Protéines isolée de la membrane externe de à des bactéries à Gram négatif.
Protéine porines sont des molécules qui ont été trouvé dans la membrane externe de bactéries connues Gram-négatives et ce formulaire multi-meric canaux DIFFUSION passive de l'eau ; hallucination ; ou d'autres petites molécules. Porines sont présents dans les murs cellule bactérienne ainsi que dans la plante, fongiques, de mammifères, vertébrés cellule et autres muqueuses et membranes mitochondriale.
Protéines obtenu à partir d ’ Escherichia coli.
Une espèce de bêta-lactamases, Facultatively bactéries anaérobies, des bacilles (anaérobies à Gram-négatif) Facultatively tiges généralement trouvé dans la partie basse de l'intestin de les animaux à sang chaud. C'est habituellement nonpathogenic, mais certaines souches sont connues pour entraîner des infections pyogène. Pathogène DIARRHEA et souches (virotypes) sont classés par des mécanismes pathogène telles que Escherichia coli entérotoxinogène (toxines), etc.
Protéines présentes dans les membranes cellulaires incluant les membranes intracellulaires et ils sont composés de deux types, périphérique et protéines intégrale. Ils comprennent plus Membrane-Associated enzymes, antigénique protéines, des protéines de transport, et une hormone, de drogue et les récepteurs une lectine.
La quantité et hypolipidémiant, sélectivement perméable membrane qui entoure le cytoplasme en facteur D'et les cellules eucaryotes.
Protéines trouvé dans aucune des espèces de bactéries.
Des bactéries qui perdre cristal violet mais sont tachés de rose quand traités par la méthode de Gram.
L'espace entre la membrane externe et interne d'une cellule partagée avec la paroi cellulaire.
Acide aminé, spécifique des descriptions de glucides, ou les séquences nucléotides apparues dans la littérature et / ou se déposent dans et maintenu par bases de données tels que la banque de gènes GenBank, européen (EMBL laboratoire de biologie moléculaire), la Fondation de Recherche Biomedical (NBRF) ou une autre séquence référentiels.
L'ordre des acides aminés comme ils ont lieu dans une chaine polypeptidique, appelle ça le principal structure des protéines. C'est un enjeu capital pour déterminer leur structure des protéines.
Substances formulées par des bactéries ayant activité antigénique.
Polysaccharides Lipid-containing endotoxine et important qui sont les antigènes. Ils sont souvent dérivés de la paroi cellulaire de gram-négatives et induisent la sécrétion d ’ immunoglobulines. Le lipopolysaccharide molécule est divisée en trois parties : Lipide A, noyau polysaccharide, et O-specific chaînes (O). Quand antigènes dérivés de Escherichia coli, lipopolysaccharides servir des cellules B activées polyclonal Mitogènes couramment utilisés au laboratoire d'immunologie. Dorland, 28 (éditeur)
Electrophoresis dans lequel un Polyacrylamide gel est utilisé comme la diffusion médium.
Le niveau de structure protéique au cours de laquelle contiguë hydrogen-bond interactions dans les périodes de chaine polypeptidique susciter des brins d'hélices alpha alpha, bêta (qui s'alignent pour former beta draps) ou d ’ autres types de bobines. C'est la première plier niveau de protéine une telle conformation.
Une qualité de membranes cellulaires qui permet le passage de solvants et solutes entrant et sortant de cellules.
Les modèles utilisés expérimentalement ou théoriquement étudier forme moléculaire, propriétés électroniques ou interactions ; inclut des molécules, généré par ordinateur des graphiques, des structures et mécaniques.
Des composants ou appendices de bactéries qui facilitent adhésion adhésion (bactérienne) les autres cellules ou aux inanimés surfaces. Plus fimbriae (FIMBRIAE, bactériennes) de gram-négatives fonctionnelles adhésines, mais souvent sous-unité c'est un mineur à l'extrémité de la protéine fimbriae c'est le véritable adhesin. Dans les bactéries, une protéine ou polysaccharidique sert la couche superficielle adhesin spécifique qu'on appelle parfois adhesin polymères (BIOFILMS adhesin se distingue de protéine).
Mince structures qui encapsuler subcellular organites bâtiments ou dans des cellules eucaryotes. Ils incluent une variété de muqueuses associée à la cellule noyau ; les mitochondries, Skunk Niko ; la résolution du problème ; le réticulum Endoplasmique ; lysosomes ; PLASTIDS ; et vacuoles.
Le train de déménager d'un cellulaire protéines compartiment extracellulaire (y compris) à une autre par différents mécanismes de tri et transport tels que des clôtures, des protéines de transport et vésiculaire translocation, transport.
Couches molécules de lipide qui sont deux molécules d'épaisseur. Bicouche systèmes sont fréquemment étudié en vraies modèles de membranes biologique.
Un mélange de polymyxins B1 et B2, obtenus à partir des souches de Bacillus polymyxa. Ils sont basiques polypeptides d'environ huit acides aminés et détergent cationiques action sur la membrane cellulaire. Polymyxine B est utilisé pour les infections par des organismes à Gram négatif, mais peut être neurotoxique et néphrotoxiques.
Le niveau de structure protéique dans lesquels les associations de structures (protéine secondaire hélice alpha, bêta draps, boucle régions, et motifs) ensemble pour former plié formes appelé domaines : Disulfures des ponts entre cysteines dans deux différentes parties de la chaine polypeptidique avec autres interactions entre les chaînes jouer un rôle dans la formation et stabilisation des protéines habituellement tertiaire. Petite structure consistent en un seul domaine, mais plus grande protéines peut contenir un certain nombre de domaines liés par les segments de chaine polypeptidique peu structure secondaire habituel.
La caractéristique en 3 dimensions forme d'une protéine, dont les critères secondaires, tertiaires supersecondary (motifs), (domaine) et la chaîne peptidique quaternaire structure de la structure des protéines, quaternaire décrit la configuration assumée par multimeric protéines (agrégats de plus d'une chaîne de polypeptide).
Lipide A est le composant de lipopolysaccharides biologiquement active. Ça s'est fortement et présente une activité endotoxic immunogènes.
De fines couches de tissus qui couvrent parties du corps, séparer ou relier des caries, adjacent adjacent structures.
Lipides, principalement phospholipides, cholestérol et de petites quantités de Glycolipides trouvé dans des membranes cellulaires incluant et les membranes intracellulaires. Ces lipides peuvent être préparées à Bilayers dans les membranes avec protéines intégrale entre les couches et protéines périphérique attaché à l'extérieur. Des lipides membranaires sont nécessaires pour transport actif, plusieurs activités enzymatique ou la formation.
Lipid-protein complexes impliqué dans le transport et le métabolisme des lipides dans le corps. Ils sont particules sphériques consistant en un noyau de triglycérides et hydrophobe CHOLESTEROL Formique entouré par une couche de libre hydrophile CHOLESTEROL ; phospholipides ; et apolipoprotéines. Les lipoprotéines sont classés en fonction de leur densité et du dynamisme de différentes tailles.
Mince, hairlike appendices, 1 à 20 microns de long et survenant souvent en grand nombre, présents sur les cellules de bactéries à Gram négatif, en particulier les entérobactéries et Neisseria. Contrairement à flagelles, ils ne possèdent pas la mobilité, mais être protéine (pilin) dans la nature, ils possèdent et antigénique hemagglutinating propriétés. Ils sont d'importance parce qu'un intermédiaire médicale fimbriae des bactéries à la pièce jointe via adhésines cellules bactériennes (adhésines D'fimbriae. Bactérienne) se rapportent à fréquent Pili, de préférence distingue d ’ utilisation de "Pili", qui est confiné au sexe Pili (Pili, le sexe).
Les substances non plus, ou se lient aux protéines exogènes d ’ irradiation précurseur des protéines, enzymes, ou allié composés. Liaison aux protéines spécifiques sont souvent utilisés comme des mesures de diagnostic évaluations.
Les immunoglobulines produites en réponse à des infections bactériennes antigènes.
De la formation de la structure des protéines tertiaire.
Les protéines de transport qui transportent spécifiquement des substances dans le sang ou à travers la membrane cellulaire.
Extrachromosomal, généralement CIRCULAR des molécules d'ADN qui sont transférables autoréplication et d'un organisme à un autre. Ils sont présentés dans diverses Archéal bactériennes, fongiques, et des algues, espèces de plantes. Elles sont utilisées en ingénierie CLONING GENETIC comme des vecteurs.
L ’ un des processus par lequel ou cytoplasmique Molécule-1 facteurs influencent l 'écart le contrôle de Gene action au sein des bactéries.
Les composantes d'un organisme qui déterminent sa capacité à provoquer de maladie mais ne sont pas requises pour sa viabilité per se. Deux classes ont été caractérisé : Toxines, biologique et surface adhésines cet effet la capacité du micro-organisme d'envahir et coloniser une hôte. (De Davis et al., microbiologie, 4ème ed. p486)
Le mouvement de matériaux (y compris des substances biochimiques et drogues) dans un système biologique au niveau cellulaire. Le transport peut être à travers la membrane cellulaire et gaine épithéliale. Ça peut aussi survenir dans les compartiments et intracellulaire compartiment extracellulaire.
Immunologic méthode utilisée pour la détection ou quantifying substances immunoréactifs. Identification de la substance avant l'immobilisant par explosion sur une membrane puis taguer ça avec étiqueté anticorps.
Un sérotype de Salmonella Enterica c'est un agent de Salmonella gastroentérite fréquents chez l'homme PARATYPHOID et cause la fièvre.
Protéines membranaires dont la fonction principale est de faciliter le transport de molécules à travers une membrane biologique. Mentionnées dans cette catégorie sont des protéines impliqué dans transport actif, (DES) PRINCIPE (S) D ’ ORIGINE BIOLOGIQUE ET TRANSPORTER), a facilité le transport et ION CHANNELS.
La somme des poids de tous les atomes dans une molécule.
Une espèce de bactéries connues. Aérobies à Gram négatif, c'est un virus ne commensal et des humains, et peuvent être enregistrés dans le nasopharynx asymptomatically. Quand il a été trouvé dans le liquide céphalo-rachidien c'est l'agent causal d'une méningite cérébro-spinale méningite à méningocoque (,). Il est également trouvés dans des décharges vénérienne et sang. Il y a au moins 13 des sérogroupes basée sur les différences d antigénique capsulaire polysaccharides ; les enfants qui font la plupart des infections méningite A, B, C, Y et W-135. Chaque sérogroupe peut être à nouveau, classés par sérotype, serosubtype et immunotype.
L'étude de structure en cristal utilisant RAYONS X diffraction techniques. (Dictionnaire de McGraw-Hill Terms scientifique et technique, 4e éditeur)
The functional héréditaire unités de bactéries connues.
Représentations théorique qui simulent le comportement ou de l ’ activité des processus biologiques ou des maladies. Pour les animaux vivants dans des modèles de maladie, la maladie des modèles, LES ESPÈCES est disponible. Modèle biologique l'usage d'équations, ordinateurs et autres équipements électroniques.
