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Microalgues ayant été récoltées puis centrifugées avant d'être congelées. Il s'agit des souches Porphyridium en rouge et Nannochloropsis en vert. Sous cette forme, les algues sont prêtes à être bioraffinées pour en extraire les composés d'intérêt. Ces composés trouvent des applications dans les biocarburants, la chimie verte, la cosmétique ou encore le secteur de la nutrition et de la santé.

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Microalgues récoltées puis centrifugées avant d'être congelées
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Biobitume conçu à partir de microalgues, dont les caractéristiques sont très proches du "vrai" bitume de nos routes. Les microalgues font partie des alternatives prometteuses au pétrole. Dans le cadre du programme Algoroute, les chercheurs ont produit du biobitume en valorisant des résidus de microalgues, issus par exemple de l'extraction de protéines hydrosolubles des algues pour l'industrie cosmétique. Ils ont utilisé de l'eau sous pression pour transformer ces déchets en une phase visqueuse…

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Biobitume conçu à partir de microalgues
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Biobitume conçu à partir de microalgues, dont les caractéristiques sont très proches du "vrai" bitume de nos routes. Les microalgues font partie des alternatives prometteuses au pétrole. Dans le cadre du programme Algoroute, les chercheurs ont produit du biobitume en valorisant des résidus de microalgues, issus par exemple de l'extraction de protéines hydrosolubles des algues pour l'industrie cosmétique. Ils ont utilisé de l'eau sous pression pour transformer ces déchets en une phase visqueuse…

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Biobitume conçu à partir de microalgues
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AlgoSolis à Saint Nazaire, une infrastructure de recherche de 3 500 m² pour l'exploitation contrôlée, intensifiée, durable et à grande échelle des microalgues. La valorisation des microalgues constitue un enjeu économique considérable tant leurs applications en nutrition, cosmétique, énergie et chimie verte sont nombreuses. Grâce à cette plateforme, chercheurs et entreprises disposent d'un environnement adapté à leurs besoins : large portefeuille de souches de microalgues d'intérêt industriel,…

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AlgoSolis, infrastructure de recherche sur les microalgues
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Réseau de tuyaux alimentant différents photobioréacteurs et bassins de culture de microalgues de la plateforme AlgoSolis. Ils transportent les différents fluides dont les microalgues ont besoin pour se développer, notamment de l'eau, des nutriments et du CO2. Ils transportent la récolte des microalgues vers la halle de raffinage. Ils servent aussi à réchauffer ou refroidir les cultures pour maintenir les algues à leur température optimale de croissance. La production de microalgues trouve des…

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Tuyaux alimentant les photobioréacteurs et bassins de culture de microalgues d'AlgoSolis
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Réseau de tuyaux alimentant différents photobioréacteurs et bassins de culture de microalgues de la plateforme AlgoSolis. Ils transportent les différents fluides dont les microalgues ont besoin pour se développer, notamment de l'eau, des nutriments et du CO2. Ils transportent la récolte des microalgues vers la halle de raffinage. Ils servent aussi à réchauffer ou refroidir les cultures pour maintenir les algues à leur température optimale de croissance. La production de microalgues trouve des…

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Tuyaux alimentant les photobioréacteurs et bassins de culture de microalgues d'AlgoSolis
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Réseau de tuyaux alimentant différents photobioréacteurs et bassins de culture de microalgues de la plateforme AlgoSolis. Ils transportent les différents fluides dont les microalgues ont besoin pour se développer, notamment de l'eau, des nutriments et du CO2. Ils transportent la récolte des microalgues vers la halle de raffinage. Ils servent aussi à réchauffer ou refroidir les cultures pour maintenir les algues à leur température optimale de croissance. La production de microalgues trouve des…

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Tuyaux alimentant les photobioréacteurs et bassins de culture de microalgues d'AlgoSolis
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AlgoSolis à Saint Nazaire, une infrastructure de recherche de 3 500 m² pour l'exploitation contrôlée, intensifiée, durable et à grande échelle des microalgues. La valorisation des microalgues constitue un enjeu économique considérable tant leurs applications en nutrition, cosmétique, énergie et chimie verte sont nombreuses. Grâce à cette plateforme, chercheurs et entreprises disposent d'un environnement adapté à leurs besoins : large portefeuille de souches de microalgues d'intérêt industriel,…

