Chapitre I :
Généralités.
8
Figure I. 3: Structure des membranes et coquille de cyste d’Artemia (Sorgeloos, 1977).
De plus, le chorion présente un degré hygroscopique de tel sorte qu’il est capable de capter
l’eau de l’environnement jusqu’à 200% du poids du cyste, processus d’hydratation qui fait
perdre sa flottabilité et initie le métabolisme des carbohydrates en anaérobiose où le
tréhalose se convertis en glycogène et en glycérine. L’accumulation de la glycérine à
l’intérieur du cyste provoque l’augmentation de la pression osmotique interne, ce qui
produit par la suite la déchirure du chorion et la sortie de l’embryon à l’extérieur protégé
par la membrane embryonnaire. Quelques heures après, le nauplii rompe cette cuticule ;
c’est la phase d’éclosion (fig I.4) et sort libre dans le milieu (premier stade larvaire).
(Clegg et Conte, 1980).
Diapause et conditions favorisant la formation des cystes
Les cystes sont émis par la femelle en périodes critiques lors d’une déficience en
nourriture, fortes salinités, stress ou une baisse des niveaux d’oxygène dans le milieu, afin
d’assurer la survie de la population.
L´embryon en diapause est enfermé dans le cyste avec un arrêt métabolique qui est réglé
par les mécanismes internes et qui dépend des facteurs externes. Cet embryon ne peut pas
être distingué d’un embryon non vivant (Bezzi et Houhech, 2015).
Précédent

Determination d\'une partie de la flore bactérienne associee aux cystes d\'ARTEMIA (Leach 1819): - 18/81

Suivant