Les deux couches dans la lipoprotéine MITOCHONDRION. La membrane externe enveloppe le mitochondrion entière et contient un canal avec TRANSPORTER PROTEINS pour déplacer des molécules et des ions dans et hors de la organelle. La membrane interne se replie sur cristae et contient beaucoup d'enzymes... important métabolisme cellulaire et la production d'énergie mitochondrial Synthase (Atp).
Le voltage différences à travers une membrane. Pour membranes cellulaires ils sont calculés en soustrayant le voltage mesuré dehors la membrane du voltage mesurée dans la membrane. Elles résultent des différences d'intérieur contre dehors concentration de potassium, sodium, chlorure, et autres ions en cellule ou organites muqueuses. Pour excitable. Le potentiel de la membrane comprise entre 30 et -100 millivolts. Physiques, chimiques, ou des stimuli électriques peut faire une membrane potentiel plus négatif (hyperpolarization) ou moins négatif (dépolarisation).
Les substances qui réduisent la croissance et la reproduction de bactéries connues.
La séquence des purines et PYRIMIDINES dans les acides nucléiques et polynucleotides. On l'appelle aussi séquence nucléotidique.
Aucun détectable et héréditaire changement dans le matériel génétique qui peut provoquer un changement dans le génotype et qui est transmis à cellules filles et pour les générations futures.
Type espèces de chlamydia causant diverses génito-urinaire oculaire et maladies.
L'insertion de l ’ ADN recombinant les molécules de facteur D'et / ou eucaryotes sources dans un véhicule, tels qu ’ une réplication génétique ou virus vecteur, et l 'introduction de l ’ hybride molécules dans receveur cellules sans altérer la viabilité de ces cellules.
Membranes produits artificiellement, tels que les membranes semi-perméables utilisé en rein artificiel, dialyse (reins), et DIALYSIS monomolecular bimolecular muqueuses utilisé comme modèles pour simuler cellule biologique membranes. Ces membranes sont également utilisé dans le processus de tissu GUIDED REGENERATION.
Purifier ou nettoyage, généralement de sels de longues chaînes de bases aliphatiques acides ou qui exercent tampons (oil-dissolving) et de indésirables à travers une action de surface hydrophile ça dépend de posséder deux propriétés ou hydrophobe.
Une espèce d'Haemophilus trouvé sur les muqueuses de l ’ homme et une variété d'animaux. L'espèce est ensuite divisée en biotypes je par VIII.
La structure extérieure à demi perméable du globule rouge. C'est connu comme le fantôme d'une cellule rouge après hémolyse.
Une espèce de bactéries aérobies à Gram négatif, principalement retrouvé dans des décharges vénérienne purulente. C'est l'agent causal de GONORRHEA.
Des suspensions de atténuée ou bactérie inactivée administré pour la prévention ou le traitement des bactéries infectieuses.
Microscopie en utilisant un électron poutre, au lieu de lumière, de visualiser l'échantillon, permettant ainsi plus grand grossissement. Les interactions des électrons passent avec les spécimens sont utilisés pour fournir des informations sur la fine structure de ce spécimen. Dans TRANSMISSION électron les réactions du microscope à électrons sont retransmis par le spécimen sont numérisée. Dans le microscope à électrons qu'arriver tombe à un angle sur le spécimen non-normal et l'image est extraite des indésirables survenant au-dessus de l'avion du spécimen.
Le mouvement de molécules, dans la bicouche les microbulles lipidiques, selon les classes de phospholipides présent, leur composition d'acides gras et le degré de acyl-glucuronide unsaturation des chaînes, les concentrations de cholestérol, et la température.
Un genre de Chlamydophila infecter principalement des oiseaux. Il contient huit personnes, dont certains serovars infecter plus d'un genre d'hôte, y compris les humains.
Acide aminé séquences trouvées dans transporté des protéines qui guide de façon sélective la distribution des protéines compartiments cellulaires spécifiques.
L'acide désoxyribonucléique qui fait le matériel génétique des bactéries.
Une espèce de bactéries aérobies à Gram négatif, des bacilles, fréquemment isolé des spécimens clinique (blessure, brûler et infections urinaires), c'est également observée largement distribuée dans la terre et l'eau. P. aeruginosa est un gros agent d'infection nosocomiale.
Protéines PERIPLASM de bactéries présentant dans la paroi cellulaire.
Recombinant GENETIC Ia traduction des protéines produites par les gènes de fusion sont formés par l'association de l'acide nucléique RÉGLEMENTATION un ou plusieurs des séquences de gènes avec la protéine séquences ADN de un ou plusieurs gènes.
Le degré de similitude entre séquences d'acides aminés. Cette information est utile pour l'analyse de protéines parenté génétique et l'espèce.
Techniques de cloisonner différentes composantes de la cellule dans subcellular fractions.
Semiautonomous, se reproduire seuls organites intervenant dans le cytoplasme des cellules de la plupart, mais pas tout, eukaryotes. Chaque mitochondrion est entouré par une double membrane limitant la membrane interne est hautement invaginated, et ses projections sont appelés "cristae. Mitochondries sont les sites des réactions du processus oxydatif, entraînant la formation d'ATP. Elles contiennent distinctif, transfert RNAS ribosomes (ARN, VIREMENT) ; AMINO acyl T ARN Synthetases ; et élongation and termination facteurs. Mitochondries dépendre de gènes dans le noyau des cellules dans lequel elles résident depuis de nombreuses essentiel messager RNAS (ARN, coursier). Mitochondries sembleraient se baser sur les bactéries aérobies ça établit une relation symbiotique avec primitif protoeukaryotes. (King & Stansfield, Un Dictionary of Genetics, 4ème éditeur)
Protéines impliqué dans le transport de certains actifs dans les membranes des mitochondries.
Physicochemical propriété de fimbriated (FIMBRIAE, bactériennes) et non-fimbriated attachés aux cellules de bactérie, tissus et surfaces nonbiological. C'est un facteur pour la colonisation bactérienne et leur pouvoir pathogène.
Sur un antigène pouvant interagir avec des anticorps spécifiques.
La propriété de sang naturel bactéricide résultant normalement survenant substances antibactériens tels que les lysin, leukin, etc. cette activité a besoin d'être distingué de l ’ activité contenue dans un sérum de patients suite à un traitement adéquate, laquelle est mesurée par test bactéricide un sérum.
Protéines préparé par la technique de l ’ ADN recombinant.
Anticorps produits par un seul clone de cellules.
Un élément métallique avec symbole Fe, numéro atomique 26, et savoir la masse atomique. C'est une essence de hémoglobines ; cytochromes ; et PROTEINS capable. Il joue un rôle dans réactions redox cellulaires et dans le transport d'oxygène.
Le peptidoglycane est un polymère composé de glycopeptides qui forme la couche rigide de la paroi cellulaire bactérienne, conférant structure et protection mécanique tout en jouant un rôle crucial dans la division cellulaire et la morphologie bactériennes.
Établi des cultures de cellules qui ont le potentiel de propager indéfiniment.
Ou la membrane des glycoprotéines de surface des cellules.
L'espèce Oryctolagus cuniculus, dans la famille Leporidae, ordre LAGOMORPHA. Les lapins sont nés en Burrows, furless, et avec les yeux et oreilles fermé. En contraste avec des lièvres, les lapins ont chromosome 22 paires.
Cette restriction d'une caractéristique, la structure anatomique de comportement ou système physique, tels que la réponse immunitaire métaboliques ; ou gène variante génétique ou aux membres d'une espèce... je veux parler de cette propriété qu'une seule espèce qui différencie d'un autre mais il est également utilisé pour augmenter ou diminuer les taux phylogénétique que l'espèce.
À faible virulence Gram-positif aérobies à Gram négatif que coloniser le nasopharynx et occasionnellement provoquer méningite ; bactériémie, empyème, péricardite ; et une pneumonie.
Un beau mat-like taché MATRIX extracellulaire (ECM) qui sépare cellule couches, tels que l ’ épithélium de endothélium ou une couche de tissu conjonctif. Le ECM couche qui supporte un mouvement ou l ’ épithélium endothélium s'appelle membrane basale lamina. Sous-sol (BM) peut être formé par la fusion des deux adjacent lames pédiculées ni basale lamina basale avec un voisin de tissu conjonctif lamina réticulaire. BM, composée principalement de type IV collagène ; glycoprotéine Laminine ; et PROTEOGLYCAN barrières, prévoit ainsi que canaux entre interagir cellule couches.
La capacité d ’ une substance être dissoute, c 'est-à-dire pour former une solution avec une autre substance. (De McGraw-Hill Dictionary of Terms scientifique et technique, 6e éditeur)
Identification de protéines ou peptides qui ont été electrophoretically séparés par le gel électrophorèse tache du passage de bouts de papier de nitrocellulose, suivie d ’ anticorps étiquetter sondes.
Un pas capable de trimer cyclique 2,3-dihydroxy-N-benzoyl-L-serine. Elle est produite par E. coli et autres bactérie entérique.
Composés de faible poids produite par les micro-organismes qui aide au transport et séquestration d'oxyde de fer. (L'Encyclopédie de biologie moléculaire, 1994)
Individuelle ou artificielle multilaminar vésicules (faite de lecithins ou d ’ autres lipides) qui sont utilisés pour la livraison de diverses molécules biologique ou complexes moléculaire à des cellules, par exemple, livraison de drogue et Gene transfert. Ils sont aussi utilisés pour étudier les parties concernées et protéines membranaires.
Cyclique un peptide constitué de trois résidu de delta-N-hydroxy-delta-N-acetylornithine. Elle agit comme un agent de transport de fer Ustilago sphaerogena.
L'arrangement de deux ou plusieurs séquences venant de base acide aminé ou un organisme ou organismes de manière à aligner zones séquences partager propriétés communes. Le degré de parenté entre les séquences ou homologie est prédite statistiquement impossible par ou sur la base de pondérations attribuées aux éléments alignés entre les séquences. Cette évolution peut constituer un indicateur potentiel de la parenté génétique entre les organismes.
Bactériocines formulées par des souches bactériennes de Escherichia coli et autres espèces. Ce sont des protéines ou protein-lipopolysaccharide complexes mortelle pour les autres souches de la même espèce.
Microscopie dans lequel les échantillons sont premier taché immunocytochemically et a examiné en utilisant un microscope électronique. Immunoelectron au microscope est largement utilisé dans le diagnostic dans le cadre de la virologie HPV très sensible.
Protéines codée par le génome mitochondriale codée par le ou les protéines qui sont importés de génome nucléaire et résidant sur les mitochondries.
Le degré de leur pouvoir pathogène dans un groupe ou espèces de micro-organismes ou virus comme indiqué par cas des taux de mortalité et / ou leur capacité de l'organisme d'envahir les tissus de l'hôte. La capacité d'un organisme pathogène est déterminé par sa virulence FACTEURS.
La propriété d'objets qui détermine la direction de chaleur coulent quand elles sont placées dans contact thermique direct. La température est de l'énergie de motions microscopiques et invariances transitionnelles) (vibration des particules d'atomes.
Les évolutions du taux de produit chimique ou systèmes physiques.

