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Le terme microalgue parfois appelé microphyte désigne les algues microscopiques Microalgues Nom vulgaire ou nom vernacul

Microalgue

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Microalgue
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Le terme microalgue, parfois appelé microphyte, désigne les algues microscopiques.

Microalgues
Nom vulgaire ou nom vernaculaire ambigu :
l'appellation « Microalgues » s'applique en français à plusieurs taxons distincts.
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Diatomées marines vues au microscope

Taxons concernés

  • Espèces :
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Les microalgues sont consommées depuis des milliers d’années dans le monde. Par exemple, des traces de la consommation de diverses espèces de microalgues au Mexique du temps des Aztèques ont été retrouvées. L’Europe et les pays industrialisés utilisent des microalgues en tant que compléments alimentaires pour lutter contre la malnutrition ainsi que pour l’aquaculture .

Elles sont cultivées en milieu extérieur, dans des raceways, ou en milieu fermé, dans des photobioréacteurs.

Unicellulaires ou pluricellulaires indifférenciées, ce sont des micro-organismes généralement photosynthétiques eucaryotes ou procaryotes (cellules se distinguant respectivement par la présence ou l'absence d'un noyau et d'organelles).

Vivant dans les milieux fortement aqueux, elles peuvent posséder une mobilité flagellaire. Elles colonisent tous les biotopes exposés à la lumière. Leur culture monoclonale est réalisée dans des photobioréacteurs ou des fermenteurs industriels. Toutefois, la grande majorité des microalgues sont capables la nuit de se nourrir par osmotrophie et sont donc de fait mixotrophes.

Elles jouent un rôle important dans le cycle du carbone et de manière plus générale dans les cycles biogéochimiques des lacs et de l'océan.

La sensibilité de certaines microalgues à certains polluants (cuivre, hydrocarbures par exemple) peut leur donner une valeur de bioindicateur.

Certaines sont importantes dans les phénomènes de bioaccumulation et de bioconcentration dans le réseau trophique.

Les microalgues eucaryotes

Les microalgues eucaryotes (organismes avec un noyau et des organelles) sont très diverses :

  • Les Chlorophycées
    • Chlamydomonas
    • Dunaliella
    • Scenedesmus
    • Pediastrum
    • …
  • Les Chrysophycées
    • Dinobryon
    • Peridinium
    • …
  • Les Coccolithophyceae
    • Emiliania huxleyi
    • Gephyrocapsa oceanica
    • …
  • Les Diatomées
    • Thalassiosira
    • Melosira
    • Asterionella
    • Cyclotella
    • Navicula
    • Skeletonema costatum
    • …
  • Les Euglénophycées
    • Phacus
    • …
  • Les Rhodophycées
    • Cyanidioschyzon
    • Cyanidium
    • Galdieria
    • Rhodella
    • …
  • Les Trebouxiophyceae
    • Chlorella
    • ...

Les microalgues procaryotes

Les microalgues procaryotes (organismes unicellullaires sans noyau, ni organelles) regroupent l'ensemble des cyanobactéries (anciennement appelées « algues bleues »).

Microalgues et énergies renouvelables

On cherche à comprendre (avec la ) à valoriser la production d'hydrogène par des micro-algues. En les cultivant dans un milieu carencé en soufre (conditions faciles à réaliser en laboratoire) ou en phosphore, on engendre une production d'hydrogène, utilisable par exemple pour l'alimentation de piles à combustible.
La production de cet hydrogène vert à grande échelle pose pourtant problème : En réacteurs biologiques, les microalgues se multiplient rapidement, et en deviennent trop nombreuses, la culture devient opaque ne permettant qu'à la couche extérieure de capter assez de lumière pour réaliser la photosynthèse. Exposer une culture à beaucoup de lumière exige une grande surface ou des installations complexes et coûteuses. Extraire l'hydrogène de manière rentable est un autre défi à relever.

Il existe une grande diversité de microalgues, réparties sur toute la surface du globe, avec des métabolismes et des adaptations variés, ce qui pourrait en faire une future ressource d'énergie renouvelable, propre et sûre.

