Plateforme pour l’eau, le gaz et la chaleur
Article technique
01. août 2022

Projet Lac 2

Influence des facteurs environnementaux sur les communautés piscicoles

Le Projet Lac a permis pour la première fois de faire un inventaire systématique du peuplement pisciaire de 35 lacs préalpins. Les résultats montrent que les conditions environnementales influent fortement sur la nature et la fréquence des espèces qui composent les communautés piscicoles. Les activités anthropiques modifient ces conditions et affectent ainsi lourdement les communautés. Il est donc impératif de renforcer la protection et la restauration des habitats importants pour les espèces indigènes, en particulier dans les fonds lacustres, à l’embouchure des rivières et en zone littorale.
Ole Seehausen, Timothy Alexander, Pascal Vonlanthen, Nicole Egloff, 

La distribution actuelle des espĂšces de poissons dans les lacs prĂ©alpins est en grande partie le rĂ©sultat de la recolonisation des milieux aprĂšs le retrait des glaciers et de l’apparition, par le biais de l’évolution, de nouvelles espĂšces sur place.[1] (cf. article 1 sur Projet Lac). Ces facteurs ne suffisent cependant pas, Ă  eux seuls, Ă  expliquer les variations de composition des communautĂ©s de poissons d’un lac Ă  l’autre. Les conditions Ă©cologiques locales jouent aussi un rĂŽle dĂ©terminant.

RÎle déterminant des conditions écologiques locales

Elles comptent notamment des facteurs naturels tels que la taille et la profondeur des lacs. Les grands lacs offrent une grande diversitĂ© de niches Ă©cologiques qui permettent la coexistence de nombreuses espĂšces diffĂ©rentes. De mĂȘme, ils offrent de meilleures opportunitĂ©s pour l’émergence locale de nouvelles espĂšces [2] (cf. article 1 sur Projet Lac). La grande taille des lacs accroĂźt d’autre part les chances de survie des populations et des espĂšces sur la durĂ©e car elle attenue les fluctuations environnementales qui sont donc moins souvent synonymes d’extinction totale [3]. La profondeur et, elle aussi, dĂ©cisive. En Ă©tĂ©, les lacs profonds prĂ©sentent une stratification thermique: leur eau est chaude en surface mais reste froide toute l’annĂ©e en profondeur. Les lacs ainsi stratifiĂ©s offrent ainsi des conditions de vie favorables aussi bien aux poissons apprĂ©ciant la chaleur qu’à ceux infĂ©odĂ©s aux eaux froides, et permettent ainsi la survie d’une grande diversitĂ© d’espĂšces.

En plus de la diversitĂ© d’habitats dans l’axe vertical, les caractĂ©ristiques des rives et de la zone littorale sont importantes pour de nombreuses espĂšces [4]. Dans beaucoup de lacs, le littoral offre des habitats trĂšs variĂ©s. Les talus pentus alternent avec des berges plates, les zones abritĂ©es du vent et des vagues sont occupĂ©es par de luxuriantes roseliĂšres tandis que les rives exposĂ©es aux Ă©lĂ©ments sont rocailleuses et prĂ©sentent çà et lĂ  des plages de sable ou de galets. Certaines espĂšces de poissons occupent ces habitats toute l’annĂ©e tandis que d’autres ne les frĂ©quentent qu’à certaines pĂ©riodes pour la reproduction, la croissance des juvĂ©niles ou encore la recherche d’une nourriture particuliĂšre.

