{"id":70390,"date":"2025-08-03T12:00:00","date_gmt":"2025-08-03T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.africa-press.net\/senegal\/politique\/bioluminescence-dans-les-eaux-profondes"},"modified":"2025-08-03T23:18:55","modified_gmt":"2025-08-03T23:18:55","slug":"bioluminescence-dans-les-eaux-profondes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.africa-press.net\/senegal\/toutes-les-actualites\/bioluminescence-dans-les-eaux-profondes","title":{"rendered":"Bioluminescence dans les Eaux Profondes"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #ff6600\"><strong>Africa-Press &#8211; Senegal. <\/strong><\/span>Un petit sous-marin ame\u0301ricain, l\u2019Alvin, embarque une e\u0301quipe de ge\u0301ologues au large des Gala\u0301pagos pour observer la tectonique des plaques dans les fonds marins. A\u0300 2.500 me\u0300tres de profondeur, les chercheurs de\u0301couvrent pour la premie\u0300re fois des sources hydrothermales, et avec elles une surprise de taille. Autour de ces chemine\u0301es ge\u0301ologiques, qui rejettent dans l\u2019eau des fluides pauvres en oxyge\u0300ne, tre\u0300s acides et pouvant atteindre 400 \u00b0C, prolife\u0300rent des bancs de moules jaunes, des palourdes blanches, des ane\u0301mones, des poulpes, des crevettes, des vers tubicoles pouvant atteindre deux me\u0300tres de long, des crabes&#8230;<\/p>\n<p>Une oasis de vie la\u0300 ou\u0300 on la pensait impossible, e\u0301tant donne\u0301 les conditions qui y re\u0300gnent: obscurite\u0301 totale rendant la photosynthe\u0300se impossible, tempe\u0301rature glaciale stagnant entre 0 et 4 \u00b0C, et pression pouvant atteindre jusqu\u2019a\u0300 1.000 fois celles de la surface. Malgre\u0301 ces conditions extre\u0302mes, la vie y foisonne. Colore\u0301e et diversifie\u0301e ! Depuis, au fil d\u2019expe\u0301ditions mene\u0301es dans les grandes profondeurs, le bestiaire de la vie abyssale n\u2019a cesse\u0301 de s\u2019e\u0301toffer. Alors, comment toute cette faune peut-elle s\u2019e\u0301panouir dans un milieu qui semble a priori si hostile?<\/p>\n<p>Jusqu\u2019a\u0300 200 me\u0300tres de profondeur, l\u2019environnement marin concentre la majeure partie de la vie oce\u0301anique connue et de\u0301crite. Dans cette zone, dite photique, la lumie\u0300re du soleil pe\u0301ne\u0300tre. Les organismes photosynthe\u0301tiques qui s\u2019en nourrissent fourmillent et, a\u0300 leur suite, toute une faune varie\u0301e: de l\u2019oursin au requin en passant par les coraux, poissons et pieuvres. Au-dela\u0300 de ce seuil, on entre dans un monde aphotique: la zone cre\u0301pusculaire, d\u2019abord, jusqu\u2019a\u0300 1.000 me\u0300tres de profondeur, ou\u0300 re\u0300gne une pe\u0301nombre qui interdit la photosynthe\u0300se ; puis la zone de minuit, de 1.000 a\u0300 4.000 me\u0300tres de profondeur ; avant la zone abyssope\u0301lagique elle-me\u0302me, qui va jusqu\u2019a\u0300 6.000 me\u0300tres et ou\u0300 l\u2019obscurite\u0301 est&#8230; totale? Pas exactement, car les organismes qui vivent dans ce milieu obscur produisent leur propre lumie\u0300re: c\u2019est la bioluminescence.<\/p>\n<p>\u00ab Ce phe\u0301nome\u0300ne n\u2019est pas l\u2019apanage des organismes abyssaux, note cependant Se\u0301verine Martini, oce\u0301anographe au CNRS et a\u0300 l\u2019Institut me\u0301diterrane\u0301en d\u2019oce\u0301anologie, a\u0300 Marseille. Pre\u0300s de 75 % de tous les organismes marins de plus d\u2019un centime\u0300tre seraient capables d\u2019e\u0301mettre de la bioluminescence. \u00bb Pre\u0301sent a\u0300 toutes les profondeurs, le phe\u0301nome\u0300ne apparai\u0302t cependant plus clairement dans ces zones obscures de l\u2019oce\u0301an, ou\u0300 il s\u2019inscrit dans de surprenantes strate\u0301gies de chasse, de reproduction et de survie.