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            <Subtitle>Ouvrages scientifiques et techniques de référence destinés à l’enseignement supérieur, aux scientifiques et aux ingénieurs. Ils sont traités, dirigés ou rédigés par des spécialistes reconnus du domaine, et font le tour d’un sujet donné.</Subtitle>
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          <TitleText>Dépollution verte</TitleText>
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        <KeyNames>Morabito</KeyNames>
        <BiographicalNote language="fre">&lt;p&gt;Domenico Morabito est professeur à l’université d’Orléans dans le laboratoire Physiologie, écologie et environnement (P2E, USC INRAE 1328). Il étudie les interactions plantes × environnement via des approches écophysiologiques, moléculaires et des sciences du sol. Il est responsable de l’axe de recherche Phytomanagement et écorestauration des milieux fortement anthropisés.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p&gt;Domenico Morabito is a professor at the University of Orleans in the Physiology, Ecology, and Environment Laboratory (P2E, USC INRAE 1328). He studies plant × environment interactions using ecophysiological, molecular, and soil science approaches. He is responsible for the Phytomanagement and Ecological Restoration of Highly Anthropized Environments research group.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <KeyNames>Bourgerie</KeyNames>
        <BiographicalNote language="fre">&lt;p&gt;Sylvain Bourgerie est maître de conférences en biochimie et biologie moléculaire à l’université d’Orléans. Ses recherches, menées au sein du laboratoire P2E, dans l’équipe Arbres et réponses aux contraintes hydriques et environnementales, portent sur le devenir des éléments-traces métalliques dans les différents compartiments abiotiques et biotiques des sols contaminés.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p&gt;Sylvain Bourgerie is an associate professor in biochemistry and molecular biology at the University of Orleans. His research, conducted at the P2E laboratory within the Trees and Responses to Water and Environmental Stress team, focuses on the fate of trace metals in the various abiotic and biotic compartments of contaminated soils.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <KeyNames>Lebrun</KeyNames>
        <BiographicalNote language="fre">&lt;p&gt;Manhattan Lebrun est post-doctorante au laboratoire Chrono-Environnement (CNRS UMR 6249), à l’université Marie et Louis Pasteur. Ses recherches concernent le phytomanagement et l’amélioration des sols dégradés, que ce soit en milieu post-minier et post-industriel ou en milieu agricole, avec une analyse de l’ensemble du continuum sol-eau-microorganismes-plantes.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p&gt;Manhattan Lebrun is a postdoctoral researcher at the Chrono-Environment Laboratory (CNRS UMR 6249) at Marie and Louis Pasteur University. Her research focuses on phytomanagement and the improvement of degraded soils, whether in post-mining and post-industrial, or agricultural environments, through the analysis of the entire soil-water-microorganisms-plants continuum.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <KeyNames>Le Thiec</KeyNames>
        <BiographicalNote language="fre">&lt;p&gt;Didier Le Thiec est directeur de recherche INRAE dans l’équipe Physiologie de l’arbre en réponse à l’environnement (PHARE) au sein de l’UMR SILVA (INRAE-université de Lorraine-AgroParisTech). Pour mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes forestiers et à terme assurer leur durabilité, il caractérise les réponses des différentes espèces forestières aux changements climatiques et analyse les mécanismes d’adaptation en abordant la plasticité inter et intraspécifique de traits fonctionnels liés à l’acquisition des ressources (eau, carbone...).&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p&gt;Didier Le Thiec is a research director at INRAE within the Tree Physiology in Response to the Environment (PHARE) team of the SILVA Joint Reseatch Unit (INRAE- Lorraine University -AgroParisTech). To better understand how forest ecosystems function and, ultimately, to ensure their sustainability, he studies the responses of various forest species to climate change and analyzes their mechanisms of adaptation, focusing in particular on the inter- and intraspecific plasticity of functional traits related to resource acquisition (water, carbon, etc.).&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <Text language="fre">&lt;div&gt;La pollution des sols, de l’air et de l’eau, issue de l’industrialisation et de la croissance démographique, affecte les équilibres physiques, chimiques et biologiques, et a des effets à la fois sur notre santé, la biodiversité et les services écosystémiques. Les impacts de ces pollutions sont multiples : dérèglement climatique à l’échelle mondiale, perte importante des fonctions écologiques des sols et dégradation de la qualité et de la disponibilité des ressources en eau…&lt;/div&gt;&lt;div&gt;De nombreuses recherches et initiatives internationales permettent d’établir un diagnostic précis de ces contaminations et d’élaborer des solutions pour en limiter les effets. À travers des concepts clairs, des méthodes analytiques rigoureuses et des études de cas, cet ouvrage a pour ambition de présenter des solutions basées sur des approches écologiques pour répondre à ces défis environnementaux. Il met en lumière des techniques alternatives aux solutions conventionnelles, conciliant efficacité environnementale et durabilité. Les avancées scientifiques et technologiques en matière de dépollution verte sont présentées ainsi que divers procédés de dépollution, comme la phytoremédiation et le phytomanagement, et des solutions durables en phase avec les politiques environnementales actuelles.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Destiné aux étudiants et aux professionnels, cet ouvrage offre une vision complète et détaillée de la gestion et de la réhabilitation de sites pollués.&lt;/div&gt;</Text>
        <Text language="eng">&lt;div&gt;Soil, air, and water pollution, resulting from industrialization and population growth, affects physical, chemical, and biological balances and impacts health, biodiversity, and ecosystem services. The consequences of this pollution are manifold: global climate change, a significant loss of soil ecological functions, and degradation of the quality and availability of water resources, among others.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Numerous international research projects and initiatives have contributed, establishing an accurate assessment of these contaminants and developing solutions aimed at limiting their effects. Through clear concepts, rigorous analytical methods, and case studies, this book presents solutions based on ecological approaches to meet these environmental challenges. It highlights alternative techniques to conventional solutions, combining environmental efficiency and sustainability. Scientific and technological advances in green remediation are presented, along with various remediation processes, such as phytoremediation and phytomanagement, and sustainable solutions aligned with current environmental policies.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Intended for students and professionals, this book offers a comprehensive and detailed overview of the management and remediation of contaminated sites.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</Text>
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        <Text>&lt;p&gt;Cet ouvrage présente les avancées scientifiques et technologiques en matière de dépollution verte ainsi que divers procédés, comme la phytoremédiation et le phytomanagement, et des solutions durables en phase avec les politiques environnementales actuelles. À travers des concepts clairs, des méthodes analytiques rigoureuses et des études de cas, il offre une vision complète de la gestion et de la réhabilitation de sites pollués (air, sol, eau).&lt;/p&gt;</Text>