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AlgoSolis, infrastructure de recherche sur les microalgues
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Réseau de tuyaux alimentant différents photobioréacteurs et bassins de culture de microalgues de la plateforme AlgoSolis. Ils transportent les différents fluides dont les microalgues ont besoin pour se développer, notamment de l'eau, des nutriments et du CO2. Ils transportent la récolte des microalgues vers la halle de raffinage. Ils servent aussi à réchauffer ou refroidir les cultures pour maintenir les algues à leur température optimale de croissance. La production de microalgues trouve des…

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Tuyaux alimentant les photobioréacteurs et bassins de culture de microalgues d'AlgoSolis
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AlgoSolis à Saint Nazaire, une infrastructure de recherche de 3 500 m² pour l'exploitation contrôlée, intensifiée, durable et à grande échelle des microalgues. La valorisation des microalgues constitue un enjeu économique considérable tant leurs applications en nutrition, cosmétique, énergie et chimie verte sont nombreuses. Grâce à cette plateforme, chercheurs et entreprises disposent d'un environnement adapté à leurs besoins : large portefeuille de souches de microalgues d'intérêt industriel,…

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20160067_0007
AlgoSolis, infrastructure de recherche sur les microalgues
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AlgoSolis à Saint Nazaire, une infrastructure de recherche de 3 500 m² pour l'exploitation contrôlée, intensifiée, durable et à grande échelle des microalgues. La valorisation des microalgues constitue un enjeu économique considérable tant leurs applications en nutrition, cosmétique, énergie et chimie verte sont nombreuses. Grâce à cette plateforme, chercheurs et entreprises disposent d'un environnement adapté à leurs besoins : large portefeuille de souches de microalgues d'intérêt industriel,…

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AlgoSolis, infrastructure de recherche sur les microalgues
20160067_0009
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AlgoSolis à Saint Nazaire, une infrastructure de recherche de 3 500 m² pour l'exploitation contrôlée, intensifiée, durable et à grande échelle des microalgues. La valorisation des microalgues constitue un enjeu économique considérable tant leurs applications en nutrition, cosmétique, énergie et chimie verte sont nombreuses. Grâce à cette plateforme, chercheurs et entreprises disposent d'un environnement adapté à leurs besoins : large portefeuille de souches de microalgues d'intérêt industriel,…

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AlgoSolis, infrastructure de recherche sur les microalgues
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Contrôle de la température et du pH de deux photobioréacteurs plats dans lesquels des microalgues sont mises en culture. Pour chaque espèce de microalgue, un optimum de température permet de maximiser leur photosynthèse et donc leur croissance. Pour la plupart des espèces, cet optimum se situe entre 20 et 25°C. Le premier réacteur sert de témoin, il permet de tester différentes régulations de la température en fonction des conditions météorologiques, comparées en temps réel au deuxième réacteur…

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Contrôle de deux photobioréacteurs plats dans lesquels des microalgues sont mises en culture
20160067_0011
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Contrôle de la température et du pH de deux photobioréacteurs plats dans lesquels des microalgues sont mises en culture. Pour chaque espèce de microalgue, un optimum de température permet de maximiser leur photosynthèse et donc leur croissance. Pour la plupart des espèces, cet optimum se situe entre 20 et 25°C. Le premier réacteur sert de témoin, il permet de tester différentes régulations de la température en fonction des conditions météorologiques, comparées en temps réel au deuxième réacteur…

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Contrôle de deux photobioréacteurs plats dans lesquels des microalgues sont mises en culture
20160067_0012
Open media modal

Contrôle de la température et du pH de deux photobioréacteurs plats dans lesquels des microalgues sont mises en culture. Pour chaque espèce de microalgue, un optimum de température permet de maximiser leur photosynthèse et donc leur croissance. Pour la plupart des espèces, cet optimum se situe entre 20 et 25°C. Le premier réacteur sert de témoin, il permet de tester différentes régulations de la température en fonction des conditions météorologiques, comparées en temps réel au deuxième réacteur…