Enfin, la productivitĂ© des lacs, notamment conditionnĂ©e par l’abondance de matiĂšres nutritives, a Ă©galement une influence sur les communautĂ©s piscicoles. Dans les lacs prĂ©alpins, le phosphore est le facteur limitant pour la production de phytoplancton mĂȘme si, dans certaines conditions, l’azote et les oligoĂ©lĂ©ments peuvent Ă©galement jouer un rĂŽle dĂ©cisif [5]. Les lacs riches en nutriments prĂ©sentent une forte production d’algues planctoniques (phytoplancton). Ces algues servent de nourriture Ă  divers organismes microscopiques (zooplancton), de sorte que ces lacs prĂ©sentent Ă©galement une biomasse zooplanctonique plus Ă©levĂ©e [6]. Le zooplancton est, Ă  son tour, consommĂ© par les poissons, si bien que les lacs riches en nutriments prĂ©sentent gĂ©nĂ©ralement une plus forte densitĂ© d’espĂšces planctophages dans leurs couches superficielles que les lacs pauvres en nutriments.

Toutes ces caractĂ©ristiques sont aujourd’hui influencĂ©es par les activitĂ©s humaines. On sait que ces activitĂ©s affectent aussi la composition des communautĂ©s piscicoles [7]. On ignore cependant encore largement de quelle façon cette influence s’exerce dans les grands lacs prĂ©alpins. Les nombreuses donnĂ©es recueillies dans les Ă©tudes standardisĂ©es du Projet Lac livrent de prĂ©cieuses informations Ă  ce sujet qui permettent de cerner certains facteurs environnementaux qui influent sur les communautĂ©s piscicoles [1].

RĂ©sultats marquants

Influence de la superficie et de la profondeur des lacs

ConformĂ©ment aux attentes, on observe une corrĂ©lation entre le nombre d’espĂšces de poissons prĂ©sentes dans un lac et sa superficie (fig. 1). Une corrĂ©lation positive a Ă©galement Ă©tĂ© constatĂ©e avec le nombre d’espĂšces indigĂšnes, le nombre d’espĂšces introduites et le nombre d’espĂšces indigĂšnes disparues. La mĂȘme relation a d’autre part Ă©tĂ© observĂ©e avec le nombre d’espĂšces endĂ©miques dans les lacs du bassin rhĂ©nan (cf. article 1 sur Projet Lac, encart 1) [1]. Ces rĂ©sultats sont en accord avec le principe de l’écologie selon lequel les grands Ă©cosystĂšmes peuvent abriter davantage d’espĂšces parce qu’ils offrent une gamme plus large d’habitats et que le risque d’extinction y est plus faible [1, 3, 8]. Le fait que cette relation ait Ă©galement Ă©tĂ© observĂ©e avec les espĂšces endĂ©miques s’accorde avec le principe de la thĂ©orie de l’évolution selon lequel une plus grande disponibilitĂ© d’habitats accroĂźt le taux d’apparition de nouvelles espĂšces [2]. Ces deux grands principes n’expliquent cependant pas pourquoi le nombre d’espĂšces disparues augmente Ă©galement avec la taille des lacs puisque les grands lacs sont censĂ©s abriter des populations plus grandes et plus stables. La cause du phĂ©nomĂšne est donc plutĂŽt Ă  rechercher du cĂŽtĂ© des modifications environnementales d’origine anthropique susceptibles de recouvrir l’effet positif de la taille des lacs sur la taille des populations.

La profondeur des lacs a une influence particuliĂšrement forte sur le nombre d’espĂšces endĂ©miques qu’ils abritent. En effet, les lacs profonds prĂ©sentent une plus grande variĂ©tĂ© d’habitats trĂšs diffĂ©rents dans lesquels de nouvelles espĂšces peuvent se former suite Ă  leur colonisation (cf. article 1 sur Projet Lac, encart 2). Chez les corĂ©gones, les ombles et les chabots, en particulier, de nouvelles espĂšces sont ainsi souvent apparues dans les grands lacs profonds suite Ă  des adaptations Ă  diffĂ©rentes profondeurs [9–11]. À l‘inverse, les donnĂ©es n’indiquent aucune relation entre la profondeur et la richesse en espĂšces chez les cyprinidĂ©s (famille des carpes) ou les percidĂ©s (famille des perches), dont les habitats se limitent principalement aux zones chaudes en Ă©tĂ©.

