RÉSULTATS
Activité in vitro : détermination des paramètres cinétiques
A partir des valeurs obtenues en utilisant le système à flux continu (tab. 1) on peut
effectuer une représentation graphique de l’évolution de l’activité en fonction de la
concentration initiale en nitrate. On obtient une courbe de type hyperbolique correspondant à une cinétique de type Michaelis- Menten. Une représentation selon LineweaverBurk permet de calculer un km et un V
max
qui sont respectivement de 330 µM et 2.0
µM.g -1 . h -1 , (fig. 3).
NO3- (µ)
10
20
53
108
210
420 1000
R NO
-
3 (x 10 -3 ) (µM.g -1 . h' 1 )
65
126
320
542
577
1097 1019
Tableau 1 : vitesse de réduction du nitrate en fonction de la concentration en nitrate. Débit : 48 ml. h-1 ; poids
sec : 8 g.
Figure 3 : représentation selon Lineweaver-Burk des données du tableau 1.
Estimation de la vitesse de consommation du nitrate à partir des concentrations dosées in
situ.
Les données cinétiques établies précédemment permettent de calculer l’activité dans le
milieu naturel. En effet, la vitesse de consommation du nitrate peut s exprimer par
l’équation :
v max • CNO 3
Km + CNO
3
A partir des concentrations de nitrate dosées in situ on peut calculer les vitesses de
réduction pour la couche comprise entre l’interface et le premier centimètre (tab. 2).
L’intégration graphique visuelle des trois valeurs ponctuelles (interface a 0,5 cm et 0,5 à
1 cm.) mentionnées dans le tableau 2 (V
2
) permet d’estimer l’activité in situ par unité de
surface, suposée limitée au premier centimère ( 10 4 cm 3 . m-2), à la valeur approximative de
60µM. m'
2 . h' 1 ; c’est-à-dire :
V = 6 x 10 -3 (µM. cm -3 . h -1 ) x 10 4 (cm3. m-2)
V = 60 (µM m -2 h' 1 )
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Activité in vitro : détermination des paramètres cinétiques
A partir des valeurs obtenues en utilisant le système à flux continu (tab. 1) on peut
effectuer une représentation graphique de l’évolution de l’activité en fonction de la
concentration initiale en nitrate. On obtient une courbe de type hyperbolique correspondant à une cinétique de type Michaelis- Menten. Une représentation selon LineweaverBurk permet de calculer un km et un V
max
qui sont respectivement de 330 µM et 2.0
µM.g -1 . h -1 , (fig. 3).
NO3- (µ)
10
20
53
108
210
420 1000
R NO
-
3 (x 10 -3 ) (µM.g -1 . h' 1 )
65
126
320
542
577
1097 1019
Tableau 1 : vitesse de réduction du nitrate en fonction de la concentration en nitrate. Débit : 48 ml. h-1 ; poids
sec : 8 g.
Figure 3 : représentation selon Lineweaver-Burk des données du tableau 1.
Estimation de la vitesse de consommation du nitrate à partir des concentrations dosées in
situ.
Les données cinétiques établies précédemment permettent de calculer l’activité dans le
milieu naturel. En effet, la vitesse de consommation du nitrate peut s exprimer par
l’équation :
v max • CNO 3
Km + CNO
3
A partir des concentrations de nitrate dosées in situ on peut calculer les vitesses de
réduction pour la couche comprise entre l’interface et le premier centimètre (tab. 2).
L’intégration graphique visuelle des trois valeurs ponctuelles (interface a 0,5 cm et 0,5 à
1 cm.) mentionnées dans le tableau 2 (V
2
) permet d’estimer l’activité in situ par unité de
surface, suposée limitée au premier centimère ( 10 4 cm 3 . m-2), à la valeur approximative de
60µM. m'
2 . h' 1 ; c’est-à-dire :
V = 6 x 10 -3 (µM. cm -3 . h -1 ) x 10 4 (cm3. m-2)
V = 60 (µM m -2 h' 1 )
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