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

 

 
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d'électrons finaux sont limités ou absents (Sieber et al., 2012; Kleinsteuber et al., 2012).
D'autres interactions syntrophiques peuvent également se produire en l'absence de
méthanogènes, dans des systèmes caractérisés par un potentiel réducteur d'oxydation élevée
où il existe des accepteurs finaux d'électrons alternatifs à l'oxygène, tels que les nitrates, les
sulfates et le ferIII. Les mécanismes syntrophiques reposent sur un mécanisme de transfert
électronique entre les espèces concernées, qui consiste en un échange de composés réduits
dérivés de la fermentation d'hydrocarbures, tels que H 2 , acétate et formiate (Gieg et al., 2014).
Les protagonistes initiaux des processus syntrophiques sont un groupe important de bactéries
en fermentation qui, avec des mécanismes d'activation encore inconnus et des voies
métaboliques inconnues, parviennent à dégrader les hydrocarbures aliphatiques et
aromatiques en libérant les déchets issus de la fermentation dans l'environnement. , tels que
les acides gras, alcool, acétate, formiate, H 2 et CO 2 (Sieber et al., 2012).
Figure 21. Processus cataboliques de la dégradation anaérobies des hydrocarbures
aromatiques en milieu métangénique (a) et en présence d'accepteurs finaux d'électrons
alternatifs à l'oxygène (b) (Gieg et al., 2014).
Les acides gras sont ensuite fermentés par des fermenteurs secondaires, qui produisent de
l'acétate, du formiate et de l'H 2 . Dans les écosystèmes dépourvus d'accepteurs d'électrons
finaux, une grande partie de l'hydrogène moléculaire et du dioxyde de carbone produits sont
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Isolement et caractérisation des bactéries marines dégradant les différentes fractions du pétrole : cas d’étude : port de Sidi Fredj - 87/241

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