<\/p>\n<p>Au-dela\u0300 de 200 me\u0300tres, et en l\u2019absence de plantes, la chai\u0302ne alimentaire repose sur un autre socle: la neige marine. Une \u00ab pluie \u00bb de flocons blancs, dans laquelle \u00ab on trouve tous les produits de\u0301rive\u0301s de la photosynthe\u0300se, explique Joze\u0301e Sarrazin, chercheuse en e\u0301cologie benthique a\u0300 l\u2019Ifremer. Des algues, du phytoplancton et du zooplancton qui, une fois morts, tombent vers les abysses \u00bb. A\u0300 cela s\u2019ajoutent les de\u0301jections et restes d\u2019animaux en de\u0301composition, l\u2019ensemble formant un nuage diffus \u2013 et permanent \u2013 de particules carbone\u0301es suspendues entre deux eaux. Un ve\u0301ritable festin pour les petits poissons, crevettes, gaste\u0301ropodes et autres vers.<\/p>\n<p>Mais comment trouvent-ils leur chemin vers ces particules infimes? En suivant la lumie\u0300re, bien su\u0302r ! \u00ab Des bacte\u0301ries bioluminescentes, par exemple, colonisent cette neige marine et, gra\u0302ce a\u0300 leur lumie\u0300re, attirent ceux qui viennent s\u2019en repai\u0302tre, explique Se\u0301verine Martini. Elles profitent alors de la protection du syste\u0300me digestif de leur nouvel ho\u0302te pour prolife\u0301rer avant d\u2019e\u0302tre relargue\u0301es dans les selles. \u00bb Le secret de ce balisage bioluminescent aux teintes turquoise? L\u2019oxydation d\u2019une mole\u0301cule, la lucife\u0301rine, par une enzyme, la lucife\u0301rase, au sein des bacte\u0301ries.<\/p>\n<p>Certains de ces micro-organismes ont mis cet atout a\u0300 profit en de\u0301veloppant une relation de symbiose avec d\u2019autres espe\u0300ces. Ainsi, la bacte\u0301rie Enterovibrio escacola s\u2019est confortablement installe\u0301e dans le pe\u0301doncule frontal d\u2019un poisson patibulaire devenu dans l\u2019imaginaire collectif une ico\u0302ne des profondeurs oce\u0301aniques: la baudroie abyssale (Melanocetus johnsonii). Vivant jusqu\u2019a\u0300 1.500 me\u0300tres de profondeur, celle-ci se sert de cette \u00ab lanterne \u00bb comme d\u2019un leurre pour attirer ses proies, qu\u2019elle engloutit ensuite dans son immense ma\u0302choire aux dents re\u0301tractables.<\/p>\n<p>\u00ab Imaginez-vous plonge\u0301 dans une pie\u0300ce totalement obscure, propose Se\u0301verine Martini. Une lumie\u0300re qui s\u2019allumerait soudain pourrait avoir sur vous divers effets: vous aveugler, vous faire fuir ou, au contraire, vous intriguer, et inviter a\u0300 vous approcher. Dans tous les cas, elle ve\u0301hiculerait une information. \u00bb De la me\u0302me manie\u0300re, la bioluminescence est un outil de communication dont le dessein varie d\u2019une espe\u0300ce a\u0300 l\u2019autre \u2013 parfois au sein d\u2019une me\u0302me espe\u0300ce. Ainsi, les femelles Linophryne lucifer, qui ressemblent a\u0300 s\u2019y me\u0301prendre aux baudroies abyssales, se servent e\u0301galement de leur lumignon pour attirer des partenaires sexuels. Les ma\u0302les, dix fois plus petits, peuvent ainsi les repe\u0301rer dans l\u2019immensite\u0301 abyssale. Un sacre\u0301 exploit&#8230; apre\u0300s lequel ils ne la\u0302cheront plus prise ! En effet, ce \u00ab parasite sexuel \u00bb s\u2019accroche a\u0300 la femelle avec ses dents, finissant par \u00ab fusionner \u00bb avec elle jusqu\u2019a\u0300 sa mort, e\u0301changeant son sperme contre des nutriments.