporer/ le 137Cs ingéré et disponible.
> > L?administration interne de pectine est également testée, notamment 
> chez
> > les enfants et sur le long terme dans certaines zones contaminées, mais
> > son degré d'efficacité est encore discuté.
> >
> > Contamination de l'environnement[modifier
> > 
>  >]
> >
> > Les essais nucléaires et certains accident (dont celui de Tchernobyl)
> > ont été sources d'importantes contamination de l'environnement. Le
> > césium peut être bio-accumulé
> > , par exemple par les
> > mousses et lichens dans un premier temps, et éventuellement localement
> > (concentré par le réseau trophique).
> >
> > Les champignons jouent à ce propos un rôle particulier, et en
> > particulier certaines espèces trouvées en surface ou sous le sol tels
> > que les champignons à fructifification hypogée (sous le sol) (ex :
> > truffes , dont 
> [la
> > truffe du cerf /(Elaphomyces granulatus
> > )/, très consommée
> > par les sangliers  et les
> > écureuils ). Grâce à leur
> > vaste zone de prospection dans les 30 premiers cm du sol, via leur
> > réseau mycélien
> > 
>  > 
>
> > souterrain ou capable de coloniser le bois mort (lui-même 
> éventuellement
> > contaminé), ces champignons peuvent concentrer le césium retombé avec
> > les pluies ou dépôts secs ayant suivi les essais nucléaires ou certains
> > accidents.
> > Par exemple, après le passage du nuage de Tchernobyl, leur 
> contamination
> > a en France varié de 15 à 50 000 Bq
> > /kg, selon les sources
> > officielles ^[8] 
> 
> >
> > Cinétique environnementale[modifier
> > 
>  >]
> >
> > Après dépôt du Césium 137 au sol (pluie, neige, dépôts secs...), il y
> > percole  lentement ou circule
> > horizontalement plus ou moins vite selon la nature du sol, la présence
> > d'eau et l'acidité  (pH) de
> > cette eau, et selon qu'il reste à l?état libre ou qu'il soit plus ou
> > moins durablement piégé dans les complexes argilo-humiques, les mousses
> > ou lichens  ou les tourbes
> >  (qui peuvent, en zone contaminée,
> > brûler comme on l'a vu lors des incendies de forêt et de tourbières en
> > Russie en 2010
> > 
> ). 
>
> > Après Tchernobyl en Bélarus, la plus grande partie des matières
> > radioactives s'est d'abord concentrée dans la couche superficielle du
> > sol. « Aujourd'hui, 90 % de la radioactivité a migré vers la litière et
> > les horizons supérieurs. La strate herbacée, la litière et les couches
> > de sol les plus superficielles forment conjointement le «champ
> > d'absorption» ^[9]
> >  ou
> > «couverture d'absorption» ^[10]
> >  le plus
> > intense »^[11]
> > 
>  .
> >
> > Selon l'IRSN ^[12]
> > 
> > « Dans les sols non labourés, et plus particulièrement en forêt, cette
> > couche peut encore contenir, 20 ans après, 70 % de l?activité en césium
> > 137 déposée en 1986. Ceci explique que la contamination des champignons
> > est aujourd?hui (en 2004) 100 à 10 000 fois plus élevée que celle des
> > produits agricoles. En fonction de la contamination du sol et de
> > l?espèce, elle varie de moins de 1 Bq/kg à quelques centaines de
> > Bq/kg ». Les sangliers et écureuils ou d'autres mycophages
> >  peuvent ainsi se contaminer
> > (toujours selon l'IRSN ^[12]
> >  ,
> > en 1996 , 10 ans après l'accident,
> > « des activités en césium 137 de quelques centaines à 2 000 Bq/kg
> > étaient mesurées dans de la viande de sanglier des Vosges
> >  »). par le jeu de la
> > bioconcentration , les
> > doses de radioactivité de champignons et du sol (dans les creux, en
> > montagne et forêt pour des zones où il a plu lors du passage du nuage)
> > la radioactivité a même pu continuer à localement s'accroitre dans les
> > 15 ans ayant suivi le passage du nuage.
> >
> > La richesse du sol en vers de terre
> > , en champignons
> >  ou son remaniement influent
> > sur les mouvements de ce radionucléide dans le sol ^[13]
> >  . En
> > moyenne, il s'enfonce dans la couche humique
> >  à raison de 1 cm par an environ
> > et une partie peut périodiquement être extrait du sol par les 
> racines de
> > plantes, puis y revenir via les feuilles mortes, les bois mort, les
> > excréments des animaux, etc. Ce n'est donc qu'après un certain temps 
> (15
> > à 25 ans ?) que les champignons le collecteront probablement le plus
> > facilement.
> >
> > L'INRA  de Montpellier
> >  a tenté de modéliser la
> > circulation du césium via les plantes et le sol dans les années 1990,
> > sur la base de données montrant que le taux et la vitesse d'absorption
> > par les plantes dépendaient des espèces considérées, mais aussi 
> comme on
> > pouvait s'y attendre de la concentration en potassium du sol, de la
> > densité racinaire et de la distribution profonde des racines.
> > La présence de matière organique dans l'argile diminue la fixation du
> > césium dans le sol et favorise son transfert vers la plante (jusqu'à
> > 90 % en plus). Siobhan Staunton de l'INRA (ENSAM) notait néanmoins en
> > 1996 ^[14] 
> > qu'une grande part du césium pompé par la plante est excrétée et non
> > transférée vers les parties supérieures.
> > Peu après une pollution de surface, ce sont les plantes à racines
> > superficielles qui sont contaminées, puis 20 ans après en moyenne, ce
> > sont les plantes se nourrissant plus profondément ou certains 
> champignons.
> > On ignore encore si les symbioses arbre-champignons peuvent via la
> > mycorhization  faciliter la
> > pénétration du Césium dans les arbres quand le césium sera le plus
> > accessibles à la couche racinaire et à la zone la plus explorée par les
> > mycéliums  d'espèces
> > symbiotes  des arbres (truffes
> >  en particulier,
> > symbiotes du chêne  et du
> > noisetier ).
> >
> > Le cas particulier des forêts et produits forestiers[modifier
> > 
>  >]
> >
> > En raison de leur richesse en champignons, parce qu'elles ont mieux
> > capté le césium lors du passage du nuage, et parce qu'elles protègent
> > les sols de l'érosion, les forêts
> >  sont devenues des « 
> réservoirs
> > et sources de radiations » ^[11]
> > 
>  .
> > En effet, elles ont stocké et localement même reconcentré le césium, ce
> > qui fait que les aliments d'origine forestière (champignons, fruits,
> > gibier) sont beaucoup plus contaminés que ceux provenant des champs
> > cultivés. par exemple, après la catastrophe de Tchernobyl, on a estimé
> > que les forêts bélarusses ont « capturé plus de 80 % des radionucléides
> > dispersés par la centrale de Tchernobyl (ceux dont la durée de vie est
> > la plus longue étant le césium 137, le strontium 90 et le plutonium 
> 239,
> > 240 et 241) ». Une grande partie de ces radionucléides sont ensuite
> > intégrés dans le cycle forestier (ligneux ? bois mort + feuilles mortes
> > ? champignons ? humus ? plantes ligneuses, etc. ^[11]
> > 
> 
> > . Dans un cycle parallèle, la faune en capte une partie, qu'elle 
> rend au
> > sol via ses excréments  et
> > les cadavres  ^[9]
> >  .
> > Seuls les oiseaux et poissons migrateurs contribuent à exporter 
> (et/ou à
> > importer ce césium radiotoxique).
> > Ceci explique les très fortes teneurs en césium 137 des aliments
> > forestiers (baies, champignons et gibier, régulièrement consommés par
> > les villageois en Bélarus et Ukraine
> > ), qui était de 20 à 50 fois
> > supérieure à celle des produits agricoles des mêmes régions ^[11]
> > 
>  .
> > Le monde scientifique cherche depuis plus de 20 ans à réduire les
> > risques et dangers liés à ce fait, « mais aucune solution à ce problème
> > n'a encore été trouvée » /selon Victor A. Ipatyev (Directeur de
> > l'Institut forestier de l'Académie nationale des sciences du Bélarus, à
> > Gomel  (Bélarus
> > ), relayé par la FAO^[11]
> > 
> 
> > ./ les forêts humides (écologiquement très riches) semblent les plus
> > vulnérables.
> >
> > Le cas particulier des tourbières et marais[modifier
> > 
>  >]
> >
> > Les tourbières alcalines sont des zones de stockage de radionucléïdes.
> > Les tourbières acides sont supposées au contraire favoriser la
> > circulation des métaux dans l'eau.
