Étudier le fonctionnement et la résilience du bassin du Rhône

La Zone Atelier Bassin du Rhône (ZABR) s’intéresse aux interactions entre les sociétés humaines et les écosystèmes aquatiques du bassin versant du fleuve. Elle se focalise sur deux problématiques : les conséquences du changement climatique sur ce socio-hydrosystème, mais aussi l’impact des aménagements sur son fonctionnement ainsi que sa restauration.

 

Comprendre les pressions, évaluer les impacts et envisager des actions de remédiation

La ZABR se décline en une large gamme de sites ateliers très divers. Le territoire qu’elle couvre comprend en effet des zones urbaines, des lacs péri-alpins, des zones de viticulture intensive mais aussi des zones encore peu affectées par les activités humaines.

Cette diversité de milieux s’accompagne d’une diversité de problématiques : gestion des crues, des épisodes cévenols, impact de l’aménagement et des rejets urbains sur les milieux, antibiorésistance, impact du changement climatique, et résilience du territoire.

Les objectifs principaux de la ZABR sont de promouvoir des recherches pluridisciplinaires sur le fonctionnement des hydrosystèmes du bassin du Rhône, dans un contexte de changement climatique et d’urbanisation. Les résultats de ces recherches sont ensuite transférés aux acteurs des territoires, dont les gestionnaires de l’eau.

La Zone Atelier met ainsi à leur disposition des outils d’aide à la décision pour une gestion durable des fleuves et des rivières.

 

Thématiques Clés
  • Changement climatique et, ressources : résilience des écosystèmes et stratégies d’adaptation
  • Dynamiques physiques et écologiques des cours d’eau et restauration
  • Polluants : nature, origine, régulation dans un contexte d’évolution des pratiques
  • Gouvernance de l’eau, articulation entre différentes logiques territoriales

 

Labellisation

2001

Publications

ZA Bassin du Rhône



2864 documents

  • Pauline Sidoli, Nicolas Devau, Rafaël Angulo-Jaramillo, Nicole Baran. Reactivity of vadose-zone solids to S-metolachlor and its two main metabolites: case of a glaciofluvial aquifer. Environmental Science and Pollution Research, 2020, 27 (18), pp.22865-22877. ⟨10.1007/s11356-020-08579-6⟩. ⟨hal-03013933⟩
  • Yannick Colin, Rayan Bouchali, Laurence Marjolet, Romain Marti, Florian Vautrin, et al.. Coalescence of bacterial groups originating from urban runoffs and artificial infiltration systems among aquifer microbiomes. Hydrology and Earth System Sciences, 2020, 24 (9), pp.4257-4273. ⟨10.5194/hess-24-4257-2020⟩. ⟨hal-02926778⟩
  • Clémentine François, Laurent Simon, Florian Malard, Tristan Lefébure, Christophe Jean Douady, et al.. Trophic selectivity in aquatic isopods increases with the availability of resources. Functional Ecology, 2020, 34, pp.1078-1090. ⟨10.1111/1365-2435.13530⟩. ⟨hal-02492518⟩
  • Louise Barberis, Wilfried Chevalier, Marie-Laure Toussaint, Philippe Binet, Florence Piola, et al.. Responses of the species complex Fallopia × bohemica to single-metal contaminations to Cd, Cr or Zn: growth traits, metal accumulation and secondary metabolism. Environmental Monitoring and Assessment, 2020, 192 (11:673), ⟨10.1007/s10661-020-08627-1⟩. ⟨hal-02970917⟩
  • Corinne Curt. Multirisk: What trends in recent works? – A bibliometric analysis. Science of the Total Environment, 2020, pp.1-11/142951. ⟨10.1016/j.scitotenv.2020.142951⟩. ⟨hal-03319680⟩
  • Amandine Morereau, Hugo Lepage, David Claval, Catherine Cossonnet, Jean-Paul Ambrosi, et al.. Trajectories of technogenic tritium in the Rhône River (France). Journal of Environmental Radioactivity, 2020, 223-224, pp.106370. ⟨10.1016/j.jenvrad.2020.106370⟩. ⟨hal-02928805⟩
  • Laura Plichard, Maxence Forcellini, Yann Le Coarer, Hervé Capra, Georges Carrel, et al.. Predictive models of fish microhabitat selection in multiple sites accounting for abundance overdispersion. River Research and Applications, 2020, 36 (7), pp.1056-1075. ⟨10.1002/rra.3631⟩. ⟨hal-02915577⟩
  • Maarten Bakker, Florent Gimbert, Thomas Geay, Clément Misset, Sébastien Zanker, et al.. Field Application and Validation of a Seismic Bedload Transport Model. Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 2020, 125 (5), pp.e2019JF005416. ⟨10.1029/2019jf005416⟩. ⟨hal-03107579⟩
  • Orlane Anneville, Tomas Höök, Peeter Nõges, Jordi Prats, Nico Salmaso, et al.. “Large lakes – Small world”: Common issues and challenges presented during the joint ELLS-IAGLR 2018 Conference. Journal of Great Lakes Research, 2020, 46 (4), pp.681-685. ⟨10.1016/j.jglr.2020.06.001⟩. ⟨hal-02925977⟩
  • Pierre Marmonier, Michel Creuzé Des Châtelliers, Marie-José Dole-Olivier, Anne Johannet, Jordan Ré-Bahuaud, et al.. Les invertébrés aquatiques indicateurs des relations entre le karst et la rivière Exemple de la Cèze. Karstologia, 2020, 75, pp.51 à 58. ⟨emse-03033529⟩