La superficie et la profondeur des lacs n’influent pas uniquement sur la diversitĂ© d’espĂšces mais aussi sur la densitĂ© de population des espĂšces prĂ©sentes. Les grands lacs prĂ©alpins prĂ©sentent une plus forte proportion d’habitats d’eau libre (zone pĂ©lagique) que les petits. Les espĂšces de poissons qui vivent en milieu pĂ©lagique y sont donc particuliĂšrement frĂ©quentes. Dans les lacs du nord des Alpes, il s’agit surtout de diffĂ©rentes espĂšces de corĂ©gones et d’ombles, souvent endĂ©miques, mais on y trouve Ă©galement des ablettes, des perches et des gardons (fig. 2). Au sud des Alpes, l’agone (une alose) et l’alborella (une ablette) sont particuliĂšrement frĂ©quentes dans la zone pĂ©lagique des lacs proches d’un Ă©tat naturel. Ces deux espĂšces sont devenues rares dans le lac Majeur et celui de Lugano mais sont encore frĂ©quentes dans le lac de Garde en Italie (fig. 2).

Influence de la température

La tempĂ©rature de l’eau a Ă©galement une forte influence sur la nature des espĂšces et familles prĂ©sentes dans les lacs. Les lacs alpins, qui restent frais en Ă©tĂ© mĂȘme en surface, abritent ainsi presqu’exclusivement des espĂšces adaptĂ©es au froid. Les seuls poissons naturellement prĂ©sents dans ces lacs sont les truites, les chabots et les vairons (lacs de Sils et de Poschiavo, fig. 2). À l’inverse, les espĂšces adaptĂ©es au froid sont rares dans les petits lacs peu profonds de plaine ou en sont totalement absentes. Les grands lacs profonds prĂ©alpins prĂ©sentent une diversitĂ© trĂšs Ă©levĂ©e d’espĂšces qui n’a quasiment pas dâ€˜Ă©quivalent dans les lacs europĂ©ens de mĂȘme taille. En effet, ils offrent des conditions de vie convenant aussi bien aux poissons adaptĂ©s Ă  la chaleur qu’à ceux adaptĂ©s au froid et peuvent ĂȘtre naturellement colonisĂ©s par les deux types d’espĂšces (cf. article 1 sur Projet Lac). Suivant leur richesse nutritive et la maniĂšre dont ils ont Ă©tĂ© recolonisĂ©s, leur faune piscicole est dominĂ©e par diffĂ©rentes espĂšces d’ombles et de corĂ©gones, qui privilĂ©gient les eaux froides, ou par les perches ou les gardons, qui sont frĂ©quents dans les lacs chauds et riches en nutriments (fig. 2).

La figure 3 montre Ă  partir d’une sĂ©lection de lacs comment la composition de la faune piscicole se modifie avec la profondeur et donc avec l’apparition de niches thermiques. Dans les lacs prĂ©alpins, la couche d’eau la plus chaude, prĂšs de la surface, est dominĂ©e par les cyprinidĂ©s, principalement les gardons, les rotengles et les ablettes (fig. 3). Les densitĂ©s les plus fortes de perches sont observĂ©es un peu plus en profondeur que chez les cyprinidĂ©s (fig. 3). Les densitĂ©s maximales de corĂ©gones ont Ă©tĂ© mesurĂ©es en dessous du maximum des perches, sous la thermocline. À noter qu’il s’agit dĂ©jĂ  ici d’un genre privilĂ©giant typiquement les eaux froides. Dans les lacs bien oxygĂ©nĂ©s, des densitĂ©s Ă©levĂ©es de corĂ©gones ont Ă©tĂ© observĂ©es jusqu’au fond et la prĂ©sence de chabots et d’ombles a Ă©tĂ© enregistrĂ©e jusqu'Ă  une certaine profondeur [13, 14]. Au lac des Quatre-Cantons, il Ă©tait par ailleurs notable que la densitĂ© maximale d’ombles s’observait Ă  une profondeur encore plus Ă©levĂ©e que celle des corĂ©gones (fig. 4).