> > A titre d'exemple, le tableau ci dessous rapporte la radioactivité de
> > fruits (mûres , myrtilles
> > , airelles
> > ) et champignons (Paxillus
> >  et Russula
> > ) récoltés en Bélarus à environ à
> > 120 km de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en zone expérimentale
> > (zone humide eutrophe 
> -mésotrophe
> > 
>  >, 
>
> > comprenant une zone drainée (nappe à - 56 cm) et non drainée (nappe à
> > -27 cm)) en 2000 étaient beaucoup moins contaminés (2 à 3 fois moins)
> > dans les zones où ces marais avaient été drainées ^[11]
> > 
> 
> > . Il montre que le drainage a limité l'accès de ces plantes au
> > radionucléides, mais comme on l'a vu en 2010, le drainage rend 
> néanmoins
> > les tourbières et forêts plus vulnérables aux incendies et peut-être à
> > la fuite de radionucléides vers les nappes ou cours d'eau qui reçoivent
> > les exutoires de drains et fossés
> >  de drainage.
> >
> > Aliment Avec nappe phréatique à
> > -27 cm nappe phréatique drainée
> > (à -56 cm)
> > Mûres
> > 617 000 Bq/m²
> >
> >
> > 312 000 Bq/m²
> >
> > Myrtilles
> > 709 000 Bq/m²
> >
> >
> > 205 000 Bq/m²
> >
> > Airelles (fruit)
> > 888 000 Bq/m²
> >
> >
> > 234 000 Bq/m²
> >
> > Airelles (plante)
> > 6 724 000 Bq/m²
> >
> >
> > 630 000 Bq/m²
> >
> > Champignons Paxillus
> > 29 680 000 Bq/m²
> >
> >
> > 10 640 000 Bq/m²
> >
> > Champignons Russula
> > 7 509 000 Bq/m²
> >
> >
> > 3 683 000 Bq/m²
> >
> > Notes et références[modifier
> > 
>  >]
> >
> > 1. ? 
> > (en)/Matpack ? Periodic Table of the Elements/
> >  [archive
> > 
>  >]
> > /Properties of Nuclides: 55-Cs-137/.
> > 2. ?  P.
> > Lestaevel, R. Racine, H. Bensoussan, C. Rouas, Y. Gueguen, I.
> > Dublineau, J.-M. Bertho, P. Gourmelon, J.-R. Jourdain and M.
> > Souidi Césium 137 : propriétés et effets biologiques après
> > contamination interne Caesium 137: Properties and biological
> > effects resulting of an internal contamination
> > 
>  > 
> [archive
> > 
>  >] 
> ;
> > Médecine Nucléaire Volume 34, Issue 2, February 2010, Pages
> > 108-118 doi:10.1016/j.mednuc.2009.12.003
> > 3. ?  (en)
> > /Biological Half-life/
> >  
> [archive
> > 
>  >]
> > 4. ? ^a
> > 
> > et b
> > 
> > K Sperling, J Pelz, RD Wegner, I Schulzke and E Struck ; Frequency
> > of trisomy 21 in Germany before and after the Chernobyl accident
> > 
>  > 
> [archive
> > 
>  >] 
> ;
> > Biomedecine & Pharmacotherapy Volume 45, Issue 6, 1991, Pages
> > 255-262 ; doi:10.1016/0753-3322(91)90026-P
> > 5. ?  Ivan
> > Zatsepina, Pierre Vergerb, Elisabeth Robert-Gnansiac,
> > Corresponding Author Contact Information, E-mail The Corresponding
> > Author, Bertrand Gagnièred, Margot Tirmarchee, Rostislav Khmela,
> > Irina Babichevaa and Gennady Lazjukf ; Down syndrome
> > time-clustering in January 1987 in Belarus: Link with the
> > Chernobyl accident?
> > 
>  > 
> [archive
> > 
>  >]
> > ; in Reproductive Toxicology, Volume 24, Issues 3-4, Nov-Decr
> > 2007, Pages 289-295 ; doi:10.1016/j.reprotox.2007.06.003
> > 6. ? 
> > Registre national du Bélarus des malformations congénitales
> > (1981-2001)
> > 7. ?  V
> > Odlind, A Ericson ; Incidence of legal abortion in Sweden after
> > the Chernobyl accident
> > 
>  > 
> [archive
> > 
>  >]
> > Biomedecine & Pharmacotherapy, Volume 45, Issue 6, 1991, Pages
> > 225-228 ; doi:10.1016/0753-3322(91)90021-K
> > 8. ?  SFEN,
> > Accident de Tchernobyl - Conséquences dans d'autres pays européens
> > - cas de la France
> >  [archive
> > 
>  >]
> > (voir le paragraphe intitulé /Activités des productions agricoles
> > et produits naturels/ ; société française d'énergie nucléaire
> > 9. ? ^a
> >  et
> > b
> >  
> Krivolutsky,
> > D.A. 1994. /Faune des sols et lutte écologique/. Moscou,
> > Fédération de Russie, Nauka. (en russe)
> > 10. ? 
> > Ipatyev, V. 2001. /La construction de la «barrière biologique»
> > dans les zones forestières contaminées par les radiations/.
> > Questions of Forest Sciences, 53: 153-158. (en russe)
> > 11. ? ^a
> > 
> ,
> > b
> > 
> ,
> > c
> > 
> ,
> > d
> > 
> ,
> > e
> > 
> 
> > et f
> > 
> 
> > V.A. Ipatyev ; /Réparer les dégâts de Tchernobyl: les forêts
> > contaminées par les radiations et leur récupération ; les
> > scientifiques cherchent à réduire les dangers des peuplements
> > forestiers contaminés par les radiations, mais aucune solution à
> > ce problème n'a encore été trouvée/ (lire l'article en ligne
> >  [archive
> > 
>  >],
> > en français)/ ; Revue UNASYLVA
> > 
>  >,
> > FAO./
> > 12. ? ^a
> > 
> > et b
> > 
> > Les conséquences de l'accident de Tchernobyl en France ; la
> > contamination des produits agricoles Quelques cas particuliers de
> > produits plus sensibles
> > 
>  
> [archive
> > 
>  >];
> > Fiche information n° 8 : Direction de l?environnement et de
> > l?intervention
> > 13. ? 
> > Samira Faroussi, Said Belali, Ahmed Fahli, Said Fakhi, Mustapha
> > Khomsi and Said Laachir ; Modélisation de profil du 137Cs par un
> > modèle applicable à différents types de sols non remaniés
> > 
>  > 
> [archive
> > 
>  >] 
> ;
> > Comptes Rendus Geosciences, Volume 339, Issue 2, February 2007,
> > Pages 143-149
> > 14. ? 
> > Paris, Le sol, un patrimoine menacé ? Le point scientifique,
> > Congrès : Forum, Paris, 24 octobre 1996
> >
> > *BONNE CHANCE A VOUS TOUS ET TOUTES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!*
> >
> > *FAITES VOUS UN REGIME de FRUITS DE MER NON IRRADIES !!!!!!!!!!!!*
> > Jérôme Hutin
> > --
> > *Arbor'Ethic* 
> >
> > Contact: Jérôme Hutin - Photographe - http://arborethic.com -
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> > Tél. : 33 6 19 77 28 08 - 33 950 17 68 96
> > France
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> > Soutenez Jérôme Hutin dans son travail photographique avec les arbres
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> > Jerome Hutin : Rejoignez mes contacts sur Viadeo
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le rapport est simple !!!! c'est que les plantes seront aussi contaminée
!!!!
et dans quelques années, nous étudierons sur des plantes trop bizarre à
moins qu'elles s'en sortent...mieux que nous.
Jerome

BONNET Christophe a écrit :
>
> Et le rapport à la botanique ?
> Remarquez, si il s'agit de partir dans le n'importe quoi, je peux
> poster les photos de mon petit dernier ou de mes dernières vacances à
> Palavas.
> Christophe
>
> Le 19 mars 2011 à 23:27, arbres-venerables a écrit :
>
> >
> > IRSN Retour à l'accueil
> >
> > URGENCE !!!! A LIRE ENTIEREMENT , MERCI !!!!!
> >
> >
> http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Communiques_et_dossiers_de_presse/Pages/20110319_deplacement-panache-radioactif_surveillance-radiologique-environnement.aspx
> >
> > Déplacement du panache radioactif en provenance du Japon : L’IRSN
> > renforce la surveillance radiologique de l’environnement
> >
> > Liste des communiqués
> >
> <http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Communiques_et_dossiers_de_presse>
> >
> > 19/03/2011
> >
> > Depuis le 12 mars, le panache radioactif qui résulte des rejets des
> > réacteurs nucléaires accidentés de la centrale de Fukushima se déplace,
> > tout en se diluant, dans les courants atmosphériques de l’hémisphère
> > nord. L’IRSN dispose d’une modélisation de cette dispersion,
> réalisée en
> > collaboration avec Météo France, qui lui permet de suivre et
> d’anticiper
> > ce déplacement. La première carte était à l’échelle des zones
> proches du
> > Japon et cette seconde carte est à l’échelle de l’hémisphère nord tout
> > entier.
