CHAPITRE III
Résultats et discussions
35
d) Silicium
La figure 27 montre que les teneurs en silicate enregistrées dans cette étude sont élevées
dans la station S1 (68,63 µmol/l) et cela est probablement du à la silice d’origine des teste
de Diatomées.
D’après Rodier et al (2005), la présence de silicate dans l’eau de mer est due à la dissolution
des sels minéraux, notamment les aluminosilicates mais aussi de la dégradation du silicium
organique particulaire.
Figure 27 : Variation des concentrations en silicates en fonction des stations.
3.2. Les paramètres microbiologiques
3.2.1. La Flore Totale Mésophile (FMT)
La totalité des boites ensemencées ont été indénombrables car le nombre de colonies dépasse
largement les 300 colonies par boite ce qui montre la richesse de nos échantillons en microorganismes.
Les dilutions des échantillons ont permis de déduire les concentrations de la flore totale dans
100 ml (tableau 4). La station (S1) représente les concentrations moyennes les plus élevées.
Résultats et discussions
35
d) Silicium
La figure 27 montre que les teneurs en silicate enregistrées dans cette étude sont élevées
dans la station S1 (68,63 µmol/l) et cela est probablement du à la silice d’origine des teste
de Diatomées.
D’après Rodier et al (2005), la présence de silicate dans l’eau de mer est due à la dissolution
des sels minéraux, notamment les aluminosilicates mais aussi de la dégradation du silicium
organique particulaire.
Figure 27 : Variation des concentrations en silicates en fonction des stations.
3.2. Les paramètres microbiologiques
3.2.1. La Flore Totale Mésophile (FMT)
La totalité des boites ensemencées ont été indénombrables car le nombre de colonies dépasse
largement les 300 colonies par boite ce qui montre la richesse de nos échantillons en microorganismes.
Les dilutions des échantillons ont permis de déduire les concentrations de la flore totale dans
100 ml (tableau 4). La station (S1) représente les concentrations moyennes les plus élevées.