Microalgues et biocarburants

Actuellement, le marché est régi par des biocarburants dits de première génération résultant de la culture de soja, de palme ou de maïs et autres céréales (biodiesel et bioéthanol). Leur mode de culture et leur impact sur les hausses des prix des céréales ainsi que leur menace sur la biodiversité a amené l’Union Européenne à s’engager sur le développement de biocarburants de seconde et troisième génération. La seconde génération se fonde sur l’utilisation de la biomasse ligno-cellulosique non utilisée pour l’agro-alimentation (feuilles, écorces, paille, etc.) ainsi que de la biomasse provenant de la culture de végétaux très productifs et peu exigeants (bambous...). Néanmoins, la réelle innovation vient surtout de la troisième génération de biocarburants.

La recherche se fonde sur les micro-algues du phytoplancton, notamment sur une collection de 300 espèces sélectionnées pour leur richesse en lipides, comprenant de nombreux groupes comme des Chlorophycées (Chlorella, Dunaliella, Parietochloris incisa), des Cyanophycées (Spirulina), des Diatomées (Amphora sp., Nitzchia sp., Chaetoceros sp.) ou encore des Chrysophycées. Ces espèces sont considérées comme étant des organismes extrêmement productifs (plus que les plantes terrestres), au taux de croissance rapide (doublement de la biomasse en une journée) et riches en huile (élément d’intérêt). L’ensemble de ces travaux est désormais publié librement sur le site Internet du National Renewable Energy Laboratory (NREL, 1998), et constitue un document de référence.

Du fait de leur taille réduite (0,4 mm) et de leur temps de reproduction (environ 3,5 h), elles ont un avantage certain sur les générations précédentes de biocarburants (selon Greg Mitchell de l’Institut Scripps d’océanographie, Université de Californie, San Diego - UCSD).

La microalgue euglena est un exemple tangible de source de biocarburant à base de microalgue. En effet, en 2015, la société japonaise Euglena fournit quotidiennement un bus en biocarburant, composé à hauteur de 1% d'euglena. La société a aussi pour ambition de développer du biocarburant pour avion, et a annoncé vouloir l’utiliser à l’occasion des Jeux olympiques d'été de 2020, mais aucun avion n’a pour le moment volé avec du biocarburant produit par la société,.

Microalgues et traitement des eaux usées

Les chercheurs Oswald et Golueke proposèrent en 1960 l’utilisation des microalgues dans le traitement des eaux usées, via la conversion de la biomasse en biogaz (méthane) par le processus de fermentation. Le principe a permis la remédiation biologique et la valorisation de biomasse de plusieurs lacs ayant subi une eutrophisation. Notamment au lac de Salton Sea en Californie, ce dernier souffre des rejets des différentes industries chimiques, avec relargage de milliers de tonnes d’azote, potassium ou encore phosphate. Pour combattre, l'idée fut de cultiver des microalgues capables de capter les nutriments inorganiques déversés par les industries au niveau des différents affluents du lac, dans le but d’assainir les populations de microalgues autochtones du lac. La biomasse résultante est ensuite valorisée en biocarburant ou biogaz.

Au-delà de leur rôle dans la production de biogaz, les microalgues ont démontré un potentiel considérable dans la bioremédiation des eaux usées contaminées par des polluants organiques émergents. Ces polluants, tels que les hydrocarbures issus de l'industrie pétrolière, les colorants textiles, les pesticides ou encore certains résidus pharmaceutiques, représentent une menace croissante pour les écosystèmes et la santé humaine.

Les microalgues peuvent éliminer ces polluants par différents mécanismes :

  • Bioadsorption : les polluants se fixent à la surface des microalgues, réduisant ainsi leur concentration dans l'eau.
  • Bioaccumulation : les microalgues absorbent les polluants dans leurs cellules, les isolant ainsi du milieu environnant.
  • Biodégradation : les microalgues transforment les polluants en substances moins toxiques, voire en éléments de base comme l'eau et le dioxyde de carbone.