> >
> > *Voir les cartes animées*
> >
> <http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20110319_simulation_dispersion_panache_radioactif.aspx>
> >
> > *Selon cette modélisation, le panache a recouvert dans la journée
> d’hier
> > la plus grande partie de l’Amérique du Nord et le nord-est de la
> > Sibérie. Il passe actuellement sur l’Atlantique Nord, et devrait
> > atteindre le Territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon et les Antilles.
> _Il
> > pourrait atteindre la France métropolitaine le 23 ou 24 mars 2011. _*
> >
> > * Les concentrations attendues de césium 137 dans l’air sur les
> > territoires balayés par le panache sont extrêmement faibles*. Ce
> > radionucléide est représentatif des matières radioactives rejetées à
> > longue distance lors d’un accident nucléaire.
> >
> > Ces concentrations seront d’un niveau trop faible pour être détectées
> > par les 170 balises d’alerte du réseau Téléray de l’IRSN, dont les
> > mesures sont également consultables sur le site internet de l’IRSN.
> >
> > *Accéder aux cartes des résultats de mesure de la radioactivité de
> l'air :*
> >
> > - en France métropolitaine <http://www.irsn.fr/FR/Documents/france.htm>
> > - à Saint-Pierre-et-Miquelon
> > <http://www.irsn.fr/FR/Documents/Saint-Pierre-et-Miquelon.htm>
> > - à Tahiti <http://www.irsn.fr/FR/Documents/Tahiti.htm>
> > - en Guyane <http://www.irsn.fr/FR/Documents/guyane.htm>
> > - en Guadeloupe <http://www.irsn.fr/FR/Documents/guadeloupe.htm>
> > - en Martinique <http://www.irsn.fr/FR/Documents/martinique.htm>
> > - à La Réunion <http://www.irsn.fr/FR/Documents/lareunion.htm>
> > - en Nouvelle-Calédonie
> > <http://www.irsn.fr/FR/Documents/nouvelle-caledonie.htm>
> >
> > L’IRSN partage l’avis de l’Agence de l’Environnement des Etats-Unis
> (EPA
> > <http://www.epa.gov/radiation>), qui estime que ces concentrations
> > seront sans conséquence sanitaire et environnementale. De plus, elles
> > seront si minimes qu’elles ne pourront sans doute être détectées dans
> > l’environnement que par des mesures d’échantillons effectuées dans des
> > laboratoires spécialisés.
> >
> > L’IRSN dispose de ce type de laboratoires en métropole (ainsi qu’à
> > Tahiti, situé dans l’hémisphère sud et donc hors du flux principal
> de ce
> > panache). L’Institut publiera les résultats d’analyse dès que
> > disponible, c'est-à-dire plusieurs jours après le passage du panache.
> > S’agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon ou des Antilles, les résultats
> > des données analysées aux Etats-Unis sont considérées comme
> > représentatifs de la situation sur ces territoires.
> >
> > Simulations de la dispersion atmosphérique du panache radioactif
> > formé par les rejets de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi,
> > entre le 12 mars et le 20 mars 2011
> >
> > 19/03/2011
> >
> > /Mise à jour du 19 mars 2011/
> >
> > *1 – Que sait-on des rejets radioactifs émis depuis le 12 mars 2011 ?*
> >
> > L’IRSN n’a pas de données de mesure directe sur la composition et
> > l’ampleur des rejets radioactifs, mais dispose d’informations
> techniques
> > sur les installations accidentées
> >
> > L’interprétation de ces informations a permis à l’IRSN d’élaborer des
> > scénarios probables de dégradation des 3 réacteurs depuis le 12
> mars, en
> > s’assurant de leur cohérence avec les mesures de débit de dose obtenues
> > sur le site. L’IRSN a également retenu l’hypothèse que ces rejets se
> > poursuivent jusqu’au 20 mars.
> >
> > Les éléments radioactifs rejetés au cours des différents épisodes de
> > rejet sont des gaz rares (éléments radioactifs chimiquement peu
> > réactifs, restant dans l’atmosphère sans se déposer au sol) et des
> > éléments volatiles, principalement de l’iode radioactif, dont l’iode
> 131
> > qui a une période radioactive de 8 jours, et du césium radioactif, dont
> > le césium 137.
> >
> > *2 – La dispersion des rejets radioactifs dans l’atmosphère*
> >
> > L’IRSN a simulé la dispersion atmosphérique des rejets estimés entre le
> > 12 et 22 mars, à l’aide de son modèle numérique applicable à longue
> > distance (échelle de plusieurs centaines de kilomètres), en utilisant
> > les observations et les prévisions météorologiques fournies par Météo
> > France.
> >
> > Cette simulation a été appliquée au césium 137, en tant que traceur du
> > panache radioactif au cours de cette période. Les résultats de cette
> > modélisation sont exprimés en becquerels de césium 137 par mètre cube
> > d’air (Bq/m3).
> >
> > *Visionner la simulation du panache*
> >
> <http://www.irsn.fr/FR/popup/Pages/animation_dispersion_rejets_19mars.aspx>
> >
> > Cette modélisation effectuée à l’échelle du Japon montre que le panache
> > s’est dirigé dans des directions qui ont varié au cours du temps :
> > d’abord vers le nord-est jusqu’au 14 mars, ensuite vers le sud et le
> > sud-ouest, en direction de Tokyo, le 15 mars, puis vers l’est, en
> > direction de l’océan Pacifique.
> >
> > L’IRSN a comparé les résultats de cette simulation avec les résultats
> > des mesures de la contamination de l’air effectuées à Tokyo. Ils
> sont du
> > même ordre de grandeur que les valeurs mesurées dans cette ville, comme
> > le montrent les graphiques ci-dessous pour l’iode 131 et le césium 137.
> >
> > Cette comparaison permet de considérer que la modélisation de la
> > dispersion atmosphérique effectuée par l’IRSN donne des résultats
> > satisfaisants pour l’agglomération de Tokyo et que les doses calculées
> > par l’IRSN à partir de cette modélisation sont représentatifs des doses
> > susceptibles d’avoir été reçues par la population exposée à ce panache
> > radioactif.
> >
> > *3 – Estimation des doses susceptibles d’être reçues par les personnes
> > exposées au panache radioactif*
> >
> > L’IRSN a estimé les doses susceptibles d’être reçues par une personne
> > exposée au panache radioactif, en supposant qu’elle reste au même
> > endroit et sans protection (à l’extérieur) du 12 au 22 mars. Pour ces
> > calculs de dose, l’IRSN a considéré un enfant d’un an qui est le plus
> > sensible à l’iode 131 (dose à la thyroïde).
> >
> > Les simulations qui suivent montrent l’évolution des doses au cours du
> > temps, sur la période de simulation. Si de nouveaux rejets devaient se
> > produire dans le futur, ces doses pourraient encore augmenter en
> > l’absence de protection des personnes les plus exposées.
> >
> > Doses corps entier susceptibles d’être reçues par un enfant de 1 an en
> > l’absence de protection pendant les rejets
> >
> > *Visionner la simulation*
> >
> <http://www.irsn.fr/FR/popup/Pages/animation_doses_corps_entiers_19mars.aspx>
> >
> > En cas d’accident, les valeurs de doses corps entier à partir
> desquelles
> > des actions de protection sont recommandées sont de 10 mSv pour la mise
> > à l’abri et de 50 mSv pour l’évacuation. En dessous de 10 mSv, le
> risque
> > pour la santé est jugé suffisamment faible pour ne pas rendre
> > nécessaires ces actions de protection. A titre de comparaison, la dose
> > annuelle moyenne reçue en France due à la radioactivité naturelle et
> aux
> > expositions médicales est de 3,7 mSv.
> >
> > Doses à la thyroïde susceptibles d’être reçues par un enfant de 1 an en
> > l’absence de protection pendant les rejets
> >
> > *Visionner la simulation*
> >
> <http://www.irsn.fr/FR/popup/Pages/animation_doses_corps_thyroide_19mars.aspx>
> >
> > En cas d’accident, les valeurs de doses à partir desquelles l’ingestion
> > d’iode stable est recommandée au Japon sont de 100 mSv.
> >
> > *4- Modélisation de la dispersion des rejets radioactifs dans
> > l’atmosphère à l’échelle globale*
> >
> > A partir des rejets estimés par l’IRSN, Météo France a simulé la
> > dispersion des rejets radioactifs à très grande distance, projetée
> > jusqu’au 26 mars.
> >
> > visionner la simulation
> > <http://www.irsn.fr/FR/popup/Pages/irsn-meteo-france_19mars.aspx>
> >
> > *Visionner la simulation*
> > <http://www.irsn.fr/FR/popup/Pages/irsn-meteo-france_19mars.aspx>
> >
> > Selon cette simulation, le panache radioactif aurait actuellement
> > atteint le nord-est de la Sibérie, les Etats-Unis et l’ouest de
> > l’atlantique. Il devrait atteindre la France à partir du 23 ou 24 mars.
