Cycle du soufre
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2008-07-21T12:41:04Z
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[[Image:cycle_S.png|thumb|400px|Schéma du cycle du soufre]]
Le '''cycle du soufre''' est le [[cycle biogéochimique]] des différentes formes du [[soufre]]. Le soufre est un élément essentiel à la vie qui, comme le [[carbone]], le [[phosphore]], l'[[oxygène]], l'[[azote]] ou encore l'[[eau]], possède son propre cycle de vie. En effet, le soufre est présent partout sur Terre, [[Atmosphère (Terre)|atmosphère]], océans, continents, mais aussi chez tous les êtres vivants sous forme de molécules organiques : les acides aminés soufrés constituants de protéines ([[méthionine]] et [[cystéine]])<ref name="air_maj_detail_p1_4">{{fr}} http://crdp.ac-amiens.fr/edd/air/air_maj_detail_p1_4.htm</ref>{{,}}<ref name="unifa.fr">{{fr}} http://www.unifa.fr</ref>{{,}}<ref name="ecosysteme">{{fr}} ''Écosystème'', 3{{e}} édition, Dunod</ref>{{,}}<ref name="precis">{{fr}} ''Précis d'écologie'', 8{{e}} édition, Dunod</ref>.
__TOC__
Dans l'atmosphère, on rencontre le soufre sous forme de gaz : dioxyde de soufre (SO<sub>2</sub>), hydrogène sulfuré (H<sub>2</sub>S) ; de soufre réduit comme dans le diméthylsulfure (DMS) dont la formule est CH<sub>3</sub>SCH<sub>3</sub> et le carbonyle de sulfure (COS) ; ainsi que dans les sulfates volatiles (SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>). Le SO<sub>2</sub> et l'H<sub>2</sub>S proviennent de la minéralisation de la matière organique selon le pH du milieu ou du métabolisme de certaines [[bactéries]] (ex: ''[[Désulfibrio]] spp.''). Les [[volcans]] participent au cycle en produisant d'énormes quantités de sulfates (SO<sub>4</sub>) qui viennent s'ajouter aux sulfates issus du COS. La teneur en soufre atmosphérique peut influencer le climat planétaire par le biais des volcans car certains composés soufrés sont à la base des gouttes de pluies (formation des nuages) et peuvent également refléter une partie du rayonnement solaire. De plus, lorsque l'oxyde de soufre s'associe à l'humidité de l'air, se produit une libération d'acide sulfurique et d'acide nitrique qui retombent ensuite lors des précipitations : ce sont les pluies acides.<ref name=air_maj_detail_p1_4/>
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Dans le sol, le soufre se rencontre à l'état minéral, en grande quantité, dans les [[Schiste bitumineux|schistes bitumineux]], charbon et hydrocarbures, ainsi que sous forme de sulfites et sulfates, indispensables à la croissance des végétaux. Les minéraux tels que la [[pyrite]] (FeS<sub>2</sub>) sont également riches en soufre ; ils se sont formés lors de phases sédimentaires et pourront être réintroduits dans le cycle par l'érosion et le volcanisme.<ref name=air_maj_detail_p1_4/>
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Dans l'océan, le soufre se rencontre en majorité sous forme de sulfates dissous SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>, qui seront assimilés par des organismes, et entreront dans la composition de molécules organiques, ou sédimenteront sur les fonds. Le COS est produit en partie par l'érosion continentale, et s'échappe dans l'atmosphère par la surface des océans.<ref name=air_maj_detail_p1_4/>
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Cependant, aujourd'hui, l'homme, de par ses activités, produit la majorité des flux de soufre sur la planète, notamment en brûlant les [[combustible fossile|combustibles fossiles]] tels que le [[pétrole]] et le [[charbon]]. À court terme, ce cycle n'est pas vraiment fermé, si on considère l'enfoncement des [[roche sédimentaire|roches sédimentaires]] contenant du soufre dans le [[Manteau (géologie)|manteau]] [[Magma (géologie)|magmatique]] lors d'une subduction. Ces roches pourront être réutilisées par le volcanisme à long terme.{{,}}<ref name="ecosysteme"/>
Les principales étapes du cycle du soufre sont :
* la [[minéralisation]] du soufre organique en une forme inorganique : le [[sulfure d'hydrogène]] (H<sub>2</sub>S).