<\/p>\n<p>La plupart du temps, les organismes bioluminescents e\u0301mettent une lumie\u0300re turquoise, entre le bleu et le vert, la zone du spectre lumineux que peuvent majoritairement percevoir les animaux a\u0300 ces profondeurs. Mais un excentrique tire son e\u0301pingle du jeu a\u0300 contre-courant: le poisson-dragon du genre Malacosteus, qui vit aux alentours de 1.000 me\u0300tres de profondeur, diffuse une lueur&#8230; rouge ! Plus surprenant encore, il s\u2019en sert pour mieux voir. Gra\u0302ce a\u0300 des photophores \u2013 des organes ou\u0300 se concentrent des cellules luminescentes, les photocytes \u2013 situe\u0301s dans des replis sous ses yeux, il produit un faisceau \u00ab invisible \u00bb qui lui permet de repe\u0301rer et chasser ses proies.<\/p>\n<p>A\u0300 l\u2019inverse, certains spe\u0301cimens \u00ab e\u0301blouissent \u00bb leurs pre\u0301dateurs le temps de filer en douce. Le vampire des abysses (Vampyroteuthis infernalis), un ce\u0301phalopode d\u2019une trentaine de centime\u0300tres vivant entre 600 et 1.000 me\u0300tres de profondeur, est lui aussi e\u0301quipe\u0301 de photophores, dispose\u0301s le long de ses bras. Capable de moduler sa bioluminescence, cet animal peut e\u0301mettre de rapides flashes lumineux pour aveugler et de\u0301sorienter ses pre\u0301dateurs, de la me\u0302me fac\u0327on que des ce\u0301phalopodes plus proches de la surface, telle la seiche, se serviraient de leur encre pour distraire un ennemi et s\u2019enfuir.<\/p>\n<p><b>Dans les grands fonds, il y a toujours quelque chose a\u0300 se mettre sous la dent&#8230;<\/b><\/p>\n<p>Si l\u2019on continue de descendre, pour atteindre 3.600 me\u0300tres de profondeur environ, on croisera la route de la hachette d\u2019argent (Argyropelecus hemigymnus ), de la famille des sternoptychide\u0301s, qui a de\u0301veloppe\u0301 une strate\u0301gie encore plus e\u0301tonnante. Ce poisson passe ses journe\u0301es bien a\u0300 l\u2019abri dans l\u2019obscurite\u0301 de la zone de minuit. Mais, sous le couvert de la nuit, il remonte vers la zone photique, ou\u0300 il se nourrit de crustace\u0301s minuscules, comme le krill. Lors de cette migration verticale, durant laquelle il risque d\u2019e\u0302tre attaque\u0301, il recourt a\u0300 ce qu\u2019on appelle la contre-illumination. Ses yeux captent l\u2019intensite\u0301 de la lumie\u0300re qui vient de la surface, et les photophores qui tapissent son ventre s\u2019y ajustent. Ainsi, pour les pre\u0301dateurs qui nagent a\u0300 un e\u0301tage infe\u0301rieur et scrutent la surface a\u0300 sa recherche, il est virtuellement invisible !<\/p>\n<p>A\u0300 mesure qu\u2019on s\u2019e\u0301loigne de la surface, la neige marine se rare\u0301fie, a\u0300 force d\u2019e\u0302tre grignote\u0301e tout au long de sa descente. Dans les grands fonds, les organismes benthiques \u2013 qui vivent sur les sols marins \u2013 n\u2019ont plus grand-chose a\u0300 se mettre sous la dent. Et pourtant&#8230; La de\u0301couverte de l\u2019Alvin en 1977 a montre\u0301 que la vie peut e\u0301galement foisonner dans ces plaines abyssales pre\u0301sume\u0301es de\u0301sertes. \u00ab Le secret de cette prolife\u0301ration de vie est un proce\u0301de\u0301 connu des biologistes depuis sa de\u0301couverte en 1890 par le microbiologiste ukrainien Serguei\u0308 Vinogradski: la chimiosynthe\u0300se \u00ab , raconte Marie-Anne Cambon, microbiologiste a\u0300 l\u2019Ifremer. Ce me\u0301canisme, d\u2019abord observe\u0301 dans des milieux sombres et pauvres en oxyge\u0300ne, comme des grottes et des sols se\u0301dimentaires, permet a\u0300 certaines bacte\u0301ries et arche\u0301es d\u2019utiliser des e\u0301le\u0301ments qui sont d\u2019ordinaire inexploitables, voire toxiques, pour la plus grande part du re\u0300gne vivant.