L'utilisation des microalgues pour la bioremédiation des eaux usées présente de nombreux avantages. Elle est respectueuse de l'environnement, car elle utilise des processus naturels et réduit le recours aux produits chimiques. Elle est rentable car les microalgues peuvent se développer en utilisant directement les nutriments présents dans les eaux usées. Enfin, elle permet de valoriser la biomasse produite, qui peut être utilisée pour produire des biocarburants, des pigments, des compléments alimentaires ou encore de la nourriture pour animaux.

Microalgues génétiquement modifiées

La majorité des recherches sur les microalgues ont pour objectif la production de biocarburant de 3e génération.

Les études actuelles montrent que, pour être compétitif vis-à-vis des énergies fossiles, il faudrait obtenir un rendement de production 3 fois supérieur à celui d'aujourd'hui. Pour cela, les entreprises s’intéressent de plus en plus à la modification des souches de microalgues afin, par exemple, d'en améliorer le rendement photosynthétique et la capacité à stocker les lipides.

Alors que depuis des siècles l'homme a adapté les espèces cultivées sur terre par sélection artificielle pour obtenir de meilleures récoltes, les microalgues sont encore quasiment vierges de toute modification anthropique. Cela est dû au fait que l'intérêt pour ces microorganismes est bien plus récent. Il existe donc un grand potentiel d'amélioration du rendement de production de molécules d'intérêt chez ces microalgues, qui pourrait être exploité rapidement par modification génétique.

Ainsi, des études portent sur la sécrétion de polysaccharides, de molécules antioxydantes, de lipides hautement insaturés, ou encore l’augmentation de la concentration de ces derniers dans les cellules grâce à des techniques de transgenèse. Ces molécules ont un fort intérêt biotechnologique dans l'industrie cosmétique, pharmaceutique ou de l'énergie.

Des contraintes limitent cependant la culture de microalgues génétiquement modifiées : il existe en effet un risque de dissémination de la souche modifiée dans l'environnement. Si les modifications effectuées donnent un avantage évolutif à la souche, cette dernière peut prendre le dessus sur les autres, transférer le gène intégré à d'autres espèces, créer des blooms et perturber la biodiversité.

Ce risque d’une dissémination dans la nature doit être pris en compte et des protocoles pour y parer doivent être mis en place. Pour cela, les cultures en photobioréacteurs fermés sont privilégiés et des brevets pour l’assemblage de gènes suicides, activés lorsque la cellule se retrouve dans un milieu naturel, sont d’ores et déjà déposés.

Enfin, les OGM sont très controversés en France, la majorité des individus sondés se sont déclarés méfiants à leur encontre, ce qui peut nuire à la viabilité économique d’un produit issu de microalgues génétiquement modifiées.

Microalgues et production de protéines recombinantes

Les microalgues peuvent être utilisées pour produire des protéines recombinantes valorisées dans de nombreux domaines tels que l’industrie pharmaceutique, nutraceutique, cosmétique et de la santé animale. La synthèse de protéines recombinantes est réalisable par modification du génome nucléaire ou chloroplastique suivant le type de protéine souhaité.

L’utilisation du génome nucléaire permet d’accéder à toute la machinerie eucaryote. Celle-ci permet l’expression de transgènes de manière induite, le repliement de protéines complexes ainsi que des modifications post-traductionnelles telle que la glycosylation ou la formation de ponts disulfures, essentielles à l’activité biologique de certaines protéines eucaryotes.

A contrario, les chloroplastes permettent l’accès à une machinerie d’expression procaryote, ce qui inclut les ribosomes et les facteurs de traduction procaryote,. Cependant, à la différence des bactéries, les chloroplastes contiennent une gamme de protéines chaperonnes et d’isomérases qui interviennent dans le repliement de protéines complexes du système photosynthétique. Cet environnement biochimique permet l’expression d’une classe intéressante et potentiellement valorisable de protéines thérapeutiques, telle que les immunotoxines , (application anti-cancer et anti-virale) qui ne peuvent être exprimées facilement dans les systèmes traditionnels d’expression. En effet, dans un système d'expression eucaryote tel que les levures et les lignées cellulaires de mammifères, les toxines synthétisées ciblent la machinerie de traduction des protéines et inhibent par conséquent, la prolifération des cellules hôtes. La production des immunotoxines met en évidence une application unique du système chloroplastique car aucun autre système de production n’est actuellement capable d’exprimer ce type de protéine chimérique.

