Matériels et Méthodes
[Cha]= 16.72 DO665.2 - 9.16 DO652.4
[Chb]= 34.09 DO652.4 – 15.28 DO665.2
[Ch a+b]= 1.44 DO665.2+ 24.93 DO652.4
Caroténoïdes= (1000 DO470 – 1.63 [Cha] – 104.96 [Chb]) / 221.
II-5- Calcul du taux de croissance spécifique :
C’est le taux de changement de la biomasse par unité de temps et par unité de
biomasse. Ce qui revient à diviser la production par la biomasse. Sa dimension est donc
« T
-1 »; si on choisit d’exprimer le taux de croissance en jours, on dira « par jour » ou « par
24h » (Herbland, 2007).
Le taux de croissance spécifique (µ, jour) a été mesuré en utilisant l'équation suivante
(Guillard et Ryther, 1962):
µ= ln (Nt/ N0) / Tt-T0
Où, Nt : nombre de cellules à la fin de la phase exponentielle.
N0 : nombre de cellule au début de la phase exponentielle.
Tt : le dernier jour de la phase exponentielle.
T0 : le premier jour de la phase exponentielle.
Si T exprimé en jours à partir du taux de croissance (μ) peut être convertie
de division ou dédoublements par jour (k) en divisant (μ) par le logarithme népérien de 2
(0.6931) (Devgoswami, 2011) :
K= µ /0.6931
Où, K : nombre de division par jour.
µ : taux de croissance spécifique.
Le temps nécessaire pour parvenir à un doublement du nombre de cellules viables
est nommé comme temps (Tt) qui est calculé par la formule suivante (Devgoswami,
2011) :
Tt= 0.6931/µ
Page | 29
[Cha]= 16.72 DO665.2 - 9.16 DO652.4
[Chb]= 34.09 DO652.4 – 15.28 DO665.2
[Ch a+b]= 1.44 DO665.2+ 24.93 DO652.4
Caroténoïdes= (1000 DO470 – 1.63 [Cha] – 104.96 [Chb]) / 221.
II-5- Calcul du taux de croissance spécifique :
C’est le taux de changement de la biomasse par unité de temps et par unité de
biomasse. Ce qui revient à diviser la production par la biomasse. Sa dimension est donc
« T
-1 »; si on choisit d’exprimer le taux de croissance en jours, on dira « par jour » ou « par
24h » (Herbland, 2007).
Le taux de croissance spécifique (µ, jour) a été mesuré en utilisant l'équation suivante
(Guillard et Ryther, 1962):
µ= ln (Nt/ N0) / Tt-T0
Où, Nt : nombre de cellules à la fin de la phase exponentielle.
N0 : nombre de cellule au début de la phase exponentielle.
Tt : le dernier jour de la phase exponentielle.
T0 : le premier jour de la phase exponentielle.
Si T exprimé en jours à partir du taux de croissance (μ) peut être convertie
de division ou dédoublements par jour (k) en divisant (μ) par le logarithme népérien de 2
(0.6931) (Devgoswami, 2011) :
K= µ /0.6931
Où, K : nombre de division par jour.
µ : taux de croissance spécifique.
Le temps nécessaire pour parvenir à un doublement du nombre de cellules viables
est nommé comme temps (Tt) qui est calculé par la formule suivante (Devgoswami,
2011) :
Tt= 0.6931/µ
Page | 29
