Conclusion générale.
60
tensioactives qui permettent la stabilité de l‘huile ou les phases hydrophobes dans
l‘émulsion.
En perspective, il serait souhaitable de compléter cette étude par une approche plus
approfondie, à savoir :
Procéder un séquençage de génome des bactéries hydrocarbonoclastes pour préciser
les différentes espèces des bactéries étudiées.
Approfondir nos recherches actuelles en étudiant les effets d’autres paramètres
physicochimiques sur les bactéries marines tels que l’oxygène dissous et les sels
nutritifs.
La valorisation des métabolites sécrétés par les bactéries hydrocarbonoclastes
(biosurfactants), et leurs exploitations pour améliorer la biodégradation.
L‘étude des propriétés physicochimiques des biosurfactants produits par les bactéries
hydrocarbonoclastes, pour mieux connaître leur nature, leur structure et leur mode
d‘action.
Déterminer le profil de dégradation des bactéries isolées par chromatographie, afin
de déterminer quelles sont les souches les plus performantes pour la bioremédiation.
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tensioactives qui permettent la stabilité de l‘huile ou les phases hydrophobes dans
l‘émulsion.
En perspective, il serait souhaitable de compléter cette étude par une approche plus
approfondie, à savoir :
Procéder un séquençage de génome des bactéries hydrocarbonoclastes pour préciser
les différentes espèces des bactéries étudiées.
Approfondir nos recherches actuelles en étudiant les effets d’autres paramètres
physicochimiques sur les bactéries marines tels que l’oxygène dissous et les sels
nutritifs.
La valorisation des métabolites sécrétés par les bactéries hydrocarbonoclastes
(biosurfactants), et leurs exploitations pour améliorer la biodégradation.
L‘étude des propriétés physicochimiques des biosurfactants produits par les bactéries
hydrocarbonoclastes, pour mieux connaître leur nature, leur structure et leur mode
d‘action.
Déterminer le profil de dégradation des bactéries isolées par chromatographie, afin
de déterminer quelles sont les souches les plus performantes pour la bioremédiation.