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        <Text language="fre">&lt;h3&gt;Introduction&lt;/h3&gt;&lt;h3&gt;Partie I. État de la pollution et possibilités de remédiation biologique&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 1. Sources et évolution de la pollution : air, sol, eau et concept de phytoremédiation.&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Didier Le Thiec, Jean-Louis Morel&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Identification des différentes sources de pollution&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Effets de cette pollution sur l’environnement&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Remédiation, phytoremédiation et solutions fondées sur la nature&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 2. La remédiation biologique des compartiments pollués : méthodes et applications&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Sylvain Bourgerie, Domenico Morabito, Manhattan Lebrun&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;La phytoremédiation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;La bioremédiation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Les facteurs influençant la réussite de la remédiation biologique&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Les avantages et les inconvénients de la remédiation biologique&lt;/h5&gt;&lt;h3&gt;Partie II. Dépollution biologique de l’air, des eaux et des effluents&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 3. Capture des polluants atmosphériques par les cultures : mécanismes et conséquences&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Jean-François Castell&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Mécanismes de transfert et de capture&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Utilisation des cultures pour la dépollution de l’air&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 4. Potentialités et limites de la dépollution de l’air par les structures végétalisées urbaines&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Juliette Leymarie, Jean-François Castell&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Potentialités de dépollution de l’air aux échelles de la petite région urbaine et des parcs urbains&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Effets ponctuels : petites surfaces végétalisées, organisation spatiale, arbres isolés&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Caractéristiques du végétal influençant la capture de polluants&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Capacité des structures végétalisées pour la dépollution de l’air&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 5. Aménagements paysagers pour réduire les transferts de contaminants d’origine agricole vers le milieu aquatique&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Julien Tournebize, Cédric Chaumont&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Stratégie d’interception des eaux de drainage&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Performance des zones tampons humides artificielles (ZTHA) sur l’ion nitrate&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Performance de la ZTHA pour les pesticides&lt;/h5&gt;&lt;h3&gt;Partie III. Réhabilitation et valorisation des sols pollués : approches végétales et microbiennes&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 6. Pollution des sites miniers ou industriels et stratégie de phytostabilisation aidée&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Sylvain Bourgerie, Domenico Morabito, Manhattan Lebrun&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Mécanismes développés par les plantes qui influencent la mobilité des éléments-traces métalliques (ETM)&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Les amendements en tant que stabilisateurs des ETM&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Mécanismes développés par les microorganismes&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 7. Pollution des sols par les hydrocarbures, biodégradation microbienne et rôle des plantes&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Aurélie Cébron, Thierry Beguiristain, Marc Crampon, Marie-Paule Norini, Pierre Leglize&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Métabolismes microbiens de biodégradation des hydrocarbures et application en bioremédiation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Rôle des plantes dans la dynamique des hydrocarbures&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Optimisation de la phytoremédiation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Challenge de la phytoremédiation in situ&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 8. Le phytomanagement : une solution fondée sur la nature pour réhabiliter les sols pollués&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Yoann Boisson, Lisa Ciadamidaro, Michel Chalot&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Stratégies de phytomanagement pour la réhabilitation des sols pollués par les éléments-traces&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Phytoremédiation assistée par les microorganismes&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Valorisation économique de la biomasse produite&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 9. Phytomanagement pour la gestion de la pollution des sols nourriciers en contexte agricole et urbain&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Thierry Lebeau&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Origine des contaminations des sols nourriciers en contexte rural et urbain&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Gestion des sols nourriciers pollués&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Application du phytomanagement au cas des sols agricoles&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 10. Récolter des métaux avec l’agromine&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Jean-Louis Morel, Marie-Odile Simonnot, Yetao Tang, Guillaume Echevarria, Wenshen Liu, Baptiste Laubie&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Qu’est-ce que l’agromine ?&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;L’agromine du nickel&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;L’agromine des terres rares&lt;/h5&gt;&lt;h3&gt;Partie IV. Faisabilité économique et acceptabilité sociale des stratégies de remédiation&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 11. La difficile économie de la remédiation des sols&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Xavier Galiégue&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;La remédiation des sols : quel préjudice ?&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;La remédiation des sols : quelle action de remédiation ?&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Quel critère de remédiation ? Le jeu complexe des acteurs&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 12. Les freins sociaux à l’instauration du phytomanagement&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Valérié Bert, Hervé Flanquart&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Qu’est-ce que l’acceptabilité sociale ?&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Quelle acceptabilité pour les phytotechnologies ?&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Quelle acceptabilité pour les phytomasses provenant des phytotechnologies ?&lt;/h5&gt;&lt;h3&gt;Conclusion générale&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;Liste des abréviations&lt;/h4&gt;&lt;h4&gt;Liste des auteurs&lt;/h4&gt;</Text>
        <Text language="eng">&lt;h3&gt;Introduction&lt;/h3&gt;&lt;h3&gt;Part I. State of pollution and opportunities for biological remediation&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;Chapter 1. Sources and evolution of pollution: air, soil, water, and the concept of phytoremediation.