D’autre part, les systèmes procaryotiques comme Escherichia coli ne permettent pas le repliement correct de protéines complexes, tel que les anticorps, ce qui implique l’utilisation de systèmes ex-vivo coûteux pour obtenir une structuration tridimensionnelle adéquate permettant d’obtenir des protéines biologiquement actives.

Notes et références

  1. « livre turquoise »
  2. « Culture de microalgues - Délégation de Nouvelle-Calédonie », sur wwz.ifremer.fr (consulté le 18 novembre 2015)
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Voir aussi

Articles connexes

  • Phycologie
  • Algue
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  • Mixotrophie
  • Photobioréacteur
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Liens externes

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Auteur: www.NiNa.Az

Date de publication: 25 Mai, 2025 / 16:58

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Le terme microalgue parfois appele microphyte designe les algues microscopiques Microalgues Nom vulgaire ou nom vernaculaire ambigu l appellation Microalgues s applique en francais a plusieurs taxons distincts Diatomees marines vues au microscope Taxons concernes Especes Voir texte modifier Les microalgues sont consommees depuis des milliers d annees dans le monde Par exemple des traces de la consommation de diverses especes de microalgues au Mexique du temps des Azteques ont ete retrouvees L Europe et les pays industrialises utilisent des microalgues en tant que complements alimentaires pour lutter contre la malnutrition ainsi que pour l aquaculture Elles sont cultivees en milieu exterieur dans des raceways ou en milieu ferme dans des photobioreacteurs Unicellulaires ou pluricellulaires indifferenciees ce sont des micro organismes generalement photosynthetiques eucaryotes ou procaryotes cellules se distinguant respectivement par la presence ou l absence d un noyau et d organelles Vivant dans les milieux fortement aqueux elles peuvent posseder une mobilite flagellaire Elles colonisent tous les biotopes exposes a la lumiere Leur culture monoclonale est realisee dans des photobioreacteurs ou des fermenteurs industriels Toutefois la grande majorite des microalgues sont capables la nuit de se nourrir par osmotrophie et sont donc de fait mixotrophes Elles jouent un role important dans le cycle du carbone et de maniere plus generale dans les cycles biogeochimiques des lacs et de l ocean La sensibilite de certaines microalgues a certains polluants cuivre hydrocarbures par exemple peut leur donner une valeur de bioindicateur Certaines sont importantes dans les phenomenes de bioaccumulation et de bioconcentration dans le reseau trophique Les microalgues eucaryotesLes microalgues eucaryotes organismes avec un noyau et des organelles sont tres diverses Les Chlorophycees Chlamydomonas Dunaliella Scenedesmus Pediastrum Les Chrysophycees Dinobryon Peridinium Les Coccolithophyceae Emiliania huxleyi Gephyrocapsa oceanica Les Diatomees Thalassiosira Melosira Asterionella Cyclotella Navicula Skeletonema costatum Les Euglenophycees Phacus Les Rhodophycees Cyanidioschyzon Cyanidium Galdieria Rhodella Les Trebouxiophyceae Chlorella Les microalgues procaryotesLes microalgues procaryotes organismes unicellullaires sans noyau ni organelles regroupent l ensemble des cyanobacteries anciennement appelees algues bleues Microalgues et energies renouvelablesOn cherche a comprendre avec la a valoriser la production d hydrogene par des micro algues En les cultivant dans un milieu carence en soufre conditions faciles a realiser en laboratoire ou en phosphore on engendre une production d hydrogene utilisable par exemple pour l alimentation de piles a combustible La production de cet hydrogene vert a grande echelle pose pourtant probleme En reacteurs biologiques les microalgues se multiplient rapidement et en deviennent trop nombreuses la culture devient opaque ne permettant qu a la couche exterieure de capter assez de lumiere pour realiser la photosynthese Exposer une culture a beaucoup de lumiere exige une grande surface ou des installations complexes et couteuses Extraire l hydrogene de maniere rentable