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Contrôle de deux photobioréacteurs plats dans lesquels des microalgues sont mises en culture
20160067_0013
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Contrôle de la température et du pH de deux photobioréacteurs plats dans lesquels des microalgues sont mises en culture. Pour chaque espèce de microalgue, un optimum de température permet de maximiser leur photosynthèse et donc leur croissance. Pour la plupart des espèces, cet optimum se situe entre 20 et 25°C. Le premier réacteur sert de témoin, il permet de tester différentes régulations de la température en fonction des conditions météorologiques, comparées en temps réel au deuxième réacteur…

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Contrôle de deux photobioréacteurs plats dans lesquels des microalgues sont mises en culture
20160067_0014
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Contrôle de la température et du pH de deux photobioréacteurs plats dans lesquels des microalgues sont mises en culture. Pour chaque espèce de microalgue, un optimum de température permet de maximiser leur photosynthèse et donc leur croissance. Pour la plupart des espèces, cet optimum se situe entre 20 et 25°C. Le premier réacteur sert de témoin, il permet de tester différentes régulations de la température en fonction des conditions météorologiques, comparées en temps réel au deuxième réacteur…

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Contrôle de deux photobioréacteurs plats dans lesquels des microalgues sont mises en culture
20160067_0015
Open media modal

Contrôle de la température et du pH de deux photobioréacteurs plats dans lesquels des microalgues sont mises en culture. Pour chaque espèce de microalgue, un optimum de température permet de maximiser leur photosynthèse et donc leur croissance. Pour la plupart des espèces, cet optimum se situe entre 20 et 25°C. Le premier réacteur sert de témoin, il permet de tester différentes régulations de la température en fonction des conditions météorologiques, comparées en temps réel au deuxième réacteur…

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20160067_0015
Contrôle de deux photobioréacteurs plats dans lesquels des microalgues sont mises en culture
20160067_0016
Open media modal

Photobioréacteur "Hector" conçu par le Laboratoire de génie des procédés - environnement - agroalimentaire (GEPEA) pour la culture de microalgues. L'espèce en culture est la spiruline, l'algue la plus produite en France. Elle est considérée comme un "super-aliment" car riche en protéines. "Hector", d'une contenance de 120 L, a vocation à produire un inoculum destiné à une mise en culture dans un bassin de plus grande contenance. Des panneaux de LEDs apportent la lumière nécessaire à la…

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Photobioréacteur "Hector" pour la culture de microalgues
20160067_0017
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Photobioréacteur "Hector" conçu par le Laboratoire de génie des procédés - environnement - agroalimentaire (GEPEA) pour la culture de microalgues. L'espèce en culture est la spiruline, l'algue la plus produite en France. Elle est considérée comme un "super-aliment" car riche en protéines. "Hector", d'une contenance de 120 L, a vocation à produire un inoculum destiné à une mise en culture dans un bassin de plus grande contenance. Des panneaux de LEDs apportent la lumière nécessaire à la…

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Photobioréacteur "Hector" pour la culture de microalgues
20160067_0018
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Photobioréacteur "Hector" conçu par le Laboratoire de génie des procédés - environnement - agroalimentaire (GEPEA) pour la culture de microalgues. L'espèce en culture est la spiruline, l'algue la plus produite en France. Elle est considérée comme un "super-aliment" car riche en protéines. "Hector", d'une contenance de 120 L, a vocation à produire un inoculum destiné à une mise en culture dans un bassin de plus grande contenance. Des panneaux de LEDs apportent la lumière nécessaire à la…

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Photobioréacteur "Hector" pour la culture de microalgues
20160067_0019
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Photobioréacteur "Hector" conçu par le Laboratoire de génie des procédés - environnement - agroalimentaire (GEPEA) pour la culture de microalgues. L'espèce en culture est la spiruline, l'algue la plus produite en France. Elle est considérée comme un "super-aliment" car riche en protéines. "Hector", d'une contenance de 120 L, a vocation à produire un inoculum destiné à une mise en culture dans un bassin de plus grande contenance. Des panneaux de LEDs apportent la lumière nécessaire à la…