> >
> > Les concentrations attendues à terme, d’après cette modélisation,
> > pourraient être de l’ordre de 0,001 Bq/m3 en France métropolitaine et
> > dans les départements d’outre-mer de l’hémisphère nord. Comme attendu,
> > l’hémisphère sud n’est pas significativement affecté par cette
> > dispersion à grande échelle.
> >
> > A titre de comparaison, les valeurs mesurées au cours des jours suivant
> > l’accident de Tchernobyl étaient dépassaient 100 000 Bq/m3 dans les
> > premiers kilomètres autour de la centrale ; elles étaient de l’ordre de
> > 100 à 1000 Bq/m3 dans les pays les plus touchés par le panache
> > radioactif (Ukraine, Biélorussie) ; en France, les valeurs mesurées
> dans
> > l’Est étaient de l’ordre de 1 à 10 Bq/m3 (le 1er mai 1986).
> Aujourd’hui,
> > une très faible activité de césium 137 subsiste dans l’air, de l’ordre
> > de 0,000001 Bq/m3.
> >
> > --------------------------
> >
> > Césium 137
> >
> > Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
> > Aller à : Navigation
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#mw-head>, rechercher
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#p-search>
> >
> > Le *césium 137*, noté *^137 Cs*, est l'un des 39 isotopes
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Isotope> connus du césium
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium>, élément qui a le plus grand
> > nombre d'isotopes après le francium
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Francium>. C'est l’isotope du césium dont
> > le nombre de masse <http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_masse> est
> > égal à 137 : son noyau atomique
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_atomique> compte 55 protons
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Proton> et 82 neutrons
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Neutron> avec un spin
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Spin> 7/2+ pour une masse atomique
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_atomique> de 136,9070835 g
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Gramme>/mol
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Mole_%28unit%C3%A9%29>.
> >
> > Il est caractérisé par un défaut de masse de 86 551 145 ± 2 985 eV
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron-volt>/c^2
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_de_la_lumi%C3%A8re> et une
> énergie
> > de liaison nucléaire
> >
> <http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_de_liaison_nucl%C3%A9aire> de
> > 1 149 292 932 ± 2 991 eV
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron-volt>^[1]
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_note-0> .
> >
> > Sommaire
> >
> > [masquer <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#>]
> >
> > * 1 Origine <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#Origine>
> > * 2 Apparence <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#Apparence>
> > * 3 Radioactivité
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#Radioactivit.C3.A9>
> > * 4 Désintégration
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#D.C3.A9sint.C3.A9gration>
> > * 5 Sources de contamination
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#Sources_de_contamination>
> > * 6 Toxicité
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#Toxicit.C3.A9>
> > o 6.1 Cinétique dans l'organisme humain
> >
> <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#Cin.C3.A9tique_dans_l.27organisme_humain>
> > o 6.2 Effets <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#Effets>
> > * 7 Thérapies
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#Th.C3.A9rapies>
> > * 8 Contamination de l'environnement
> >
> <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#Contamination_de_l.27environnement>
> > * 9 Cinétique environnementale
> >
> <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#Cin.C3.A9tique_environnementale>
> > * 10 Le cas particulier des forêts et produits forestiers
> >
> <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#Le_cas_particulier_des_for.C3.AAts_et_produits_forestiers>
> > * 11 Le cas particulier des tourbières et marais
> >
> <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#Le_cas_particulier_des_tourbi.C3.A8res_et_marais>
> > * 12 Notes et références
> >
> <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#Notes_et_r.C3.A9f.C3.A9rences>
> > * 13 Voir aussi
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#Voir_aussi>
> > o 13.1 Articles connexes
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#Articles_connexes>
> > o 13.2 Liens externes
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#Liens_externes>
> >
> > Origine[modifier
> >
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sium_137&action=edit&section=1
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sium_137&action=edit&section=1>>]
> >
> > C’est l'un des nombreux produits de fission
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_de_fission> de l'uranium
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Uranium> et sans doute le plus connu pour
> > avoir été utilisé dans les études hydrologiques et écologiques suite à
> > une contamination générale de l'atmosphère induite, à partir de 1945,
> > par l'utilisation des bombes atomiques et des essais nucléaires (puis
> > l'accident de Tchernobyl
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_de_Tchernobyl>), et, dans une
> > moindre mesure, à cause des rejets de centrales nucléaires ou de sites
> > de retraitement, stockage, etc.
> >
> > Son suivi a par exemple permis de mesurer à quelle vitesse l'eau des
> > nappes se renouvelait, la cinétique environnementale du césium
> > (notamment dans la chaîne alimentaire
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_alimentaire>) ou si une
> grotte
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte> était ou non isolée du monde
> > extérieur.
> >
> > Apparence[modifier
> >
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sium_137&action=edit&section=2
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sium_137&action=edit&section=2>>]
> >
> > Quand il est pur, il se présente comme un métal alcalin
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal_alcalin> argent-doré.
> > Son point de fusion <http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_fusion> est
> > assez proche de la température ambiante (CATP
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_normalis%C3%A9e#Chimie>)
> > pour qu'il soit possible de l'obtenir à l'état liquide à cette
> > température grâce à la surfusion
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Surfusion> (comme pour le gallium
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Gallium> et rubidium
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Rubidium>)
> >
> > Radioactivité[modifier
> >
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sium_137&action=edit&section=3
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sium_137&action=edit&section=3>>]
> >
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cs-137-decay.svg>
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cs-137-decay.svg>
> > Diagramme de désintégration
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sint%C3%A9gration_radioactive> du
> > césium 137.
> >
> > Un gramme de césium 137 pur présente une radioactivité
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Radioactivit%C3%A9> de 3,26 T
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9ra>Bq
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Becquerel>.
> > Le *césium 137* se désintègre
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sint%C3%A9gration_radioactive> en
> > baryum 137
> >
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Baryum_137&action=edit&redlink=1
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Baryum_137&action=edit&redlink=1>>
>
> > (de courte durée produit de la dégradation), puis en une forme de
> baryum
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Baryum> non-radioactif.
> >
> > Dans l'environnement, on le trouve rarement seul. Les déchets
> > radioactifs <http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chet_radioactif>, ou
> > les retombées d'essais nucléaires
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Essai_nucl%C3%A9aire> atmosphériques
> ou de
> > l'accident de Tchernobyl
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_de_Tchernobyl> ainsi que de
> celui
> > de la Centrale nucléaire de Fukushima Daiichi
> >
> <http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire_de_Fukushima_Daiichi>
>
> > peuvent également contenir du césium 135 (à très longue période
> > radioactive), du césium 134 (période de 2 ans), mais le césium 137
> > (période de 30 ans) compose l'essentiel des formes du césium libérées à
> > ces occasions.
> >
> > Désintégration[modifier
> >
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sium_137&action=edit&section=4
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sium_137&action=edit&section=4>>]
> >
> > Dans 94,6 % des cas, il donne l’isomère
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Isom%C3%A8re_nucl%C3%A9aire> ^137m Ba du
> > baryum 137
> >
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Baryum_137&action=edit&redlink=1
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Baryum_137&action=edit&redlink=1>>
>
> > par désintégration β^-
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Radioactivit%C3%A9_%CE%B2> avec une
> > énergie de désintégration
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_de_d%C3%A9sint%C3%A9gration>
> > de 512 000 eV <http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron-volt> et une
> > période radioactive
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riode_radioactive> de 30,07 ans,
> > lequel retombe à son état fondamental
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_fondamental> par transition
> > isomérique <http://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_isom%C3%A9rique>
> > émettant un rayonnement γ <http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_gamma> de
> > 661 700 eV <http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron-volt> avec une
> > période <http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riode_radioactive> de
> > 2,552 minutes :
> >
> > \mathrm{^{137}_{\ 55}Cs\ \xrightarrow[30,07\ ans]{\beta^-\
> > 512,0\ keV}\ ^{137m}_{\ \ \ 56}Ba\ \xrightarrow [2,552\ min]
> > {\gamma\ 661,7\ keV}\ ^{137}_{\ 56}Ba}
> >
> > Dans les 5,4 % des cas restants, il se désintègre directement en
> ^137 Ba
> > avec une énergie de désintégration de 1 174 000 eV
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron-volt>.
> >
> > Le rayonnement γ émis par le ^137m Ba peut être utilisé à des fins
> > médicales ou industrielles, par exemple pour l’irradiation des aliments
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Irradiation_des_aliments>, mais le césium
> > 137 n’est en fait que très peu utilisé en raison de son instabilité
> > chimique bien plus grande que celle du cobalt 60
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Cobalt_60>, isotope bien meilleur pour ce
> > type d’applications car chimiquement plus simple à contrôler et
> émettant
> > un rayonnement plus puissant. On le trouve dans certains appareils de
> > mesure de densité <http://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9> ou
> > d’humidité <http://fr.wikipedia.org/wiki/Humidit%C3%A9>, des
> débitmètres
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9bitm%C3%A8tre> et divers
> détecteurs.