* l'[[oxydation]] du sulfure, du soufre élémentaire (S) et de ses composés connexes en [[sulfate]]s (SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>).
* la [[réduction]] des sulfates en sulfures.
* l'[[microbiologie|immobilisation microbienne]] des composés soufrés et leur incorporation dans une forme organique du soufre.
== Relations avec les autres cycles ==
Dans les couches terrestres, la zone de réduction des sulfates par les micro-organismes est comprise entre la zone méthanogène et la zone de réduction du fer lors d'une contamination du sol par une source de carbone. Le cycle du soufre peut interagir avec ces deux cycles.
Le cycle du soufre produit de l’H<sub>2</sub>S lors de la réduction catabolique du soufre sous forme de SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>. Le H<sub>2</sub>S, produit par exemple dans un milieu dulçaquicole, va piéger le fer sous forme de FeS<sub>2</sub>. Dans ce milieu type, le piégeage du fer va bloquer le [[cycle du phosphore]], car le fer ne pourra plus piéger le phosphate. Le phosphate non piégé servira à la prolifération des algues et sera déterminant dans le phénomène d’[[eutrophisation]].
Le soufre sous sa forme réduite H<sub>2</sub>S est un donneur d’électron utilisé par les bactéries phototrophes non productrices d’oxygène (ex: les [[bactéries vertes]] et [[bactérie pourpres]]).
Les bactéries méthanogènes entrent en compétition avec les bactéries réduisant le sulfate : la réduction du SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> est énergétiquement plus favorable que celle du méthane. Ainsi, en milieu naturel, s’il y a plus de SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> que de méthane, on observera plutôt un développement des bactéries sulfitoréductrices que des méthanogènes. De plus, les rejets de SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> par les activités humaines ont une influence sur le cycle du méthane. En effet, SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> diminue la production de méthane, réduisant ainsi le méthane atmosphérique qui joue un rôle important sur l'augmentation de l'effet de serre. De ce fait, SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> peut être utilisé pour réduire l’effet de serre<ref>[http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0405075101 article de Joshua Schimel], Université de Californie.</ref>.
== Anaérobie : Oxydation photolithotrophe ==
L'[[oxydation]] [[photolitotrophe]] est réalisée en milieu [[anaérobie]] par les bactéries phototrophes sulfureuses vertes et pourpres. Elles utilisent le CO<sub>2</sub> comme source de carbone et le H<sub>2</sub>S comme source d'hydrogène pour la [[photosynthèse]].Ces bactéries font une photosynthèse dite anoxygénique réduisant le CO<sub>2</sub> par le H<sub>2</sub>S. En conditions anaérobies, le H<sub>2</sub>S cède des électrons au CO<sub>2</sub>, le produit étant le soufre élémentaire :
H<sub>2</sub>S + CO<sub>2</sub> → CH<sub>2</sub>O + H<sub>2</sub>O +2S.
Cette réaction est [[endergonique]] : elle utilise la lumière comme source d'énergie.
== Aérobie : Réduction anabolique des sulfates ==
[[Image:voie_de_red_S.png|thumb|300px| ]]
La réduction [[anabolique]] des sulfates (SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>) est utilisée dans la biosynthèse des acides aminés et des protéines. Elle s’effectue en milieu [[aérobique]], soit dans des [[sédiments]] ou sols mouillés et oxygénés. Elle est appelée réduction assimilative (ou assimilatrice) par opposition à la réduction catabolique des sulfates, dite dissimilatrice, se déroulant en milieu [[anaérobique]]. La réduction des sulfates en aérobie est dite anabolique car elle consomme de l’énergie (sous forme d’ATP ou NADPH + H+) afin de permettre l’incorporation par réduction d’une molécule inorganique (ici le sulfate) dans le matériel organique. Les sulfates sont réduits en sulfures pour permettre la synthèse des acides aminés soufrés (cystéine et méthionine) ou encore de coenzymes <ref>Vie microbienne du sol et production végétale, de Pierre DAVET, 1996, éd. QUAE.