CHAPITRE II
Les bactéries marines hydrocarbonoclastes
et leurs mécanismes d’action

 

 
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enzymatique. Des températures plus élevées ont pour effet d’augmenter la vitesse de
biodégradation (Song et al., 1990 ; Walworth et al., 2001).
À haute température, les taux de solubilité, biodisponibilité, distribution et diffusion des
hydrocarbures augmentent, ce qui favorise la capacité de biodégradation microbienne et
améliore le taux de biodégradation. D'autre part, une température très élevée diminue la
solubilité de l'oxygène et limite la biodégradation microbienne aérobie (Leahy et Colwell.,
1990 ; Margesin et schinner, 2001). Le maximum de l’activité métabolique des
microorganismes est généralement observé à une température comprise entre 30 et 40 °C
(Bossard et Bartha, 1984) (figure 12). Au-delà de la température optimale de croissance et de
biodégradation on assiste à une augmentation de la toxicité des hydrocarbures et une
diminution de l’activité métabolique. Röling et al. (2003) mentionnent une inhibition totale de
la biodégradation au-delà de 80-90°C malgré l’isolement de bactéries thermophiles
(Thermotoga, Thermoanaerobacter, Thermodesulfobacterium) et d’Archae hyperthermophiles
(Thermococcus, Archeaoglobus) dans des puits de pétrole où la température peut atteindre
100°C.
Figure 12. Taux de dégradation des hydrocarbures dans les sols, les eaux douces et les
environnements marins (Das et Chandran, 2011).
Boopathy (2000) a également confirmé que la dégradation des polluants aux températures
mésophiles est meilleure et plus efficace que la dégradation à très basse ou haute température.
Cependant, il a été signalé que les microorganismes sont capables de métaboliser les HAP à
des températures extrêmes: Par exemple, un taux de dégradation élevé des HAP s’est produit
dans l’eau de mer à basses températures (0 ° C) et à 50 ° C (Sihag et al., 2014). Bargiela et
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Isolement et caractérisation des bactéries marines dégradant les différentes fractions du pétrole : cas d’étude : port de Sidi Fredj - 66/241

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