> >
> > Sources de contamination[modifier
> >
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sium_137&action=edit&section=5
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sium_137&action=edit&section=5>>]
> >
> > C’est un produit de fission
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_de_fission> de l’uranium
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Uranium> et, comme tel, des quantités
> plus
> > ou moins importantes de cet isotope ont été relâchées dans l’atmosphère
> > d'abord dans les années 1940 et 1950
> <http://fr.wikipedia.org/wiki/1950>
> > lors des essais nucléaires
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Essais_nucl%C3%A9aires> à l’air libre,
> > puis lors d’accidents nucléaires
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Accidents_nucl%C3%A9aires> (Voir la Liste
> > des accidents nucléaires
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_accidents_nucl%C3%A9aires>). La
> > dernière contamination générale de la biosphère a été induite par la
> > Tchernobyl <http://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_de_Tchernobyl>, le
> > 26 avril 1986 <http://fr.wikipedia.org/wiki/1986> qui reste aujourd’hui
> > la principale contamination radioactive de la zone interdite et de
> > certaines zones contaminées par le passage du nuage.
> >
> > Toxicité[modifier
> >
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sium_137&action=edit&section=6
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sium_137&action=edit&section=6>>]
> >
> > Le césium 137 est particulièrement toxique
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Toxique> et écotoxique
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cotoxique>. Il affecte a priori
> tous
> > les êtres vivants et d'autant plus qu'ils sont jeunes.
> >
> > Sa toxicité est chimique, mais elle résulte surtout et probablement
> > presque essentiellement de ses propriétés radiologiques
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiologique> ^[2]
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_note-1> .
> > Pour ce qui concerne les effets radiatifs
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiatif> et ionisants
> >
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ionisant&action=edit&redlink=1
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ionisant&action=edit&redlink=1>>,
>
> > on peut distinguer l'exposition externe, et l'exposition interne. Cette
> > dernière est beaucoup plus dangereuse, car la toxicité du césium inhalé
> > ou ingéré est fortement exacerbée par le fait que le césium 137 est un
> > /analogue/ du potassium <http://fr.wikipedia.org/wiki/Potassium> ; Ceci
> > fait qu'il est rapidement assimilé, dans n'importe quelle partie de
> > l’organisme, d’où il ne sera éliminé qu’avec une demi-vie
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Demi-vie> de 70 jours environ^[3]
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_note-2> . Dans un
> > même environnement, l'enfant, qui a des besoins en potassium plus
> > important que l'adulte, en absorbe et en fixe plus que ce dernier.
> >
> > Cinétique dans l'organisme humain[modifier
> >
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sium_137&action=edit&section=7
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sium_137&action=edit&section=7>>]
> >
> > Sur le long terme, la contamination se fait surtout par ingestion et
> > absorption gastro-intestinale.
> > Le césium est ensuite transporté par le sang
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Sang> et tend à se fixer à la place de
> son
> > analogue chimique, le potassium
> <http://fr.wikipedia.org/wiki/Potassium>.
> >
> > Effets[modifier
> >
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sium_137&action=edit&section=8
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sium_137&action=edit&section=8>>]
> >
> > Les effets des faibles doses d'irradiation
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Faibles_doses_d%27irradiation> sont
> > discutés, mais les effets avérés des /« fortes »/ doses sont
> >
> > * insuffisance médullaire
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dullaire> et atteinte du
> > système immunitaire
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_immunitaire> ;
> > * délétion de la fonction de reproduction
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_reproduction> ;
> > * effets hépatotoxiques
> >
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A9patotoxique&action=edit&redlink=1
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A9patotoxique&action=edit&redlink=1>>
> ;
> > * affections rénales <http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9nal> ;
> > * troubles de la minéralisation osseuse ;
> > * lésions cérébrales, éventuellement associées à des troubles
> > neurologiques ;
> >
> > À doses plus faibles, et à plus long terme, on lui reconnait aussi les
> > impacts suivants :
> >
> > * perturbations du cycle veille-sommeil, sans troubles
> > comportementaux importants
> > * atteinte du système cardiovasculaire
> > * troubles du métabolismes de la vitamine D
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_D>, du cholestérol
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Cholest%C3%A9rol> et des hormones
> > stéroïdiennes
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Hormones_st%C3%A9ro%C3%AFdiennes>,
> > sans symptomatologie clinique
> > * malformations congénitales et fœtales,
> > * risque accru de cancers de la thyroïde
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Cancers_de_la_thyro%C3%AFde>
> >
> > D'autres effets, à plus long terme sont suspectés sur le cœur, la paroi
> > de l'estomac.
> >
> > Un risque accru de trisomie 21
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Trisomie_21> est également suspectée. Un
> > nombre statistiquement anormalement élevé de trisomies 21 a en effet
> été
> > constatée en janvier 1987 ^[4]
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_note-Trisomie1987-3>
> > dans des pays très touchés et pour les bébés conçus au moment du
> passage
> > du nuage. Une nette augmentation (plus que doublement) a été constatée
> > en Belarus avec 26 cas observés par le /registre national des
> > malformations congénitales/ pour 9,84 cas attendus ^[5]
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_note-4> ^, ^[6]
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_note-5> (pays le
> plus
> > touché par les retombées), mais aussi à Berlin Ouest
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Berlin_Ouest> où la quasi intégralité des
> > trisomies signalées à la naissance mais aussi en diagnostiqués
> prénatal,
> > est consignée dans un registre, avec la distribution de l'âge maternel.
> > Ce registre montre une augmentation significative du nombre de cas en
> > janvier 1987, soit neuf mois exactement après la catastrophe de
> > Tchernobyl. Mais dans les deux cas ce phénomène ne s'est pas prolongé
> > dans le temps. Il pourrait donc aussi être du à l'Iode
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Iode> radioactif (dont la décroissance
> > radioactive
> <http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9croissance_radioactive>
> > est très rapide). Ce type de statistiques est par ailleurs
> d'utilisation
> > délicate depuis, en raison du manque de registres précis et homogènes
> > dans de nombreux pays, en raison du fait que de nombreux avortements
> > volontaires ont suivi l'accident dans certains pays (Bélarus
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9larus> ou l'ont précédé comme en
> > suède <http://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A8de> ^[7]
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_note-6> par
> exemple),
> > que les populations des zones contaminées on fait beaucoup moins
> > d'enfant (le Belarus est l'un des pays où la natalité a le plus décliné
> > dans le monde, Aux environs de Tchernobyl la première naissance
> déclarée
> > a eu lieu 17 ans après l'explosion) et enfin parce que les moyens de
> > détecter la trisomie précocement, et la possibilité d'alors déclencher
> > un avortement médical
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Avortement_m%C3%A9dical> ont beaucoup
> > évolué. La présence d'un pic de trisomies en janvier 1987 9 mois après
> > le passage du panache, ainsi que des données expérimentales montrant
> une
> > phase radiosensibles de l'ovogenèse autour du temps de conception chez
> > les mammifères suggèrent que ce "pic de Janvier" peut être liée au
> > panache de Tchernobyl, mais pas nécessairement au seul Césium 137 ^[4]
> >
> <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_note-Trisomie1987-3> .
> >
> > Thérapies[modifier
> >
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sium_137&action=edit&section=9
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sium_137&action=edit&section=9>>]
> >
> > En cas d'absorption de 137Cs, le traitement chélateur préconisé par la
> > médecine nucléaire
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_nucl%C3%A9aire> est le bleu
> > de Prusse <http://fr.wikipedia.org/wiki/Bleu_de_Prusse> (Radiogardase®)
> > qui permet de /décorporer/ le 137Cs ingéré et disponible.
> > L’administration interne de pectine est également testée, notamment
> chez
> > les enfants et sur le long terme dans certaines zones contaminées, mais
> > son degré d'efficacité est encore discuté.
> >
> > Contamination de l'environnement[modifier
> >
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sium_137&action=edit&section=10
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sium_137&action=edit&section=10>>]
> >
> > Les essais nucléaires et certains accident (dont celui de Tchernobyl)
> > ont été sources d'importantes contamination de l'environnement. Le
> > césium peut être bio-accumulé
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Bioaccumulation>, par exemple par les
> > mousses et lichens dans un premier temps, et éventuellement localement
> > (concentré par le réseau trophique).
> >
> > Les champignons jouent à ce propos un rôle particulier, et en
> > particulier certaines espèces trouvées en surface ou sous le sol tels
> > que les champignons à fructifification hypogée (sous le sol) (ex :
> > truffes <http://fr.wikipedia.org/wiki/Truffe_%28champignon%29>, dont
> [la
> > truffe du cerf /(Elaphomyces granulatus
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Elaphomyces_granulatus>)/, très consommée
> > par les sangliers <http://fr.wikipedia.org/wiki/Sanglier> et les
> > écureuils <http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cureuil>). Grâce à leur
> > vaste zone de prospection dans les 30 premiers cm du sol, via leur
> > réseau mycélien
> >
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Myc%C3%A9lien&action=edit&redlink=1
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Myc%C3%A9lien&action=edit&redlink=1>>
>
> > souterrain ou capable de coloniser le bois mort (lui-même
> éventuellement
> > contaminé), ces champignons peuvent concentrer le césium retombé avec
> > les pluies ou dépôts secs ayant suivi les essais nucléaires ou certains
> > accidents.