Les protéines de la membrane externe bactérienne se réfèrent à des protéines spécifiques qui sont intégrées dans la membrane externe de certaines bactéries gram-négatives. La membrane externe est une structure unique à ces bactéries, séparée de la membrane cytoplasmique par une région intermédiaire appelée le périplasme.

Les protéines de la membrane externe jouent un rôle crucial dans la survie et la pathogénicité des bactéries. Elles sont souvent impliquées dans des processus tels que l'adhésion à des surfaces, la formation de biofilms, la résistance aux antibiotiques, la lyse de cellules hôtes, et le transport de nutriments.

Les protéines les plus abondantes de la membrane externe bactérienne sont appelées protéines de porine. Elles forment des canaux qui permettent le passage de molécules hydrophiles à travers la membrane externe. D'autres protéines de la membrane externe, telles que les lipoprotéines et les protéines d'ancrage, sont ancrées dans la membrane et jouent des rôles structurels ou enzymatiques spécifiques.

La composition et la fonction des protéines de la membrane externe peuvent varier considérablement selon le type de bactérie. Cependant, leur étude est importante pour comprendre la physiologie bactérienne et pour développer de nouvelles stratégies thérapeutiques contre les infections bactériennes.

Les porines sont des protéines présentes dans la membrane cellulaire de certaines bactéries, qui forment des canaux permettant le passage des molécules et ions entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Elles jouent un rôle important dans le processus d'osmose, de nutrition et de communication avec l'environnement extérieur. Les porines peuvent être sélectives en fonction de la taille et de la charge des molécules qu'elles autorisent à traverser. Dans certains cas, les porines peuvent également servir de point d'entrée pour des antibiotiques, ce qui peut rendre certaines bactéries plus sensibles à ces traitements médicaux. Cependant, certaines souches de bactéries peuvent développer une résistance aux antibiotiques en modifiant la structure de leurs porines.

Les protéines E. coli se réfèrent aux différentes protéines produites par la bactérie Escherichia coli (E. coli). Ces protéines sont codées par les gènes du chromosome bactérien et peuvent avoir diverses fonctions dans le métabolisme, la régulation, la structure et la pathogénicité de la bactérie.

Escherichia coli est une bactérie intestinale commune chez l'homme et les animaux à sang chaud. La plupart des souches d'E. coli sont inoffensives, mais certaines souches peuvent causer des maladies allant de gastro-entérites légères à des infections graves telles que la pneumonie, la méningite et les infections urinaires. Les protéines E. coli jouent un rôle crucial dans la virulence de ces souches pathogènes.

Par exemple, certaines protéines E. coli peuvent aider la bactérie à adhérer aux parois des cellules humaines, ce qui permet à l'infection de se propager. D'autres protéines peuvent aider la bactérie à échapper au système immunitaire de l'hôte ou à produire des toxines qui endommagent les tissus de l'hôte.

Les protéines E. coli sont largement étudiées en raison de leur importance dans la compréhension de la physiologie et de la pathogenèse d'E. coli, ainsi que pour leur potentiel en tant que cibles thérapeutiques ou vaccinales.

Escherichia coli (E. coli) est une bactérie gram-negative, anaérobie facultative, en forme de bâtonnet, appartenant à la famille des Enterobacteriaceae. Elle est souvent trouvée dans le tractus gastro-intestinal inférieur des humains et des animaux warms blooded. La plupart des souches d'E. coli sont inoffensives et font partie de la flore intestinale normale, mais certaines souches peuvent causer des maladies graves telles que des infections urinaires, des méningites, des septicémies et des gastro-entérites. La souche la plus courante responsable d'infections diarrhéiques est E. coli entérotoxigénique (ETEC). Une autre souche préoccupante est E. coli producteur de shigatoxines (STEC), y compris la souche hautement virulente O157:H7, qui peut provoquer des colites hémorragiques et le syndrome hémolytique et urémique. Les infections à E. coli sont généralement traitées avec des antibiotiques, mais certaines souches sont résistantes aux médicaments couramment utilisés.

Les protéines membranaires sont des protéines qui sont intégrées dans les membranes cellulaires ou associées à elles. Elles jouent un rôle crucial dans la fonction et la structure des membranes, en participant à divers processus tels que le transport de molécules, la reconnaissance cellulaire, l'adhésion cellulaire, la signalisation cellulaire et les interactions avec l'environnement extracellulaire.

Les protéines membranaires peuvent être classées en plusieurs catégories en fonction de leur localisation et de leur structure. Les principales catégories sont :

1. Protéines transmembranaires : Ces protéines traversent la membrane cellulaire et possèdent des domaines hydrophobes qui interagissent avec les lipides de la membrane. Elles peuvent être classées en plusieurs sous-catégories, telles que les canaux ioniques, les pompes à ions, les transporteurs et les récepteurs.
2. Protéines intégrales : Ces protéines sont fermement ancrées dans la membrane cellulaire et ne peuvent pas être facilement extraites sans perturber la structure de la membrane. Elles peuvent traverser la membrane une ou plusieurs fois.
3. Protéines périphériques : Ces protéines sont associées à la surface interne ou externe de la membrane cellulaire, mais ne traversent pas la membrane. Elles peuvent être facilement éliminées sans perturber la structure de la membrane.
4. Protéines lipidiques : Ces protéines sont associées aux lipides de la membrane par des liaisons covalentes ou non covalentes. Elles peuvent être intégrales ou périphériques.

Les protéines membranaires sont essentielles à la vie et sont impliquées dans de nombreux processus physiologiques et pathologiques. Des anomalies dans leur structure, leur fonction ou leur expression peuvent entraîner des maladies telles que les maladies neurodégénératives, le cancer, l'inflammation et les infections virales.

La membrane cellulaire, également appelée membrane plasmique ou membrane cytoplasmique, est une fine bicouche lipidique qui entoure les cellules. Elle joue un rôle crucial dans la protection de l'intégrité structurelle et fonctionnelle de la cellule en régulant la circulation des substances à travers elle. La membrane cellulaire est sélectivement perméable, ce qui signifie qu'elle permet le passage de certaines molécules tout en empêchant celui d'autres.

Elle est composée principalement de phospholipides, de cholestérol et de protéines. Les phospholipides forment la structure de base de la membrane, s'organisant en une bicouche où les têtes polaires hydrophiles sont orientées vers l'extérieur (vers l'eau) et les queues hydrophobes vers l'intérieur. Le cholestérol aide à maintenir la fluidité de la membrane dans différentes conditions thermiques. Les protéines membranaires peuvent être intégrées dans la bicouche ou associées à sa surface, jouant divers rôles tels que le transport des molécules, l'adhésion cellulaire, la reconnaissance et la signalisation cellulaires.

La membrane cellulaire est donc un élément clé dans les processus vitaux de la cellule, assurant l'équilibre osmotique, participant aux réactions enzymatiques, facilitant la communication intercellulaire et protégeant contre les agents pathogènes.

Les protéines bactériennes se réfèrent aux différentes protéines produites et présentes dans les bactéries. Elles jouent un rôle crucial dans divers processus métaboliques, structurels et fonctionnels des bactéries. Les protéines bactériennes peuvent être classées en plusieurs catégories, notamment :

1. Protéines structurales : Ces protéines sont impliquées dans la formation de la paroi cellulaire, du cytosquelette et d'autres structures cellulaires importantes.

2. Protéines enzymatiques : Ces protéines agissent comme des catalyseurs pour accélérer les réactions chimiques nécessaires au métabolisme bactérien.

3. Protéines de transport : Elles facilitent le mouvement des nutriments, des ions et des molécules à travers la membrane cellulaire.

4. Protéines de régulation : Ces protéines contrôlent l'expression génétique et la transduction du signal dans les bactéries.

5. Protéines de virulence : Certaines protéines bactériennes contribuent à la pathogénicité des bactéries, en facilitant l'adhésion aux surfaces cellulaires, l'invasion tissulaire et l'évasion du système immunitaire de l'hôte.

L'étude des protéines bactériennes est importante dans la compréhension de la physiologie bactérienne, le développement de vaccins et de thérapies antimicrobiennes, ainsi que dans l'élucidation des mécanismes moléculaires de maladies infectieuses.

Le périplasme est une structure fine et complexe qui entoure la membrane externe de certaines bactéries gram-négatives. Il s'agit d'une région située entre la surface externe de la membrane externe et la paroi cellulaire, composée d'une matrice de polysaccharides et de protéines. Le périplasme joue un rôle crucial dans la protection de la bactérie contre les agents hostiles de l'environnement extérieur, tels que les antibiotiques, les enzymes dégradatives et les défenses immunitaires de l'hôte. Il est également impliqué dans des processus cellulaires essentiels tels que le transport des nutriments, la motilité bactérienne et la signalisation cellulaire. La composition et la structure du périplasme varient considérablement d'une espèce bactérienne à l'autre, ce qui en fait une cible privilégiée pour le développement de nouveaux antibiotiques et thérapies antimicrobiennes.

Les données de séquence moléculaire se réfèrent aux informations génétiques ou protéomiques qui décrivent l'ordre des unités constitutives d'une molécule biologique spécifique. Dans le contexte de la génétique, cela peut inclure les séquences d'ADN ou d'ARN, qui sont composées d'une série de nucléotides (adénine, thymine, guanine et cytosine pour l'ADN; adénine, uracile, guanine et cytosine pour l'ARN). Dans le contexte de la protéomique, cela peut inclure la séquence d'acides aminés qui composent une protéine.

Ces données sont cruciales dans divers domaines de la recherche biologique et médicale, y compris la génétique, la biologie moléculaire, la médecine personnalisée, la pharmacologie et la pathologie. Elles peuvent aider à identifier des mutations ou des variations spécifiques qui peuvent être associées à des maladies particulières, à prédire la structure et la fonction des protéines, à développer de nouveaux médicaments ciblés, et à comprendre l'évolution et la diversité biologique.