&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Didier Le Thiec, Jean-Louis Morel&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Identification of major sources of pollution&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Effects of this pollution on the environment&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Remediation, phytoremediation, and nature-based solutions&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapter 2. Biological remediation of polluted compartments: methods and applications&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Sylvain Bourgerie, Domenico Morabito, Manhattan Lebrun&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Phytoremediation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Bioremediation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Factors influencing the success of biological remediation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Advantages and limitations of biological remediation&lt;/h5&gt;&lt;h3&gt;Part II. Biological decontamination of air, water, and effluents&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;Chapter 3. Capture of atmospheric pollutants by crops: mechanisms and consequences&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Jean-François Castell&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Mechanisms of transfer and capture &lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Use of crops for air pollution control&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapter 4. Potential and limitations of air pollution mitigation by urban green structures&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Juliette Leymarie, Jean-François Castell&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Potential for air pollution control at the small urban area and urban park scales&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Specific effects: small green areas, spatial organization, isolated trees&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Plant traits influencing pollutant capture&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Capacity of green structures for air pollution control&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapter 5. Landscaping to reduce the transfer of agricultural contaminants to aquatic environments&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Julien Tournebize, Cédric Chaumont&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Strategy for intercepting drainage water&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Performance of artificial wetlands for nitrate removal&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Performance of artificial wetlands for pesticide removal&lt;/h5&gt;&lt;h3&gt;Part III. Rehabilitation and recovery of polluted soils: plant and microbial approaches&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;Chapter 6. Pollution of mining or industrial sites and assisted phytostabilization strategies&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Sylvain Bourgerie, Domenico Morabito, Manhattan Lebrun&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Plant mechanisms influencing the mobility of trace elements (TEs)&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Amendments as stabilizers of TEs &lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Microbial mechanisms involved&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapter 7. Soil pollution by hydrocarbons, microbial biodegradation, and the role of plants&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Aurélie Cébron, Thierry Beguiristain, Marc Crampon, Marie-Paule Norini, Pierre Leglize&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Microbial metabolisms involved in hydrocarbon biodegradation and their use in bioremediation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Role of plants in hydrocarbon dynamics&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Optimization of phytoremediation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Challenges of in situ phytoremediation&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapter 8. Phytomanagement: a nature-based solution for rehabilitating contaminated soil&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Yoann Boisson, Lisa Ciadamidaro, Michel Chalot&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Phytomanagement strategies for rehabilitating soil contaminated with trace elements&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Microorganism-assisted phytoremediation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Economic valorization of the biomass produced&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapter 9. Phytomanagement for managing soil pollution in agricultural and urban contexts&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Thierry Lebeau&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Sources of soil contamination in rural and urban environments&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Management strategies for polluted soils&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Application of phytomanagement to agricultural soils&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapter 10. Harvesting metals with agromining&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Jean-Louis Morel, Marie-Odile Simonnot, Yetao Tang, Guillaume Echevarria, Wenshen Liu, Baptiste Laubie&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;What is agromining?&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Nickel agromining&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Rare-earth element agromining&lt;/h5&gt;&lt;h3&gt;Part IV. Economic feasibility and social acceptability of remediation strategies&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;Chapter 11. The difficult economics of soil remediation&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Xavier Galiégue&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Soil remediation: assessing damage&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Soil remediation: what remediation action?&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;What remediation criteria? The complex interplay among stakeholders&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapter 12. Social barriers to the introduction of phytomanagement&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Valérié Bert, Hervé Flanquart&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;What is social acceptability?&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;How acceptable are phytotechnologies?&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;How acceptable is phytomass from phytotechnologies?&lt;/h5&gt;&lt;h3&gt;General conclusion&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;List of abbreviations&lt;/h4&gt;&lt;h4&gt;List of authors&lt;/h4&gt;</Text>
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        <BiographicalNote language="fre">&lt;p&gt;Domenico Morabito est professeur à l’université d’Orléans dans le laboratoire Physiologie, écologie et environnement (P2E, USC INRAE 1328). Il étudie les interactions plantes × environnement via des approches écophysiologiques, moléculaires et des sciences du sol. Il est responsable de l’axe de recherche Phytomanagement et écorestauration des milieux fortement anthropisés.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p&gt;Domenico Morabito is a professor at the University of Orleans in the Physiology, Ecology, and Environment Laboratory (P2E, USC INRAE 1328). He studies plant × environment interactions using ecophysiological, molecular, and soil science approaches. He is responsible for the Phytomanagement and Ecological Restoration of Highly Anthropized Environments research group.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <PersonName>Sylvain Bourgerie</PersonName>
        <PersonNameInverted>Bourgerie, Sylvain</PersonNameInverted>
        <NamesBeforeKey>Sylvain</NamesBeforeKey>
        <KeyNames>Bourgerie</KeyNames>
        <BiographicalNote language="fre">&lt;p&gt;Sylvain Bourgerie est maître de conférences en biochimie et biologie moléculaire à l’université d’Orléans. Ses recherches, menées au sein du laboratoire P2E, dans l’équipe Arbres et réponses aux contraintes hydriques et environnementales, portent sur le devenir des éléments-traces métalliques dans les différents compartiments abiotiques et biotiques des sols contaminés.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p&gt;Sylvain Bourgerie is an associate professor in biochemistry and molecular biology at the University of Orleans. His research, conducted at the P2E laboratory within the Trees and Responses to Water and Environmental Stress team, focuses on the fate of trace metals in the various abiotic and biotic compartments of contaminated soils.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <PersonName>Manhattan Lebrun</PersonName>
        <PersonNameInverted>Lebrun, Manhattan</PersonNameInverted>
        <NamesBeforeKey>Manhattan</NamesBeforeKey>
        <KeyNames>Lebrun</KeyNames>
        <BiographicalNote language="fre">&lt;p&gt;Manhattan Lebrun est post-doctorante au laboratoire Chrono-Environnement (CNRS UMR 6249), à l’université Marie et Louis Pasteur. Ses recherches concernent le phytomanagement et l’amélioration des sols dégradés, que ce soit en milieu post-minier et post-industriel ou en milieu agricole, avec une analyse de l’ensemble du continuum sol-eau-microorganismes-plantes.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p&gt;Manhattan Lebrun is a postdoctoral researcher at the Chrono-Environment Laboratory (CNRS UMR 6249) at Marie and Louis Pasteur University. Her research focuses on phytomanagement and the improvement of degraded soils, whether in post-mining and post-industrial, or agricultural environments, through the analysis of the entire soil-water-microorganisms-plants continuum.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <PersonNameInverted>Le Thiec, Didier</PersonNameInverted>
