PROcessus et inTéractions de fine Echelle Océanique
PROTEO
L’équipe PROcessus et inTéractions de fine Echelle Océanique (PROTEO) a pour objectif une meilleure compréhension des processus gouvernant la variabilité de la dynamique océanique ainsi que les interactions à fine échelle entre la physique océanique...
L’équipe PROcessus et inTéractions de fine Echelle Océanique (PROTEO) a pour objectif une meilleure compréhension des processus gouvernant la variabilité de la dynamique océanique ainsi que les interactions à fine échelle entre la physique océanique, la biogéochimie marine et les écosystèmes marins Les échelles concernées sont la méso-échelle, la (sub)-mésoéchelle, de quelques jours jusqu’à quelques années. Nous étudions en particulier les cycles biogéochimiques (nutriments, carbone, oxygène), le plancton et sa biodiversité, l’écologie des prédateurs supérieurs et les échanges aux interfaces eau-air-glace. Notre démarche s’appuie sur la modélisation (physique-biogéochimie-écosystème marin), la collecte et l’analyse de données (in-situ et satellite, télémétrie animale) et le développement de méthodologies innovantes.
Les membres de l'équipe PROTEO
| nom | prenom | equipe |
|---|---|---|
| Abot | Louise | PROTEO |
| Acuña Ruz | Tomás | PROTEO |
| Artana | Camila | PROTEO |
| Auclair | Jérémy | PROTEO |
| Ayata | Sakina-Dorothée | PROTEO |
| Bloch | Théodore | PROTEO |
| Bonjean | Fabrice | PROTEO |
| Bouruet-Aubertot | Pascale | PROTEO |
| Boutin | Jacqueline | PROTEO |
| Caccavo | Jilda Alicia | PROTEO |
| Capet | Xavier | PROTEO |
| Chaidir Undu | Bobby | PROTEO |
| Charrassin | Jean-Benoît | PROTEO |
| Clerc | Corentin | PROTEO |
| Concha | Emilio Salvador | PROTEO |
| Cotté | Cédric | PROTEO |
| Crossin | Florine | PROTEO |
| Cuypers | Yannis | PROTEO |
| Delteil | Mathieu | PROTEO |
| Di Matteo | Lisa | PROTEO |
| Djian | Valentin | PROTEO |
| Doléac | Stéphane | PROTEO |
| Durand | Isabelle | PROTEO |
| Echevin | Vincent | PROTEO |
| Hourdin | Christophe | PROTEO |
| Khvorostyanov | Dimitry | PROTEO |
| Klotz | Adrien | PROTEO |
| Koubbi | Philippe | PROTEO |
| Labrousse | Sara | PROTEO |
| Lourenço | Antonio | PROTEO |
| Lugrin | Auguste | PROTEO |
| Lévy | Marina | PROTEO |
| Malsang | Manon | PROTEO |
| Merlivat | Liliane | PROTEO |
| Mosneron-Dupin | Cosme | PROTEO |
| Nalivaev | Alex | PROTEO |
| Ndiaye | Khodia Sadji | PROTEO |
| Ollier | Luther | PROTEO |
| Park | Young-Hyang | PROTEO |
| Parracho | Ana Claudia | PROTEO |
| Piedagnel | Évéa | PROTEO |
| Pietri | Alice | PROTEO |
| Poupon | Mathieu | PROTEO |
| Pous | Stéphane | PROTEO |
| Rafizadeh | Mehrad | PROTEO |
| Reverdin | Gilles | PROTEO |
| Ruan | Bobo | PROTEO |
| Sallée | Jean-Baptiste | PROTEO |
| Sennéchael | Nathalie | PROTEO |
| Torres | Romain | PROTEO |
| Vivier | Frédéric | PROTEO |
| Waelbroeck | Claire | PROTEO |
| d'Ovidio | Francesco | PROTEO |
- Claude Frankignoul, Élodie Kestenare, Gilles Reverdin. Sea surface salinity reemergence in an updated North Atlantic in-situ salinity data set. Journal of Climate, 2021, 34 (22), pp.9007-9023. ⟨10.1175/JCLI-D-20-0840.1⟩. ⟨hal-03596271⟩
- Will Hobbs, Christopher J. Roach, Tilla Roy, Jean-Baptiste Sallée, Nathaniel Bindoff. Anthropogenic temperature and salinity changes in the Southern Ocean. Journal of Climate, 2021, 34 (1), pp.215-228. ⟨10.1175/jcli-d-20-0454.1⟩. ⟨hal-03195822⟩
- Alexandre Supply. Étude des dessalures à la surface d'un océan stratifié à partir d'observations satellitaires et de mesures in-situ. Océanographie. Sorbonne Université, 2020. Français. ⟨NNT : 2020SORUS390⟩. ⟨tel-04024079⟩
- Simon Morley, Doris Abele, David Barnes, César Cárdenas, Cédric Cotté, et al.. Global Drivers on Southern Ocean Ecosystems: Changing Physical Environments and Anthropogenic Pressures in an Earth System. Frontiers in Marine Science, 2020, 7, ⟨10.3389/fmars.2020.547188⟩. ⟨hal-03145759⟩
- Beyrem Jebri, Myriam Khodri, Vincent Echevin, Guillaume Gastineau, Sylvie Thiria, et al.. Contributions of Internal Variability and External Forcing to the Recent Trends in the Southeastern Pacific and Peru-Chile Upwelling System. Journal of Climate, 2020, 33 (24), pp.10555-10578. ⟨10.1175/JCLI-D-19-0304.1⟩. ⟨hal-03155768⟩
- Takaya Uchida, Dhruv Balwada, Ryan P. Abernathey, Galen A. Mckinley, K. Shafer Smith, et al.. Vertical eddy iron fluxes support primary production in the open Southern Ocean. Nature Communications, 2020, 11 (1), ⟨10.1038/s41467-020-14955-0⟩. ⟨hal-03003429⟩
- Léa Poli, Camila Artana, Christine Provost, Jérôme Sirven, Nathalie Sennéchael, et al.. Anatomy of subinertial waves along the Patagonian shelf break in a 1/12° global operational model. Journal of Geophysical Research. Oceans, 2020, 125 (12), pp.e2020JC016549. ⟨10.1029/2020jc016549⟩. ⟨hal-03015284⟩
- Naomi Penny Holliday, Manfred Bersch, Barbara Berx, Léon Chafik, Stuart Cunningham, et al.. Ocean circulation causes the largest freshening event for 120 years in eastern subpolar North Atlantic. Nature Communications, 2020, 11 (1), pp.585. ⟨10.1038/s41467-020-14474-y⟩. ⟨hal-03147373⟩
- Denis Bourras, Nicolas Geyskens, Gilles Reverdin, Aurélien Clémençon, Hervé Barrois, et al.. EUREC4A-OA experiment: Air-Sea Flux Mast Data. 2020, ⟨10.17882/77341⟩. ⟨hal-03034236⟩
- Greta Busseni, Luigi Caputi, Roberta Pirazzini, Paul Fremont, Bruno Hay Mele, et al.. Large scale patterns of marine diatom richness: Drivers and trends in a changing ocean. Global Ecology and Biogeography, 2020, 29 (11), pp.1915-1928. ⟨10.1111/geb.13161⟩. ⟨hal-02992584⟩
