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Tome 1.pdf - Ceva

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<strong>Tome</strong> 1 : Etude préliminaire<br />

avec le diagnostic de contrôle par exemple (Person et al., 2011). D’autres<br />

molécules que les pigments algaux ont des applications dans le domaine<br />

médical. Les protéines de Chlorella vulgaris ont un effet cryoprotecteur qui peut<br />

être utilisé pour protéger les enzymes labiles à la congélation dans des<br />

préparations médicales (Guillou et al., 2006). Des extraits de la cyanobactérie<br />

Oscillatoria montrent une activité de facteur de croissance valorisable dans le<br />

domaine de la recherche médicale pour les cultures cellulaires ou tissulaires<br />

(Dubois et al., 1990).<br />

(2) Matériaux bio-sourcés :<br />

Des travaux récents ont montré que les algues et leurs extraits pouvaient être<br />

utilisés comme charge ou additif fonctionnel dans des matériaux composites à<br />

matrice thermodurcissable ou thermoplastique. Des développements sont en<br />

cours dans le secteur des thermoplastiques pour films d’emballage et pour<br />

pièces injectées (Person et al., 2011). En France, un projet de recherche se<br />

consacre actuellement à l’évauation des co-produits de microalgues (fraction<br />

lipidique) comme alternative aux liants bitumeux issus du pétrole fossile (Projet<br />

Algoroute, http://www.slideshare.net/Atlanpole/projet-algoroute).<br />

Parmi les algues identifiées à Mayotte, deux espèces font l’objet de travaux sur<br />

leur emploi dans des thermoplastiques. Zhang et al. (2000) ont travaillé sur<br />

l’incorporation de Chlorella dans un composite de type PVC. Un brevet récent est<br />

paru sur l’incorporation de carraghénanes de l’algue rouge Hypnea dans un<br />

matériau thermoplastique (Brocker et al., 2009).<br />

Un brevet décrit la méthode de préparation et d’utilisation d’un enduit<br />

comprenant des microalgues. Sont citées en particulier les diatomées Cyclotella,<br />

Navicula, Nitzschia et Chaetoceros ainsi que les chlorophycées Chlorella,<br />

Chlamydomonas, Scenedesmus, Botryococcus et Ankistrodesmus (McDaniel,<br />

2005). Un projet conduit par la société hollandaise Algicoat de production de<br />

peintures avec des molécules extraites de microalgues en est au stade R&D<br />

(Person et al., 2011).<br />

Un polysaccharide extrait de Chaetoceros didymus est utilisé comme agent<br />

réducteur de frottements dans le cadre du traitement de surfaces en contact avec<br />

des eaux courantes (Jourdan & Vanlaer, 2003).<br />

La poudre de diatomées Cyclotella est décrite comme agent stabilisant dans la<br />

fabrication de matériaux accumulateurs de calories pour la conception de<br />

panneaux photovoltaïques (Schneider et al., 1980).<br />

Les algues sont également une source de cellulose qui peut être valorisée dans<br />

le domaine des matériaux. Ainsi, un brevet décrit l’emploi de cellulose extraite<br />

d’algues, en particulier de la cyanobactérie Anabaena, comme agent fixateur de<br />

nicotine dans un traitement pharmaceutique anti-tabac. Cependant, l’algue<br />

préférée pour cette application est l’algue verte Cladophora (Bo et al., 2005).<br />

Enfin, il est possible d’incorporer de la poudre de Chlorella dans les filtres de<br />

cigarettes, la microalgue ayant alors l’effet de retenir les substances toxiques<br />

telles que la nicotine, le monoxyde de carbone ou les goudrons contenues dans<br />

la fumée (Yamaguchi, 1981).

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