</ref> Les plantes mais également des bactéries sulfato-réductrices aérobies permettent cette réduction anabolique.<ref name="ifremer">(Sources : http://www.ifremer.fr/envlit/glossaire/index.php?p=definition&num=1225 ; Microbiologie, de Lansing M. Prescott, John P. Harley, Donald A. Klein, 2003, éd De Boeck University ; Écologie, De Robert E. Ricklefs, Gary L. Miller, 2005, éd De Boeck University)</ref>La réduction des sulfates en aérobie est très complexe (cf. voie de réduction du sulfate). Elle nécessite son activation par la formation de phosphoadénosine 5’-phosphosulfate suivie de sa réduction en sulfite (SO<sub>3</sub><sup>2-</sup>). Puis celui-ci est directement réduit en sulfure d’hydrogène (H<sub>2</sub>S) par la sulfite-réductase assimilative <ref name=ifremer/>. La cystéine peut alors être synthétisée à partir de H<sub>2</sub>S (chez les plantes et les bactéries) en deux étapes, la sérine étant le précurseur de la cystéine. Premièrement, l'acétylsérine est formée à partir de l'acétylCoA dont le groupement acétyle est transféré à la sérine. Ensuite, H<sub>2</sub>S déplace le groupement acétyle pour former la cystéine <ref>[http://ead.univ-angers.fr/~jaspard/Page2/COURS/2N2NH3aaetUree/1N2NH3AAetUree.htm#Methionine Cours Cycle azote metabolisme acides amines uree urea Enseignement et recherche Biochimie Emmanuel Jaspard Universite Angers<!-- Titre généré automatiquement -->]</ref>. Après sa synthèse, la cystéine participe à l’élaboration d’autres molécules organiques contenant du soufre. Ainsi, le soufre est réintroduit dans la matière organique. <ref name=ifremer/>
== Aérobie: oxydation chimiolithotrophe ==
Le soufre organique du sol est minéralisé plus ou moins rapidement sous forme de sulfure d'hydrogène (H<sub>2</sub>S) par de nombreux micro-organismes en milieu anaérobie.
Le sulfure díhydrogène (H<sub>2</sub>S) résultant de cette réaction est oxydé en milieu aérobie pour donner des sulfates sous l'action de bactéries chimiolithotrophes.
Les bactéries chimiolithotrophes sulfo-oxydants sont des organismes hautement spécialisés, n'entrant pas en compétition avec les bactéries [[hétérotrophes]] car ne dépendant pas d'une source de carbone organique.
Il existe beaucoup de bactéries oxydant le soufre dans le groupe b des [[protéobactéries]], dont un genre principal : ''[[Thiobacillus]]''. Thiobacillus est un petit bacille [[Gram négatif]], pouvant supporter des pH extrêmement acides.
On retiendra surtout ''[[Thiobacillus denitrificans]]'', qui est une bactérie anaérobie facultative, pouvant vivre en présence ou absence d'O<sub>2</sub>.
== Anaérobie: Réduction catabolique du SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> ==
Dés lors, sans oxygène, ''Thiobacillus denitrificans'' oxyde les composés du soufre à l'aide des nitrates (NO<sup>2-</sup>) et libère l'azote à l'état gazeux (N<sub>2</sub>).
La respiration anaérobie est caractérisée par un accepteur final sous la forme d'un composé minéral autre que l'oxygéne (nitrate, sulfate, fer, CO<sub>2</sub>, soufre).
L'oxydation du soufre permet de produire de l'énergie pour les synthéses et la maintenance cellulaire.<br>
On identifie deux types de réactions :
5 S<sub>2</sub>O<sub>3</sub><sup>2−</sup> + 8 NO<sup>3−</sup> + H<sub>2</sub>O → 10 SO<sub>4</sub><sup>2−</sup> + 2 H<sup>+</sup> + 4 N<sub>2</sub>
5 S<sub>4</sub>O<sub>6</sub><sup>2−</sup> + 14 NO<sup>3−</sup> + 8 H<sub>2</sub>O → 20 SO<sub>4</sub><sup>2−</sup> + 16 H<sup>+</sup> + 7 N<sub>2</sub>
Les réactifs de l'oxydation sont : H<sub>2</sub>S (sulfure), S (soufre), S<sub>2</sub>O<sub>3</sub><sup>2-</sup> (thiosulfate), S<sub>4</sub>O<sub>6</sub><sup>2-</sup> (tétrathionate).
Les produits de l'oxydation sont : SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> (sulfate) et N<sub>2</sub> (di-azoyte).