<\/p>\n<p>\u00ab Au lieu de l\u2019e\u0301nergie solaire qu\u2019utilisent, a\u0300 la surface, les organismes photosynthe\u0301tiques, bacte\u0301ries et arche\u0301es des profondeurs tricotent de la matie\u0300re organique a\u0300 partir de l\u2019e\u0301nergie chimique \u2013 sulfure d\u2019hydroge\u0300ne, fer, me\u0301thane, etc. \u2013 qu\u2019ils tirent des fluides rejete\u0301s par les sources hydrothermales \u00ab , poursuit la chercheuse. Ils produisent ainsi les prote\u0301ines, lipides et sucres dont ils ont besoin, ce qui fait d\u2019eux la base alle\u0301chante d\u2019une tout autre chai\u0302ne alimentaire. \u00ab La chimiosynthe\u0300se permet d\u2019entretenir une e\u0301norme biomasse a\u0300 la biodiversite\u0301 toutefois limite\u0301e, car l\u2019environnement des sources hydrothermales est tre\u0300s contraignant \u00bb, souligne Joze\u0301e Sarrazin. En effet, l\u2019ambiance y est des plus hostiles: obscurite\u0301 totale, pre\u0301sence de me\u0301taux lourds, tempe\u0301ratures pouvant atteindre 400 \u00b0C, radioactivite\u0301, forte acidite\u0301 et pauvrete\u0301 en oxyge\u0300ne.<\/p>\n<p>Mais certaines cre\u0301atures se maintiennent aux abords de ces structures ge\u0301ologiques en profitant de la matie\u0300re organique produite par les micro-organismes chimiosynthe\u0301tiques. \u00ab Certains de ces animaux sont qualifie\u0301s d\u2019espe\u0300ces inge\u0301nieures, en raison de leur impact sur l\u2019e\u0301cosyste\u0300me \u00bb, poursuit la chercheuse. Parmi elles, dans le nord-est du Pacifique, les vers tubicoles ge\u0301ants (Riftia pachyptila) ont la particularite\u0301 de vivre a\u0300 l\u2019inte\u0301rieur de tubes qu\u2019ils se\u0301cre\u0300tent, formant de larges colonies qui s\u2019e\u0301tendent sur plusieurs me\u0300tres carre\u0301s. En re\u0301sulte une vaste \u00ab fore\u0302t \u00bb de tubes dans laquelle d\u2019autres petits animaux, comme des gaste\u0301ropodes ou des vers, peuvent s\u2019abriter.<\/p>\n<p>Plus surprenant encore, Riftia est un exemple e\u0301loquent de symbiose totale et obligatoire. Si la larve de ce ver posse\u0300de bien un syste\u0300me digestif, elle finit par le perdre lorsque le symbiote chimiosynthe\u0301tique la colonise, engendrant une me\u0301tamorphose durant laquelle l\u2019anus et la bouche se ferment. A\u0300 l\u2019a\u0302ge adulte, Riftia utilise ses branchies rouges et re\u0301tractiles pour capter les e\u0301le\u0301ments chimiques dans l\u2019eau, avant de les acheminer via son syste\u0300me sanguin vers un sac interne de bacte\u0301ries chimio-synthe\u0301tiques qui les exploitent pour produire la matie\u0300re organique (sucres, lipides, prote\u0301ines&#8230;) ne\u0301cessaire a\u0300 son alimentation.<\/p>\n<p>Ces symbioses entre faune et micro-organismes se manifestent parfois de manie\u0300re surprenante. Dans le sud de l\u2019oce\u0301an Pacifique, un dro\u0302le de crustace\u0301 ro\u0302de pre\u0300s des sources hydrothermales en secouant ses longues pinces velues. Celles-ci sont en effet couvertes de filaments \u2013 des soies -, desquels l\u2019animal tient son nom: Kiwa hirsuta, ou crabe ye\u0301ti. \u00ab C\u2019est un cas inte\u0301ressant, note Marie-Anne Cambon. Le crabe \u2018cultive\u2019 des bacte\u0301ries sur ses soies en agitant ses pinces, le mouvement engendrant un meilleur acce\u0300s de ses passage\u0300res aux e\u0301le\u0301ments chimiques contenus dans l\u2019eau qui l\u2019entoure. Il peut ensuite brouter les tapis bacte\u0301riens qui se sont ainsi de\u0301veloppe\u0301s sur lui. \u00bb<\/p>\n<p><b>Vivre sans oxyge\u0300ne, c\u2019est possible !