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Le jeune amas d'étoiles NGC 602 à l'intérieur de nuages de gaz et de poussière, pris par le télescope spatial James Webb.
Local Solar System

Publications scientifiques

Dix-sept études évaluées par des pairs, toutes libres de lire, sur ce que la lumière artificielle la nuit fait à notre ciel, à notre faune et à nos corps.

ESA/Webb, NASA & CSA, P. Zeidler, E. Sabbi, A. Nota, M. Zamani (ESA/Webb) (CC BY 4.0)

Ces articles sont par des chercheurs indépendants, pas par Local Solar System. Tous ont été publiés en libre accès dans Scientific Reports, donc tout le monde peut les lire en entier. Les brefs résumés sont les nôtres; veuillez lire les articles eux-mêmes avant de les citer.

La science nous apprend que la nuit disparaît. C’est aussi ainsi que nous saurons quand il reviendra.

Mesurer le ciel

Utilisation de la photométrie différentielle tout-ciel pour étudier comment les nuages nocturnes assombrissent le ciel nocturne dans les zones rurales Andreas Jechow, Franz Hölker et Christopher C. M. Kyba. Scientific Reports 9, 1391 (2019). La photométrie de l’ensemble du ciel avec une caméra grand public montre comment les nuages assombrissent le ciel sur des sites ruraux non pollués, établissant un point de référence pour l’obscurité naturelle.

Imager et cartographier l’impact des nuages sur la lueur du ciel avec une photométrie intégrale Andreas Jechow, Zoltán Kolláth et Salvador J. Ribas, Henk Spoelstra, Franz Hölker et Christopher C. M. Kyba. Scientific Reports 7, 6741 (2017). Cartographie comment les nuages amplifient la lueur du ciel près des villes, en utilisant la photométrie de tout le ciel à plusieurs sites.

Variation de l’éclairage extérieur en fonction de l’élévation solaire et de la pollution lumineuse Manuel Spitschan et Geoffrey K. Aguirre, David H. Brainard et Alison M. Sweeney. Scientific Reports 6, 26756 (2016). Mesure comment la lumière extérieure change avec l’élévation du soleil dans un parc sombre et à Philadelphie, étendant le modèle de lumière du jour standard au crépuscule et à la nuit.

Tendances contrastées de la pollution lumineuse à travers l’Europe sur la base des lumières nocturnes observées par satellite Jonathan Bennie et Thomas W. Davies, James P. Duffy, Richard Inger et Kevin J. Gaston. Scientific Reports 4, 3789 (2014). Les images satellites sur 15 ans montrent que l’Europe devient plus lumineuse dans l’ensemble, tandis que certaines régions développées deviennent plus sombres: une réduction est possible.

La science citoyenne fournit des données précieuses pour la surveillance de la luminosité du ciel nocturne mondial Christopher C. M. Kyba, Janna M Wagner, Helga U. Kuechly, Constance E. Walker, Christopher D. Elvidge, Fabio Falchi, Thomas Ruhtz, Jürgen Fischer & Franz Hölker. Scientific Reports 3, 1835 (2013). Les comptes d’étoiles à l’œil nu du projet de science citoyenne GLOBE at Night suivent de près la lueur artificielle dans le ciel et peuvent surveiller les changements d’éclairage dans le monde entier.

La lumière artificielle modifie les régimes naturels de luminosité du ciel nocturne Thomas W. Davies, Jonathan Bennie, Richard Inger et Kevin J. Gaston. Scientific Reports 3, 1722 (2013). La lumière artificielle modifie les cycles naturels de la luminosité du ciel nocturne, y compris le cycle lunaire mensuel, avec des conséquences pour les écosystèmes.

Oiseaux

La pollution lumineuse est la plus importante dans les zones de passage des oiseaux migrateurs nocturnes à travers le monde Sergio A. Cabrera Cruz, Jaclyn A. Smolinsky et Jeffrey J. Buler. Scientific Reports 8, 3261 (2018). La pollution lumineuse est la plus forte dans les régions que traversent les oiseaux migrateurs nocturnes pendant leur migration, l’étape la plus critique de leur année.

Suivi GPS pour cartographier la mortalité des oiseaux de mer induite par la pollution lumineuse Airam Rodríguez, Beneharo Rodríguez et Juan J. Negro. Scientific Reports 5, 10670 (2015). Le suivi GPS des oisillons de puffins de Cory à Tenerife montre que les jeunes oiseaux de mer sont immobilisés par la lumière artificielle lors de leur premier vol.