> > Par exemple, après le passage du nuage de Tchernobyl, leur
> contamination
> > a en France varié de 15 à 50 000 Bq
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Becquerel>/kg, selon les sources
> > officielles ^[8]
> <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_note-7>
> >
> > Cinétique environnementale[modifier
> >
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sium_137&action=edit&section=11
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sium_137&action=edit&section=11>>]
> >
> > Après dépôt du Césium 137 au sol (pluie, neige, dépôts secs...), il y
> > percole <http://fr.wikipedia.org/wiki/Percolation> lentement ou circule
> > horizontalement plus ou moins vite selon la nature du sol, la présence
> > d'eau et l'acidité <http://fr.wikipedia.org/wiki/Acidit%C3%A9> (pH) de
> > cette eau, et selon qu'il reste à l’état libre ou qu'il soit plus ou
> > moins durablement piégé dans les complexes argilo-humiques, les mousses
> > ou lichens <http://fr.wikipedia.org/wiki/Lichen> ou les tourbes
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourbe> (qui peuvent, en zone contaminée,
> > brûler comme on l'a vu lors des incendies de forêt et de tourbières en
> > Russie en 2010
> >
> <http://fr.wikipedia.org/wiki/Incendies_de_for%C3%AAt_et_de_tourbi%C3%A8res_en_Russie_en_2010>).
>
> > Après Tchernobyl en Bélarus, la plus grande partie des matières
> > radioactives s'est d'abord concentrée dans la couche superficielle du
> > sol. « Aujourd'hui, 90 % de la radioactivité a migré vers la litière et
> > les horizons supérieurs. La strate herbacée, la litière et les couches
> > de sol les plus superficielles forment conjointement le «champ
> > d'absorption» ^[9]
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_note-Kri2001-8> ou
> > «couverture d'absorption» ^[10]
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_note-9> le plus
> > intense »^[11]
> >
> <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_note-FAO_Unasylva-10> .
> >
> > Selon l'IRSN ^[12]
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_note-IRSN2004-11>
> > « Dans les sols non labourés, et plus particulièrement en forêt, cette
> > couche peut encore contenir, 20 ans après, 70 % de l’activité en césium
> > 137 déposée en 1986. Ceci explique que la contamination des champignons
> > est aujourd’hui (en 2004) 100 à 10 000 fois plus élevée que celle des
> > produits agricoles. En fonction de la contamination du sol et de
> > l’espèce, elle varie de moins de 1 Bq/kg à quelques centaines de
> > Bq/kg ». Les sangliers et écureuils ou d'autres mycophages
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Mycophage> peuvent ainsi se contaminer
> > (toujours selon l'IRSN ^[12]
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_note-IRSN2004-11> ,
> > en 1996 <http://fr.wikipedia.org/wiki/1996>, 10 ans après l'accident,
> > « des activités en césium 137 de quelques centaines à 2 000 Bq/kg
> > étaient mesurées dans de la viande de sanglier des Vosges
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_des_Vosges> »). par le jeu de la
> > bioconcentration <http://fr.wikipedia.org/wiki/Bioconcentration>, les
> > doses de radioactivité de champignons et du sol (dans les creux, en
> > montagne et forêt pour des zones où il a plu lors du passage du nuage)
> > la radioactivité a même pu continuer à localement s'accroitre dans les
> > 15 ans ayant suivi le passage du nuage.
> >
> > La richesse du sol en vers de terre
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Vers_de_terre>, en champignons
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Champignon> ou son remaniement influent
> > sur les mouvements de ce radionucléide dans le sol ^[13]
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_note-12> . En
> > moyenne, il s'enfonce dans la couche humique
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Humique> à raison de 1 cm par an environ
> > et une partie peut périodiquement être extrait du sol par les
> racines de
> > plantes, puis y revenir via les feuilles mortes, les bois mort, les
> > excréments des animaux, etc. Ce n'est donc qu'après un certain temps
> (15
> > à 25 ans ?) que les champignons le collecteront probablement le plus
> > facilement.
> >
> > L'INRA <http://fr.wikipedia.org/wiki/INRA> de Montpellier
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier> a tenté de modéliser la
> > circulation du césium via les plantes et le sol dans les années 1990,
> > sur la base de données montrant que le taux et la vitesse d'absorption
> > par les plantes dépendaient des espèces considérées, mais aussi
> comme on
> > pouvait s'y attendre de la concentration en potassium du sol, de la
> > densité racinaire et de la distribution profonde des racines.
> > La présence de matière organique dans l'argile diminue la fixation du
> > césium dans le sol et favorise son transfert vers la plante (jusqu'à
> > 90 % en plus). Siobhan Staunton de l'INRA (ENSAM) notait néanmoins en
> > 1996 ^[14] <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_note-13>
> > qu'une grande part du césium pompé par la plante est excrétée et non
> > transférée vers les parties supérieures.
> > Peu après une pollution de surface, ce sont les plantes à racines
> > superficielles qui sont contaminées, puis 20 ans après en moyenne, ce
> > sont les plantes se nourrissant plus profondément ou certains
> champignons.
> > On ignore encore si les symbioses arbre-champignons peuvent via la
> > mycorhization <http://fr.wikipedia.org/wiki/Mycorhization> faciliter la
> > pénétration du Césium dans les arbres quand le césium sera le plus
> > accessibles à la couche racinaire et à la zone la plus explorée par les
> > mycéliums <http://fr.wikipedia.org/wiki/Myc%C3%A9lium> d'espèces
> > symbiotes <http://fr.wikipedia.org/wiki/Symbiote> des arbres (truffes
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Truffe_%28champignon%29> en particulier,
> > symbiotes du chêne <http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AAne> et du
> > noisetier <http://fr.wikipedia.org/wiki/Noisetier>).
> >
> > Le cas particulier des forêts et produits forestiers[modifier
> >
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sium_137&action=edit&section=12
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sium_137&action=edit&section=12>>]
> >
> > En raison de leur richesse en champignons, parce qu'elles ont mieux
> > capté le césium lors du passage du nuage, et parce qu'elles protègent
> > les sols de l'érosion, les forêts
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt> sont devenues des «
> réservoirs
> > et sources de radiations » ^[11]
> >
> <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_note-FAO_Unasylva-10> .
> > En effet, elles ont stocké et localement même reconcentré le césium, ce
> > qui fait que les aliments d'origine forestière (champignons, fruits,
> > gibier) sont beaucoup plus contaminés que ceux provenant des champs
> > cultivés. par exemple, après la catastrophe de Tchernobyl, on a estimé
> > que les forêts bélarusses ont « capturé plus de 80 % des radionucléides
> > dispersés par la centrale de Tchernobyl (ceux dont la durée de vie est
> > la plus longue étant le césium 137, le strontium 90 et le plutonium
> 239,
> > 240 et 241) ». Une grande partie de ces radionucléides sont ensuite
> > intégrés dans le cycle forestier (ligneux → bois mort + feuilles mortes
> > → champignons → humus → plantes ligneuses, etc. ^[11]
> >
> <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_note-FAO_Unasylva-10>
> > . Dans un cycle parallèle, la faune en capte une partie, qu'elle
> rend au
> > sol via ses excréments <http://fr.wikipedia.org/wiki/Excr%C3%A9ment> et
> > les cadavres <http://fr.wikipedia.org/wiki/Cadavre> ^[9]
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_note-Kri2001-8> .
> > Seuls les oiseaux et poissons migrateurs contribuent à exporter
> (et/ou à
> > importer ce césium radiotoxique).
> > Ceci explique les très fortes teneurs en césium 137 des aliments
> > forestiers (baies, champignons et gibier, régulièrement consommés par
> > les villageois en Bélarus et Ukraine
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Ukraine>), qui était de 20 à 50 fois
> > supérieure à celle des produits agricoles des mêmes régions ^[11]
> >
> <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_note-FAO_Unasylva-10> .
> > Le monde scientifique cherche depuis plus de 20 ans à réduire les
> > risques et dangers liés à ce fait, « mais aucune solution à ce problème
> > n'a encore été trouvée » /selon Victor A. Ipatyev (Directeur de
> > l'Institut forestier de l'Académie nationale des sciences du Bélarus, à
> > Gomel <http://fr.wikipedia.org/wiki/Gomel> (Bélarus
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9larus>), relayé par la FAO^[11]
> >
> <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_note-FAO_Unasylva-10>
> > ./ les forêts humides (écologiquement très riches) semblent les plus
> > vulnérables.
> >
> > Le cas particulier des tourbières et marais[modifier
> >
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sium_137&action=edit&section=13
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sium_137&action=edit&section=13>>]
> >
> > Les tourbières alcalines sont des zones de stockage de radionucléïdes.