<\/b><\/p>\n<p>En 1977, des chercheurs faisaient une surprenante de\u0301couverte dans les profondeurs du golfe du Mexique: des poches d\u2019eau si sale\u0301es (trois a\u0300 huit fois plus que le reste de l\u2019oce\u0301an) et a\u0300 la densite\u0301 si e\u0301leve\u0301e qu\u2019elles ne se me\u0301langent pas avec l\u2019eau environnante, et sont totalement de\u0301pourvues d\u2019oxyge\u0300ne. Si un animal de\u0301cide d\u2019y piquer une te\u0302te, le manque d\u2019oxyge\u0300ne et le choc toxique du\u0302 a\u0300 l\u2019extre\u0302me salinite\u0301 provoquent chez lui des le\u0301sions ce\u0301re\u0301brales causant rapidement sa mort. En te\u0301moigne la quantite\u0301 de carcasses de poissons, gaste\u0301ropodes et autres crabes que les chercheurs ont observe\u0301e a\u0300 la surface de ces e\u0301tendues, que l\u2019on a depuis repe\u0301re\u0301es e\u0301galement en mer Me\u0301diterrane\u0301e et en mer Rouge.<\/p>\n<p>Pourtant, ces lacs de saumure \u2013 dont la surface s\u2019e\u0301chelonne entre 1 me\u0300tre carre\u0301 et 120 kilome\u0300tres carre\u0301s \u2013 ne sont pas de\u0301serts. Ils sont souvent associe\u0301s a\u0300 des suintements froids, des lieux similaires aux sources hydrothermales mais dont les fluides riches en sulfure d\u2019hydroge\u0300ne, me\u0301thane et autres hydrocarbures jaillissent a\u0300 une tempe\u0301rature comprise entre 0 et 4 \u00b0C. Ces e\u0301manations sont propices aux bacte\u0301ries chimiosynthe\u0301tiques et a\u0300 leurs symbiotes, comme les poissons de l\u2019ordre des chimae\u0301ride\u0301s, ou encore les moules Bathymodiolus, qui tapissent les bordures des lacs de saumure. Plus surprenant encore, certains micro-organismes, comme les arche\u0301es de l\u2019ordre des halobacte\u0301ries, raffolent des milieux tre\u0300s salins et prospe\u0300rent directement dans les poches d\u2019eau sans oxyge\u0300ne.<\/p>\n<p><b>Des me\u0301canismes d\u2019adaptation uniques qui alimentent la biodiversite\u0301<\/b><\/p>\n<p>D\u2019autres animaux profitent de la chimiosynthe\u0300se bacte\u0301rienne sans en de\u0301pendre totalement. Les moules du genre Bathymodiolus sont e\u0301quipe\u0301es, sur leurs branchies, de ve\u0301ritables communaute\u0301s de bacte\u0301ries, ou\u0300 cohabitent plusieurs espe\u0300ces. \u00ab Certaines utilisent le sulfure, d\u2019autres le me\u0301thane. On pense que cette diversite\u0301 de me\u0301tabolismes permet aux moules de composer avec les variations du milieu \u00bb, note Marie-Anne Cambon. Mais ces moules ont aussi garde\u0301 leur capacite\u0301 de filtration propre. De me\u0302me pour la crevette Rimicaris exoculata, qui a la particularite\u0301 d\u2019he\u0301berger ses petits assistants microbiologiques dans son ce\u0301phalothorax hypertrophie\u0301. Elle a quant a\u0300 elle conserve\u0301 son syste\u0300me digestif ouvert et fonctionnel. Si le ro\u0302le pre\u0301cis de ce dernier reste a\u0300 e\u0301lucider, des donne\u0301es publie\u0301es en 2022 sugge\u0300rent qu\u2019il jouerait un ro\u0302le nutritif, de\u0301toxifiant et peut-e\u0302tre protecteur, en ame\u0301liorant son syste\u0300me immunitaire.<\/p>\n<p>Les chercheurs le reconnaissent: l\u2019e\u0301tendue re\u0301elle de la biodiversite\u0301 abyssale nous e\u0301chappe encore. Les grands fonds marins repre\u0301sentent 93 % du volume de la biosphe\u0300re sur Terre, mais a\u0300 ce jour, environ 25 % ont e\u0301te\u0301 cartographie\u0301s finement, contre moins de 1 % physiquement explore\u0301. On a coutume de dire que l\u2019on connai\u0302t mieux la surface de la Lune que le fond de nos oce\u0301ans, et c\u2019est a\u0300 juste titre&#8230; Ces environnements extre\u0302mes sont peu aise\u0301s a\u0300 atteindre, et les organismes qui y e\u0301voluent aussi surprenants que difficiles a\u0300 observer in situ.