Les technologies modernes telles que le séquençage de nouvelle génération (NGS) ont rendu possible l'acquisition rapide et économique de vastes quantités de données de séquence moléculaire, ce qui a révolutionné ces domaines de recherche. Cependant, l'interprétation et l'analyse de ces données restent un défi important, nécessitant des méthodes bioinformatiques sophistiquées et une expertise spécialisée.

Une séquence d'acides aminés est une liste ordonnée d'acides aminés qui forment une chaîne polypeptidique dans une protéine. Chaque protéine a sa propre séquence unique d'acides aminés, qui est déterminée par la séquence de nucléotides dans l'ADN qui code pour cette protéine. La séquence des acides aminés est cruciale pour la structure et la fonction d'une protéine. Les différences dans les séquences d'acides aminés peuvent entraîner des différences importantes dans les propriétés de deux protéines, telles que leur activité enzymatique, leur stabilité thermique ou leur interaction avec d'autres molécules. La détermination de la séquence d'acides aminés d'une protéine est une étape clé dans l'étude de sa structure et de sa fonction.

Un antigène bactérien est une molécule située à la surface ou à l'intérieur d'une bactérie qui peut être reconnue par le système immunitaire du corps comme étant étrangère. Cette reconnaissance déclenche une réponse immunitaire, au cours de laquelle le système immunitaire produit des anticorps spécifiques pour combattre l'infection bactérienne.

Les antigènes bactériens peuvent être de différents types, tels que les protéines, les polysaccharides ou les lipopolysaccharides. Certains antigènes bactériens sont communs à plusieurs espèces de bactéries, tandis que d'autres sont spécifiques à une seule espèce ou même à une souche particulière de bactérie.

Les antigènes bactériens peuvent être utilisés en médecine pour diagnostiquer des infections bactériennes spécifiques. Par exemple, la détection d'un antigène spécifique dans un échantillon clinique peut confirmer la présence d'une infection bactérienne particulière et aider à guider le traitement approprié.

Il est important de noter que certaines bactéries peuvent développer des mécanismes pour éviter la reconnaissance de leurs antigènes par le système immunitaire, ce qui peut rendre plus difficile le diagnostic et le traitement des infections qu'elles causent.

Les lipopolysaccharides (LPS) sont des molécules complexes qui se trouvent dans la membrane externe de certaines bactéries gram-négatives. Ils sont composés d'un noyau central de polysaccharide lié à un lipide appelé lipide A, qui est responsable de l'activité endotoxique du LPS.

Le lipide A est une molécule toxique qui peut provoquer une réponse inflammatoire aiguë lorsqu'il est reconnu par le système immunitaire des mammifères. Le polysaccharide, quant à lui, est constitué de chaînes de sucres simples et complexes qui peuvent varier considérablement d'une bactérie à l'autre, ce qui permet aux lipopolysaccharides de jouer un rôle important dans la reconnaissance des bactéries par le système immunitaire.

Les lipopolysaccharides sont également appelés endotoxines, car ils sont libérés lorsque les bactéries se divisent ou meurent et peuvent provoquer une réponse inflammatoire dans l'hôte. Ils sont associés à de nombreuses maladies infectieuses graves, telles que la septicémie, le choc toxique et la méningite.

L'électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE) est une technique de laboratoire couramment utilisée dans le domaine du testing et de la recherche médico-légales, ainsi que dans les sciences biologiques, y compris la génétique et la biologie moléculaire. Elle permet la séparation et l'analyse des macromolécules, telles que les protéines et l'ADN, en fonction de leur taille et de leur charge.

Le processus implique la création d'un gel de polyacrylamide, qui est un réseau tridimensionnel de polymères synthétiques. Ce gel sert de matrice pour la séparation des macromolécules. Les échantillons contenant les molécules à séparer sont placés dans des puits creusés dans le gel. Un courant électrique est ensuite appliqué, ce qui entraîne le mouvement des molécules vers la cathode (pôle négatif) ou l'anode (pôle positif), selon leur charge. Les molécules plus petites se déplacent généralement plus rapidement à travers le gel que les molécules plus grandes, ce qui permet de les séparer en fonction de leur taille.

La PAGE est souvent utilisée dans des applications telles que l'analyse des protéines et l'étude de la structure et de la fonction des protéines, ainsi que dans le séquençage de l'ADN et l'analyse de fragments d'ADN. Elle peut également être utilisée pour détecter et identifier des modifications post-traductionnelles des protéines, telles que les phosphorylations et les glycosylations.

Dans le contexte médical, la PAGE est souvent utilisée dans le diagnostic et la recherche de maladies génétiques et infectieuses. Par exemple, elle peut être utilisée pour identifier des mutations spécifiques dans l'ADN qui sont associées à certaines maladies héréditaires. Elle peut également être utilisée pour détecter et identifier des agents pathogènes tels que les virus et les bactéries en analysant des échantillons de tissus ou de fluides corporels.

Les acides aminés sont les unités structurales et fonctionnelles fondamentales des protéines. Chaque acide aminé est composé d'un groupe amino (composé de l'atome d'azote et des atomes d'hydrogène) et d'un groupe carboxyle (composé d'atomes de carbone, d'oxygène et d'hydrogène), reliés par un atome de carbone central appelé le carbone alpha. Un side-chain, qui est unique pour chaque acide aminé, se projette à partir du carbone alpha.

Les motifs des acides aminés sont des arrangements spécifiques et répétitifs de ces acides aminés dans une protéine. Ces modèles peuvent être déterminés par la séquence d'acides aminés ou par la structure tridimensionnelle de la protéine. Les motifs des acides aminés jouent un rôle important dans la fonction et la structure des protéines, y compris l'activation enzymatique, la reconnaissance moléculaire, la localisation subcellulaire et la stabilité structurelle.

Par exemple, certains motifs d'acides aminés peuvent former des structures secondaires telles que les hélices alpha et les feuillets bêta, qui sont importantes pour la stabilité de la protéine. D'autres motifs peuvent faciliter l'interaction entre les protéines ou entre les protéines et d'autres molécules, telles que les ligands ou les substrats.

Les motifs des acides aminés sont souvent conservés dans les familles de protéines apparentées, ce qui permet de prédire la fonction des protéines inconnues et de comprendre l'évolution moléculaire. Des anomalies dans les motifs d'acides aminés peuvent entraîner des maladies génétiques ou contribuer au développement de maladies telles que le cancer.

La perméabilité membranaire cellulaire fait référence à la capacité des molécules ou des ions à traverser la membrane plasmique d'une cellule. La membrane cellulaire est sélectivement perméable, ce qui signifie qu'elle permet le passage de certaines substances tout en empêchant celui d'autres. Cette sélectivité est due à la présence de protéines spécialisées dans la membrane, telles que les canaux ioniques et les transporteurs membranaires.

La perméabilité membranaire cellulaire peut être influencée par plusieurs facteurs, tels que la taille des molécules, leur charge électrique, leur liposolubilité et la présence de pompes ou de canaux spécifiques dans la membrane. Une perméabilité accrue peut entraîner une augmentation du flux d'ions et de molécules à travers la membrane, ce qui peut perturber l'homéostasie cellulaire et entraîner des dysfonctionnements cellulaires ou tissulaires.

Il est important de noter que la perméabilité membranaire cellulaire joue un rôle crucial dans de nombreux processus physiologiques, tels que la communication intercellulaire, le métabolisme et la régulation ionique. Des modifications anormales de la perméabilité membranaire peuvent être associées à diverses pathologies, telles que les maladies neurodégénératives, les troubles cardiovasculaires et les cancers.

Un modèle moléculaire est un outil utilisé en chimie et en biologie pour représenter visuellement la structure tridimensionnelle d'une molécule. Il peut être construit à partir de matériaux réels, tels que des balles et des bâtons, ou créé numériquement sur un ordinateur.

Les modèles moléculaires aident les scientifiques à comprendre comment les atomes sont liés les uns aux autres dans une molécule et comment ils interagissent entre eux. Ils peuvent être utilisés pour étudier la forme d'une molécule, son arrangement spatial, sa flexibilité et ses propriétés chimiques.

Dans un modèle moléculaire physique, les atomes sont représentés par des boules de différentes couleurs (selon leur type) et les liaisons chimiques entre eux sont représentées par des bâtons ou des tiges rigides. Dans un modèle numérique, ces éléments sont représentés à l'écran sous forme de graphismes 3D.

Les modèles moléculaires sont particulièrement utiles dans les domaines de la chimie organique, de la biochimie et de la pharmacologie, où ils permettent d'étudier la structure des protéines, des acides nucléiques (ADN et ARN) et des autres molécules biologiques complexes.

Les adhésines bactériennes sont des protéines situées à la surface des bactéries qui leur permettent de s'attacher et d'adhérer aux surfaces, y compris les cellules hôtes. Cette capacité d'adhésion est une étape critique dans le processus d'infection bactérienne, car elle permet aux bactéries de coloniser des sites spécifiques dans l'organisme et d'éviter d'être éliminées par les mécanismes de défense de l'hôte.

Les adhésines bactériennes peuvent se lier à divers récepteurs situés sur la surface des cellules hôtes, tels que des protéines ou des sucres spécifiques. Certaines adhésines bactériennes sont très spécifiques et ne se lient qu'à un seul type de récepteur, tandis que d'autres peuvent se lier à plusieurs types de récepteurs différents.

Une fois attachées aux cellules hôtes, les bactéries peuvent utiliser divers mécanismes pour pénétrer dans l'hôte et causer une infection. Les adhésines bactériennes jouent donc un rôle important dans le processus d'infection et sont des cibles importantes pour le développement de nouveaux traitements antimicrobiens.

Les membranes intracellulaires sont des structures membranaires spécialisées à l'intérieur des cellules. Elles compartimentent la cellule en créant des espaces distincts, chacun ayant des fonctions et des environnements spécifiques. Les membranes intracellulaires sont composées de lipides et de protéines qui forment une barrière sélective régulant le mouvement des molécules et des ions entre ces compartiments.

Les principaux types de membranes intracellulaires incluent la membrane nucléaire, les membranes du réticulum endoplasmique (RE), le réticulum sarcoplasmique dans les cellules musculaires, le complexe de Golgi, les lysosomes, les peroxysomes, et les mitochondries ou chloroplastes dans les cellules végétales. Chacune de ces membranes a des fonctions uniques essentielles à la survie et au fonctionnement de la cellule.

Par exemple, la membrane nucléaire entoure le noyau cellulaire et contrôle l'entrée et la sortie des matériaux génétiques et des protéines. Le RE est impliqué dans la synthèse des protéines et le stockage du calcium. Le complexe de Golgi modifie, trie et transporte les protéines et les lipides vers leur destination finale. Les lysosomes décomposent les matériaux indésirables ou endommagés dans la cellule. Et les mitochondries produisent de l'énergie sous forme d'ATP pour la cellule.

