Chapitre III
Résultats et discussions
51
Figure III.16: Filaments d'A.platensis étripés observés sous microscope optique (G×10×40)
Des filaments de diamètre inférieur à celui des A.platensis, incolores mais qui apparaissent parfois
verts (Figure III.17.a) ont été observés. Selon FOX (1999), il pourrait s’agir d’une cyanobactérie
appelée « Phormidium », avec un diamètre évalué à 1,5 μm. Cet organisme ne montre pas de
toxicité.
L’apparition de cette cyanobactérie, dans la culture, est en relation avec la formation continue et
excessive de boues. Même si ces dernières ont été fréquemment tamisées, les phormidium
présentaient une croissance exponentielle en dépit de celle des A. platensis et a fini par envahir la
culture (Figure III.17.b).
Figure III.17: Contamination par Phormidium observé au microscope optique (G×10×40)
D’autres observations microscopiques de contaminants sont regroupées dans l’annexe 13. Des
hypothèses ont été avancées afin de pouvoir identifier ces derniers.
a
c
b
Résultats et discussions
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Figure III.16: Filaments d'A.platensis étripés observés sous microscope optique (G×10×40)
Des filaments de diamètre inférieur à celui des A.platensis, incolores mais qui apparaissent parfois
verts (Figure III.17.a) ont été observés. Selon FOX (1999), il pourrait s’agir d’une cyanobactérie
appelée « Phormidium », avec un diamètre évalué à 1,5 μm. Cet organisme ne montre pas de
toxicité.
L’apparition de cette cyanobactérie, dans la culture, est en relation avec la formation continue et
excessive de boues. Même si ces dernières ont été fréquemment tamisées, les phormidium
présentaient une croissance exponentielle en dépit de celle des A. platensis et a fini par envahir la
culture (Figure III.17.b).
Figure III.17: Contamination par Phormidium observé au microscope optique (G×10×40)
D’autres observations microscopiques de contaminants sont regroupées dans l’annexe 13. Des
hypothèses ont été avancées afin de pouvoir identifier ces derniers.
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