00:02C'est à l'instant, ces flasques semblent qu'il y a peu plus que les liquides colorants.
00:08Et ces liquides peuvent être une réponse à l'avenir de l'humanité pour un futur plus sostenible.
00:15Vous devez un microscope pour voir ce que les flasques vraiment contiennent.
00:19Microscopic algae.
00:21En l'environnement, milliers de différentes species de microalgae thrive dans le même sainte et l'eau.
00:28Ces petits organismes de plantes sont capables de produire de nombreuses substances différentes et utiles qui sont d'intérêt pour
00:35l'industrie,
00:36ranging de biofuel à la chimie grise et même de la cosmétiques.
00:41Au Centre de recherche de GEPEA de Saint-Nazaire, sur le sud de la France,
00:45Jérémy Pruveau et son équipe travaillent sur des procédures qui vont optimiser la cultivation de ces organismes.
00:52Le growth dépend de nombreux facteurs qui peuvent être contrôlés dans un laboratoire.
01:00En fait, on travaille ici sur ce type de réacteur, donc un photobio-réacteur torique,
01:07qui en fait nous permet de contrôler l'ensemble des conditions de culture qui vont influencer sur la croissance des
01:13microalgues,
01:14comme la lumière, les apports en CO2, les nutriments, le mélange, la température.
01:19Donc tout cela est régulé dans ce type de système-là et ça nous permet, pour une souche donnée, d
01:25'optimiser les conditions de croissance
01:27en vue ensuite de produire soit de la biomasse, soit un métabolite d'intérêt, comme un pigment ou des lipides
01:33pour les biocarburants.
01:35Industrial partnerships between the researchers at the GEPEA and private businesses are driving the advances in this new sector.
01:43AlgoSource is one of these companies.
01:45It specializes in the extraction process needed to produce molecules of interest,
01:49such as this pigment extracted from the red algae Porphyridium that has many applications in health care and cosmetics.
01:56Sur cette collaboration, on est dans un cercle virtueux.
02:00AlgoSource nous apporte une problématique industrielle avec des métabolites cibles
02:06et une souche également qui permet de produire ces métabolites.
02:10Le laboratoire travaille d'un point de vue recherche sur la définition des meilleures façons de produire ces métabolites
02:16et ensuite ces recherches sont directement valorisées par l'industriel
02:21pour développer lui-même ses systèmes de production et ses propres produits issus de la microalgue.
02:29The research in laboratory conditions may find solutions to cultivation or extraction problems.
02:36But the protocols developed cannot simply be scaled up if industrial quantities of algae are needed.
02:42The AlgoSource platform was created to tackle these large-scale issues.
02:48This site enables researchers to study massive microalgae cultivation and processing.
02:59In these pools, 3 kg of biomass can be produced daily.
03:05The process is entirely automatic.
03:08The algae flows through this network of pipes
03:11and can even go through the refining process without any contact with the air
03:15to avoid contamination.
03:18The system produces enough algae or refined compounds to supply research partners.
03:23It is also a way to show the private sector how productive the technologies developed here are.
03:28The businesses can then use these raw materials for real-life applications.
03:32Une fois qu'on a réussi à produire nos microalgae avec les différents systèmes
03:36qui sont mis à notre disposition, aussi bien en extérieur qu'en intérieur,
03:39on va récupérer une culture d'algues.
03:41Donc ici, on a une culture d'algues qu'on va récolter,
03:45généralement par des techniques de centrifugation,
03:48pour récupérer d'un côté les cellules et de l'autre côté le surnageant de la culture.
03:52Donc ici, on a une sculpture de spiruline.
03:54On va pouvoir la transformer et extraire différents composés
03:59qui vont être valorisés pour différentes applications.
04:00Dans le cadre d'un projet régional, le projet Algoroute,
04:04on a produit un biobitume à partir de résidus de microalgae.
04:10Donc les résidus de microalgae ont été traités par liquéfaction hydrothermale
04:13et on a pu les incorporer dans un liant bitumineux.
04:17The Algo Solis platform is also a testing area for cultivation using sunlight.
04:23These organisms depend on photosynthesis to grow.
04:26Light is their primary source of energy.
04:28The bioreactors are tested according to different parameters,
04:33design, materials, or even angle,
04:36in order to maximize the productivity of the microalgae.
04:40These plant-like organisms feed off of CO2,
04:43which leads to an obvious application,
04:45a biotech production line that feeds on the carbone emitted by polluting industries.
04:54Il faut entre 1,6 kg et 1,8 kg de CO2 pour faire 1 kg de biomasse.
04:58Donc dès qu'on va raisonner en tonnes, pour dire plusieurs tonnes de microalgae,
05:02on voit tout de suite qu'il faudra aussi plusieurs tonnes de CO2.
05:05Alors au lieu d'aller alimenter nos réacteurs avec du CO2 purifié, en bouteille, etc.,
05:11on a tout intérêt à associer la culture de microalgae
05:14à l'industrie qui va émettre ce CO2.
05:17Donc non seulement on fait coexister deux types d'entreprises
05:21et on rallonge la chaîne du carbone,
05:23mais si on regarde que côté microalgae,
05:25de toute façon c'est nécessaire d'aller vers ce type d'intégration-là
05:28pour diminuer les coûts de production.
05:31They can be a source of protein or fatty acids
05:34for feeding humans and livestock.
05:36They hardly pollute and can even recycle carbon emissions.
05:40If the industrial production of microalgae keeps its promises,
05:45mankind may be able to face some of its development challenges.
05:49The Algo Solis platform ensures that France
05:52is among the leading countries contributing to this green revolution.
06:11de la France