Marchand C, Molnar N, Deborde J, Patrona LD e Meziane T
A criação de camarão tropical costeiro pode impactar os ecossistemas adjacentes por meio da liberação de grandes quantidades de efluentes ricos em nutrientes. Na Nova Caledônia, os manguezais são considerados um biofiltro natural para reduzir os impactos na lagoa listada como Patrimônio Mundial ao redor. Nosso principal objetivo foi entender a influência da descarga de efluentes na biogeoquímica dos sedimentos de manguezais. Um monitoramento dos parâmetros físico-químicos dos sedimentos de manguezais foi realizado durante um ano inteiro, incluindo períodos ativos e não ativos da fazenda. Os parâmetros estudados foram: i) produção primária bentônica (concentrações de Chl-a), ii) parâmetros físico-químicos dos sedimentos (potencial redox, pH, salinidade, TOC, TN, TS, δ13C e δ15N), iii) concentrações de nitrogênio dissolvido, ferro e fósforo. Um manguezal se desenvolvendo nas mesmas condições fisiográficas, apresentando a mesma zonação e livre de entrada antropogênica foi usado como referência. A concentração de Chl-a bentônica medida na superfície do sedimento no manguezal receptor de efluentes foi de duas a três vezes maior que a medida na zona de controle, independentemente da estação. Portanto, sugerimos que as entradas de nutrientes aumentaram significativamente a produção fitobêntica no manguezal receptor de efluentes durante todo o ano, mesmo após a cessação das descargas e devido à
dinâmica sazonal natural do fitobentos. Embora o fluxo de MO da superfície tenha aumentado, o conteúdo de MO em profundidade não foi maior do que no manguezal controle. No entanto, a contribuição dos detritos do manguezal para o reservatório orgânico sedimentar foi maior, provavelmente como resultado da maior densidade e do tamanho individual muito maior das árvores do manguezal. Ao contrário do sedimento do manguezal controle, o sedimento do manguezal receptor de efluentes não foi estratificado, os valores de potencial redox foram altos e a presença de Fe3+ foi detectada até 50 cm de profundidade, provavelmente como resultado de um sistema radicular maior, permitindo uma melhor oxigenação do sedimento e processos acentuados de decomposição de MO, limitando assim a saturação do ecossistema.