Laboratoire Eau Environnement et Systèmes Urbains (Leesu)

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934.
titre
Do suspended particles matter for wastewater-based epidemiology?
auteur
Gauthier Bernier-Turpin, Régis Moilleron, Chloé Cenik, Fabrice Alliot, Sabrina Guérin-Rechdaoui, Thomas Thiebault
article
Water Research, In press, 280, pp.123543. ⟨10.1016/j.watres.2025.123543⟩
titre
Plastic debris dataset on the Seine riverbanks: up to 38 000 pre-production plastic pellets reported per square meter
auteur
Romain Tramoy, Laurent Colasse, Johnny Gasperi, Bruno Tassin
article
Data in Brief, 2025, pp.111735. ⟨10.1016/j.dib.2025.111735⟩
titre
La persistance des champs d’épandage d’eaux usées de l’agglomération parisienne au cours du second XXe siècle
auteur
Etienne Dufour
article
Métropolitiques, 2025, ⟨10.56698/metropolitiques.2174⟩
titre
Stock and vertical distribution of microplastics and tire and road wear particles into the soils of a high-traffic roadside biofiltration swale
auteur
Max Beaurepaire, Tiago de Oliveira, Johnny Gasperi, Romain Tramoy, Mohamed Saad, Bruno Tassin, Rachid Dris
article
Environmental Pollution, 2025, 373, pp.126092. ⟨10.1016/j.envpol.2025.126092⟩
titre
Litter in French urban areas—part 1: composition, sources, and spatio-temporal variations on urban surfaces
auteur
Lauriane Ledieu, Romain Tramoy, David Mabilais, Sophie Ricordel, Zoé Bridant, Eric Bouchet, Clémence Bruttin, Bruno Tassin, Johnny Gasperi
article
Environmental Science and Pollution Research, 2025, 32 (16), pp.10135-10148. ⟨10.1007/s11356-024-35203-8⟩

Tutelles

Membre de

Thèmes de recherche 2013-2018

Afin de répondre aux objectifs fixés dans notre politique scientifique, nos activités se sont articulées, jusqu’en 2018, autour de trois thématiques :

Sources et devenir des contaminations urbaines

  • Étudier les sources et comprendre et modéliser le devenir de certains contaminants émergents et/ou prioritaires, chimiques ou microbiologiques,
  • Développer des méthodes innovantes de caractérisation,
  • Comprendre l’influence des pratiques sur les niveaux de contamination,
  • Évaluer et optimiser le fonctionnement des ouvrages.

Milieux récepteurs : des processus biogéochimiques aux usages

  • Explorer les différentes contributions à la contamination des milieux récepteurs,
  • Étudier la biodisponibilité des contaminants chimiques, les facteurs physico-chimiques qui expliquent la dynamique et la distribution des pathogènes d’origine hydrique et l’influence de l’hydrodynamique sur le fonctionnement chimique et biologique,
  • Comprendre et modéliser le fonctionnement hydrodynamique et écologique des écosystèmes lacustres,
  • Développer des outils de monitoring et d’alerte.

Innovations dans la gestion du cycle urbain de l’eau

  • Réinventer la place de l’eau en ville,
  • Optimiser les cycles N/P/C,
  • Maîtriser à la source la contamination des eaux pluviales urbaines,
  • Mieux appréhender le rôle des structures de gestion des eaux de ruissellement,
  • Faire des eaux pluviales une ressource et une aménité urbaine,
  • Étudier la manière dont les connaissances scientifiques dans le domaine de l’eau conduisent à modifier l’aménagement urbain, la gestion de l’eau dans la ville et la perception de l’eau par le citoyen,
  • Analyser comment les politiques publiques liées à la gestion de l’eau amènent à de nouvelles interrogations scientifiques.

Les interactions (sur les outils, les objets, les méthodes, etc.) entre les trois thématiques impliquent que la majorité des chercheurs ou enseignants-chercheurs de l’unité contribue à au moins deux d’entre elles.