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Toxicologie nucléaire environnementale et humaine
sation, présente un intérêt particulier pour favoriser l’immobilisation du toxique in
situ ou envisager leur utilisation dans des procédés de bioremédiation des eaux.
Cependant, la complexité et la diversité des contextes microbiologiques observées dans les écosystèmes montrent la nécessité de mieux décrire les interactions
entre micro-organismes isoles et radionucléides pour prévoir leui eifet au sein
de consortiums complexes. L’étude des interactions bactéries - radionucléides
est en plein essor et l’implication de certaines enzymes dans les mécanismes de
biotransformation a été démontrée. Ces travaux devraient se prolonger par des
études de la physiologie des organismes in situ, pour comprendre l’influence des
paramètres de l’environnement sur les activités microbiologiques.
Enfin, les études sur des cultures de bactéries en consortium ne sont encore
que très peu développées mais semblent un pré requis pour prédire le bilan des
activités bactériennes du sol sur la spéciation des éléments traces ou radionucléides.
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