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        <KeyNames>Le Thiec</KeyNames>
        <BiographicalNote language="fre">&lt;p&gt;Didier Le Thiec est directeur de recherche INRAE dans l’équipe Physiologie de l’arbre en réponse à l’environnement (PHARE) au sein de l’UMR SILVA (INRAE-université de Lorraine-AgroParisTech). Pour mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes forestiers et à terme assurer leur durabilité, il caractérise les réponses des différentes espèces forestières aux changements climatiques et analyse les mécanismes d’adaptation en abordant la plasticité inter et intraspécifique de traits fonctionnels liés à l’acquisition des ressources (eau, carbone...).&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p&gt;Didier Le Thiec is a research director at INRAE within the Tree Physiology in Response to the Environment (PHARE) team of the SILVA Joint Reseatch Unit (INRAE- Lorraine University -AgroParisTech). To better understand how forest ecosystems function and, ultimately, to ensure their sustainability, he studies the responses of various forest species to climate change and analyzes their mechanisms of adaptation, focusing in particular on the inter- and intraspecific plasticity of functional traits related to resource acquisition (water, carbon, etc.).&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <SubjectHeadingText>|Milieux naturels et environnement|Climat;Eaux continentales;Sol;Pollution, gestion des déchets;Territoire et espace rural;Biodiversité, flores et faunes</SubjectHeadingText>
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        <SubjectHeadingText>Dépollution;phytoremédiation;pollution;phytomanagement;sites pollués;air;eau;sol</SubjectHeadingText>
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        <Text language="fre">&lt;div&gt;La pollution des sols, de l’air et de l’eau, issue de l’industrialisation et de la croissance démographique, affecte les équilibres physiques, chimiques et biologiques, et a des effets à la fois sur notre santé, la biodiversité et les services écosystémiques. Les impacts de ces pollutions sont multiples : dérèglement climatique à l’échelle mondiale, perte importante des fonctions écologiques des sols et dégradation de la qualité et de la disponibilité des ressources en eau…&lt;/div&gt;&lt;div&gt;De nombreuses recherches et initiatives internationales permettent d’établir un diagnostic précis de ces contaminations et d’élaborer des solutions pour en limiter les effets. À travers des concepts clairs, des méthodes analytiques rigoureuses et des études de cas, cet ouvrage a pour ambition de présenter des solutions basées sur des approches écologiques pour répondre à ces défis environnementaux. Il met en lumière des techniques alternatives aux solutions conventionnelles, conciliant efficacité environnementale et durabilité. Les avancées scientifiques et technologiques en matière de dépollution verte sont présentées ainsi que divers procédés de dépollution, comme la phytoremédiation et le phytomanagement, et des solutions durables en phase avec les politiques environnementales actuelles.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Destiné aux étudiants et aux professionnels, cet ouvrage offre une vision complète et détaillée de la gestion et de la réhabilitation de sites pollués.&lt;/div&gt;</Text>
        <Text language="eng">&lt;div&gt;Soil, air, and water pollution, resulting from industrialization and population growth, affects physical, chemical, and biological balances and impacts health, biodiversity, and ecosystem services. The consequences of this pollution are manifold: global climate change, a significant loss of soil ecological functions, and degradation of the quality and availability of water resources, among others.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Numerous international research projects and initiatives have contributed, establishing an accurate assessment of these contaminants and developing solutions aimed at limiting their effects. Through clear concepts, rigorous analytical methods, and case studies, this book presents solutions based on ecological approaches to meet these environmental challenges. It highlights alternative techniques to conventional solutions, combining environmental efficiency and sustainability. Scientific and technological advances in green remediation are presented, along with various remediation processes, such as phytoremediation and phytomanagement, and sustainable solutions aligned with current environmental policies.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Intended for students and professionals, this book offers a comprehensive and detailed overview of the management and remediation of contaminated sites.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</Text>
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        <Text>&lt;p&gt;Cet ouvrage présente les avancées scientifiques et technologiques en matière de dépollution verte ainsi que divers procédés, comme la phytoremédiation et le phytomanagement, et des solutions durables en phase avec les politiques environnementales actuelles. À travers des concepts clairs, des méthodes analytiques rigoureuses et des études de cas, il offre une vision complète de la gestion et de la réhabilitation de sites pollués (air, sol, eau).&lt;/p&gt;</Text>
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        <Text language="fre">&lt;h3&gt;Introduction&lt;/h3&gt;&lt;h3&gt;Partie I. État de la pollution et possibilités de remédiation biologique&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 1. Sources et évolution de la pollution : air, sol, eau et concept de phytoremédiation.&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Didier Le Thiec, Jean-Louis Morel&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Identification des différentes sources de pollution&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Effets de cette pollution sur l’environnement&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Remédiation, phytoremédiation et solutions fondées sur la nature&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 2. La remédiation biologique des compartiments pollués : méthodes et applications&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Sylvain Bourgerie, Domenico Morabito, Manhattan Lebrun&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;La phytoremédiation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;La bioremédiation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Les facteurs influençant la réussite de la remédiation biologique&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Les avantages et les inconvénients de la remédiation biologique&lt;/h5&gt;&lt;h3&gt;Partie II. Dépollution biologique de l’air, des eaux et des effluents&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 3. Capture des polluants atmosphériques par les cultures : mécanismes et conséquences&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Jean-François Castell&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Mécanismes de transfert et de capture&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Utilisation des cultures pour la dépollution de l’air&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 4. Potentialités et limites de la dépollution de l’air par les structures végétalisées urbaines&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Juliette Leymarie, Jean-François Castell&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Potentialités de dépollution de l’air aux échelles de la petite région urbaine et des parcs urbains&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Effets ponctuels : petites surfaces végétalisées, organisation spatiale, arbres isolés&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Caractéristiques du végétal influençant la capture de polluants&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Capacité des structures végétalisées pour la dépollution de l’air&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 5. Aménagements paysagers pour réduire les transferts de contaminants d’origine agricole vers le milieu aquatique&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Julien Tournebize, Cédric Chaumont&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Stratégie d’interception des eaux de drainage&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Performance