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    Microalgae improvement for energy purposes by continuous pressure of selection

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    Le monde fait face à une crise environnementale sans précédent, induite par l’action toujours plus marquée de l’homme sur son milieu. Depuis le début de l’ère industrielle, l’utilisation massive des énergies fossiles, a provoqué un dérèglement climatique planétaire. Les microalgues offrent la possibilité de produire des biocarburants avec une empreinte carbone réduite mais nécessitent encore de nombreuses améliorations pour être économiquement viables. Une de ces améliorations, à l’instar de l’agriculture moderne, réside dans la sélection de souches plus productives. Dans ce travail de thèse, nous avons développé la sélection par pression continue, consistant à utiliser les processus de l’évolution pour faire émerger des populations d’intérêt.Une première voie explorée a consisté à utiliser la température, paramètre crucial de la croissance des microalgues, comme moteur de sélection. En soumettant une culture à des variations diurnes de température durant une année, nous sommes parvenus à adapter une souche de Tisochrysis lutea à une gamme de températures plus large, la rendant donc plus tolérante aux variations de ce paramètre.La seconde voie a cherché à accroitre la capacité de Cylindrotheca closterium à emmagasiner ou au contraire à mobiliser son azote intracellulaire, propriété physiologiquement liée à sa capacité à produire des lipides. En forçant une population de microalgues à s'adapter à des apports discontinus d'azote (succession d'états de satiété et de carence), il a été possible de sélectionner les individus les plus riches en lipides.Enfin, nous avons modifié l'appareil pigmentaire de Tisochrisis lutea pour la rendre plus transparente à la lumière. En soumettant cette espèce à une succession de chocs lumineux, il a été possible de sélectionner les individus possédant les antennes photosynthétiques les plus petites, permettant une productivité accrue.The world faces an unprecedented environmental crisis, led by the action always more marked with the man on its environment. From the beginning of the industrial era, the massive use of the fossil fuels, caused a global climatic disorder

    Amélioration de microalgues à vocation énergétique par pression de sélection continue

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    The world faces an unprecedented environmental crisis, led by the action always more marked with the man on its environment. From the beginning of the industrial era, the massive use of the fossil fuels, caused a global climatic disorder.Le monde fait face à une crise environnementale sans précédent, induite par l’action toujours plus marquée de l’homme sur son milieu. Depuis le début de l’ère industrielle, l’utilisation massive des énergies fossiles, a provoqué un dérèglement climatique planétaire. Les microalgues offrent la possibilité de produire des biocarburants avec une empreinte carbone réduite mais nécessitent encore de nombreuses améliorations pour être économiquement viables. Une de ces améliorations, à l’instar de l’agriculture moderne, réside dans la sélection de souches plus productives. Dans ce travail de thèse, nous avons développé la sélection par pression continue, consistant à utiliser les processus de l’évolution pour faire émerger des populations d’intérêt.Une première voie explorée a consisté à utiliser la température, paramètre crucial de la croissance des microalgues, comme moteur de sélection. En soumettant une culture à des variations diurnes de température durant une année, nous sommes parvenus à adapter une souche de Tisochrysis lutea à une gamme de températures plus large, la rendant donc plus tolérante aux variations de ce paramètre.La seconde voie a cherché à accroitre la capacité de Cylindrotheca closterium à emmagasiner ou au contraire à mobiliser son azote intracellulaire, propriété physiologiquement liée à sa capacité à produire des lipides. En forçant une population de microalgues à s'adapter à des apports discontinus d'azote (succession d'états de satiété et de carence), il a été possible de sélectionner les individus les plus riches en lipides.Enfin, nous avons modifié l'appareil pigmentaire de Tisochrisis lutea pour la rendre plus transparente à la lumière. En soumettant cette espèce à une succession de chocs lumineux, il a été possible de sélectionner les individus possédant les antennes photosynthétiques les plus petites, permettant une productivité accrue

    Émergence(s) et développement. Introduction

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    International audienceEn 2008, la crise des subprimes en affectant l’économie mondialisée et la sphère financière a suscité la publication de nombreux travaux sur les pays émergents, et particulièrement sur la Chine. À partir de cette date, les revues ont multiplié les dossiers thématiques sur les effets de cette crise dans des pays dont l’"émergence" était susceptible d’être remise en cause, et des blogs spécialisés ont été créés par les grandes universités. Dans ce contexte, cette introduction s'intéresse aux questionnements foisonnant autour de ce concept : comment identifier l’émergence ? ; quels pays/États/marchés/puissances relèvent-ils (elles) de cette (ces) nouvelle(s) catégorie(s) ? ; quelle résonnance avec les nouveaux pays industrialisés ? quel(s) champ(s) de l’économie ou d’autres disciplines pour analyser, rendre intelligible, ce processus d’émergence

    Model Development and Light Effect on a Rotating Algal Biofilm

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    International audienceThe idea relying on attached culture for microalgae production has attracted manyinterest these past years due to their energy efficiency and low water usage. Microalgae cangrow and attach to the surface of an appropriate material to form a biofilm. In this paper, arotating algal biofilm (RAB) model is introduced. It is based on the Han model. How lightaffects the growth and productivity of microalgae and thus the formed biofilm will be discussedthrough model development, more importantly, it will be seen that taking into considerationlight dilution factor can increase productivity. The benefit of the system is assessed when theconveyer velocity is fast enough. Simulation show an optimal folding of the conveyer. Actualproductivities for moderate velocities are assessed and compared to these extreme cases
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