Chapitre Ⅲ : matériel et méthodes
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vigoureusement (vortex) pendant 2 minutes. Le mélange est resté pendant 24 h avant la mesure.
L'activité d'émulsification a été calculée en tant que pourcentage de la hauteur de la couche
émulsionnée
divisée
par
la
hauteur
totale
de
la
colonne
du
liquide
í µí°¸24 =
Hauteur couche émulsionnée
Hauteur totale de la colonne
∗ 100 (Hassanshahian et al., 2012).
Figure Ⅲ.11. Agitation du tube à essai dans le vortex
III.7.3 Test de déplacement
20 ml d'eau distillée ont été mis dans une boîte de Pétri vide (90 mm), 10 μl de pétrole brut ont
été ajoutés à la surface de l'eau pour former une fine couche d'hydrocarbures à la surface. L'étape
suivante consistait à appliquer 10 μl de culture bactérienne à la surface de l'huile. Le diamètre de
la zone claire autour de la suspension bactérienne a été mesuré. (Cappello et al., 2016). Plus le
diamètre est grand, plus la production de biosurfactants est importante.
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vigoureusement (vortex) pendant 2 minutes. Le mélange est resté pendant 24 h avant la mesure.
L'activité d'émulsification a été calculée en tant que pourcentage de la hauteur de la couche
émulsionnée
divisée
par
la
hauteur
totale
de
la
colonne
du
liquide
í µí°¸24 =
Hauteur couche émulsionnée
Hauteur totale de la colonne
∗ 100 (Hassanshahian et al., 2012).
Figure Ⅲ.11. Agitation du tube à essai dans le vortex
III.7.3 Test de déplacement
20 ml d'eau distillée ont été mis dans une boîte de Pétri vide (90 mm), 10 μl de pétrole brut ont
été ajoutés à la surface de l'eau pour former une fine couche d'hydrocarbures à la surface. L'étape
suivante consistait à appliquer 10 μl de culture bactérienne à la surface de l'huile. Le diamètre de
la zone claire autour de la suspension bactérienne a été mesuré. (Cappello et al., 2016). Plus le
diamètre est grand, plus la production de biosurfactants est importante.