est un autre defi a relever Il existe une grande diversite de microalgues reparties sur toute la surface du globe avec des metabolismes et des adaptations varies ce qui pourrait en faire une future ressource d energie renouvelable propre et sure Microalgues et biocarburantsActuellement le marche est regi par des biocarburants dits de premiere generation resultant de la culture de soja de palme ou de mais et autres cereales biodiesel et bioethanol Leur mode de culture et leur impact sur les hausses des prix des cereales ainsi que leur menace sur la biodiversite a amene l Union Europeenne a s engager sur le developpement de biocarburants de seconde et troisieme generation La seconde generation se fonde sur l utilisation de la biomasse ligno cellulosique non utilisee pour l agro alimentation feuilles ecorces paille etc ainsi que de la biomasse provenant de la culture de vegetaux tres productifs et peu exigeants bambous Neanmoins la reelle innovation vient surtout de la troisieme generation de biocarburants La recherche se fonde sur les micro algues du phytoplancton notamment sur une collection de 300 especes selectionnees pour leur richesse en lipides comprenant de nombreux groupes comme des Chlorophycees Chlorella Dunaliella Parietochloris incisa des Cyanophycees Spirulina des Diatomees Amphora sp Nitzchia sp Chaetoceros sp ou encore des Chrysophycees Ces especes sont considerees comme etant des organismes extremement productifs plus que les plantes terrestres au taux de croissance rapide doublement de la biomasse en une journee et riches en huile element d interet L ensemble de ces travaux est desormais publie librement sur le site Internet du National Renewable Energy Laboratory NREL 1998 et constitue un document de reference Du fait de leur taille reduite 0 4 mm et de leur temps de reproduction environ 3 5 h elles ont un avantage certain sur les generations precedentes de biocarburants selon Greg Mitchell de l Institut Scripps d oceanographie Universite de Californie San Diego UCSD La microalgue euglena est un exemple tangible de source de biocarburant a base de microalgue En effet en 2015 la societe japonaise Euglena fournit quotidiennement un bus en biocarburant compose a hauteur de 1 d euglena La societe a aussi pour ambition de developper du biocarburant pour avion et a annonce vouloir l utiliser a l occasion des Jeux olympiques d ete de 2020 mais aucun avion n a pour le moment vole avec du biocarburant produit par la societe Microalgues et traitement des eaux useesLes chercheurs Oswald et Golueke proposerent en 1960 l utilisation des microalgues dans le traitement des eaux usees via la conversion de la biomasse en biogaz methane par le processus de fermentation Le principe a permis la remediation biologique et la valorisation de biomasse de plusieurs lacs ayant subi une eutrophisation Notamment au lac de Salton Sea en Californie ce dernier souffre des rejets des differentes industries chimiques avec relargage de milliers de tonnes d azote potassium ou encore phosphate Pour combattre l idee fut de cultiver des microalgues capables de capter les nutriments inorganiques deverses par les industries au niveau des differents affluents du lac dans le but d assainir les populations de microalgues autochtones du lac La biomasse resultante est ensuite valorisee en biocarburant ou biogaz Au dela de leur role dans la production de biogaz les microalgues ont demontre un potentiel considerable dans la bioremediation des eaux usees contaminees par des polluants organiques emergents Ces polluants tels que les hydrocarbures issus de l industrie petroliere les colorants textiles les pesticides ou encore certains residus pharmaceutiques representent une menace croissante pour les ecosystemes et la sante humaine Les microalgues peuvent eliminer ces polluants par differents mecanismes Bioadsorption les polluants se fixent a la surface des microalgues reduisant ainsi leur concentration dans l eau Bioaccumulation les microalgues absorbent les polluants dans leurs cellules les isolant ainsi du milieu environnant Biodegradation les microalgues transforment les polluants en substances moins toxiques