En résumé, les membranes intracellulaires sont des structures critiques à l'intérieur des cellules qui remplissent diverses fonctions essentielles telles que la synthèse des protéines, le stockage du calcium, le traitement et le tri des protéines, la décomposition des matériaux indésirables, et la production d'énergie.

Le transport de protéines dans un contexte médical fait référence au processus par lequel les protéines sont transportées à travers les membranes cellulaires, entre les compartiments cellulaires ou dans la circulation sanguine vers différents tissus et organes. Les protéines peuvent être liées à des molécules de lipides ou à d'autres protéines pour faciliter leur transport. Ce processus est essentiel au maintien de l'homéostasie cellulaire et du métabolisme, ainsi qu'au développement et au fonctionnement normal des organismes. Des anomalies dans le transport des protéines peuvent entraîner diverses maladies, y compris certaines formes de maladies génétiques, neurodégénératives et infectieuses.

La "double couche lipidique" est un terme utilisé en biologie cellulaire et en biophysique pour décrire la structure de base des membranes cellulaires. Il s'agit d'une fine barrière semi-perméable qui entoure les cellules et sépare leur intérieur du milieu extracellulaire.

La double couche lipidique est composée de deux feuillets de molécules lipidiques, organisées de sorte que leurs parties hydrophobes (non polaires) soient orientées vers l'intérieur de la membrane, tandis que les parties hydrophiles (polaires) sont en contact avec l'eau à l'extérieur et à l'intérieur de la cellule.

Les molécules lipidiques les plus courantes dans la double couche lipidique sont les phospholipides, qui ont une tête polaire chargée négativement et deux queues non polaires. Les stéroïdes, tels que le cholestérol, sont également souvent présents dans la membrane plasmique et aident à maintenir sa fluidité et sa stabilité.

La double couche lipidique est essentielle pour la fonction cellulaire, car elle régule le mouvement des molécules entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, fournit une barrière protectrice contre les agents pathogènes et les toxines, et participe à la communication cellulaire et au signalement.

La polymyxine B est un antibiotique polypeptidique utilisé pour traiter les infections causées par des bactéries gram-négatives sensibles, en particulier celles qui sont résistantes à d'autres antibiotiques. Elle agit en perturbant la perméabilité de la membrane externe des bactéries, entraînant une fuite d'ions et de composants cellulaires essentiels. Cependant, son utilisation est limitée en raison de sa toxicité potentielle, qui peut inclure des dommages rénaux et nerveux.

La structure tertiaire d'une protéine se réfère à l'organisation spatiale des différents segments de la chaîne polypeptidique qui forment la protéine. Cela inclut les arrangements tridimensionnels des différents acides aminés et des régions flexibles ou rigides de la molécule, tels que les hélices alpha, les feuillets bêta et les boucles. La structure tertiaire est déterminée par les interactions non covalentes entre résidus d'acides aminés, y compris les liaisons hydrogène, les interactions ioniques, les forces de Van der Waals et les ponts disulfures. Elle est influencée par des facteurs tels que le pH, la température et la présence de certains ions ou molécules. La structure tertiaire joue un rôle crucial dans la fonction d'une protéine, car elle détermine sa forme active et son site actif, où les réactions chimiques ont lieu.

La conformation protéique fait référence à la forme tridimensionnelle spécifique qu'une protéine adopte en raison de l'arrangement spatial particulier de ses chaînes d'acides aminés. Cette structure tridimensionnelle est déterminée par la séquence de acides aminés dans la protéine, ainsi que par des interactions entre ces acides aminés, y compris les liaisons hydrogène, les interactions hydrophobes et les ponts disulfure.

La conformation protéique est cruciale pour la fonction d'une protéine, car elle détermine la manière dont la protéine interagit avec d'autres molécules dans la cellule. Les changements dans la conformation protéique peuvent entraîner des maladies, telles que les maladies neurodégénératives et les maladies cardiovasculaires. La conformation protéique peut être étudiée à l'aide de diverses techniques expérimentales, y compris la cristallographie aux rayons X, la résonance magnétique nucléaire (RMN) et la microscopie électronique cryogénique.

Lipide A est la partie hydrophobe et toxicologiquement active du lipopolysaccharide (LPS) présent dans la membrane externe des bactéries à gram négatif. Il joue un rôle crucial dans l'activation du système immunitaire inné en se liant aux récepteurs de pattern moléculaire (PRR) sur les cellules hôtes, tels que le Toll-like récepteur 4 (TLR4) et son co-récepteur MD-2, déclenchant ainsi une cascade de signalisation qui conduit à la libération de cytokines pro-inflammatoires et d'autres médiateurs de l'immunité. La structure chimique du lipide A varie selon les espèces bactériennes, mais il est généralement composé d'une chaîne acyle glucosamine bisphosphorylée avec des chaînes acyles et des groupes hydroxyles liés. Sa toxicité et sa capacité à induire une réponse immunitaire sont déterminées par des facteurs tels que la longueur et le degré de saturation des chaînes acyles, ainsi que la présence d'autres substituants chimiques.

En médecine, les membranes sont des structures minces et souples qui recouvrent ou tapissent les structures internes du corps. Elles sont composées d'une seule ou plusieurs couches de cellules et peuvent contenir des vaisseaux sanguins et lymphatiques. Les membranes ont diverses fonctions, notamment la protection, le soutien, la séparation, la filtration et la lubrification.

Il existe différents types de membranes dans le corps humain, telles que les membranes muqueuses qui tapissent les cavités internes du corps comme la bouche, le nez, les poumons et le tube digestif ; les membranes séreuses qui recouvrent les organes internes tels que le cœur, les poumons et l'abdomen ; et les membranes synoviales qui tapissent les articulations.

Les membranes peuvent être impliquées dans divers processus pathologiques, tels que l'inflammation, l'infection, la dégénérescence et la prolifération cellulaire anormale, ce qui peut entraîner des maladies et des affections telles que la méningite, la péricardite, la pleurésie et le cancer.

Les lipides membranaires sont des molécules lipidiques qui jouent un rôle structurel et fonctionnel crucial dans les membranes cellulaires. Ils aident à former une barrière sélectivement perméable autour des cellules et de leurs organites, régulent la fluidité et la flexibilité de la membrane, et sont également impliqués dans le processus d'adhésion cellulaire et de signalisation cellulaire.

Les lipides membranaires comprennent les phospholipides, les glycolipides et les cholestérols. Les phospholipides sont des molécules amphiphiles composées d'une tête polaire chargée négativement et de deux queues hydrophobes. Ils forment une bicouche lipidique dans la membrane cellulaire, avec les têtes polaires orientées vers l'extérieur et les queues hydrophobes orientées vers l'intérieur.

Les glycolipides sont des molécules similaires aux phospholipides, mais leur tête polaire contient un groupe sucré qui peut être utilisé pour la reconnaissance cellulaire et la communication intercellulaire. Le cholestérol est un stéroïde qui s'insère entre les molécules de phospholipides dans la membrane, ce qui aide à maintenir sa fluidité et sa stabilité.

Dans l'ensemble, les lipides membranaires sont essentiels pour la structure et la fonction des membranes cellulaires, ainsi que pour la communication et la reconnaissance entre les cellules.

Les lipoprotéines sont des particules complexes composées de lipides et de protéines, qui jouent un rôle crucial dans le transport des lipides dans le sang. Elles sont essentielles à la digestion des graisses alimentaires et à l'approvisionnement en lipides des cellules de l'organisme.

Les lipoprotéines sont classées en fonction de leur densité en différents types, tels que les chylomicrons, les VLDL (lipoprotéines de très basse densité), les LDL (lipoprotéines de basse densité) et les HDL (lipoprotéines de haute densité). Chacun de ces types a des fonctions spécifiques dans le métabolisme des lipides.

Les chylomicrons sont responsables du transport des graisses alimentaires du système digestif vers le foie et les tissus adipeux. Les VLDL transportent les triglycérides produits par le foie vers les tissus périphériques pour être stockés ou utilisés comme source d'énergie. Les LDL, souvent appelées "mauvais cholestérol", sont responsables du transport du cholestérol des cellules hépatiques vers les autres tissus corporels. Enfin, les HDL, ou "bon cholestérol", collectent l'excès de cholestérol dans les tissus et le ramènent au foie pour élimination.

Un déséquilibre dans les niveaux de lipoprotéines, en particulier des niveaux élevés de LDL et des niveaux faibles de HDL, peut contribuer à l'athérosclérose et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires.

Les fimbriae bactériennes, également appelées pili, sont des structures filamenteuses rigides et protéiques présentes à la surface de certaines bactéries. Elles jouent un rôle crucial dans l'adhésion et la colonisation des surfaces, y compris les muqueuses et les tissus épithéliaux des hôtes vivants. Les fimbriae sont composées de sous-unités protéiques appelées pilines, qui s'assemblent pour former une structure en forme de brosse à dents.

Les fimbriae bactériennes peuvent être spécifiques à certaines souches ou espèces bactériennes et sont souvent associées à la virulence des bactéries pathogènes. Elles peuvent faciliter l'invasion tissulaire, la formation de biofilms et l'évasion du système immunitaire de l'hôte. Les fimbriae peuvent également participer à la conjugaison bactérienne, un processus de transfert horizontal de gènes entre les cellules bactériennes.

Les fimbriae sont souvent une cible pour le développement de vaccins et d'agents thérapeutiques contre les infections bactériennes. En comprenant la structure et la fonction des fimbriae, les chercheurs peuvent développer des stratégies pour prévenir l'adhésion et la colonisation bactériennes, ce qui peut aider à réduire le risque d'infection et de maladie.

Les anticorps antibactériens sont des protéines produites par le système immunitaire en réponse à la présence d'une bactérie spécifique dans l'organisme. Ils sont également appelés immunoglobulines et sont capables de se lier à des antigènes bactériens spécifiques, tels que des protéines ou des polysaccharides situés à la surface de la bactérie.

Les anticorps antibactériens peuvent être de différents types, selon leur fonction et leur structure :

* Les immunoglobulines G (IgG) sont les plus courantes et assurent une protection à long terme contre les infections bactériennes. Elles peuvent traverser la barrière placentaire et protéger le fœtus contre certaines infections.
* Les immunoglobulines M (IgM) sont les premières à être produites lors d'une infection et ont une activité bactéricide élevée. Elles sont principalement présentes dans le sang et la lymphe.
* Les immunoglobulines A (IgA) se trouvent principalement sur les muqueuses, telles que les voies respiratoires et digestives, où elles protègent contre l'infection en empêchant l'adhésion des bactéries aux cellules épithéliales.
* Les immunoglobulines E (IgE) sont associées aux réactions allergiques et peuvent également jouer un rôle dans la défense contre certaines bactéries parasites.

