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Les résultats ont indiqué que les cinq souches ont une croissance lente par rapport à celle
obtenue dans le milieu BG11. La souche 5 CNR se distingue des autres souches de microalgues
par une croissance rapide, suivie par la souche 4 CNR, avec une courte phase de latence ce qui
montre la bonne adaptation de cette souche aux conditions de milieu (toxicité du rejet, la
balance non équilibrée des nutriments, etc). Cette souche a atteint la phase exponentielle à partir
du premier jour s’est terminé par un ralentissement de la croissance à partir du 5
ème
jour
indiquant le début de la phase stationnaire.
Les résultats de suivi de la croissance de Chlorella vulgaris obtenu par Ferro et al. (2018), ont
montré que cette souche a présenté une phase de latence plus longue (la culture est entrée dans
la phase de croissance exponentielle entre le jour 3 et le jour 7).
Toutefois, une concentration cellulaire optimale de 209,96x10
5
cellules/ml atteinte par la
souche 5 CNR dans le 11
ème
jours, supérieure aux concentrations cellulaires d'Isochrysis
zhangjiangensis et de Chlorella sp. sont respectivement de 3,97 × 10⁶ cellules/ml et de 9,25 ×
10⁶ cellules/ml au jour 11 en présence de Cu
2+
, Pb
2+
, Cd
2+
dans un effluent d’aquaculture (Fazal
et al., 2021).
Les souches Chlorella sorokiniana et Chlorella saccharophilum, ont eu une phase de latence
très courte : après seulement 3 jours, les cultures étaient vertes. Cette durée, montré par Ferro
et al., (2018) dans une culture en eau usée municipale, a été similaire à la durée prise par nos
souches 4 CNR et 2 ST. D’après Ferro et al., (2018), Scenedesmus obliquus a atteint une
concentration cellulaire considérablement plus élevée, 38 × 10
6
cellules/ml par rapport à la
souche Scenedesmus sp avec 7 × 10
6
cellules/ml.
Selon Abdelaziz et al. (2014), la faible concentration cellulaire et la cinétique de croissance
ralentie sont probablement dues à l’épuisement des nutriments, dans un laps de temps plus court
pour les milieux d’eaux usées.
La figure 15 montre l’évolution de la densité optique (DO à 680 nm) pour les cinq souches de
microalgues développées dans l’effluent de Tilapia rouge en fonction du temps.
Les résultats ont indiqué que les cinq souches ont une croissance lente par rapport à celle
obtenue dans le milieu BG11. La souche 5 CNR se distingue des autres souches de microalgues
par une croissance rapide, suivie par la souche 4 CNR, avec une courte phase de latence ce qui
montre la bonne adaptation de cette souche aux conditions de milieu (toxicité du rejet, la
balance non équilibrée des nutriments, etc). Cette souche a atteint la phase exponentielle à partir
du premier jour s’est terminé par un ralentissement de la croissance à partir du 5
ème
jour
indiquant le début de la phase stationnaire.
Les résultats de suivi de la croissance de Chlorella vulgaris obtenu par Ferro et al. (2018), ont
montré que cette souche a présenté une phase de latence plus longue (la culture est entrée dans
la phase de croissance exponentielle entre le jour 3 et le jour 7).
Toutefois, une concentration cellulaire optimale de 209,96x10
5
cellules/ml atteinte par la
souche 5 CNR dans le 11
ème
jours, supérieure aux concentrations cellulaires d'Isochrysis
zhangjiangensis et de Chlorella sp. sont respectivement de 3,97 × 10⁶ cellules/ml et de 9,25 ×
10⁶ cellules/ml au jour 11 en présence de Cu
2+
, Pb
2+
, Cd
2+
dans un effluent d’aquaculture (Fazal
et al., 2021).
Les souches Chlorella sorokiniana et Chlorella saccharophilum, ont eu une phase de latence
très courte : après seulement 3 jours, les cultures étaient vertes. Cette durée, montré par Ferro
et al., (2018) dans une culture en eau usée municipale, a été similaire à la durée prise par nos
souches 4 CNR et 2 ST. D’après Ferro et al., (2018), Scenedesmus obliquus a atteint une
concentration cellulaire considérablement plus élevée, 38 × 10
6
cellules/ml par rapport à la
souche Scenedesmus sp avec 7 × 10
6
cellules/ml.
Selon Abdelaziz et al. (2014), la faible concentration cellulaire et la cinétique de croissance
ralentie sont probablement dues à l’épuisement des nutriments, dans un laps de temps plus court
pour les milieux d’eaux usées.
La figure 15 montre l’évolution de la densité optique (DO à 680 nm) pour les cinq souches de
microalgues développées dans l’effluent de Tilapia rouge en fonction du temps.