== La réduction catabolique du soufre ==
Le soufre est un élément essentiel à la vie. À l’origine de la Terre, le soufre était contenu dans les roches ignées, principalement dans la pyrite (FeS<sub>2</sub>). Le dégazage de la croûte terrestre a transféré à l’océan une grande quantité de soufre sous forme de SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> et à l’atmosphère sous forme de SO<sub>2</sub> , SO<sub>4</sub> et CH<sub>3</sub>SCH<sub>3</sub> et COS. Les activités anthropiques contribuent à augmenter la teneur en soufre dans les réservoirs.<br>
Le cycle du soufre comprend 2 phases, l’une aérobie et l’autre anaérobie. Pendant la phase anaérobie s’effectue la réduction catabolique qui produit du sulfure à partir des sulfates.<br>
L’entrée du soufre dans les synthèses biologiques ne se fait qu’à l’état le plus réduit; en fonction de cette contrainte, les organismes ne peuvent utiliser le sulfate qu’aprés réduction à raison de 8 électrons par mole. Ces réductions sont pratiquées à deux fins :
* L’assimilation : elle prépare le soufre sous une forme directement utilisable par le métabolisme cellulaire.
* La dissimilation : l’ion sulfate ou des entités intermédiaires font office d’accepteur d’électrons dans une respiration anaérobie.
Lors de la réduction catabolique qui correspond à la dissimilation, l’accepteur d’électrons est le sulfate SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> et le donneur d’électrons est de dihydrogène H<sub>2</sub>. Les produits réduits obtenus sont le sulfure H<sub>2</sub>S et l’eau H<sub>2</sub>O.
Bilan : SO<sub>2−</sub><sup>4</sup> +4H<sub>2</sub> +2H<sup>+</sup> → H<sub>2</sub>S<sup>+</sup>4H<sub>2</sub>O
Les organismes responsables de la réduction catabolique sont des bactéries appelées sulfato-réductrices. On estime que ce phénomène date de 3,47 milliard d’années du fait de la présence de traces de sulfure et de carbone organiques dans les veines de [[Barytine]] (formées à l’origine du [[gypse]]). Les bactéries sulfato-réductrices sont pour la plupart [[hyperthermophiles]] et vivent à plus de 80°C ; celles qui n’appartiennent pas aux [[archéobactéries]] sont appelées thermosulfobacterium. C’est ce qui explique leur présence dans des milieux à température élevée (sources d’eau chaudes des abysses, régions volcaniques). Les autres réducteurs de sulfate vivent au dessus de 70°C. Ce sont principalement des eubactéries gram négatif, flagellées ou non (exemple : ''Desulfovibrio spp., Desulfobacter spp., Desulfococcus spp.''). Les sulfato-réductrices tirent leur énergie de l’oxydation de différents substrats par le sulfate et le sulfite. Un des substrats les plus courants est l’hydrogène, son emploi comme donneur d’électrons fait appel à une hydrogénase couplée à un système d’accepteur par un cytochrome interposé. Cet hydrogène peut être fourni par l’[[acétate]], le [[lactate]], les [[acides gras]] et des composés aromatiques.<br>
Les bactéries qui utilisent l’hydrogène comme donneur d’électrons peuvent se subdiviser en deux groupes selon qu’ils assimilent le CO<sub>2</sub> ou pas. On distingue alors les chimio-autotrophes (assimilent le CO<sub>2</sub>) et les chimio-hétérotrophes (assimilent les sources carbonées).
La réduction du sulfate des milieux marins ou côtiers a une importance majeure dans le cycle naturel du soufre et actionne un recyclage non négligeable de la matière organique. Des milieux continentaux et eaux douces, le sulfate étant plus rare, les organismes sulfato-réducteurs sont en compétition avec d’autres espèces anaérobies, notamment avec les [[acétogènes]] et les [[méthanogènes]].
==Voir aussi==
* [[désulfuration]]
== Notes et références ==
<references />
{{cycle biogéochimique}}
[[Catégorie:Cycle biogéochimique]]
[[Catégorie:Cycle biogéochimique]]
[[de:Schwefelkreislauf]]
[[en:Sulfur cycle]]
[[es:Ciclo del azufre]]
[[it:Ciclo dello zolfo]]
[[th:วัฏจักรกำมะถัน]]