des zones tampons humides artificielles (ZTHA) sur l’ion nitrate&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Performance de la ZTHA pour les pesticides&lt;/h5&gt;&lt;h3&gt;Partie III. Réhabilitation et valorisation des sols pollués : approches végétales et microbiennes&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 6. Pollution des sites miniers ou industriels et stratégie de phytostabilisation aidée&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Sylvain Bourgerie, Domenico Morabito, Manhattan Lebrun&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Mécanismes développés par les plantes qui influencent la mobilité des éléments-traces métalliques (ETM)&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Les amendements en tant que stabilisateurs des ETM&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Mécanismes développés par les microorganismes&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 7. Pollution des sols par les hydrocarbures, biodégradation microbienne et rôle des plantes&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Aurélie Cébron, Thierry Beguiristain, Marc Crampon, Marie-Paule Norini, Pierre Leglize&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Métabolismes microbiens de biodégradation des hydrocarbures et application en bioremédiation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Rôle des plantes dans la dynamique des hydrocarbures&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Optimisation de la phytoremédiation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Challenge de la phytoremédiation in situ&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 8. Le phytomanagement : une solution fondée sur la nature pour réhabiliter les sols pollués&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Yoann Boisson, Lisa Ciadamidaro, Michel Chalot&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Stratégies de phytomanagement pour la réhabilitation des sols pollués par les éléments-traces&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Phytoremédiation assistée par les microorganismes&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Valorisation économique de la biomasse produite&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 9. Phytomanagement pour la gestion de la pollution des sols nourriciers en contexte agricole et urbain&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Thierry Lebeau&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Origine des contaminations des sols nourriciers en contexte rural et urbain&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Gestion des sols nourriciers pollués&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Application du phytomanagement au cas des sols agricoles&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 10. Récolter des métaux avec l’agromine&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Jean-Louis Morel, Marie-Odile Simonnot, Yetao Tang, Guillaume Echevarria, Wenshen Liu, Baptiste Laubie&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Qu’est-ce que l’agromine ?&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;L’agromine du nickel&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;L’agromine des terres rares&lt;/h5&gt;&lt;h3&gt;Partie IV. Faisabilité économique et acceptabilité sociale des stratégies de remédiation&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 11. La difficile économie de la remédiation des sols&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Xavier Galiégue&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;La remédiation des sols : quel préjudice ?&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;La remédiation des sols : quelle action de remédiation ?&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Quel critère de remédiation ? Le jeu complexe des acteurs&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 12. Les freins sociaux à l’instauration du phytomanagement&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Valérié Bert, Hervé Flanquart&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Qu’est-ce que l’acceptabilité sociale ?&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Quelle acceptabilité pour les phytotechnologies ?&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Quelle acceptabilité pour les phytomasses provenant des phytotechnologies ?&lt;/h5&gt;&lt;h3&gt;Conclusion générale&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;Liste des abréviations&lt;/h4&gt;&lt;h4&gt;Liste des auteurs&lt;/h4&gt;</Text>
        <Text language="eng">&lt;h3&gt;Introduction&lt;/h3&gt;&lt;h3&gt;Part I. State of pollution and opportunities for biological remediation&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;Chapter 1. Sources and evolution of pollution: air, soil, water, and the concept of phytoremediation.&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Didier Le Thiec, Jean-Louis Morel&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Identification of major sources of pollution&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Effects of this pollution on the environment&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Remediation, phytoremediation, and nature-based solutions&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapter 2. Biological remediation of polluted compartments: methods and applications&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Sylvain Bourgerie, Domenico Morabito, Manhattan Lebrun&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Phytoremediation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Bioremediation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Factors influencing the success of biological remediation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Advantages and limitations of biological remediation&lt;/h5&gt;&lt;h3&gt;Part II. Biological decontamination of air, water, and effluents&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;Chapter 3. Capture of atmospheric pollutants by crops: mechanisms and consequences&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Jean-François Castell&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Mechanisms of transfer and capture &lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Use of crops for air pollution control&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapter 4. Potential and limitations of air pollution mitigation by urban green structures&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Juliette Leymarie, Jean-François Castell&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Potential for air pollution control at the small urban area and urban park scales&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Specific effects: small green areas, spatial organization, isolated trees&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Plant traits influencing pollutant capture&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Capacity of green structures for air pollution control&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapter 5. Landscaping to reduce the transfer of agricultural contaminants to aquatic environments&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Julien Tournebize, Cédric Chaumont&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Strategy for intercepting drainage water&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Performance of artificial wetlands for nitrate removal&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Performance of artificial wetlands for pesticide removal&lt;/h5&gt;&lt;h3&gt;Part III. Rehabilitation and recovery of polluted soils: plant and microbial approaches&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;Chapter 6. Pollution of mining or industrial sites and assisted phytostabilization strategies&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Sylvain Bourgerie, Domenico Morabito, Manhattan Lebrun&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Plant mechanisms influencing the mobility of trace elements (TEs)&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Amendments as stabilizers of TEs &lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Microbial mechanisms involved&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapter 7. Soil pollution by hydrocarbons, microbial biodegradation, and the role of plants&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Aurélie Cébron, Thierry Beguiristain, Marc Crampon, Marie-Paule Norini, Pierre Leglize&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Microbial metabolisms involved in hydrocarbon