Diversité de la zone littorale

La zone littorale prĂ©sente une grande biodiversitĂ© ainsi que des densitĂ©s et des biomasses Ă©levĂ©es de poissons (fig. 4). Dans beaucoup des lacs Ă©tudiĂ©s, la perche fluviatile Ă©tait le poisson le plus frĂ©quemment pĂȘchĂ© prĂšs des rives, suivie par les gardons et les rotengles. Fait intĂ©ressant, la zone littorale est aussi celle qui abrite le plus petit nombre d’espĂšces endĂ©miques.

Pour Ă©valuer l’importance des diffĂ©rents habitats littoraux pour les poissons, une valeur d’association a Ă©tĂ© calculĂ©e pour chaque espĂšce et chaque habitat. Cette valeur est positive quand la frĂ©quence de l’espĂšce dans l’habitat est plus Ă©levĂ©e que ce que ne le voudrait le hasard. En considĂ©rant tous les lacs, il apparaĂźt que les zones d’embouchure des affluents prĂ©sentent un taux trĂšs Ă©levĂ© d’associations positives (fig. 5). Ces zones abritaient Ă©galement davantage d’espĂšces menacĂ©es que d’autres habitats littoraux. Ces observations soulignent toute l’importance des deltas naturels pour beaucoup d’espĂšces lacustres d’eau peu profonde. Mais tous les autres habitats littoraux prĂ©sentent Ă©galement des taux plus ou moins Ă©levĂ©s d’associations positives. Les habitats offrant des abris aux poissons, comme les blocs, les grosses pierres, les plantes aquatiques et les branchages, sont ainsi prĂ©cieux pour beaucoup d’espĂšces (fig. 5).

L’observation des valeurs d’association en fonction des espĂšces est particuliĂšrement instructive (fig. 6). Il apparaĂźt en effet que les cyprinidĂ©s ont Ă©tĂ© le plus souvent capturĂ©s dans les plantes aquatiques ou les hĂ©lophytes (comme les roseaux). Les petits poissons benthiques comme les chabots, les loches ou les vairons privilĂ©gient les cailloux ou galets. Et c’est au niveau des blocs, qui offrent de bonnes caches, que les prĂ©dateurs comme les truites, les lottes et les silures sont souvent capturĂ©s. Dans l’ensemble, les associations observĂ©es correspondent bien aux caractĂ©ristiques biologiques des espĂšces. Elles soulignent ainsi toute l’importance d’habitats littoraux variĂ©s et proches d’un Ă©tat naturel pour la diversitĂ© spĂ©cifique de la faune piscicole des lacs.

Influence des nutriments et de l‘oxygùne
Abondance et biomasse

Le dĂ©pouillement des donnĂ©es a rĂ©vĂ©lĂ© que, dans les grands lacs, la biomasse de corĂ©gones mesurĂ©e Ă©tait plus Ă©levĂ©e dans les milieux pauvres en nutriments (oligotrophes) que dans les milieux riches (eutrophes) (fig. 7). Cette observation est remarquable dans la mesure oĂč elle indique une tendance inverse Ă  celle des rendements de la pĂȘche professionnelle. Les statistiques de pĂȘche montrent en effet que les rendements de la pĂȘche au corĂ©gone sont plus Ă©levĂ©s dans les lacs modĂ©rĂ©ment riches en nutriments que dans les lacs pauvres. Cette apparente contradiction est probablement liĂ©e Ă  l’observation faite dans le Projet Lac selon laquelle les lacs oligotrophes abritent un grand nombre d’individus de petites espĂšces de corĂ©gones. C’est particuliĂšrement le cas des lacs de Brienz et de Walenstadt. Ces petites espĂšces sont moins pĂȘchĂ©es par les pĂȘcheurs professionnels mais constituent une trĂšs forte biomasse dans les lacs. La forte densitĂ© de ces petites espĂšces pourrait s’expliquer par la moindre pression de pĂȘche. Il est Ă©galement probable que les petites espĂšces de corĂ©gones rencontrent des conditions idĂ©ales dans les lacs oligotrophes (bonne oxygĂ©nation jusqu’au fond, notamment) et y vivent donc dĂ©ployĂ©es sur toute la profondeur.

