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Effet de différentes concentrations d'NaCl sur la production de caroténoïdes secondaires chez la microalgue verte Chlorella vulgaris
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Sous différentes conditions de stress, les microalgues réduisent leur croissance et leur activité photosynthétique. Pendant ce processus, les chlorophylles se dégradent et d’autres pigments sont synthétisés afin de protéger le microorganisme et lui permettre de survivre aux conditions adverses. Cette propriété est exploitée dans le domaine des biotechnologies pour produire des quantités importantes de bioproduits ayant un intérêt considérable dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique. Par exemple, certaines microalgues sont de producteurs très efficaces de caroténoïdes. Ces derniers sont des puissants antioxydants, très importants pour la nutrition et la santé humaine. De plus, ils sont reconnus pour leur rôle dans la …

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Production de caroténoïdes secondaires chez la microalgue Chlorella vulgaris en présence d’acétate
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Les microalgues, en tant qu’organismes photosynthétiques, accumulent des fortes concentrations de pigments chlorophylliens. Il est connu que sous différentes conditions de stress les chlorophylles se dégradent et d’autres pigments sont synthétisés. Par exemple, certaines microalgues sont de producteurs très efficaces de caroténoïdes. Les caroténoïdes sont des puissants antioxydants, extrêmement importants pour la nutrition et la santé humaine. De plus, ils sont reconnus pour leur rôle dans la prévention de plusieurs pathologies liées au stress oxydatif. Les caroténoïdes peuvent entrer dans la composition de suppléments alimentaires et de produits pharmaceutiques. Dans cette étude, la microalgue verte Chlorella vulgaris a été cultivée …

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Évaluation de l'effet toxique des HAP et de leurs solvants organiques sur Lemna gibba par les paramètres de fluorescence modulée
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Un nouveau fluorimètre le système PAM (pulse-amplitude modulated fluorescence), est utilisé à nos jours pour la mesure des paramètres de quenching de fluorescence de la chlorophylle a chez les plantes. Dans cette étude le PAM a été employé dans le but d'évaluer le rendement photochimique du photosystème II (PSII), la fluorescence morte (Fo), le quenching non-photochimique (QN) et photochimique (QP) chez Lemna gibba, (une plante aquatique supérieure), qui a été exposée à un stress physiologique causé par un polluant, l'hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) anthracène, et des solvants organiques: acétone, acétonitrile, dyméthyl formamide - DMF, dyméthyl sulfoxide - DMSO, éthanol, éthylène …

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Évaluation de l'effet toxique des HAP et de leurs solvants organiques sur Lemna gibba par les paramètres de fluorescence modulée
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Un nouveau fluorimètre le système PAM (pulse-amplitude modulated fluorescence), est utilisé à nos jours pour la mesure des paramètres de quenching de fluorescence de la chlorophylle a chez les plantes. Dans cette étude le PAM a été employé dans le but d'évaluer le rendement photochimique du photosystème II (PSII), la fluorescence morte (Fo), le quenching non-photochimique (QN) et photochimique (QP) chez Lemna gibba, (une plante aquatique supérieure), qui a été exposée à un stress physiologique causé par un polluant, l'hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) anthracène, et des solvants organiques: acétone, acétonitrile, dyméthyl formamide - DMF, dyméthyl sulfoxide - DMSO, éthanol, éthylène …

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Évaluation de l'effet toxique des HAP et de leurs solvants organiques sur Lemna gibba par les paramètres de fluorescence modulée
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Un nouveau fluorimètre le système PAM (pulse-amplitude modulated fluorescence), est utilisé à nos jours pour la mesure des paramètres de quenching de fluorescence de la chlorophylle a chez les plantes. Dans cette étude le PAM a été employé dans le but d'évaluer le rendement photochimique du photosystème II (PSII), la fluorescence morte (Fo), le quenching non-photochimique (QN) et photochimique (QP) chez Lemna gibba, (une plante aquatique supérieure), qui a été exposée à un stress physiologique causé par un polluant, l'hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) anthracène, et des solvants organiques: acétone, acétonitrile, dyméthyl formamide - DMF, dyméthyl sulfoxide - DMSO, éthanol, éthylène …

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