<\/p>\n<p>He\u0301las, cette biodiversite\u0301, comme partout ailleurs, est en danger. Les fonds marins, pour leurs ressources en terres rares et autres mine\u0301raux, suscitent la convoitise de compagnies minie\u0300res qui lorgnent du co\u0302te\u0301 des nodules polyme\u0301talliques mais aussi des chemine\u0301es hydrothermales pour exploiter de potentiels minerais, mettant ainsi en danger des e\u0301cosyste\u0300mes pre\u0301cieux. \u00ab La biodiversite\u0301 des grands fonds constitue pourtant une tout autre richesse, bien plus inte\u0301ressante et durable, alerte Joze\u0301e Sarrazin. Dans les environnements extre\u0302mes qui sont les leurs, l\u2019e\u0301volution a pourvu ces organismes de me\u0301canismes d\u2019adaptation uniques. Des enzymes, par exemple, capables de fonctionner a\u0300 haute pression, et a\u0300 des tempe\u0301ratures extre\u0302mes, ou encore des mole\u0301cules aux proprie\u0301te\u0301s antitumorales, de\u0301couvertes chez certaines e\u0301ponges. Il serait catastrophique de perdre toute cette diversite\u0301 au profit de quelques minerais non renouvelables&#8230; \u00bb<\/p>\n<p><b>Le son du corb, le soir, au fond des eaux&#8230;<\/b><\/p>\n<p>L\u2019oce\u0301an n\u2019a rien d\u2019un monde du silence. Dans la zone littorale, un micro pourra capter un cre\u0301pitement, comme celui d\u2019une poe\u0302le a\u0300 frire sur feu vif ou d\u2019une averse franche. C\u2019est le concert des inverte\u0301bre\u0301s: le claquement des grosses pinces d\u2019une crevette, le craquement d\u2019un oursin qui mastique, le grouillement des crabes sur les fonds rocheux&#8230; A\u0300 la nuit tombe\u0301e, en Me\u0301diterrane\u0301e, monte le chant nuptial d\u2019un poisson, le corb (Sciaena umbra): un roulement de tambour tre\u0300s re\u0301gulier. Et il n\u2019est pas seul !<\/p>\n<p>Contrairement a\u0300 ce que l\u2019on pourrait croire, les poissons sont des animaux tre\u0300s volubiles, et leurs vocalisations repre\u0301sentent la plus grande part des sons capte\u0301s par les e\u0301co-acousticiens. Mais quid des grandes profondeurs? Dans l\u2019eau, le son se propage quatre fois plus vite que dans l\u2019air. La vastitude de l\u2019oce\u0301an re\u0301sonne ainsi du ch\u0153ur des ce\u0301tace\u0301s, avec le chant lancinant des baleines a\u0300 bosse et des baleines bleues, ou encore le caque\u0300tement pince\u0301 des orques. Le grand cachalot, capable de plonger a\u0300 plus de 2000 me\u0300tres, e\u0301met quant a\u0300 lui des se\u0301ries de clics sonores pouvant atteindre 230 de\u0301cibels \u2013 100 de plus qu\u2019un avion au de\u0301collage \u2013 qui lui permettent de communiquer et de se repe\u0301rer. Le re\u0301pertoire des ce\u0301tace\u0301s ne cesse de surprendre. En 2024, des chercheurs ame\u0301ricains parvenaient a\u0300 identifier le rarissime rorqual tropical comme la source d\u2019un son e\u0301trange \u2013 un grondement grave suivi d\u2019une trille aigue\u0308 \u2013 enregistre\u0301 dans les parages de la fosse des i\u0302les Mariannes dix ans plus to\u0302t.<\/p>\n<p><strong>Pour plus d&rsquo;informations et d&rsquo;analyses sur la <span style=\"color: #ff6600\">Senegal<\/span>, suivez <span style=\"color: #ff6600\">Africa-Press<\/span><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Africa-Press &#8211; Senegal. 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