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Photobioréacteur "Hector" pour la culture de microalgues
20160067_0020
Open media modal

Photobioréacteur "Hector" conçu par le Laboratoire de génie des procédés - environnement - agroalimentaire (GEPEA) pour la culture de microalgues. L'espèce en culture est la spiruline, l'algue la plus produite en France. Elle est considérée comme un "super-aliment" car riche en protéines. "Hector", d'une contenance de 120 L, a vocation à produire un inoculum destiné à une mise en culture dans un bassin de plus grande contenance. Des panneaux de LEDs apportent la lumière nécessaire à la…

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Photobioréacteur "Hector" pour la culture de microalgues
20160067_0021
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AlgoSolis à Saint Nazaire, une infrastructure de recherche de 3 500 m² pour l'exploitation contrôlée, intensifiée, durable et à grande échelle des microalgues. La valorisation des microalgues constitue un enjeu économique considérable tant leurs applications en nutrition, cosmétique, énergie et chimie verte sont nombreuses. Grâce à cette plateforme, chercheurs et entreprises disposent d'un environnement adapté à leurs besoins : large portefeuille de souches de microalgues d'intérêt industriel,…

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AlgoSolis, infrastructure de recherche sur les microalgues
20160067_0022
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Bassin extérieur Raceway pour la culture de microalgues en lumière solaire. Un plancher chauffant ou refroidissant permet de maintenir la température à son optimum pour la croissance de chaque espèce de microalgue. Le système est recouvert d'une paroi transparente pour contrôler les conditions de culture. Il est également alimenté par un réseau de tuyaux pour le transport des fluides dont les microalgues ont besoin pour se développer : le CO2, l'eau, le milieu de culture. Une roue à aube permet…

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Bassin extérieur pour la culture de microalgues
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Bassin extérieur Raceway pour la culture de microalgues en lumière solaire. Un plancher chauffant ou refroidissant permet de maintenir la température à son optimum pour la croissance de chaque espèce de microalgue. Le système est recouvert d'une paroi transparente pour contrôler les conditions de culture. Il est également alimenté par un réseau de tuyaux pour le transport des fluides dont les microalgues ont besoin pour se développer : le CO2, l'eau, le milieu de culture. Une roue à aube permet…

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Bassin extérieur pour la culture de microalgues
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Bassin extérieur Raceway pour la culture de microalgues en lumière solaire. Un plancher chauffant ou refroidissant permet de maintenir la température à son optimum pour la croissance de chaque espèce de microalgue. Le système est recouvert d'une paroi transparente pour contrôler les conditions de culture. Il est également alimenté par un réseau de tuyaux pour le transport des fluides dont les microalgues ont besoin pour se développer : le CO2, l'eau, le milieu de culture. Une roue à aube permet…

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Bassin extérieur pour la culture de microalgues
20160067_0025
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Bassin extérieur Raceway pour la culture de microalgues en lumière solaire. Un plancher chauffant ou refroidissant permet de maintenir la température à son optimum pour la croissance de chaque espèce de microalgue. Le système est recouvert d'une paroi transparente pour contrôler les conditions de culture. Il est également alimenté par un réseau de tuyaux pour le transport des fluides dont les microalgues ont besoin pour se développer : le CO2, l'eau, le milieu de culture. Une roue à aube permet…

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Bassin extérieur pour la culture de microalgues
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Bassin extérieur Raceway pour la culture de microalgues en lumière solaire. Un plancher chauffant ou refroidissant permet de maintenir la température à son optimum pour la croissance de chaque espèce de microalgue. Le système est recouvert d'une paroi transparente pour contrôler les conditions de culture. Il est également alimenté par un réseau de tuyaux pour le transport des fluides dont les microalgues ont besoin pour se développer : le CO2, l'eau, le milieu de culture. Une roue à aube permet…

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Bassin extérieur pour la culture de microalgues
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Bassin extérieur Raceway pour la culture de microalgues en lumière solaire. Un plancher chauffant ou refroidissant permet de maintenir la température à son optimum pour la croissance de chaque espèce de microalgue. Le système est recouvert d'une paroi transparente pour contrôler les conditions de culture. Il est également alimenté par un réseau de tuyaux pour le transport des fluides dont les microalgues ont besoin pour se développer : le CO2, l'eau, le milieu de culture. Une roue à aube permet…

