Liste des figures
Figure 1. Composition d’un pétrole brut léger (a) de la mer du Nord et d’un pétrole brut lourd
(b) (Head et al., 2006) ................................................................................................................ 8
Figure 2. Les différentes familles d’hydrocarbures contenues dans le pétrole brut (Mahjoubi
et al., 2018) ................................................................................................................................. 9
Figure 3. Structure des 16 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) prioritaires
selon l’US EPA (United States Environmental Protection Agency). ....................................... 13
Figure 4. Devenir des hydrocarbures pétroliers dans la colonne d’eau et dans les sédiments
(Mcgenity et al., 2012). ............................................................................................................ 23
Figure 5. Les émulsions formées par le pétrole dans l’eau de mer (Rouidi, 2014). ................ 26
Figure 6. Accidents en mer Méditerranée, données de la base de données du REMPEC de
1977 (http://www.rempec.org) ................................................................................................. 29
Figure 7. Principe de la phytoremédiation. La bioremédiation par les plantes a lieu à travers
des interactions complexes entre les végétaux, les microorganismes et le sol par des procédés
d’accumulation, de volatilisation, de dégradation et de stabilisation. TCE : trichloréthylène ;
PCE : perchloréthylène (Militon, 2012). ................................................................................. 35
Figure 8. Description schématique du processus de bioremédiation (bioaugmentation). 1: eau
de mer; 2: sédiment marin; 3: pétrole brut. A : Cultivation des bactéries, B : Ajout des
bactéries dans un environnelent naturel pollué, C : l’attaque des bactéries sélectionnées du
polluant, D : développement du processus de biodégradation. (Mahjoubi et al., 2018) . ....... 37
Figure 9. Description schématique du processus de bioremédiation (biostimulation). 1: eau de
mer; 2: sédiment marin; 3: pétrole brut. A : Ajout de nutriment aux cultures bactériennes, B :
l’attaque des bactéries sélectionnées du polluant, C : développement du processus de
biodégradation (Mahjoubi et al., 2018). ................................................................................... 38
Figure 10. Arbre phylogénétique illustrant la diversité des bactéries hydrocarbonoclastes. Les
organismes indiqués en bleu peuvent dégrader les hydrocarbures saturés, alors que ceux en
rouge peuvent dégrader les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Les organismes en noir,
ne sont pas considérés comme hydrocarbonoclastes (Head et al., 2006). ................................ 42
Figure 11. Changements dans la composition des hydrocarbures déversés et les changements
correspondants dans l'abondance des principaux organismes clés dans la biodégradation des
hydrocarbures (Head et al., 2006) ............................................................................................ 45
Figure 12. Taux de dégradation des hydrocarbures dans les sols, les eaux douces et les
environnements marins (Das et Chandran, 2011). ................................................................... 48
Figure 13. Les mécanismes d'accession des microorganismes aux hydrocarbures
(Vandecasteele, 2005) .............................................................................................................. 54
Figure 14. Implication du biosurfactant (rhamnolipide) produit par Pseudomonas sp dans
l’absorption d’hydrocarbures ( Whang et al., 2009). ............................................................... 57
Figure 15. Vue d'ensemble schématique des voies potentielles d'utilisation des hydrocarbures
pétroliers par les microorganismes (Varjani, 2017). ................................................................ 60
Figure 16. Trois voies périphériques possibles pour la dégradation de n-alcane (aérobie) par
les micro-organismes (Varjani et al., 2017). ............................................................................ 62
Figure 17. Voies métaboliques de la dégradation des hydrocarbures ramifiés par
Pseudomonas citronellolis suivant la voie "Citronellol". ........................................................ 64
