Synthèse bibliographique
pour croître à la lumière, vraisemblablement en raison d'une incapacité d'assimiler le CO2 à
la lumière. Amblard (1991) considère qu'il y a mixotrophie lorsque les nutritions
autotrophe et hétérotrophe fonctionnent simultanément.
D’après Neilson et Lewin (1974), l'acétate peut être assimilé par de nombreuses algues par
exemple : Chlamydomonas, tant à la lumière qu'à l'obscurité.
Certaines espèces de Scenedesmus vis-à-vis du glucose. Elles sont hétérotrophes. En
revanche, d'autres algues ont besoin de lumière de façon plus ou moins stricte (photohétérotrophie), ou d'un milieu oxygéné (hétérotrophie aérobie) pour utiliser la matière
organique (Wiedeman, 1970).
III-4- Dynamique de croissance des microalgues :
Les microalgues se développent jusqu’à la mort des cellules. La croissance des
microalgues suit une courbe bien définie caractérisée par 4 phases qui sont le reflet des
changements dans la biomasse et dans son environnement (Figure 06) (Yuan-Kun Lee
and Hui Shen, 2004).
III-4-1-Phase de Latence :
Elle correspond à la phase d’adaptation des cellules aux nouvelles conditions de culture.
Elle est relativement longue lorsque les cultures sont transférées d’un milieu solide à
une culture liquide (Figure 06) (Hoff et al., 2001).
Le retard de croissance pourrait être la période d’adaptation physiologique en raison de
changements dans les conditions de nutriments ou le milieu de culture, mais les cultures
inoculées avec des cellules en phase de croissance ont une phase d’adaptation courte
(Yuan-Kun Lee et Hui Shen, 2004).
III-4-2-Phase exponentielle :
Une fois la phase de latence est terminée, les cellules se sont adaptés à ce nouvel
environnement et commencent à croître et à se multiplier (phase d'accélération de la
croissance), et finalement entrent dans la phase de croissance exponentielle (ou
logarithmique) (Figure 06). Au cours de cette phase, les cellules croissent et se divisent en
tant que fonction exponentielle de temps, tant que supports minéraux et de l'énergie
lumineuse sont saturés (Yuan-kun Lee et Hui Shen, 2004).
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pour croître à la lumière, vraisemblablement en raison d'une incapacité d'assimiler le CO2 à
la lumière. Amblard (1991) considère qu'il y a mixotrophie lorsque les nutritions
autotrophe et hétérotrophe fonctionnent simultanément.
D’après Neilson et Lewin (1974), l'acétate peut être assimilé par de nombreuses algues par
exemple : Chlamydomonas, tant à la lumière qu'à l'obscurité.
Certaines espèces de Scenedesmus vis-à-vis du glucose. Elles sont hétérotrophes. En
revanche, d'autres algues ont besoin de lumière de façon plus ou moins stricte (photohétérotrophie), ou d'un milieu oxygéné (hétérotrophie aérobie) pour utiliser la matière
organique (Wiedeman, 1970).
III-4- Dynamique de croissance des microalgues :
Les microalgues se développent jusqu’à la mort des cellules. La croissance des
microalgues suit une courbe bien définie caractérisée par 4 phases qui sont le reflet des
changements dans la biomasse et dans son environnement (Figure 06) (Yuan-Kun Lee
and Hui Shen, 2004).
III-4-1-Phase de Latence :
Elle correspond à la phase d’adaptation des cellules aux nouvelles conditions de culture.
Elle est relativement longue lorsque les cultures sont transférées d’un milieu solide à
une culture liquide (Figure 06) (Hoff et al., 2001).
Le retard de croissance pourrait être la période d’adaptation physiologique en raison de
changements dans les conditions de nutriments ou le milieu de culture, mais les cultures
inoculées avec des cellules en phase de croissance ont une phase d’adaptation courte
(Yuan-Kun Lee et Hui Shen, 2004).
III-4-2-Phase exponentielle :
Une fois la phase de latence est terminée, les cellules se sont adaptés à ce nouvel
environnement et commencent à croître et à se multiplier (phase d'accélération de la
croissance), et finalement entrent dans la phase de croissance exponentielle (ou
logarithmique) (Figure 06). Au cours de cette phase, les cellules croissent et se divisent en
tant que fonction exponentielle de temps, tant que supports minéraux et de l'énergie
lumineuse sont saturés (Yuan-kun Lee et Hui Shen, 2004).
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