Si l’on ne considĂšre que les grandes espĂšces de corĂ©gones, on observe une corrĂ©lation positive entre les captures du Projet Lac et celles de la pĂȘche professionnelle [1], ce qui s’accorde avec les statistiques de pĂȘche. Les lacs oligotrophes prĂ©sentent ainsi, rapportĂ©es Ă  leur volume, une plus forte biomasse et une densitĂ© beaucoup plus forte de corĂ©gones (terme technique: «standing crop»), mais ceux-ci sont souvent de petite taille et donc peu intĂ©ressants pour la pĂȘche.

Chez la perche fluviatile, les observations du Projet Lac corroborent celles des pĂȘcheurs professionnels (fig. 7). La biomasse des captures Ă©tait beaucoup plus Ă©levĂ©e dans les lacs riches que dans les lacs pauvres et ce, indĂ©pendamment de la taille des perches.

Distribution des poissons en fonction de la profondeur

Il n’est donc pas faux d’en dĂ©duire que de fortes teneurs en nutriments favorisent la capture de davantage de poissons de plus grande taille. Mais cet adage ne s’applique pas Ă  toutes les espĂšces. Certains profitent des fortes concentrations en nutriments, d’autres en pĂątissent. La nature des gagnants et des perdants dĂ©pend notamment de la charge en nutriments prĂ©existante et des habitats dans lesquels les individus des diffĂ©rentes espĂšces vivent et se reproduisent. Ainsi, les espĂšces qui profitent de la richesse nutritive sont surtout celles qui vivent toute l’annĂ©e prĂšs de la surface et prĂšs des rives et qui s’y reproduisent (fig. 8). Il en va tout autrement de celles qui vivent au fond des lacs. Cette zone est moins pĂȘchĂ©e mais elle abrite beaucoup d’espĂšces endĂ©miques. Et ces espĂšces trĂšs spĂ©cialisĂ©es sont les grandes perdantes des forts apports de nutriments et de leur corollaire, la modification de l’offre alimentaire et l’appauvrissement en oxygĂšne du fond. Ainsi, leur biomasse baisse trĂšs rapidement Ă  mesure que la teneur en nutriments augmente (fig. 8). En consĂ©quence, l’abondance et la biomasse des poissons sont rĂ©parties de façon beaucoup plus homogĂšne dans la colonne d’eau dans les lacs pauvres en nutriments que dans les lacs riches oĂč elles se concentrent surtout dans les couches superficielles (voir aussi fig. 3).

Fait intĂ©ressant, les inventaires standardisĂ©s montrent aussi que, dans les lacs redevenus pauvres en nutriments aprĂšs une phase de rĂ©oligotrophisation, les fonds n’ont toujours pas Ă©tĂ© recolonisĂ©s par les corĂ©gones, les ombles ou les chabots. Les lacs autrefois trĂšs eutrophisĂ©s, notamment, ont perdu la majeure partie de leurs espĂšces adaptĂ©es Ă  la vie en profondeur [15]. Les espĂšces encore prĂ©sentes ne se dĂ©ploient pas Ă  nouveau vers les fonds malgrĂ© l’amĂ©lioration des conditions d’oxygĂ©nation. En revanche, les lacs n’ayant jamais Ă©tĂ© affectĂ©s par l’eutrophisation et la dĂ©soxygĂ©nation abritent des ombles jusqu’à plus de 100 m de profondeur ainsi que des corĂ©gones et des chabots sur toute leur profondeur, de la surface jusqu’aux abysses (fig. 9).