voire en elements de base comme l eau et le dioxyde de carbone L utilisation des microalgues pour la bioremediation des eaux usees presente de nombreux avantages Elle est respectueuse de l environnement car elle utilise des processus naturels et reduit le recours aux produits chimiques Elle est rentable car les microalgues peuvent se developper en utilisant directement les nutriments presents dans les eaux usees Enfin elle permet de valoriser la biomasse produite qui peut etre utilisee pour produire des biocarburants des pigments des complements alimentaires ou encore de la nourriture pour animaux Microalgues genetiquement modifieesLa majorite des recherches sur les microalgues ont pour objectif la production de biocarburant de 3e generation Les etudes actuelles montrent que pour etre competitif vis a vis des energies fossiles il faudrait obtenir un rendement de production 3 fois superieur a celui d aujourd hui Pour cela les entreprises s interessent de plus en plus a la modification des souches de microalgues afin par exemple d en ameliorer le rendement photosynthetique et la capacite a stocker les lipides Alors que depuis des siecles l homme a adapte les especes cultivees sur terre par selection artificielle pour obtenir de meilleures recoltes les microalgues sont encore quasiment vierges de toute modification anthropique Cela est du au fait que l interet pour ces microorganismes est bien plus recent Il existe donc un grand potentiel d amelioration du rendement de production de molecules d interet chez ces microalgues qui pourrait etre exploite rapidement par modification genetique Ainsi des etudes portent sur la secretion de polysaccharides de molecules antioxydantes de lipides hautement insatures ou encore l augmentation de la concentration de ces derniers dans les cellules grace a des techniques de transgenese Ces molecules ont un fort interet biotechnologique dans l industrie cosmetique pharmaceutique ou de l energie Des contraintes limitent cependant la culture de microalgues genetiquement modifiees il existe en effet un risque de dissemination de la souche modifiee dans l environnement Si les modifications effectuees donnent un avantage evolutif a la souche cette derniere peut prendre le dessus sur les autres transferer le gene integre a d autres especes creer des blooms et perturber la biodiversite Ce risque d une dissemination dans la nature doit etre pris en compte et des protocoles pour y parer doivent etre mis en place Pour cela les cultures en photobioreacteurs fermes sont privilegies et des brevets pour l assemblage de genes suicides actives lorsque la cellule se retrouve dans un milieu naturel sont d ores et deja deposes Enfin les OGM sont tres controverses en France la majorite des individus sondes se sont declares mefiants a leur encontre ce qui peut nuire a la viabilite economique d un produit issu de microalgues genetiquement modifiees Microalgues et production de proteines recombinantesLes microalgues peuvent etre utilisees pour produire des proteines recombinantes valorisees dans de nombreux domaines tels que l industrie pharmaceutique nutraceutique cosmetique et de la sante animale La synthese de proteines recombinantes est realisable par modification du genome nucleaire ou chloroplastique suivant le type de proteine souhaite L utilisation du genome nucleaire permet d acceder a toute la machinerie eucaryote Celle ci permet l expression de transgenes de maniere induite le repliement de proteines complexes ainsi que des modifications post traductionnelles telle que la glycosylation ou la formation de ponts disulfures essentielles a l activite biologique de certaines proteines eucaryotes A contrario les chloroplastes permettent l acces a une machinerie d expression procaryote ce qui inclut les ribosomes et les facteurs de traduction procaryote Cependant a la difference des bacteries les chloroplastes contiennent une gamme de proteines chaperonnes et d isomerases qui interviennent dans le repliement de proteines complexes du systeme photosynthetique Cet environnement biochimique permet l expression d une classe interessante et potentiellement valorisable de