biodegradation and their use in bioremediation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Role of plants in hydrocarbon dynamics&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Optimization of phytoremediation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Challenges of in situ phytoremediation&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapter 8. Phytomanagement: a nature-based solution for rehabilitating contaminated soil&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Yoann Boisson, Lisa Ciadamidaro, Michel Chalot&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Phytomanagement strategies for rehabilitating soil contaminated with trace elements&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Microorganism-assisted phytoremediation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Economic valorization of the biomass produced&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapter 9. Phytomanagement for managing soil pollution in agricultural and urban contexts&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Thierry Lebeau&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Sources of soil contamination in rural and urban environments&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Management strategies for polluted soils&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Application of phytomanagement to agricultural soils&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapter 10. Harvesting metals with agromining&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Jean-Louis Morel, Marie-Odile Simonnot, Yetao Tang, Guillaume Echevarria, Wenshen Liu, Baptiste Laubie&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;What is agromining?&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Nickel agromining&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Rare-earth element agromining&lt;/h5&gt;&lt;h3&gt;Part IV. Economic feasibility and social acceptability of remediation strategies&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;Chapter 11. The difficult economics of soil remediation&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Xavier Galiégue&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Soil remediation: assessing damage&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Soil remediation: what remediation action?&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;What remediation criteria? The complex interplay among stakeholders&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapter 12. Social barriers to the introduction of phytomanagement&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Valérié Bert, Hervé Flanquart&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;What is social acceptability?&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;How acceptable are phytotechnologies?&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;How acceptable is phytomass from phytotechnologies?&lt;/h5&gt;&lt;h3&gt;General conclusion&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;List of abbreviations&lt;/h4&gt;&lt;h4&gt;List of authors&lt;/h4&gt;</Text>
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        <BiographicalNote language="fre">&lt;p&gt;Domenico Morabito est professeur à l’université d’Orléans dans le laboratoire Physiologie, écologie et environnement (P2E, USC INRAE 1328). Il étudie les interactions plantes × environnement via des approches écophysiologiques, moléculaires et des sciences du sol. Il est responsable de l’axe de recherche Phytomanagement et écorestauration des milieux fortement anthropisés.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p&gt;Domenico Morabito is a professor at the University of Orleans in the Physiology, Ecology, and Environment Laboratory (P2E, USC INRAE 1328). He studies plant × environment interactions using ecophysiological, molecular, and soil science approaches. He is responsible for the Phytomanagement and Ecological Restoration of Highly Anthropized Environments research group.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <KeyNames>Bourgerie</KeyNames>
        <BiographicalNote language="fre">&lt;p&gt;Sylvain Bourgerie est maître de conférences en biochimie et biologie moléculaire à l’université d’Orléans. Ses recherches, menées au sein du laboratoire P2E, dans l’équipe Arbres et réponses aux contraintes hydriques et environnementales, portent sur le devenir des éléments-traces métalliques dans les différents compartiments abiotiques et biotiques des sols contaminés.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p&gt;Sylvain Bourgerie is an associate professor in biochemistry and molecular biology at the University of Orleans. His research, conducted at the P2E laboratory within the Trees and Responses to Water and Environmental Stress team, focuses on the fate of trace metals in the various abiotic and biotic compartments of contaminated soils.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <BiographicalNote language="fre">&lt;p&gt;Manhattan Lebrun est post-doctorante au laboratoire Chrono-Environnement (CNRS UMR 6249), à l’université Marie et Louis Pasteur. Ses recherches concernent le phytomanagement et l’amélioration des sols dégradés, que ce soit en milieu post-minier et post-industriel ou en milieu agricole, avec une analyse de l’ensemble du continuum sol-eau-microorganismes-plantes.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p&gt;Manhattan Lebrun is a postdoctoral researcher at the Chrono-Environment Laboratory (CNRS UMR 6249) at Marie and Louis Pasteur University. Her research focuses on phytomanagement and the improvement of degraded soils, whether in post-mining and post-industrial, or agricultural environments, through the analysis of the entire soil-water-microorganisms-plants continuum.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <KeyNames>Le Thiec</KeyNames>
        <BiographicalNote language="fre">&lt;p&gt;Didier Le Thiec est directeur de recherche INRAE dans l’équipe Physiologie de l’arbre en réponse à l’environnement (PHARE) au sein de l’UMR SILVA (INRAE-université de Lorraine-AgroParisTech). Pour mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes forestiers et à terme assurer leur durabilité, il caractérise les réponses des différentes espèces forestières aux changements climatiques et analyse les mécanismes d’adaptation en abordant la plasticité inter et intraspécifique de traits fonctionnels liés à l’acquisition des ressources (eau, carbone...).&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p&gt;Didier Le Thiec is a research director at INRAE within the Tree Physiology in Response to the Environment (PHARE) team of the SILVA Joint Reseatch Unit (INRAE- Lorraine University -AgroParisTech). To better understand how forest ecosystems function and, ultimately, to ensure their sustainability, he studies the responses of various forest species to climate change and analyzes their mechanisms of adaptation, focusing in particular on the inter- and intraspecific plasticity of functional traits related to resource acquisition (water, carbon, etc.).&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <SubjectHeadingText>|Milieux naturels et environnement|Climat;Eaux continentales;Sol;Pollution, gestion des déchets;Territoire et espace rural;Biodiversité, flores et faunes</SubjectHeadingText>
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        <SubjectHeadingText>Dépollution;phytoremédiation;pollution;phytomanagement;sites pollués;air;eau;sol</SubjectHeadingText>
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        <Text language="fre">&lt;div&gt;La pollution des sols, de l’air et de l’eau, issue de l’industrialisation et de la croissance démographique, affecte les équilibres physiques, chimiques et biologiques, et a des effets à la fois sur notre santé, la biodiversité et les services écosystémiques. Les impacts de ces pollutions sont multiples : dérèglement climatique à l’échelle mondiale, perte importante des fonctions écologiques des sols et dégradation de la qualité et de la disponibilité des ressources en eau…&lt;/div&gt;&lt;div&gt;De nombreuses recherches et initiatives internationales permettent d’établir un diagnostic précis de ces contaminations et d’élaborer des solutions pour en limiter les effets. À travers des concepts clairs, des méthodes analytiques rigoureuses et des études de cas, cet ouvrage a pour ambition de présenter des solutions basées sur des approches écologiques pour répondre à ces défis environnementaux. Il met en lumière des techniques alternatives aux solutions conventionnelles, conciliant efficacité environnementale et durabilité. Les avancées scientifiques et technologiques en matière de dépollution verte sont présentées ainsi que divers procédés de dépollution, comme la phytoremédiation et le phytomanagement, et des solutions durables en phase avec les politiques environnementales actuelles.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Destiné aux étudiants et aux professionnels, cet ouvrage offre une vision complète et détaillée de la gestion et de la réhabilitation de sites pollués.&lt;/div&gt;</Text>
