DEUXIEME PARTE:
Traduit
et modifié par:
Emilie Camberlein, PhD
Maître de conférence en Biochimie
Universite de Nantes
Faculte des Sciences et des Techniques
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Les bactéries, tout comme les cyanobactéries, sont
des cellules procaryotes. C'est-à-dire, par contraste avec les
cellules eucaryotes, qu’elles n’ont pas de noyau mais que le
matériel génétique est regroupé dans une zone du cytoplasme appelée
le nucléoïde. Les cellules procaryotes n’ont pas non plus de
compartiments cytoplasmiques tels que la mitochondrie ou le lysosome,
trouvés chez les eucaryotes. Cependant, une structure est retrouvée
chez les procaryotes mais pas chez les animaux à cellules eucaryotes,
c’est la paroi cellulaire qui permet aux bactéries de résister au
stress osmotique. Cette paroi cellulaire varie en complexité et les
bactéries sont généralement divisées en deux grands groupes
reflétant la structure de leur paroi, les organismes à gram positif
et à gram négatif. La présence d’une paroi cellulaire, qui n’est pas
un constituant des cellules animales, conduit à la différence de
sensibilité aux antibiotiques des cellules procaryotes et eucaryotes.
Les procaryotes et les eucaryotes diffèrent également au niveau
d’importantes voies métaboliques, particulièrement dans leur
métabolisme énergétique et par le fait que les espèces bactériennes
peuvent adopter une existence anaérobie.
Dans cette section, nous regarderons la structure de cellules
bactériennes typiques et les façons dont elles libèrent de l’énergie
à partir de molécules organiques complexes. Différents aspects de la
structure bactérienne et de son métabolisme sont utilisés comme
bases de l’identification et de la taxonomie bactériennes. Les
bactéries accumulent constamment des changements mutationnels et
leur environnement impose une forte pression de sélection sur elles.
Ainsi elles évoluent rapidement et en permanence. De plus, elles
échangent de l’information génétique, généralement entre les membres
d’une même espèce, mais aussi occasionnellement entre les membres de
différentes espèces. Nous allons vous montrer comment ceci se
produit.
Les bactéries possèdent des parasites, les virus appelés
bactériophages qui sont des parasites intracellulaires obligatoires
et qui se multiplient à l’intérieur de la bactérie en utilisant une
partie ou l’ensemble de la machinerie biosynthétique de l’hôte. Ceci
se termine par la lyse de la cellule bactérienne infectée, libérant
ainsi de nouvelles particules phagiques infectieuses. Les
interrelations entre les bactéries et les phages seront abordées.
Enfin, nous aborderons les aspects généraux de la pathogénie
bactérienne, c'est-à-dire comment les bactéries endommagent
l’organisme hôte, avant de présenter une variété de maladies
humaines causées par les bactéries.
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CHAPITRE UN
LA CELLULE BACTERIENNE |
Une introduction à la structure de la cellule
bactérienne |
CHAPITRE DEUX
CULTURE ET IDENTIFICATION DES AGENTS INFECTIEUX |
Identification Bactérienne dans le
laboratoire de diagnostique versus la taxonomie.
Caractérisation taxonomique des bactéries. Approches de
diagnostique rapide. |
CHAPITRE TROIS
NUTRITION, CROISSANCE ET METABOLISME ENERGETIQUE |
Métabolisme aérobie et anaérobie. Métabolisme
des sucres et des acides gras. |
CHAPITRE QUATRE
ENVELOPPE CELLULAIRE, SPORES ET BIOSYNTHESE MACROMOLECULAIRE |
Structure et synthèse des parois cellulaires
des bactéries à gram positif et à gram négatif |
CHAPITRE CINQ
ANTIBIOTIQUES AFFECTANT L’ENVELOPPE CELLULAIRE |
Mode d’action des antibiotiques à
bêta-lactame |
CHAPITRE SIX
ANTIBIOTIQUES – SYNTHESE DES PROTEINES, SYNTHESE D’ACIDE
NUCLEIQUE ET METABOLISME |
Mode d’action des agents antibactériens
chimiothérapeutiques. Test de susceptibilité des
antibiotiques. Mécanismes par lesquels les bactéries
expriment une résistance aux antibiotiques |
CHAPITRE SEPT
BACTERIOPHAGE |
Composition générale et structure d’un
bactériophage. Le processus infectieux et cycle lytique de
multiplication. Le cycle lysogénique et sa régulation |
CHAPITRE HUIT
ECHANGE D’INFORMATION GENETIQUE |
Les mécanismes de transfert de gènes chez les
bactéries. La nature des éléments génétiques transposables
et des plasmides. La signification du transfert de gènes,
des éléments génétiques transposables et des plasmides |
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