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Bassin extérieur pour la culture de microalgues
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Bassin extérieur Raceway pour la culture de microalgues en lumière solaire. Un plancher chauffant ou refroidissant permet de maintenir la température à son optimum pour la croissance de chaque espèce de microalgue. Le système est recouvert d'une paroi transparente pour contrôler les conditions de culture. Il est également alimenté par un réseau de tuyaux pour le transport des fluides dont les microalgues ont besoin pour se développer : le CO2, l'eau, le milieu de culture. Une roue à aube permet…

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Bassin extérieur pour la culture de microalgues
20160067_0029
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Bassin extérieur Raceway pour la culture de microalgues en lumière solaire. Un plancher chauffant ou refroidissant permet de maintenir la température à son optimum pour la croissance de chaque espèce de microalgue. Le système est recouvert d'une paroi transparente pour contrôler les conditions de culture. Il est également alimenté par un réseau de tuyaux pour le transport des fluides dont les microalgues ont besoin pour se développer : le CO2, l'eau, le milieu de culture. Une roue à aube permet…

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Bassin extérieur pour la culture de microalgues
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AlgoSolis à Saint Nazaire, une infrastructure de recherche de 3 500 m² pour l'exploitation contrôlée, intensifiée, durable et à grande échelle des microalgues. La valorisation des microalgues constitue un enjeu économique considérable tant leurs applications en nutrition, cosmétique, énergie et chimie verte sont nombreuses. Grâce à cette plateforme, chercheurs et entreprises disposent d'un environnement adapté à leurs besoins : large portefeuille de souches de microalgues d'intérêt industriel,…

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AlgoSolis, infrastructure de recherche sur les microalgues
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Cultures de microalgues disposées sur un plateau agitateur pour conserver des souches et obtenir des starters pour des cultures dans des bioréacteurs de contenance plus importante. Les souches sont plus faciles à maîtriser lorsqu'elles sont conservées en petits volumes. L'agitation du plateau permet d'éviter que les souches ne sédimentent et de maintenir une certaine homogénéité du milieu. La porosité des bouchons maintient les échanges gazeux avec l'extérieur mais empêche les bactéries de…

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Cultures de microalgues disposées sur un plateau agitateur
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Cultures de microalgues disposées sur un plateau agitateur pour conserver des souches et obtenir des starters pour des cultures dans des bioréacteurs de contenance plus importante. Les souches sont plus faciles à maîtriser lorsqu'elles sont conservées en petits volumes. L'agitation du plateau permet d'éviter que les souches ne sédimentent et de maintenir une certaine homogénéité du milieu. La porosité des bouchons maintient les échanges gazeux avec l'extérieur mais empêche les bactéries de…

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Cultures de microalgues disposées sur un plateau agitateur
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Poche contenant un pigment rouge appelé phycoérythrine, issu de la microalgue Porphyridium. Ce pigment a des applications dans le domaine médical. Il sert par exemple de marqueur immunofluorescent dans la lutte contre le cancer. En arrière-plan, l'appareil est un broyeur de cellules utilisé pour le bio-raffinage des algues. Plusieurs opérations successives de bio-raffinage permettent d'isoler les différents composants des algues, notamment ce colorant rouge.

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Poche de pigment rouge phycoérythrine devant un appareil de bio-raffinage des algues
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Poche contenant un pigment rouge appelé phycoérythrine, issu de la microalgue Porphyridium. Ce pigment a des applications dans le domaine médical. Il sert par exemple de marqueur immunofluorescent dans la lutte contre le cancer. En arrière-plan, l'appareil est un broyeur de cellules utilisé pour le bio-raffinage des algues. Plusieurs opérations successives de bio-raffinage permettent d'isoler les différents composants des algues, notamment ce colorant rouge.