        <Text language="eng">&lt;div&gt;Soil, air, and water pollution, resulting from industrialization and population growth, affects physical, chemical, and biological balances and impacts health, biodiversity, and ecosystem services. The consequences of this pollution are manifold: global climate change, a significant loss of soil ecological functions, and degradation of the quality and availability of water resources, among others.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Numerous international research projects and initiatives have contributed, establishing an accurate assessment of these contaminants and developing solutions aimed at limiting their effects. Through clear concepts, rigorous analytical methods, and case studies, this book presents solutions based on ecological approaches to meet these environmental challenges. It highlights alternative techniques to conventional solutions, combining environmental efficiency and sustainability. Scientific and technological advances in green remediation are presented, along with various remediation processes, such as phytoremediation and phytomanagement, and sustainable solutions aligned with current environmental policies.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Intended for students and professionals, this book offers a comprehensive and detailed overview of the management and remediation of contaminated sites.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</Text>
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        <Text>&lt;p&gt;Cet ouvrage présente les avancées scientifiques et technologiques en matière de dépollution verte ainsi que divers procédés, comme la phytoremédiation et le phytomanagement, et des solutions durables en phase avec les politiques environnementales actuelles. À travers des concepts clairs, des méthodes analytiques rigoureuses et des études de cas, il offre une vision complète de la gestion et de la réhabilitation de sites pollués (air, sol, eau).&lt;/p&gt;</Text>
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        <Text language="fre">&lt;h3&gt;Introduction&lt;/h3&gt;&lt;h3&gt;Partie I. État de la pollution et possibilités de remédiation biologique&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 1. Sources et évolution de la pollution : air, sol, eau et concept de phytoremédiation.&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Didier Le Thiec, Jean-Louis Morel&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Identification des différentes sources de pollution&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Effets de cette pollution sur l’environnement&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Remédiation, phytoremédiation et solutions fondées sur la nature&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 2. La remédiation biologique des compartiments pollués : méthodes et applications&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Sylvain Bourgerie, Domenico Morabito, Manhattan Lebrun&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;La phytoremédiation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;La bioremédiation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Les facteurs influençant la réussite de la remédiation biologique&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Les avantages et les inconvénients de la remédiation biologique&lt;/h5&gt;&lt;h3&gt;Partie II. Dépollution biologique de l’air, des eaux et des effluents&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 3. Capture des polluants atmosphériques par les cultures : mécanismes et conséquences&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Jean-François Castell&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Mécanismes de transfert et de capture&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Utilisation des cultures pour la dépollution de l’air&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 4. Potentialités et limites de la dépollution de l’air par les structures végétalisées urbaines&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Juliette Leymarie, Jean-François Castell&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Potentialités de dépollution de l’air aux échelles de la petite région urbaine et des parcs urbains&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Effets ponctuels : petites surfaces végétalisées, organisation spatiale, arbres isolés&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Caractéristiques du végétal influençant la capture de polluants&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Capacité des structures végétalisées pour la dépollution de l’air&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 5. Aménagements paysagers pour réduire les transferts de contaminants d’origine agricole vers le milieu aquatique&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Julien Tournebize, Cédric Chaumont&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Stratégie d’interception des eaux de drainage&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Performance des zones tampons humides artificielles (ZTHA) sur l’ion nitrate&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Performance de la ZTHA pour les pesticides&lt;/h5&gt;&lt;h3&gt;Partie III. Réhabilitation et valorisation des sols pollués : approches végétales et microbiennes&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 6. Pollution des sites miniers ou industriels et stratégie de phytostabilisation aidée&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Sylvain Bourgerie, Domenico Morabito, Manhattan Lebrun&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Mécanismes développés par les plantes qui influencent la mobilité des éléments-traces métalliques (ETM)&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Les amendements en tant que stabilisateurs des ETM&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Mécanismes développés par les microorganismes&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 7. Pollution des sols par les hydrocarbures, biodégradation microbienne et rôle des plantes&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Aurélie Cébron, Thierry Beguiristain, Marc Crampon, Marie-Paule Norini, Pierre Leglize&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Métabolismes microbiens de biodégradation des hydrocarbures et application en bioremédiation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Rôle des plantes dans la dynamique des hydrocarbures&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Optimisation de la phytoremédiation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Challenge de la phytoremédiation in situ&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 8. Le phytomanagement : une solution fondée sur la nature pour réhabiliter les sols pollués&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Yoann Boisson, Lisa Ciadamidaro, Michel Chalot&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Stratégies de phytomanagement pour la réhabilitation des sols pollués par les éléments-traces&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Phytoremédiation assistée par les microorganismes&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Valorisation économique de la biomasse produite&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 9. Phytomanagement pour la gestion de la pollution des sols nourriciers en contexte agricole et urbain&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Thierry Lebeau&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Origine des contaminations des sols nourriciers en contexte rural et urbain&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Gestion des sols nourriciers pollués&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Application du phytomanagement au cas des sols agricoles&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 10. Récolter des métaux avec l’agromine&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Jean-Louis Morel, Marie-Odile Simonnot, Yetao Tang, Guillaume Echevarria, Wenshen Liu, Baptiste Laubie&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Qu’est-ce que l’agromine ?