Les anticorps antibactériens peuvent neutraliser les bactéries en se liant à leur surface, ce qui empêche leur multiplication et leur invasion des tissus. Ils peuvent également activer le complément, une cascade de protéines qui aboutit à la lyse de la bactérie. Enfin, ils peuvent faciliter la phagocytose, c'est-à-dire l'ingestion et la destruction des bactéries par les cellules immunitaires.

Le repliement des protéines, également connu sous le nom d'enroulement ou de pliage des protéines, est un processus physico-chimique au cours duquel une chaîne polypeptidique fraîchement synthétisée adopte sa structure tridimensionnelle native et fonctionnellement active. Cette structure finale est déterminée par la séquence d'acides aminés spécifique de chaque protéine et est maintenue par des liaisons covalentes, ioniques et hydrogènes ainsi que par des interactions hydrophobes.

Le repliement correct des protéines est crucial pour leur activité biologique appropriée. Des erreurs dans ce processus peuvent entraîner la formation de structures anormales ou agrégées, comme les fibrilles amyloïdes, qui sont associées à diverses maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson.

Le processus de repliement des protéines se produit spontanément dans la plupart des cas, bien qu'il puisse être assisté par certaines molécules appelées chaperons qui aident à prévenir les interactions inappropriées entre différentes parties de la chaîne polypeptidique pendant le repliement. Cependant, dans certains cas complexes, le repliement des protéines peut être coopératif et dépendre d'une série de réactions chimiques et physiques qui se produisent simultanément à plusieurs endroits le long de la chaîne polypeptidique.

Les protéines de transport sont des molécules spécialisées qui facilitent le mouvement des ions et des molécules à travers les membranes cellulaires. Elles jouent un rôle crucial dans la régulation des processus cellulaires en aidant à maintenir l'équilibre des substances dans et autour des cellules.

Elles peuvent être classées en deux catégories principales : les canaux ioniques et les transporteurs. Les canaux ioniques forment des pores dans la membrane cellulaire qui s'ouvrent et se ferment pour permettre le passage sélectif d'ions spécifiques. D'un autre côté, les transporteurs actifs déplacent des molécules ou des ions contre leur gradient de concentration en utilisant l'énergie fournie par l'hydrolyse de l'ATP (adénosine triphosphate).

Les protéines de transport sont essentielles à diverses fonctions corporelles, y compris le fonctionnement du système nerveux, la régulation du pH sanguin, le contrôle du volume et de la composition des fluides extracellulaires, et l'absorption des nutriments dans l'intestin grêle. Des anomalies dans ces protéines peuvent entraîner diverses affections médicales, telles que des maladies neuromusculaires, des troubles du développement, des maladies cardiovasculaires et certains types de cancer.

Les plasmides sont des molécules d'ADN extrachromosomiques double brin, circulaires et autonomes qui se répliquent indépendamment du chromosome dans les bactéries. Ils peuvent également être trouvés dans certains archées et organismes eucaryotes. Les plasmides sont souvent associés à des fonctions particulières telles que la résistance aux antibiotiques, la dégradation des molécules organiques ou la production de toxines. Ils peuvent être transférés entre bactéries par conjugaison, transformation ou transduction, ce qui en fait des vecteurs importants pour l'échange de gènes et la propagation de caractères phénotypiques dans les populations bactériennes. Les plasmides ont une grande importance en biotechnologie et en génie génétique en raison de leur utilité en tant que vecteurs clonage et d'expression des gènes.

La régulation de l'expression génique bactérienne fait référence au processus par lequel les bactéries contrôlent l'activité et la production de leurs gènes, y compris la transcription et la traduction des ARNm en protéines. Ce processus est crucial pour que les bactéries s'adaptent à leur environnement changeant, survivent et se répliquent avec succès.

Les facteurs de régulation peuvent être internes ou externes. Les facteurs internes comprennent des molécules telles que les protéines, l'ARN et le métabolisme cellulaire. Les facteurs externes comprennent des éléments tels que la température, la disponibilité des nutriments et l'exposition à des produits chimiques ou à des substances toxiques.

Les bactéries utilisent une variété de mécanismes pour réguler leur expression génique, notamment :

1. Régulation au niveau de la transcription : Cela implique le contrôle de l'initiation, du terminaison et de la vitesse de la transcription des gènes en ARNm. Les bactéries utilisent divers facteurs de transcription pour se lier à des séquences spécifiques d'ADN et réguler l'activité des promoteurs.

2. Régulation au niveau de la traduction : Cela implique le contrôle de la vitesse et de l'efficacité de la traduction des ARNm en protéines. Les bactéries utilisent divers éléments structurels dans les ARNm, tels que les séquences Shine-Dalgarno et les structures secondaires, pour réguler ce processus.

3. Régulation par ARN non codant : Les petits ARN non codants (sRNA) peuvent se lier aux ARNm et modifier leur stabilité ou leur traduction. Cela peut entraîner une augmentation ou une diminution de la production de protéines spécifiques.

4. Régulation par protéines d'interaction : Certaines protéines peuvent se lier à des facteurs de transcription et modifier leur activité, ce qui entraîne une régulation positive ou négative de la transcription des gènes cibles.

5. Régulation par épissage alternatif : Dans certains cas, les bactéries peuvent utiliser l'épissage alternatif pour produire plusieurs protéines à partir d'un seul gène.

En résumé, la régulation génétique chez les bactéries est un processus complexe et dynamique qui implique divers mécanismes de contrôle au niveau de la transcription, de la traduction et de l'épissage des ARNm. Ces mécanismes permettent aux bactéries d'adapter rapidement leur expression génétique en réponse à des changements environnementaux et de maintenir l'homéostasie cellulaire.

Les facteurs de virulence sont des propriétés ou caractéristiques que possèdent certains micro-organismes (comme les bactéries, les champignons et les virus) qui leur permettent de causer des infections et des maladies chez l'hôte. Ces facteurs peuvent être des molécules ou des structures situées à la surface de l'agent pathogène ou produites par celui-ci. Ils contribuent à différentes étapes du processus infectieux, comme l'adhésion aux cellules de l'hôte, l'entrée et la multiplication dans les tissus, l'évasion du système immunitaire et les dommages causés aux tissus.

Les facteurs de virulence peuvent être classés en plusieurs catégories, telles que :

1. Adhésines : protéines ou polysaccharides qui favorisent l'adhérence des micro-organismes aux cellules de l'hôte, facilitant ainsi l'établissement de l'infection.
2. Invasines : molécules qui permettent aux micro-organismes d'envahir et de se multiplier dans les tissus de l'hôte.
3. Exotoxines : protéines sécrétées par certaines bactéries qui ont des effets délétères sur les cellules de l'hôte, comme l'entrée cellulaire, la modification du métabolisme ou la lyse cellulaire.
4. Endotoxines : composants de la membrane externe de certaines bactéries gram-négatives qui déclenchent une réponse inflammatoire lorsqu'ils sont libérés, par exemple, après la mort de la bactérie.
5. Systèmes de sécrétion : complexes protéiques permettant aux bactéries d'injecter des protéines effectrices dans les cellules de l'hôte pour manipuler leur fonction et favoriser la survie et la multiplication de la bactérie.
6. Capsules et autres structures de protection : polysaccharides ou protéines qui recouvrent certaines bactéries, les protégeant des défenses de l'hôte et facilitant leur persistance dans l'organisme.
7. Facteurs de résistance à l'immunité : molécules produites par les micro-organismes pour échapper aux mécanismes de défense de l'hôte, comme le système du complément ou les cellules immunitaires.

La compréhension des facteurs virulents et des stratégies d'évasion immunitaire utilisées par les micro-organismes permet de développer des approches thérapeutiques et préventives visant à contrer ces mécanismes et à améliorer la prise en charge des infections.

Le transport biologique, également connu sous le nom de transport cellulaire ou transport à travers la membrane, fait référence aux mécanismes par lesquels des molécules et des ions spécifiques sont transportés à travers les membranes cellulaires. Il existe deux types de transport biologique : passif et actif.

Le transport passif se produit lorsque des molécules se déplacent le long d'un gradient de concentration, sans aucune consommation d'énergie. Ce processus peut se faire par diffusion simple ou par diffusion facilitée. Dans la diffusion simple, les molécules se déplacent librement de régions de haute concentration vers des régions de basse concentration jusqu'à ce qu'un équilibre soit atteint. Dans la diffusion facilitée, les molécules traversent la membrane avec l'aide de protéines de transport, appelées transporteurs ou perméases, qui accélèrent le processus sans aucune dépense d'énergie.

Le transport actif, en revanche, nécessite une dépense d'énergie pour fonctionner, généralement sous forme d'ATP (adénosine triphosphate). Ce type de transport se produit contre un gradient de concentration, permettant aux molécules de se déplacer de régions de basse concentration vers des régions de haute concentration. Le transport actif peut être primaire, lorsque l'ATP est directement utilisé pour transporter les molécules, ou secondaire, lorsqu'un gradient électrochimique généré par un transporteur primaire est utilisé pour entraîner le mouvement des molécules.

Le transport biologique est crucial pour de nombreuses fonctions cellulaires, telles que la régulation de l'homéostasie ionique, la communication cellulaire, la signalisation et le métabolisme.

Je suis désolé, mais la terminologie «immunotransfert» ne semble pas être reconnue dans le domaine médical. Il est possible que vous ayez fait une faute d'orthographe ou que ce terme ne soit pas largement utilisé en médecine.

Cependant, les termes «immunité» et «transfert» sont bien sûr des termes médicaux établis.

- Immunité fait référence à la protection du corps contre une maladie spécifique, généralement acquise grâce à l'exposition antérieure au pathogène ou à la vaccination.
- Transfert se réfère généralement au processus de mouvement ou de déplacement d'une substance d'un endroit à un autre.

Dans certains contextes, vous pourriez peut-être faire référence à «transfert d'immunité», qui est le processus par lequel une immunité active ou passive est transmise d'un individu à un autre. Par exemple, la transmission de cellules mères à fœtus via le placenta ou l'administration d'immunoglobulines pour fournir une immunité passive contre certaines maladies.

Si vous cherchiez une définition différente ou plus spécifique, pouvez-vous s'il vous plaît me fournir plus de contexte ou clarifier votre question ?

Salmonella Typhimurium est un type spécifique de bactérie appartenant au genre Salmonella. Elle est souvent associée aux maladies infectieuses chez l'homme et les animaux. Cette souche est particulièrement connue pour provoquer une forme de salmonellose, qui se traduit par des symptômes gastro-intestinaux tels que la diarrhée, des crampes abdominales, des nausées et des vomissements.