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Poche de pigment rouge phycoérythrine devant un appareil de bio-raffinage des algues
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Poche contenant un pigment rouge appelé phycoérythrine, issu de la microalgue Porphyridium. Ce pigment a des applications dans le domaine médical. Il sert par exemple de marqueur immunofluorescent dans la lutte contre le cancer. En arrière-plan, l'appareil est un broyeur de cellules utilisé pour le bio-raffinage des algues. Plusieurs opérations successives de bio-raffinage permettent d'isoler les différents composants des algues, notamment ce colorant rouge.

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Poche de pigment rouge phycoérythrine devant un appareil de bio-raffinage des algues
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Poche contenant un pigment rouge appelé phycoérythrine, issu de la microalgue Porphyridium. Ce pigment a des applications dans le domaine médical. Il sert par exemple de marqueur immunofluorescent dans la lutte contre le cancer. En arrière-plan, l'appareil est un broyeur de cellules utilisé pour le bio-raffinage des algues. Plusieurs opérations successives de bio-raffinage permettent d'isoler les différents composants des algues, notamment ce colorant rouge.

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Poche de pigment rouge phycoérythrine devant un appareil de bio-raffinage des algues
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Bioréacteurs d'étude utilisés pour la culture de deux souches de microalgues : en vert la Spiruline, "Arthrospira platensis" et en rouge Porphyridium. Des prélèvements réguliers permettent de suivre la concentration des microalgues pour voir comment elles se développent, leur composition pigmentaire, les niveaux de sucres et de protéines et de vérifier l'absence de bactéries. La production de microalgues trouve des applications dans les biocarburants, la chimie verte, la cosmétique ou encore le…

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Bioréacteurs d'étude utilisés pour la culture de microalgues
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Bioréacteurs d'étude utilisés pour la culture de deux souches de microalgues : en vert la Spiruline, "Arthrospira platensis" et en rouge Porphyridium. Des prélèvements réguliers permettent de suivre la concentration des microalgues pour voir comment elles se développent, leur composition pigmentaire, les niveaux de sucres et de protéines et de vérifier l'absence de bactéries. La production de microalgues trouve des applications dans les biocarburants, la chimie verte, la cosmétique ou encore le…

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Bioréacteurs d'étude utilisés pour la culture de microalgues
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Bioréacteurs d'étude utilisés pour la culture de deux souches de microalgues : en vert la Spiruline, "Arthrospira platensis" et en rouge Porphyridium. Des prélèvements réguliers permettent de suivre la concentration des microalgues pour voir comment elles se développent, leur composition pigmentaire, les niveaux de sucres et de protéines et de vérifier l'absence de bactéries. La production de microalgues trouve des applications dans les biocarburants, la chimie verte, la cosmétique ou encore le…

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Bioréacteurs d'étude utilisés pour la culture de microalgues
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Différentes espèces de microalgues séchées sous forme de poudre et en solution ainsi que du biobitume conçu à partir de microalgues. La poudre est un mode de conditionnement industriel. La production de microalgues trouve des applications dans les biocarburants, la chimie verte, la cosmétique ou encore le secteur de la nutrition et de la santé.

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Différentes espèces de microalgues en poudre et en solution ainsi que du biobitume
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Bassin pour la culture de microalgues, ici la spiruline. Cette cyanobactérie, la plus produite en France, est considérée comme un "super-aliment" car riche en protéines. Le bassin dispose d'un plancher chauffant ou refroidissant pour maintenir la température à son optimum pour la croissance de chaque espèce de microalgue. Le système est recouvert d'une paroi transparente pour contrôler les conditions de culture. Il est également alimenté par un réseau de tuyaux pour le transport des fluides…

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Bassin pour la culture de microalgues, ici la spiruline
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Bassin pour la culture de microalgues, ici la spiruline. Cette cyanobactérie, la plus produite en France, est considérée comme un "super-aliment" car riche en protéines. Le bassin dispose d'un plancher chauffant ou refroidissant pour maintenir la température à son optimum pour la croissance de chaque espèce de microalgue. Le système est recouvert d'une paroi transparente pour contrôler les conditions de culture. Il est également alimenté par un réseau de tuyaux pour le transport des fluides…

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Bassin pour la culture de microalgues, ici la spiruline

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