proteines therapeutiques telle que les immunotoxines application anti cancer et anti virale qui ne peuvent etre exprimees facilement dans les systemes traditionnels d expression En effet dans un systeme d expression eucaryote tel que les levures et les lignees cellulaires de mammiferes les toxines synthetisees ciblent la machinerie de traduction des proteines et inhibent par consequent la proliferation des cellules hotes La production des immunotoxines met en evidence une application unique du systeme chloroplastique car aucun autre systeme de production n est actuellement capable d exprimer ce type de proteine chimerique D autre part les systemes procaryotiques comme Escherichia coli ne permettent pas le repliement correct de proteines complexes tel que les anticorps ce qui implique l utilisation de systemes ex vivo couteux pour obtenir une structuration tridimensionnelle adequate permettant d obtenir des proteines biologiquement actives Notes et references livre turquoise Culture de microalgues Delegation de Nouvelle Caledonie sur wwz ifremer fr consulte le 18 novembre 2015 Singh A K Gaur J P Effects of petroleum oils and their paraffinic asphaltic and aromatic fractions on photosynthesis and respiration of microalgae Ecotoxicology and Environmental Safety 1990 19 1 8 16 B Sialve et J P Steyer Les microalgues promesses et defis Innovations agronomiques vol 26 2013 p 25 39 lire en ligne consulte le 9 novembre 2019 en Khorcheska Batyrova et al Sustainable Hydrogen Photoproduction by Phosphorus Deprived Marine Green Microalgae Chlorella sp International Journal of Molecular Sciences 26 janvier 2015 ISSN 1422 0067 Photobioreacteurs pour la culture de microalgues Caracteristiques et parametres de culture Official Journal of the EU Directive on the promotion of the use of energy from renewable sources 5 June 2009 FR DE http www1 eere energy gov biomass pdfs biodiesel from algae pdf Daniel Eskenazi Tokyo Des bus japonais roulent a l algue Le Temps 21 septembre 2015 lire en ligne consulte le 23 aout 2020 Investor Japanese startup Euglena aims to produce biofuel for Tokyo Olympics sur theinvestor co kr consulte le 23 aout 2020 Food face cream and jet fuel Japanese firm finds many uses for algae sur CNNMoney consulte le 23 aout 2020 en Michael A Borowitzka et Navid Reza Moheimani Algae for Biofuels and Energy Springer Science amp Business Media 11 decembre 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1er janvier 2013 p 66 77 DOI 10 1016 j algal 2012 11 001 lire en ligne consulte le 18 novembre 2015 Biosecure genetically modified algae lire en ligne Les OGM et l opinion publique dans le monde un rejet toujours croissant Andrea L Manuell Joel Quispe et Stephen P Mayfield Structure of the Chloroplast Ribosome Novel Domains for Translation Regulation PLOS Biology vol 5 no 8 7 aout 2007 e209 ISSN 1545 7885 PMID 17683199 PMCID 1939882 DOI 10 1371 journal pbio 0050209 lire en ligne consulte le 20 novembre 2016 en Maria Veronica Beligni Kenichi Yamaguchi et Stephen P Mayfield The translational apparatus of Chlamydomonas reinhardtii chloroplast Photosynthesis Research vol 82 no 3 2004 p 315 325 ISSN 0166 8595 et 1573 5079 DOI 10 1007 s11120 004 2440 5 lire en ligne consulte le 20 novembre 2016 en Michael Schroda The Chlamydomonas genome reveals its secrets chaperone genes and the potential roles of their gene products in the chloroplast Photosynthesis Research vol 82 no 3 2004 p 221 240 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24966 lire en ligne consulte le 20 novembre 2016 Voir aussiArticles connexes Phycologie Algue Algoculture Mixotrophie Photobioreacteur Protiste Biologie marine Eutrophisation Zone morte Plancton Cycle du carbone Puits de carbone Microphyt Sang des glaciers Liens externes Ressource relative a la sante Medical Subject Headings Ressource relative a la recherche JSTOR GEPEA laboratoire de Genie des procedes environnement agro alimentaire LBPA Laboratoire de Physiologie et de Biotechnologie des AlguesPortail de la microbiologie Portail de la phycologie Portail de l environnement Portail de la biologie marine

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