Faune sauvage

La lumière artificielle la nuit favorise l’activité tout au long de la nuit dans les nichoirs des martinets communs (Apus apus) Eran Amichai & Noga Kronfeld-Schor. Scientific Reports 9, 11052 (2019). La lumière artificielle pendant la nuit a maintenu les mouettes nicheuses actives toute la nuit.

L’exposition à la lumière LED blanche inhibe le développement et la pigmentation des xanthophores de l’embryon de poisson zèbre A., A., A., A., A., A., A., A., A., A., A., A., A., A., A., A. Ata Alturfan & Ebru Emekli-Alturfan. Scientific Reports 9, 10810 (2019). La lumière LED blanche a ralenti le développement et la pigmentation chez les embryons de poisson zèbre.

Le bruit anthropique ambiant mais pas la lumière est associé à l’écophysiologie des oisillons d’oiseaux chanteurs vivant en liberté Thomas Raap, Rianne Pinxten, Giulia Casasole, Nina Dehnhard & Marcel Eens. Scientific Reports 7, 2754 (2017). Chez les oisillons, le bruit de la circulation mais pas la lumière était lié au stress physiologique. Un contrepoint utile: tous les effets ne sont pas causés par la lumière.

La pollution lumineuse perturbe le sommeil des animaux sauvages Thomas Raap, Rianne Pinxten & Marcel Eens. Scientific Reports 5, 13557 (2015). Les grands mammifères exposés à la lumière LED la nuit se sont réveillés plus tôt et ont dormi moins: preuve directe que la pollution lumineuse perturbe le sommeil chez les animaux sauvages.

Océans

La distribution spectrale et spatiale de la pollution lumineuse dans les eaux du nord du golfe d’Aqaba (Eilat) Raz Tamir, Amit Lerner, Carynelisa Haspel, Zvy Dubinsky & David Iluz. Scientific Reports 7, 42329 (2017). Premières mesures de lumière artificielle sous l’eau près d’une ville, détectée jusqu’à 30 m dans les récifs coralliens du golfe d’Aqaba.

Santé

Plusieurs avantages biologiques des diodes électroluminescentes à basse température de couleur comme source d’éclairage intérieure normale Jiaqi Lin, Xingwei Ding, Can Hong, Yulian Pang, Liming Chen, Quanwen Liu, Xu Zhang, Hongbo Xin & Xiaolei Wang. Rapports scientifiques 9, 7560 (2019). Rapporte les avantages biologiques de l’éclairage LED à basse température de couleur en intérieur, par rapport à une lumière plus froide.

Les cycles d’éclairement circadien sont suffisants pour entraîner et maintenir les rythmes locomoteurs circadiens chez la drosophile Eunjoo Cho, Ji Hye Oh, Euna Lee, Young Rag Do & Eun Young Kim. Scientific Reports 6, 37784 (2016). En utilisant une mesure appelée illuminance circadienne, montre chez les mouches des fruits que les LED spécialement conçues peuvent éclairer la nuit avec beaucoup moins de perturbation de l’horloge biologique.

La maladie de Parkinson, les lumières et les mélanocytes: regarder au-delà de la rétine GREGORY L. Willis, Cleo Moore & Stuart Maxwell Armstrong. Scientific Reports 4, 3921 (2014). Un article proposant des liens entre la lumière, les mélanocytes cutanés et la maladie de Parkinson au-delà de l’œil. Une hypothèse plutôt qu’un résultat établi.

L’exposition à la lumière vive réduit les neurones dopaminergiques TH-positifs : implications de la pollution lumineuse dans l’épidémiologie de la maladie de Parkinson Stefania Romeo, Cristina Viaggi, Daniela Di Camillo et Allison W. Résumé de l’article: Willis, Luca Lozzi, Cristina Rocchi, Marta Capannolo, Gabriella Aloisi, Francesca Vaglini, Rita Maccarone, Matteo Caleo, Cristina Missale, Brad A. Racette, Giovanni U. Corsini & Roberto Maggio. Scientific Reports 3, 1395 (2013). Chez les rats, la lumière vive continue a réduit les neurones dopaminergiques; les auteurs rapportent une corrélation préliminaire entre la luminosité du ciel et la prévalence de la maladie de Parkinson.

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