Chez l'homme, Salmonella Typhimurium est généralement contractée après avoir ingéré de la nourriture ou de l'eau contaminées. Les aliments couramment associés à cette infection comprennent la viande crue ou insuffisamment cuite, les œufs, les produits laitiers non pasteurisés et les légumes verts feuillus.

Chez les animaux, en particulier chez les rongeurs comme les souris et les hamsters, Salmonella Typhimurium peut provoquer une maladie systémique similaire à la typhoïde humaine, d'où son nom. Cependant, contrairement à la typhoïde humaine, qui est généralement causée par une autre souche de Salmonella (Salmonella Typhi), l'infection par Salmonella Typhimurium chez l'homme ne se transforme pas en maladie systémique aussi grave.

Il est important de noter que certaines souches de Salmonella, y compris Salmonella Typhimurium, peuvent développer une résistance aux antibiotiques, ce qui rend le traitement plus difficile. Par conséquent, la prévention reste essentielle pour contrôler la propagation de cette bactérie. Cela inclut des pratiques adéquates d'hygiène alimentaire, comme cuire complètement les aliments, surtout ceux d'origine animale, et séparer correctement les aliments crus des aliments cuits.

Le transport membranaire par protéines est un processus actif dans lequel des molécules spécifiques sont transportées à travers la membrane cellulaire grâce à l'action de protéines spécialisées. Ces protéines forment des canaux ou des pompes qui permettent le passage de certaines molécules contre leur gradient de concentration, ce qui signifie que ces molécules sont transportées d'une zone de faible concentration vers une zone de haute concentration. Ce processus nécessite de l'énergie, généralement sous forme d'ATP (adénosine triphosphate).

Il existe deux types de transport membranaire par protéines : le transport passif et le transport actif. Le transport passif se produit lorsque les molécules traversent la membrane sans dépenser d'énergie, simplement en profitant d'un gradient de concentration existant. Le transport actif, en revanche, nécessite l'utilisation d'énergie pour transporter les molécules contre leur gradient de concentration.

Le transport membranaire par protéines est essentiel au fonctionnement normal des cellules, car il permet de réguler la composition du cytoplasme et de maintenir un environnement interne stable. Il joue également un rôle clé dans le métabolisme cellulaire, la communication cellulaire et la signalisation.

La masse moléculaire est un concept utilisé en chimie et en biochimie qui représente la masse d'une molécule. Elle est généralement exprimée en unités de masse atomique unifiée (u), également appelées dalton (Da).

La masse moléculaire d'une molécule est déterminée en additionnant les masses molaires des atomes qui la composent. La masse molaire d'un atome est elle-même définie comme la masse d'un atome en grammes divisée par sa quantité de substance, exprimée en moles.

Par exemple, l'eau est composée de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. La masse molaire de l'hydrogène est d'environ 1 u et celle de l'oxygène est d'environ 16 u. Ainsi, la masse moléculaire de l'eau est d'environ 18 u (2 x 1 u pour l'hydrogène + 16 u pour l'oxygène).

La détermination de la masse moléculaire est importante en médecine et en biochimie, par exemple dans l'identification et la caractérisation des protéines et des autres biomolécules.

Neisseria meningitidis, également connu sous le nom de méningocoque, est un type de bactérie diplococcique gram-negative qui peut causer des infections graves et potentiellement mortelles chez les humains. Ces infections peuvent inclure la méningite, une inflammation du revêtement des membranes entourant le cerveau et la moelle épinière, ainsi que la septicémie, une infection sanguine potentiellement fatale.

Les méningocoques sont souvent présents dans la gorge et les voies respiratoires supérieures de personnes en bonne santé sans causer de maladie. Cependant, dans certains cas, ces bactéries peuvent pénétrer dans le flux sanguin et atteindre le cerveau ou d'autres organes, entraînant une infection grave.

Les symptômes de la méningite à méningocoque comprennent fièvre élevée, maux de tête sévères, raideur de nuque, nausées et vomissements, sensibilité à la lumière, confusion et éruption cutanée. La septicémie à méningocoque peut entraîner des symptômes tels que fièvre, frissons, douleurs musculaires, éruption cutanée, état de choc et insuffisance organique.

Le traitement de la méningite et de la septicémie à méningocoque nécessite généralement une hospitalisation et l'administration de médicaments antibiotiques puissants. La vaccination est également recommandée pour prévenir les infections à méningocoques, en particulier chez les nourrissons, les enfants d'âge scolaire et les adolescents.

La cristallographie aux rayons X est une technique d'analyse utilisée en physique, en chimie et en biologie pour étudier la structure tridimensionnelle des matériaux cristallins à l'échelle atomique. Cette méthode consiste à exposer un échantillon de cristal à un faisceau de rayons X, qui est ensuite diffracté par les atomes du cristal selon un motif caractéristique de la structure interne du matériau.

Lorsque les rayons X frappent les atomes du cristal, ils sont déviés et diffusés dans toutes les directions. Cependant, certains angles de diffusion sont privilégiés, ce qui entraîne des interférences constructives entre les ondes diffusées, donnant lieu à des pics d'intensité lumineuse mesurables sur un détecteur. L'analyse de ces pics d'intensité permet de remonter à la disposition spatiale des atomes dans le cristal grâce à des méthodes mathématiques telles que la transformation de Fourier.

La cristallographie aux rayons X est une technique essentielle en sciences des matériaux, car elle fournit des informations détaillées sur la structure et l'organisation atomique des cristaux. Elle est largement utilisée dans divers domaines, tels que la découverte de nouveaux médicaments, la conception de matériaux avancés, la compréhension des propriétés physiques et chimiques des matériaux, ainsi que l'étude de processus biologiques à l'échelle moléculaire.

Les gènes bactériens sont des segments d'ADN dans le génome d'une bactérie qui portent l'information génétique nécessaire à la synthèse des protéines et à d'autres fonctions cellulaires essentielles. Ils contrôlent des caractéristiques spécifiques telles que la croissance, la reproduction, la résistance aux antibiotiques et la production de toxines. Chaque gène a un code spécifique qui détermine la séquence d'acides aminés dans une protéine particulière. Les gènes bactériens peuvent être étudiés pour comprendre les mécanismes de la maladie, développer des thérapies et des vaccins, et améliorer les processus industriels tels que la production de médicaments et d'aliments.

Un modèle biologique est une représentation simplifiée et schématisée d'un système ou processus biologique, conçue pour améliorer la compréhension des mécanismes sous-jacents et faciliter l'étude de ces phénomènes. Il s'agit souvent d'un organisme, d'un tissu, d'une cellule ou d'un système moléculaire qui est utilisé pour étudier les réponses à des stimuli spécifiques, les interactions entre composants biologiques, ou les effets de divers facteurs environnementaux. Les modèles biologiques peuvent être expérimentaux (in vivo ou in vitro) ou théoriques (mathématiques ou computationnels). Ils sont largement utilisés en recherche fondamentale et appliquée, notamment dans le développement de médicaments, l'étude des maladies et la médecine translationnelle.

Les membranes mitochondriales sont des structures cruciales dans la fonction mitochondriale. Elles forment deux compartiments distincts au sein de la mitochondrie: l'espace intermembranaire et la matrice mitochondriale.

1. La membrane mitochondriale externe (MME) est en contact avec le cytoplasme cellulaire et a une structure similaire à la membrane cellulaire typique. Elle est relativement perméable, permettant le passage de molécules relativement petites et hydrophiles.

2. La membrane mitochondriale interne (MMI), en revanche, est hautement spécialisée et régule strictement la perméabilité des substances à l'intérieur et à l'extérieur de la matrice mitochondriale. Elle contient des protéines transporteuses spécifiques qui facilitent le mouvement des ions et des molécules polaires telles que les acides aminés, les nucléotides et les coenzymes.

La MMI est également dotée d'une structure unique appelée crêtes mitochondriales, qui augmentent la surface de cette membrane pour accueillir un grand nombre de protéines impliquées dans la production d'énergie, notamment les complexes de la chaîne respiratoire et l'ATP synthase.

Ces deux membranes travaillent ensemble pour assurer les fonctions essentielles des mitochondries, y compris la production d'énergie via la phosphorylation oxydative, le métabolisme des acides aminés et des lipides, la signalisation cellulaire, et même l'apoptose ou mort cellulaire programmée.

Les potentiels de membrane sont des différences de potentiel électrique à travers la membrane cellulaire qui résultent du mouvement ionique déséquilibré. Ils jouent un rôle crucial dans l'excitation et la transmission des impulsions nerveuses. Le potentiel de repos est le potentiel de membrane au repos, lorsqu'il n'y a pas d'activité électrique. Il est généralement de -60 à -90 millivolts (mV) à l'intérieur de la cellule par rapport à l'extérieur.

Le potentiel d'action est un changement rapide et transitoire du potentiel de membrane, généré par des courants ioniques qui traversent la membrane. Il se produit en plusieurs phases : la dépolarisation, pendant laquelle le potentiel de membrane devient moins négatif ou même positif ; puis une brève repolarisation, suivie d'une période réfractaire où la membrane est incapable de répondre à un stimulus supplémentaire.

Les potentiels gradués sont des changements plus lents et durables du potentiel de membrane qui se produisent en réponse à un stimulus excitant continu. Ils peuvent soit déclencher un potentiel d'action, soit s'intégrer avec d'autres potentiels gradués pour influencer le comportement de la cellule.

Les potentiels postsynaptiques sont des changements locaux et transitoires du potentiel de membrane qui se produisent dans les neurones en réponse à l'activation des synapses. Ils peuvent être excitateurs (augmentant le potentiel de membrane) ou inhibiteurs (diminuant le potentiel de membrane). Les potentiels postsynaptiques excitateurs contribuent à la génération de potentiels d'action, tandis que les potentiels postsynaptiques inhibiteurs empêchent ou réduisent la probabilité de leur génération.

Antibactériens sont des agents chimiques ou des substances qui ont la capacité de tuer ou d'inhiber la croissance des bactéries. Ils le font en interférant avec la croissance et la reproduction des bactéries, souvent en ciblant des structures ou des processus spécifiques à ces organismes. Les antibactériens sont largement utilisés dans les soins de santé pour traiter les infections bactériennes, et ils peuvent être trouvés dans une variété de médicaments, tels que les antibiotiques, les antiseptiques et les désinfectants.

Il est important de noter qu'il existe des différences entre les termes "antibactérien" et "antibiotique". Alors qu'un antibactérien est une substance qui tue ou inhibe la croissance des bactéries, un antibiotique est un type spécifique d'antibactérien qui est produit par un micro-organisme et qui est actif contre d'autres micro-organismes.

