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Article

1 - CONTEXTE

2 - SYSTÈMES ANTISALISSURES À BASE D'ORGANOÉTAIN

3 - PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES, EFFETS TOXIQUES DU TBT ET CONSÉQUENCES RÉGLEMENTAIRES

4 - DÉTECTION DU TBT PAR LA BACTÉRIE BIOLUMINESCENTE ESCHERICHIA COLI TBT3

5 - CONCLUSION

Article de référence | Réf : IN139 v1

Systèmes antisalissures à base d'organoétain
Détection du dibutyl et tributylétain par un bioessai bactérien : application au contrôle des peintures antisalissures

Auteur(s) : Marie-José DURAND

Date de publication : 10 août 2011

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RÉSUMÉ

Actuellement, les peintures employées comme agents antisalissures ne doivent plus utiliser le tributylétain comme biocide. Cependant, les moyens disponibles pour contrôler la réglementation sont réduits à une vérification du certificat administratif des systèmes antisalissures présent à bord du navire. Nous avons développé un bioessai utilisant une bactérie bioluminescente qui pourrait permettre de vérifier rapidement et à faible coût le respect de la réglementation concernant les systèmes antisalissures.

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ABSTRACT

Detecting dibutyl and tribulyltin by means of a bacterial bioassay: application to the control of antifouling paints

At the moment, the paints which are used as antifouling agents must not use tributyltin as biocide. However, the available means in order to control the implementation of the regulation are reduced to verifying the administrative certificate on board the vessel concerning antifouling systems . We have developed a bioassay using a bioluminescent bacteria which could allow for verifying in a rapid and low-cost manner that the regulation concerning antifouling systems has been implemented.

Auteur(s)

  • Marie-José DURAND : Maître de conférences - Université de Nantes, UMR CNRS 6144 GEPEA, laboratoire CBAC (La Roche-sur-Yon)

INTRODUCTION

Résumé

Actuellement, les peintures employées comme agents antisalissures ne doivent plus utiliser le tributylétain comme biocide. Cependant, les moyens disponibles pour contrôler la réglementation sont réduits à une vérification du certificat administratif des systèmes antisalissures présent à bord du navire. Nous avons développé un bioessai utilisant une bactérie bioluminescente qui pourrait permettre de vérifier rapidement et à faible coût le respect de la réglementation concernant les systèmes antisalissures.

Abstract

Since the 1960's, Tributyl (TBT)-based antifouling paints are widely applied to protect ship's hulls from biofouling. Due to its high toxicity to aquatic ecosystem, most of the countries signed the AFS convention to control the use of harmful antifouling systems on ships. Nevertheless, there is currently no simple method to control the presence of organotin in paint. In this study we propose a bioassay based on the use of a recombinant bioluminescent bacteria to detect directly in paint the presence of TBT.

Mots-clés

Organoétain, détection, bioessai, luminescence, peinture antisalissure.

Keywords

Organotin, paint, bioluminescence, bacteria, detection.

Points clés

Domaine : Technique d'analyse

Degré de diffusion de la technologie : Émergence | Croissance | Maturité

Technologies impliquées : bioessai-bactérie bioluminescente

Domaines d'application : environnement

Principaux acteurs français :

Centres de compétence : UMR CNR 6144 GEPEA laboratoire CBAC, université de Nantes – Institut de génétique et microbiologie UMR 8221 – Université de Paris Sud 11 – UMR CNRS 7146-LIBE, université de Metz.

Autres acteurs dans le monde : Un grand nombre de laboratoires ou de centres de recherche travaillent dans le domaine de la détection à l'aide de bactéries bioluminescentes. Les principaux travaux sont référencés dans la bibliographie.

Au niveau des acteurs industriels, on peut citer Aboatox (Finlande), Vigicell (France) qui proposent des bactéries bioluminescentes pour la détection du mercure et de l'arsenic.

De nombreuses sociétés distribuent des systèmes permettant d'évaluer la toxicité globale à l'aide de bactéries bioluminescentes (Bionef, SDIX, Checklight Ltd., Hach-Lange)

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-in139


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2. Systèmes antisalissures à base d'organoétain

Les salissures, désignées communément par le terme anglais « fouling » désigne un phénomène naturel de colonisation des organismes marins sur les coques des navires et sur les installations immergées des installations portuaires.