> > Les tourbières acides sont supposées au contraire favoriser la
> > circulation des métaux dans l'eau.
> > A titre d'exemple, le tableau ci dessous rapporte la radioactivité de
> > fruits (mûres <http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BBre>, myrtilles
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Myrtille>, airelles
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Airelle>) et champignons (Paxillus
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Paxillus> et Russula
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Russula>) récoltés en Bélarus à environ à
> > 120 km de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en zone expérimentale
> > (zone humide eutrophe
> <http://fr.wikipedia.org/wiki/Eutrophe>-mésotrophe
> >
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9sotrophe&action=edit&redlink=1
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9sotrophe&action=edit&redlink=1>>,
>
> > comprenant une zone drainée (nappe à - 56 cm) et non drainée (nappe à
> > -27 cm)) en 2000 étaient beaucoup moins contaminés (2 à 3 fois moins)
> > dans les zones où ces marais avaient été drainées ^[11]
> >
> <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_note-FAO_Unasylva-10>
> > . Il montre que le drainage a limité l'accès de ces plantes au
> > radionucléides, mais comme on l'a vu en 2010, le drainage rend
> néanmoins
> > les tourbières et forêts plus vulnérables aux incendies et peut-être à
> > la fuite de radionucléides vers les nappes ou cours d'eau qui reçoivent
> > les exutoires de drains et fossés
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Foss%C3%A9> de drainage.
> >
> > Aliment Avec nappe phréatique à
> > -27 cm nappe phréatique drainée
> > (à -56 cm)
> > Mûres
> > 617 000 Bq/m²
> >
> >
> > 312 000 Bq/m²
> >
> > Myrtilles
> > 709 000 Bq/m²
> >
> >
> > 205 000 Bq/m²
> >
> > Airelles (fruit)
> > 888 000 Bq/m²
> >
> >
> > 234 000 Bq/m²
> >
> > Airelles (plante)
> > 6 724 000 Bq/m²
> >
> >
> > 630 000 Bq/m²
> >
> > Champignons Paxillus
> > 29 680 000 Bq/m²
> >
> >
> > 10 640 000 Bq/m²
> >
> > Champignons Russula
> > 7 509 000 Bq/m²
> >
> >
> > 3 683 000 Bq/m²
> >
> > Notes et références[modifier
> >
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sium_137&action=edit&section=14
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sium_137&action=edit&section=14>>]
> >
> > 1. ↑ <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_ref-0>
> > (en)/Matpack – Periodic Table of the Elements/
> > <http://www.matpack.de/Info/Nuclear/Nuclids/C/Cs137.html> [archive
> >
> <http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.matpack.de/Info/Nuclear/Nuclids/C/Cs137.html&title=%28en%29Matpack%20%E2%80%93%20Periodic%20Table%20of%20the%20Elements
> <http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.matpack.de/Info/Nuclear/Nuclids/C/Cs137.html&title=%28en%29Matpack%20%E2%80%93%20Periodic%20Table%20of%20the%20Elements>>]
> > /Properties of Nuclides: 55-Cs-137/.
> > 2. ↑ <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_ref-1> P.
> > Lestaevel, R. Racine, H. Bensoussan, C. Rouas, Y. Gueguen, I.
> > Dublineau, J.-M. Bertho, P. Gourmelon, J.-R. Jourdain and M.
> > Souidi Césium 137 : propriétés et effets biologiques après
> > contamination interne Caesium 137: Properties and biological
> > effects resulting of an internal contamination
> >
> <http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B8CXJ-4Y718W7-2&_user=10&_origUdi=B6X1F-49RB66S-1&_fmt=high&_coverDate=02%2F28%2F2010&_rdoc=1&_orig=article&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=9335ed280edf04896618ca7a4b850f92
> <http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B8CXJ-4Y718W7-2&_user=10&_origUdi=B6X1F-49RB66S-1&_fmt=high&_coverDate=02%2F28%2F2010&_rdoc=1&_orig=article&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=9335ed280edf04896618ca7a4b850f92>>
> [archive
> >
> <http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL%26_udi=B8CXJ-4Y718W7-2%26_user=10%26_origUdi=B6X1F-49RB66S-1%26_fmt=high%26_coverDate=02%252F28%252F2010%26_rdoc=1%26_orig=article%26_acct=C000050221%26_version=1%26_urlVersion=0%26_userid=10%26md5=9335ed280edf04896618ca7a4b850f92&title=C%C3%A9sium%20137%C2%A0%3A%20propri%C3%A9t%C3%A9s%20et%20effets%20biologiques%20apr%C3%A8s%20contamination%20interne%20Caesium%20137%3A%20Properties%20and%20biological%20effects%20resulting%20of%20an%20internal%20contamination
> <http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL%26_udi=B8CXJ-4Y718W7-2%26_user=10%26_origUdi=B6X1F-49RB66S-1%26_fmt=high%26_coverDate=02%252F28%252F2010%26_rdoc=1%26_orig=article%26_acct=C000050221%26_version=1%26_urlVersion=0%26_userid=10%26md5=9335ed280edf04896618ca7a4b850f92&title=C%C3%A9sium%20137%C2%A0%3A%20propri%C3%A9t%C3%A9s%20et%20effets%20biologiques%20apr%C3%A8s%20contamination%20interne%20Caesium%20137%3A%20Properties%20and%20biological%20effects%20resulting%20of%20an%20internal%20contamination>>]
> ;
> > Médecine Nucléaire Volume 34, Issue 2, February 2010, Pages
> > 108-118 doi:10.1016/j.mednuc.2009.12.003
> > 3. ↑ <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_ref-2> (en)
> > /Biological Half-life/
> > <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/nuclear/biohalf.html>
> [archive
> >
> <http://wikiwix.com/cache/?url=http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/nuclear/biohalf.html&title=Biological%20Half-life
> <http://wikiwix.com/cache/?url=http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/nuclear/biohalf.html&title=Biological%20Half-life>>]
> > 4. ↑ ^a
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_ref-Trisomie1987_3-0>
> > et b
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_ref-Trisomie1987_3-1>
> > K Sperling, J Pelz, RD Wegner, I Schulzke and E Struck ; Frequency
> > of trisomy 21 in Germany before and after the Chernobyl accident
> >
> <http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VKN-4747NV7-BV&_user=10&_origUdi=B6X1F-49RB66S-1&_fmt=high&_coverDate=12%2F31%2F1991&_rdoc=1&_orig=article&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=3e3b5f311938cabc3b24c9552092e5fa
> <http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VKN-4747NV7-BV&_user=10&_origUdi=B6X1F-49RB66S-1&_fmt=high&_coverDate=12%2F31%2F1991&_rdoc=1&_orig=article&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=3e3b5f311938cabc3b24c9552092e5fa>>
> [archive
> >
> <http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL%26_udi=B6VKN-4747NV7-BV%26_user=10%26_origUdi=B6X1F-49RB66S-1%26_fmt=high%26_coverDate=12%252F31%252F1991%26_rdoc=1%26_orig=article%26_acct=C000050221%26_version=1%26_urlVersion=0%26_userid=10%26md5=3e3b5f311938cabc3b24c9552092e5fa&title=Frequency%20of%20trisomy%2021%20in%20Germany%20before%20and%20after%20the%20Chernobyl%20accident
> <http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL%26_udi=B6VKN-4747NV7-BV%26_user=10%26_origUdi=B6X1F-49RB66S-1%26_fmt=high%26_coverDate=12%252F31%252F1991%26_rdoc=1%26_orig=article%26_acct=C000050221%26_version=1%26_urlVersion=0%26_userid=10%26md5=3e3b5f311938cabc3b24c9552092e5fa&title=Frequency%20of%20trisomy%2021%20in%20Germany%20before%20and%20after%20the%20Chernobyl%20accident>>]
> ;
> > Biomedecine & Pharmacotherapy Volume 45, Issue 6, 1991, Pages
> > 255-262 ; doi:10.1016/0753-3322(91)90026-P
> > 5. ↑ <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_ref-4> Ivan
> > Zatsepina, Pierre Vergerb, Elisabeth Robert-Gnansiac,
> > Corresponding Author Contact Information, E-mail The Corresponding
> > Author, Bertrand Gagnièred, Margot Tirmarchee, Rostislav Khmela,
> > Irina Babichevaa and Gennady Lazjukf ; Down syndrome
> > time-clustering in January 1987 in Belarus: Link with the
> > Chernobyl accident?