La seule espĂšce Ă  avoir Ă©tĂ© capturĂ©e rĂ©guliĂšrement dans les couches profondes de tous les lacs, mĂȘme autrefois eutrophes, est la lotte. Fait intĂ©ressant, la lotte n’a pas besoin d’habitats profonds pour se reproduire car elle produit des Ɠufs et larves pĂ©lagiques et pond Ă©galement dans les zones peu profondes et les affluents. La prĂ©sence de la lotte au fond des lacs indique cependant que cette zone offre aujourd’hui de bonnes conditions d’habitabilitĂ© pour les adultes. L’absence de recolonisation de la zone profonde par d’autres espĂšces aprĂšs le retour de bons niveaux d’oxygĂšne suggĂšre que la faune piscicole abyssale disparue prĂ©sentait des adaptations Ă  la vie dans cet habitat qui font dĂ©faut aux espĂšces de moindre profondeur ayant persistĂ©. Il serait pertinent d’observer si des sous-populations de ces espĂšces peuvent Ă  nouveau s’adapter aux conditions de vie dans les grandes profondeurs et dans quelles conditions.

Principaux enseignements du rapport de synthĂšse

GrĂące Ă  l’intervention combinĂ©e de deux facteurs, la Suisse est devenue un haut lieu europĂ©en de la biodiversitĂ© des poissons d’eau douce. Elle dispose d’une part d’un grand nombre de grands lacs profonds qui Ă©taient Ă  l’origine bien oxygĂ©nĂ©s jusque dans leurs eaux les plus profondes et qui, grĂące Ă  leur stratification thermique, offrent des habitats favorables aussi bien aux espĂšces nĂ©cessitant des eaux froides qu’à celles qui apprĂ©cient la chaleur. Par ailleurs, les lacs suisses ont pu ĂȘtre recolonisĂ©s Ă  partir de quatre grands refuges glaciaires. Ils totalisent ainsi aujourd’hui au moins 106 espĂšces de poissons diffĂ©rentes [1].

En plus du passĂ© de recolonisation et des processus de spĂ©ciation locale favorisĂ©s par les grandes profondeurs, la composition naturelle en espĂšces de la faune piscicole des lacs et leur frĂ©quence relative sont notamment influencĂ©es par la profondeur, la tempĂ©rature maximale en surface, la productivitĂ© et la part respective des habitats littoraux, pĂ©lagiques et benthiques. La grande variĂ©tĂ© de lacs de diffĂ©rents types (lacs alpins froids toute l’annĂ©e, grands lacs prĂ©alpins, lacs du Plateau) et de diffĂ©rentes tailles et profondeurs est donc, elle aussi, Ă  l’origine de la grande diversitĂ© des communautĂ©s piscicoles de la Suisse, dont chacune prĂ©sente ses propres espĂšces prĂ©dominantes.

Mais les grands lacs du pourtour des Alpes sont aussi fortement sollicitĂ©s par les activitĂ©s humaines qui modifient les conditions environnementales et affectent ainsi la composition de la faune piscicole. Le rĂ©chauffement climatique agit ainsi directement sur la tempĂ©rature de l’eau et perturbe donc aussi la communautĂ© pisciaire. Les scientifiques estiment que, dans les dĂ©cennies Ă  venir, le changement climatique constituera l’une des plus fortes menaces pour les peuplements pisciaires des lacs [1]. En effet, les poissons infĂ©odĂ©s aux eaux froides ne pourront pas se rĂ©fugier dans d’autres milieux plus frais et le retard du refroidissement des lacs Ă  l’automne et en hiver affecte la circulation verticale des eaux, ce qui, en outre, compromet la rĂ©oxygĂ©nation des fonds.

De mĂȘme, les atteintes d’ordre hydrologique jouent un rĂŽle important. À cela s’ajoutent la perte des apports sĂ©dimentaires naturels par les affluents, l’artificialisation des rives et le manque de connexions entre les lacs et les riviĂšres.