Ce phénomène de fouling est largement étudié : des macromolécules (polysaccharides, protéines, protéoglycanes...) présentes dans l'eau de mer se déposent sur les surfaces, favorisant l'installation des bactéries, microalgues et champignons. Ces unicellulaires forment à leur tour un substrat attirant des protozoaires, puis des organismes fixés tels que mollusques et macroalgues. La colonisation sera d'autant plus rapide que l'eau sera chaude. Les parties immergées des navires peuvent être rapidement (moins de 6 mois) recouvertes de salissure, conduisant à une surconsommation de carburant (jusqu'à 40 %) due à l'augmentation de la charge et aux forces de frottement ; ce fouling est également responsable de corrosion du revêtement.

La colonisation des coques de navire peut également conduire à l'introduction d'espèce invasive absente dans un écosystème (par exemple Crepidula fornicata, espèce originaire de la côte est de l'Amérique du Nord, introduite en Europe au cours de la Seconde Guerre mondiale). Pour empêcher la fixation des organismes, un nettoyage de la coque sous la ligne de flottaison et une protection par des molécules antifouling sont indispensables. Dès le XVIIIe siècle, des feuilles de cuivre étaient fixées sur les coques pour lutter contre le fouling ; peu à peu, ce système a été remplacé par des peintures dites « peintures antifouling ». Ces peintures sont composées de deux éléments principaux : une matrice et un biocide ; pour les plus anciennes, des métaux constituaient le biocide (cuivre, arsenic, zinc, mercure).

Les peintures à base de TBT sont apparues dans les années 1950 et se sont généralisées dans les années 1970 en raison de leur grande efficacité pour un coût de production faible. On distingue principalement deux types de système antifouling à base de TBT : les peintures à matrice érodable et celles à matrice autopolissante ...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - ALMEIDA (E.), DIAMANTINO (T.C.), DE SOUA (O.) -   Marine paint : the particular case of antifouling paint.  -  Progress in Organic Coatings, 59, p. 2-18 (2007).

  • (2) - PERICHAUD (A.) -   Les peintures antisalissures marines.  -  L'actualité chimique, 6, p. 3-6 (2003).

  • (3) - HOCH (M.) -   Organotin compounds in the environment – an overview.  -  Applied Geochemistry, 16, p. 719-743 (2001).

  • (4) - FENT (K.) -   Ecotoxicology of organotin compounds.  -  Crit. Rev. Toxicol., 26, p. 1-117 (1996).

  • (5) - ANTIZAR-LADILO (B.) -   Environmental levels, toxicity and human exposure to tributyltin (TBT)-contaminated marine environment. A review.  -  Environ. Inter., 34, p. 293-304 (2008).

  • (6) - KAWAI (S.), KUROKAWA (Y.), HARINO (H.), FUKUSHIMA (M.) -   Degradation of tributyltin by bacterial strain isolated from polluted river water.  -  ...

1 Sites Internet

http://www.ifremer.fr/delpc/doc_a_revoir/tbt.htm

HAUT DE PAGE

2 Normes et standards

NF EN ISO 11348-3 - 02-99 - Qualité de l'eau – Détermination de l'effet inhibiteur d'échantillons d'eau sur la luminescence de Vibrio fischeri (essai de bactéries bioluminescente) – Partie 3 : méthode utilisant des bactéries lyophilisées (indice de classement : T90-320-3) - -

ISO 23161 - 2009 - Qualité du sol – Dosage d"une sélection de composés organostanniques – Méthode par chromatographie en phase gazeuse - -

HAUT DE PAGE

3 Réglementation

Directive cadre sur l'eau 2000/60/CE du parlement européen et conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (Journal Officiel L327 du 22/12/2000) – Annexe VIII.

IMO, 2005, Antifouling Systems. International Convention on the control of harmful antifouling System on Ships. International Maritime Organization. London.

Règlement...

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