Figure 01 : L’algue Dinophysis
06
Figure 02 : Structure de l’acide okadaïque
07
Figure 03 : mode d’action de l’acide okadaïque (AO) sur les protéines phosphatases.
08
Figure 04 : L’algue Alexandrium tamarense
09
Figure 05 : Principaux sites impliqués dans la formation du complexe toxine / récepteur
10
Figure 06: L’algue Pseudo-nitzschia
12
Figure 07 : Structure chimique de l’acide domoïque
13
Figure 08 : Mécanisme par lequel l’acide domoique induit une neurotoxicité sur des cellules
nerveuses.
14
Figure 09: l’algue Gymnodinium breve
15
Figure 10 : structure des brévétoxines
16
Figure 11: structure des ciguatoxines
18
Figure 12 : L’algue Ostreopsis ovata
19
Figure 13: structure des azaspiracides
21
Figure 14 : structure chimique des pecténotoxines
22
Figure 15 : Structure chimique des yessotoxines
23
Figure 16: protocole d’analyse des ciguatoxines par la méthode de bioessai sur souris
(Frémy et Lassus, 2001).
30
Figure 17 : schéma d’une électrophorèse capillaire
33
Figure 18 : Plaque de microtitration
34
Figure 19 : ELISA direct.
35
Figure 20: Zones et coquillages contaminés en 2010 par des toxines lipophiles appartenant
au groupe AO+DTXs+PTXs (acide okadaïque + dinophysistoxines + pecténotoxines).
Résultats des analyses chimiques par CL-SM/SM (en μg d’équ. AO+PTX2/kg) (REPHY,
2010)
37
Figure 21 : Zones et coquillages contaminés en 2010 par des toxines de la famille de la
saxitoxine (PSP). Résultats des bioessais sur souris (en μg d’équ. STX/kg)
38
Figure 2 : Zones et coquillages contaminés en 2010 par des toxines de la famille de l’acide
domoïque (ASP). Résultats des analyses chimiques par CL-UV (en mg d’équ. AD/kg)
39
Figure 22: Toxicité LSTs dans les moules de Dakhla (A), de Laâyoune (B) et d’Agadir (C)
41
Liste des figures
06
Figure 02 : Structure de l’acide okadaïque
07
Figure 03 : mode d’action de l’acide okadaïque (AO) sur les protéines phosphatases.
08
Figure 04 : L’algue Alexandrium tamarense
09
Figure 05 : Principaux sites impliqués dans la formation du complexe toxine / récepteur
10
Figure 06: L’algue Pseudo-nitzschia
12
Figure 07 : Structure chimique de l’acide domoïque
13
Figure 08 : Mécanisme par lequel l’acide domoique induit une neurotoxicité sur des cellules
nerveuses.
14
Figure 09: l’algue Gymnodinium breve
15
Figure 10 : structure des brévétoxines
16
Figure 11: structure des ciguatoxines
18
Figure 12 : L’algue Ostreopsis ovata
19
Figure 13: structure des azaspiracides
21
Figure 14 : structure chimique des pecténotoxines
22
Figure 15 : Structure chimique des yessotoxines
23
Figure 16: protocole d’analyse des ciguatoxines par la méthode de bioessai sur souris
(Frémy et Lassus, 2001).
30
Figure 17 : schéma d’une électrophorèse capillaire
33
Figure 18 : Plaque de microtitration
34
Figure 19 : ELISA direct.
35
Figure 20: Zones et coquillages contaminés en 2010 par des toxines lipophiles appartenant
au groupe AO+DTXs+PTXs (acide okadaïque + dinophysistoxines + pecténotoxines).
Résultats des analyses chimiques par CL-SM/SM (en μg d’équ. AO+PTX2/kg) (REPHY,
2010)
37
Figure 21 : Zones et coquillages contaminés en 2010 par des toxines de la famille de la
saxitoxine (PSP). Résultats des bioessais sur souris (en μg d’équ. STX/kg)
38
Figure 2 : Zones et coquillages contaminés en 2010 par des toxines de la famille de l’acide
domoïque (ASP). Résultats des analyses chimiques par CL-UV (en mg d’équ. AD/kg)
39
Figure 22: Toxicité LSTs dans les moules de Dakhla (A), de Laâyoune (B) et d’Agadir (C)
41
Liste des figures