> >
> <http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TC0-4NYSXGV-1&_user=10&_coverDate=12%2F31%2F2007&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=article&_cdi=5156&_sort=v&_docanchor=&view=c&_ct=8878&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=5e2c00d5735a95535ae318069823bf48
> <http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TC0-4NYSXGV-1&_user=10&_coverDate=12%2F31%2F2007&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=article&_cdi=5156&_sort=v&_docanchor=&view=c&_ct=8878&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=5e2c00d5735a95535ae318069823bf48>>
> [archive
> >
> <http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL%26_udi=B6TC0-4NYSXGV-1%26_user=10%26_coverDate=12%252F31%252F2007%26_rdoc=1%26_fmt=high%26_orig=article%26_cdi=5156%26_sort=v%26_docanchor=%26view=c%26_ct=8878%26_acct=C000050221%26_version=1%26_urlVersion=0%26_userid=10%26md5=5e2c00d5735a95535ae318069823bf48&title=Down%20syndrome%20time-clustering%20in%20January%201987%20in%20Belarus%3A%20Link%20with%20the%20Chernobyl%20accident%3F
> <http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL%26_udi=B6TC0-4NYSXGV-1%26_user=10%26_coverDate=12%252F31%252F2007%26_rdoc=1%26_fmt=high%26_orig=article%26_cdi=5156%26_sort=v%26_docanchor=%26view=c%26_ct=8878%26_acct=C000050221%26_version=1%26_urlVersion=0%26_userid=10%26md5=5e2c00d5735a95535ae318069823bf48&title=Down%20syndrome%20time-clustering%20in%20January%201987%20in%20Belarus%3A%20Link%20with%20the%20Chernobyl%20accident%3F>>]
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> > 2007, Pages 289-295 ; doi:10.1016/j.reprotox.2007.06.003
> > 6. ↑ <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_ref-5>
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> <http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VKN-4747NV7-BN&_user=10&_coverDate=12%2F31%2F1991&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=article&_cdi=6127&_sort=v&_docanchor=&view=c&_ct=3721&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=a0719997ee8ddce189bb89581b52ab9a>>
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> <http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL%26_udi=B6VKN-4747NV7-BN%26_user=10%26_coverDate=12%252F31%252F1991%26_rdoc=1%26_fmt=high%26_orig=article%26_cdi=6127%26_sort=v%26_docanchor=%26view=c%26_ct=3721%26_acct=C000050221%26_version=1%26_urlVersion=0%26_userid=10%26md5=a0719997ee8ddce189bb89581b52ab9a&title=Incidence%20of%20legal%20abortion%20in%20Sweden%20after%20the%20Chernobyl%20accident>>]
> > Biomedecine & Pharmacotherapy, Volume 45, Issue 6, 1991, Pages
> > 225-228 ; doi:10.1016/0753-3322(91)90021-K
> > 8. ↑ <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_ref-7> SFEN,
> > Accident de Tchernobyl - Conséquences dans d'autres pays européens
> > - cas de la France
> > <http://www.sfen.org/fr/societe/accidents/tchernobyl/4.htm> [archive
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> <http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.sfen.org/fr/societe/accidents/tchernobyl/4.htm&title=SFEN%2C%20Accident%20de%20Tchernobyl%20-%20Cons%C3%A9quences%20dans%20d%27autres%20pays%20europ%C3%A9ens%20-%20cas%20de%20la%20France
> <http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.sfen.org/fr/societe/accidents/tchernobyl/4.htm&title=SFEN%2C%20Accident%20de%20Tchernobyl%20-%20Cons%C3%A9quences%20dans%20d%27autres%20pays%20europ%C3%A9ens%20-%20cas%20de%20la%20France>>]
> > (voir le paragraphe intitulé /Activités des productions agricoles
> > et produits naturels/ ; société française d'énergie nucléaire
> > 9. ↑ ^a
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_ref-Kri2001_8-0> et
> > b
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_ref-Kri2001_8-1>
> Krivolutsky,
> > D.A. 1994. /Faune des sols et lutte écologique/. Moscou,
> > Fédération de Russie, Nauka. (en russe)
> > 10. ↑ <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_ref-9>
> > Ipatyev, V. 2001. /La construction de la «barrière biologique»
> > dans les zones forestières contaminées par les radiations/.
> > Questions of Forest Sciences, 53: 153-158. (en russe)
> > 11. ↑ ^a
> >
> <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_ref-FAO_Unasylva_10-0>,
> > b
> >
> <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_ref-FAO_Unasylva_10-1>,
> > c
> >
> <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_ref-FAO_Unasylva_10-2>,
> > d
> >
> <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_ref-FAO_Unasylva_10-3>,
> > e
> >
> <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_ref-FAO_Unasylva_10-4>
> > et f
> >
> <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_ref-FAO_Unasylva_10-5>
> > V.A. Ipatyev ; /Réparer les dégâts de Tchernobyl: les forêts
> > contaminées par les radiations et leur récupération ; les
> > scientifiques cherchent à réduire les dangers des peuplements
> > forestiers contaminés par les radiations, mais aucune solution à
> > ce problème n'a encore été trouvée/ (lire l'article en ligne
> > <http://www.fao.org/docrep/004/y2795f/y2795f08.htm> [archive
> >
> <http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.fao.org/docrep/004/y2795f/y2795f08.htm&title=lire%20l%27article%20en%20ligne
> <http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.fao.org/docrep/004/y2795f/y2795f08.htm&title=lire%20l%27article%20en%20ligne>>],
> > en français)/ ; Revue UNASYLVA
> >
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=UNASYLVA&action=edit&redlink=1
> <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=UNASYLVA&action=edit&redlink=1>>,
> > FAO./
> > 12. ↑ ^a
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_ref-IRSN2004_11-0>
> > et b
> > <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_ref-IRSN2004_11-1>
> > Les conséquences de l'accident de Tchernobyl en France ; la
> > contamination des produits agricoles Quelques cas particuliers de
> > produits plus sensibles
> >
> <http://www.irsn.fr/FR/base_de_connaissances/librairie/Documents/publications_grand_public/irsn_tchernobyl_fiche8.pdf>
> [archive
> >
> <http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.irsn.fr/FR/base_de_connaissances/librairie/Documents/publications_grand_public/irsn_tchernobyl_fiche8.pdf&title=Les%20cons%C3%A9quences%20de%20l%27accident%20de%20Tchernobyl%20en%20France%C2%A0%3B%20la%20contamination%20des%20produits%20agricoles%20Quelques%20cas%20particuliers%20de%20produits%20plus%20sensibles
> <http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.irsn.fr/FR/base_de_connaissances/librairie/Documents/publications_grand_public/irsn_tchernobyl_fiche8.pdf&title=Les%20cons%C3%A9quences%20de%20l%27accident%20de%20Tchernobyl%20en%20France%C2%A0%3B%20la%20contamination%20des%20produits%20agricoles%20Quelques%20cas%20particuliers%20de%20produits%20plus%20sensibles>>];
> > Fiche information n° 8 : Direction de l’environnement et de
> > l’intervention
> > 13. ↑ <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_ref-12>
> > Samira Faroussi, Said Belali, Ahmed Fahli, Said Fakhi, Mustapha
> > Khomsi and Said Laachir ; Modélisation de profil du 137Cs par un
> > modèle applicable à différents types de sols non remaniés
> >
> <http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6X1D-4N6FVFC-1&_user=10&_origUdi=B8CXJ-4Y718W7-2&_fmt=high&_coverDate=02%2F28%2F2007&_rdoc=1&_orig=article&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=3505f8c707ebf6c82bc62d42df01aef8
> <http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6X1D-4N6FVFC-1&_user=10&_origUdi=B8CXJ-4Y718W7-2&_fmt=high&_coverDate=02%2F28%2F2007&_rdoc=1&_orig=article&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=3505f8c707ebf6c82bc62d42df01aef8>>
> [archive
> >
> <http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL%26_udi=B6X1D-4N6FVFC-1%26_user=10%26_origUdi=B8CXJ-4Y718W7-2%26_fmt=high%26_coverDate=02%252F28%252F2007%26_rdoc=1%26_orig=article%26_acct=C000050221%26_version=1%26_urlVersion=0%26_userid=10%26md5=3505f8c707ebf6c82bc62d42df01aef8&title=Mod%C3%A9lisation%20de%20profil%20du%20137Cs%20par%20un%20mod%C3%A8le%20applicable%20%C3%A0%20diff%C3%A9rents%20types%20de%20sols%20non%20remani%C3%A9s
> <http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL%26_udi=B6X1D-4N6FVFC-1%26_user=10%26_origUdi=B8CXJ-4Y718W7-2%26_fmt=high%26_coverDate=02%252F28%252F2007%26_rdoc=1%26_orig=article%26_acct=C000050221%26_version=1%26_urlVersion=0%26_userid=10%26md5=3505f8c707ebf6c82bc62d42df01aef8&title=Mod%C3%A9lisation%20de%20profil%20du%20137Cs%20par%20un%20mod%C3%A8le%20applicable%20%C3%A0%20diff%C3%A9rents%20types%20de%20sols%20non%20remani%C3%A9s>>]
> ;
> > Comptes Rendus Geosciences, Volume 339, Issue 2, February 2007,
> > Pages 143-149
> > 14. ↑ <http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium_137#cite_ref-13>
> > Paris, Le sol, un patrimoine menacé ? Le point scientifique,
> > Congrès : Forum, Paris, 24 octobre 1996
> >
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