&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;L’agromine du nickel&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;L’agromine des terres rares&lt;/h5&gt;&lt;h3&gt;Partie IV. Faisabilité économique et acceptabilité sociale des stratégies de remédiation&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 11. La difficile économie de la remédiation des sols&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Xavier Galiégue&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;La remédiation des sols : quel préjudice ?&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;La remédiation des sols : quelle action de remédiation ?&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Quel critère de remédiation ? Le jeu complexe des acteurs&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapitre 12. Les freins sociaux à l’instauration du phytomanagement&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Valérié Bert, Hervé Flanquart&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Qu’est-ce que l’acceptabilité sociale ?&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Quelle acceptabilité pour les phytotechnologies ?&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Quelle acceptabilité pour les phytomasses provenant des phytotechnologies ?&lt;/h5&gt;&lt;h3&gt;Conclusion générale&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;Liste des abréviations&lt;/h4&gt;&lt;h4&gt;Liste des auteurs&lt;/h4&gt;</Text>
        <Text language="eng">&lt;h3&gt;Introduction&lt;/h3&gt;&lt;h3&gt;Part I. State of pollution and opportunities for biological remediation&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;Chapter 1. Sources and evolution of pollution: air, soil, water, and the concept of phytoremediation.&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Didier Le Thiec, Jean-Louis Morel&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Identification of major sources of pollution&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Effects of this pollution on the environment&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Remediation, phytoremediation, and nature-based solutions&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapter 2. Biological remediation of polluted compartments: methods and applications&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Sylvain Bourgerie, Domenico Morabito, Manhattan Lebrun&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Phytoremediation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Bioremediation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Factors influencing the success of biological remediation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Advantages and limitations of biological remediation&lt;/h5&gt;&lt;h3&gt;Part II. Biological decontamination of air, water, and effluents&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;Chapter 3. Capture of atmospheric pollutants by crops: mechanisms and consequences&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Jean-François Castell&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Mechanisms of transfer and capture &lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Use of crops for air pollution control&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapter 4. Potential and limitations of air pollution mitigation by urban green structures&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Juliette Leymarie, Jean-François Castell&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Potential for air pollution control at the small urban area and urban park scales&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Specific effects: small green areas, spatial organization, isolated trees&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Plant traits influencing pollutant capture&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Capacity of green structures for air pollution control&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapter 5. Landscaping to reduce the transfer of agricultural contaminants to aquatic environments&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Julien Tournebize, Cédric Chaumont&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Strategy for intercepting drainage water&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Performance of artificial wetlands for nitrate removal&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Performance of artificial wetlands for pesticide removal&lt;/h5&gt;&lt;h3&gt;Part III. Rehabilitation and recovery of polluted soils: plant and microbial approaches&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;Chapter 6. Pollution of mining or industrial sites and assisted phytostabilization strategies&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Sylvain Bourgerie, Domenico Morabito, Manhattan Lebrun&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Plant mechanisms influencing the mobility of trace elements (TEs)&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Amendments as stabilizers of TEs &lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Microbial mechanisms involved&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapter 7. Soil pollution by hydrocarbons, microbial biodegradation, and the role of plants&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Aurélie Cébron, Thierry Beguiristain, Marc Crampon, Marie-Paule Norini, Pierre Leglize&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Microbial metabolisms involved in hydrocarbon biodegradation and their use in bioremediation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Role of plants in hydrocarbon dynamics&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Optimization of phytoremediation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Challenges of in situ phytoremediation&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapter 8. Phytomanagement: a nature-based solution for rehabilitating contaminated soil&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Yoann Boisson, Lisa Ciadamidaro, Michel Chalot&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Phytomanagement strategies for rehabilitating soil contaminated with trace elements&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Microorganism-assisted phytoremediation&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Economic valorization of the biomass produced&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapter 9. Phytomanagement for managing soil pollution in agricultural and urban contexts&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Thierry Lebeau&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Sources of soil contamination in rural and urban environments&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Management strategies for polluted soils&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Application of phytomanagement to agricultural soils&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapter 10. Harvesting metals with agromining&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Jean-Louis Morel, Marie-Odile Simonnot, Yetao Tang, Guillaume Echevarria, Wenshen Liu, Baptiste Laubie&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;What is agromining?&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Nickel agromining&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Rare-earth element agromining&lt;/h5&gt;&lt;h3&gt;Part IV. Economic feasibility and social acceptability of remediation strategies&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;Chapter 11. The difficult economics of soil remediation&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Xavier Galiégue&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;Soil remediation: assessing damage&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;Soil remediation: what remediation action?&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;What remediation criteria? The complex interplay among stakeholders&lt;/h5&gt;&lt;h4&gt;Chapter 12. Social barriers to the introduction of phytomanagement&lt;/h4&gt;&lt;h6&gt;Valérié Bert, Hervé Flanquart&lt;/h6&gt;&lt;h5&gt;What is social acceptability?&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;How acceptable are phytotechnologies?&lt;/h5&gt;&lt;h5&gt;How acceptable is phytomass from phytotechnologies?&lt;/h5&gt;&lt;h3&gt;General conclusion&lt;/h3&gt;&lt;h4&gt;List of abbreviations&lt;/h4&gt;&lt;h4&gt;List of authors&lt;/h4&gt;</Text>
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