Il convient Ă©galement de citer le rĂŽle de la qualitĂ© de l’eau et, notamment, des micropolluants organiques. Depuis plusieurs dizaines d’annĂ©es, la pollution de nombreux lacs par des apports excessifs de nutriments a une influence majeure sur la composition de la faune piscicole. Suite Ă  l’introduction de la dĂ©phosphatation dans les stations d’épuration dans les annĂ©es 1980, la qualitĂ© de l’eau s’est lentement amĂ©liorĂ©e dans de nombreux lacs, si bien que la productivitĂ© de certains se rapproche aujourd’hui de son niveau d’origine. En consĂ©quence, la composition de la faune piscicole se modifie ou s’est dĂ©jĂ  modifiĂ©e dans le sens de son Ă©tat naturel. Dans plusieurs lacs, toutefois, les espĂšces endĂ©miques qui Ă©taient adaptĂ©es aux grandes profondeurs ont Ă©tĂ© perdues Ă  jamais.

À l’avenir aussi, les exigences liĂ©es aux usages se heurteront aux impĂ©ratifs de protection de la nature et des espĂšces. Il est important que les intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ© en termes d’utilisation des lacs soient Ă©valuĂ©s en tenant compte des intĂ©rĂȘts de la protection des espĂšces et des habitats dans un processus encadrĂ© par la loi. Les engagements de la Suisse au niveau international pour la prĂ©servation de la biodiversitĂ© ne devront alors pas ĂȘtre oubliĂ©s.

Recommandations

Au vu des rĂ©sultats prĂ©sentĂ©s dans le rapport de synthĂšse du Projet Lac, les recommandations suivantes peuvent ĂȘtre Ă©mises pour les futurs pesĂ©es d’intĂ©rĂȘts:

  • Les habitats benthiques occupĂ©s par les espĂšces endĂ©miques restent menacĂ©s. L’étude de ces milieux d’eau profonde et de leurs espĂšces doit ĂȘtre poursuivie. C’est Ă  cette seule condition que les modifications qui se manifesteront chez les derniĂšres espĂšces endĂ©miques des lacs pourront ĂȘtre dĂ©tectĂ©es Ă  temps pour que des mesures de protection adĂ©quates puissent ĂȘtre prises.
  • Les rives encore assez naturelles doivent ĂȘtre prĂ©servĂ©es et les rives artificialisĂ©es renaturĂ©es. Une importance particuliĂšre doit alors ĂȘtre accordĂ©e aux berges plates et aux deltas. Actuellement, ces derniers sont encore souvent exploitĂ©s pour l’extraction de gravier, ce qui les empĂȘche de remplir leur fonction Ă©cologique essentielle d’habitat pour les poissons.
  • Les lacs sont bien souvent dĂ©connectĂ©s de leurs tributaires et Ă©missaires suite Ă  la prĂ©sence d’obstacles artificiels. Il faut poursuivre le travail de reconnexion engagĂ©.
  • Du fait de leur rĂ©gulation, beaucoup de lacs ne prĂ©sentent quasiment plus de fluctuations naturelles de niveau, pourtant si importantes pour la rĂ©gĂ©nĂ©ration et la prĂ©servation des habitats littoraux. Il convient de trouver des solutions pour leur rendre des variations de niveau aussi naturelles que possible.
  • La qualitĂ© de l’eau doit encore ĂȘtre amĂ©liorĂ©e dans beaucoup de lacs. Nombre d’entre eux pĂątissent encore d’apports excessifs de nutriments. La pollution par les composĂ©s traces organiques, les microplastiques et les pesticides constitue Ă©galement une menace pour les poissons et les invertĂ©brĂ©s aquatiques. L’impact Ă©ventuel de ces contraintes pour partie Ă©mergentes est encore trĂšs mal connu et doit impĂ©rativement ĂȘtre Ă©tudiĂ© scientifiquement.
  • La pression exercĂ©e sur les lacs par les activitĂ©s rĂ©crĂ©atives ne cesse de croĂźtre. Or les poissons ne disposent quasiment pas de refuges pour s’en abriter. Il serait pertinent de crĂ©er pour les poissons des rĂ©serves dans diffĂ©rents habitats comme il en existe pour les oiseaux.
Bibliographie

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