Chapitre III
RESULTATS ET DISCUSSIONS
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d’Artemia diffère considérablement d’une souche à l’autre suite à la différence des régions
géographiques (Hamidi et al., 2014) .
2- Les modifications de protocole de référence, notamment, en ce qui concerne les conditions
d’éclosion des cystes et les volumes des liquides utilisés durant le test.
III.5.2 Morphologie des nauplies d’Artemia après le test de toxicité
Les observations microscopiques après 24 heures d’exposition ont révélé, que la longueur des larves
d’Artemia a diminuée au fur et à mesure que la concentration de LSS a augmentée, des ultra
structures anormales de l’intestin ont été observées (Cf. Figure 49). Des résultats similaires par des
études antérieures ont montré l’inhibition de la croissance des crevettes de saumure lorsqu’elles
sont exposées à des composés toxiques (Castritsi-Catharios et al., 2013 ; Ekonomou et al., 2014), il
n’y a pas des données disponibles sur le mécanisme des voies biochimiques responsable de ce
phénomène du nanisme.
Le (LSS) est un composé organique et l’un des plus tensioactifs alkylsulfates anioniques
couramment utilisé dans une grande variété de produits industriels et ménagers. Les tensioactifs,
comme tous composés chimiques ont comme destination finale le milieu aquatique, devenant ainsi
une menace sérieuse pour l’environnement et par conséquent pour les organismes aquatiques (Lin et
Hawang, 1998).
^k
Figure 49 : Morphologies des nauplies d’Artemia (A, B, C, D, E) après l’intoxication par lauryl
sulfate de sodium (LSS) à différentes concentrations.
III.5.3 Sélection des souches toxinogènes
L’étude des prélèvements en provenance du port d’Alger et de la zone conchylicole Cultmare de
Tipaza, nous a permis de mettre en évidence la présence des souches de moisissures filamenteuses
dans cet environnement. Nous avons vérifié, si ces souches fongiques peuvent être toxiques pour la
flore marine et par conséquent vulnérable ainsi que néfaste pour la santé humaine.
A=20 µg/ml; B=40 µg/ml; C=60 µg/ml; D=80 µg/ml; E=100 µg/ml
RESULTATS ET DISCUSSIONS
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d’Artemia diffère considérablement d’une souche à l’autre suite à la différence des régions
géographiques (Hamidi et al., 2014) .
2- Les modifications de protocole de référence, notamment, en ce qui concerne les conditions
d’éclosion des cystes et les volumes des liquides utilisés durant le test.
III.5.2 Morphologie des nauplies d’Artemia après le test de toxicité
Les observations microscopiques après 24 heures d’exposition ont révélé, que la longueur des larves
d’Artemia a diminuée au fur et à mesure que la concentration de LSS a augmentée, des ultra
structures anormales de l’intestin ont été observées (Cf. Figure 49). Des résultats similaires par des
études antérieures ont montré l’inhibition de la croissance des crevettes de saumure lorsqu’elles
sont exposées à des composés toxiques (Castritsi-Catharios et al., 2013 ; Ekonomou et al., 2014), il
n’y a pas des données disponibles sur le mécanisme des voies biochimiques responsable de ce
phénomène du nanisme.
Le (LSS) est un composé organique et l’un des plus tensioactifs alkylsulfates anioniques
couramment utilisé dans une grande variété de produits industriels et ménagers. Les tensioactifs,
comme tous composés chimiques ont comme destination finale le milieu aquatique, devenant ainsi
une menace sérieuse pour l’environnement et par conséquent pour les organismes aquatiques (Lin et
Hawang, 1998).
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Figure 49 : Morphologies des nauplies d’Artemia (A, B, C, D, E) après l’intoxication par lauryl
sulfate de sodium (LSS) à différentes concentrations.
III.5.3 Sélection des souches toxinogènes
L’étude des prélèvements en provenance du port d’Alger et de la zone conchylicole Cultmare de
Tipaza, nous a permis de mettre en évidence la présence des souches de moisissures filamenteuses
dans cet environnement. Nous avons vérifié, si ces souches fongiques peuvent être toxiques pour la
flore marine et par conséquent vulnérable ainsi que néfaste pour la santé humaine.
A=20 µg/ml; B=40 µg/ml; C=60 µg/ml; D=80 µg/ml; E=100 µg/ml
