CHAPITRE I : MATÉRIEL ET MÉTHODES
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2.1. Morphologie des cystes
Les cystes ont une couleur brunâtre grâce à la présence d'hématine dans la composition de la
coquille, une forme sphérique concave dont l'un des pôles déprimés donne un aspect général de
coupelle (déshydraté par les conditions d'hyper salinité) (figure I.3).
Les cystes ont une mince couche cuticuleuse qui est la membrane chorionique d'un diamètre de 316 µm (ABATZOPOULOS et al., 2006) et qui se sépare en trois couches (Couche alvéolaire,
membrane cuticulaire et cuticule embryonnaire) (SORGELOOS et al., 1977 et VAN STAPPEN,
1996).
Tant que le cyste reste déshydraté, le métabolisme de l'embryon reste à l’arrêt (L’embryon restera
en diapause). Cet état est réversible cela après immersion du cyste dans de l'eau (hydratation).
Dans deux heures maximum, les cystes deviennent sphériques (figure I.3).
Après une incubation de 24 heures, la coquille éclate et laisse apparaitre une partie du future
nauplius (VERSICHELE et al., 1991).
Figure I.3 : A : Les cystes d’Artemia salina déshydraté ; B : les cystes hydraté (présente étude).
2.1.1. Les conditions de formation des cystes
Les conditions qui favorisent la formation des cystes sont : la haute salinité, le manque chronique
d'aliment et le stress dû au manque d'oxygène (l'oxygène inferieur de 2 mg/L). (MADANI, 2001).
2.2. Morphologie des Nauplius
Le pré-nauplius est expulsé petit à petit de sa coquille jusqu'à la quitter complètement : c'est l'étape
« parachute » ou encore « parapluie ». Une fois hors de sa coquille la larve future reste entourée
de sa membrane d’éclosion qui après peu de temps subit une rupture par le battement continue des
appendices. Le nauplius d’Artemia finit par rompre la membrane et devient un être libre. Une
description précise de ces étapes peut être trouvée dans les publications de WEELER et al, en
1979; CLEGG et CONTE en 1980.
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