L'utilisation d'antibactériens doit être effectuée de manière responsable, car une utilisation excessive ou inappropriée peut entraîner une résistance bactérienne aux antibactériens, ce qui rend plus difficile le traitement des infections bactériennes. Il est important de suivre les instructions d'un professionnel de la santé lors de l'utilisation d'antibactériens et de ne les utiliser que lorsqu'ils sont absolument nécessaires.

Une séquence nucléotidique est l'ordre spécifique et linéaire d'une série de nucléotides dans une molécule d'acide nucléique, comme l'ADN ou l'ARN. Chaque nucléotide se compose d'un sucre (désoxyribose dans le cas de l'ADN et ribose dans le cas de l'ARN), d'un groupe phosphate et d'une base azotée. Les bases azotées peuvent être adénine (A), guanine (G), cytosine (C) et thymine (T) dans l'ADN, tandis que dans l'ARN, la thymine est remplacée par l'uracile (U).

La séquence nucléotidique d'une molécule d'ADN ou d'ARN contient des informations génétiques cruciales qui déterminent les caractéristiques et les fonctions de tous les organismes vivants. La décodage de ces séquences, appelée génomique, est essentiel pour comprendre la biologie moléculaire, la médecine et la recherche biologique en général.

En génétique, une mutation est une modification permanente et héréditaire de la séquence nucléotidique d'un gène ou d'une région chromosomique. Elle peut entraîner des changements dans la structure et la fonction des protéines codées par ce gène, conduisant ainsi à une variété de phénotypes, allant de neutres (sans effet apparent) à délétères (causant des maladies génétiques). Les mutations peuvent être causées par des erreurs spontanées lors de la réplication de l'ADN, l'exposition à des agents mutagènes tels que les radiations ou certains produits chimiques, ou encore par des mécanismes de recombinaison génétique.

Il existe différents types de mutations, telles que les substitutions (remplacement d'un nucléotide par un autre), les délétions (suppression d'une ou plusieurs paires de bases) et les insertions (ajout d'une ou plusieurs paires de bases). Les conséquences des mutations sur la santé humaine peuvent être très variables, allant de maladies rares à des affections courantes telles que le cancer.

La chlamydia trachomatis est un type de bactérie responsable d'infections sexuellement transmissibles (IST) courantes. Elle peut également causer une infection oculaire appelée trachome, qui est la principale cause de cécité d'origine infectieuse dans le monde.

L'infection à chlamydia trachomatis peut affecter plusieurs parties du corps, notamment :

1. Le col de l'utérus et le vagin chez les femmes : une infection non traitée peut entraîner des complications graves telles que la maladie inflammatoire pelvienne (MPI), qui peut endommager les trompes de Fallope et provoquer l'infertilité.
2. L'urètre chez les hommes : une infection non traitée peut entraîner des complications telles que l'épididymite, une inflammation des conduits transportant le sperme depuis les testicules, qui peut également provoquer l'infertilité.
3. Les yeux : le trachome est une infection oculaire causée par la chlamydia trachomatis et est particulièrement fréquent dans les régions où l'hygiène est insuffisante. Le trachome peut entraîner des cicatrices sur la paupière, ce qui provoque une déformation de la paupière (entropion) et expose la cornée à des frottements répétés avec les cils, entraînant une inflammation chronique et éventuellement la cécité.
4. Le rectum : l'infection à chlamydia trachomatis peut également affecter le rectum, provoquant des symptômes tels que des douleurs, des saignements et un écoulement muqueux.

Le dépistage et le traitement précoces de l'infection à chlamydia trachomatis sont essentiels pour prévenir les complications graves. Le traitement repose généralement sur une antibiothérapie par voie orale, comme l'azithromycine ou la doxycycline. Les partenaires sexuels doivent également être dépistés et traités pour éviter la réinfection.

Le clonage moléculaire est une technique de laboratoire qui permet de créer plusieurs copies identiques d'un fragment d'ADN spécifique. Cette méthode implique l'utilisation de divers outils et processus moléculaires, tels que des enzymes de restriction, des ligases, des vecteurs d'ADN (comme des plasmides ou des phages) et des hôtes cellulaires appropriés.

Le fragment d'ADN à cloner est d'abord coupé de sa source originale en utilisant des enzymes de restriction, qui reconnaissent et coupent l'ADN à des séquences spécifiques. Le vecteur d'ADN est également coupé en utilisant les mêmes enzymes de restriction pour créer des extrémités compatibles avec le fragment d'ADN cible. Les deux sont ensuite mélangés dans une réaction de ligation, où une ligase (une enzyme qui joint les extrémités de l'ADN) est utilisée pour fusionner le fragment d'ADN et le vecteur ensemble.

Le produit final de cette réaction est un nouvel ADN hybride, composé du vecteur et du fragment d'ADN cloné. Ce nouvel ADN est ensuite introduit dans un hôte cellulaire approprié (comme une bactérie ou une levure), où il peut se répliquer et produire de nombreuses copies identiques du fragment d'ADN original.

Le clonage moléculaire est largement utilisé en recherche biologique pour étudier la fonction des gènes, produire des protéines recombinantes à grande échelle, et développer des tests diagnostiques et thérapeutiques.

Une membrane artificielle est, dans le contexte médical, une structure synthétique utilisée pour remplacer ou imiter les fonctions d'une membrane naturelle dans le corps humain. Ces membranes artificielles peuvent être fabriquées à partir de divers matériaux, tels que le silicone, le polyester, le polypropylène ou le téflon. Elles sont souvent utilisées en médecine pour des applications telles que la dialyse rénale (membranes de dialyse), l'oxygénation extracorporelle (membranes d'oxygénation) et les implants médicaux (membranes cardiovasculaires, membranes oculaires). Les membranes artificielles sont conçues pour être biocompatibles, ce qui signifie qu'elles ne doivent pas provoquer de réactions indésirables dans le corps.

Les détergents sont des composés chimiques couramment utilisés comme agents nettoyants dans les produits d'hygiène personnelle, les produits de lessive et les produits de nettoyage ménagers. Ils possèdent des propriétés tensioactives qui leur permettent de dissoudre, d'enlever et de disperser les salissures organiques et inorganiques telles que la graisse, la saleté, les taches et les bactéries sur une variété de surfaces.

Les détergents fonctionnent en diminuant la tension superficielle entre deux substances, comme l'eau et la saleté, ce qui facilite le processus de nettoyage. Ils contiennent généralement trois composants principaux : un tensioactif, un alcali et des agents builders.

1. Tensioactifs : Les tensioactifs, ou surfactants, sont les ingrédients actifs qui abaissent la tension superficielle entre deux substances. Ils possèdent une tête hydrophile (qui aime l'eau) et une queue hydrophobe (qui n'aime pas l'eau). Cette structure leur permet de s'attacher aux salissures et de les éliminer des surfaces.

2. Alcalis : Les alcalis, tels que la soude caustique ou le carbonate de sodium, sont utilisés pour réguler le pH du détergent et faciliter l'action des tensioactifs. Ils aident à dissoudre les graisses et les protéines, ce qui rend le nettoyage plus efficace.

3. Agents builders : Les agents builders sont des substances qui améliorent la capacité du détergent à éliminer les taches et la saleté. Ils peuvent inclure des composés tels que le phosphate, le zéolite ou le carbonate de sodium. Ces ingrédients aident à séquestrer (ou à lier) les ions calcium et magnésium dans l'eau dure, ce qui permet aux tensioactifs de fonctionner plus efficacement.

Les détergents sont largement utilisés dans diverses applications, telles que le lavage des vêtements, la vaisselle, le nettoyage industriel et domestique, ainsi que dans les produits de soins personnels. Ils offrent une alternative plus sûre et plus respectueuse de l'environnement aux détergents à base de pétrole, qui peuvent contenir des composés nocifs et persistants.

« Haemophilus influenzae » est une bactérie gram-negative couramment trouvée dans le nasopharynx des êtres humains. Bien que son nom puisse suggérer autrement, elle n'est pas la cause du virus de la grippe (influenza). Cependant, cette bactérie peut causer diverses infections, en particulier chez les jeunes enfants et certaines personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Il existe plusieurs types ou sérotypes de Haemophilus influenzae, classés par leurs capsules polysaccharidiques protectrices. Le type b (Hib) est la souche la plus virulente et peut provoquer des maladies invasives telles que la méningite, l'épiglottite, la pneumonie, l'arthrite septique et la cellulite. Les vaccins sont disponibles pour prévenir les infections à Haemophilus influenzae de type b.

Les souches non capsulées (sans capsule polysaccharidique) ou nontypables (NTHi) peuvent également causer des maladies, en particulier des infections respiratoires hautes et basses telles que la sinusite, l'otite moyenne et la bronchopneumonie. Ces souches sont plus difficiles à prévenir avec un vaccin car elles présentent une grande diversité antigénique.

Traiter les infections à Haemophilus influenzae implique généralement des antibiotiques, tels que l'amoxicilline ou la ceftriaxone, en fonction de la sensibilité de la bactérie aux agents antimicrobiens.

Neisseria gonorrhoeae est une espèce de diplocoques gram-négatifs qui sont les agents responsables d'une infection sexuellement transmissible courante appelée gonorrhée. Ces bactéries peuvent infecter divers sites, y compris le système génital, la gorge et l'anus. Les symptômes de l'infection peuvent varier considérablement, allant d'aucun symptôme à des manifestations douloureuses telles que des pertes anormales, des douleurs pendant la miction ou des douleurs abdominales.

Les complications graves de l'infection à Neisseria gonorrhoeae peuvent inclure une maladie inflammatoire pelvienne chez les femmes et une épididymite chez les hommes, ce qui peut entraîner des problèmes de fertilité. De plus, cette bactérie peut également causer des infections oculaires chez les nouveau-nés lors du passage dans le canal génital de la mère pendant l'accouchement.

La gonorrhée est traitable avec des antibiotiques, mais il y a une préoccupation croissante face à la résistance aux médicaments, ce qui rend important le dépistage et le traitement précoces de cette infection.

Un vaccin antibactérien est un type de vaccin utilisé pour prévenir les maladies infectieuses causées par des bactéries. Les vaccins antibactériens fonctionnent en exposant le système immunitaire à une forme affaiblie ou inactivée d'une bactérie ou à certaines de ses toxines, ce qui permet au corps de développer une réponse immunitaire et de créer des anticorps pour combattre l'infection.

Les vaccins antibactériens peuvent être classés en deux catégories principales : les vaccins vivants atténués et les vaccins inactivés. Les vaccins vivants atténués contiennent une forme affaiblie de la bactérie qui est capable de se répliquer, mais ne cause pas de maladie. Les vaccins inactivés, en revanche, contiennent des bactéries tuées ou des toxines inactivées qui ne peuvent pas se répliquer.

Les vaccins antibactériens sont généralement administrés par injection, mais certains peuvent être administrés par voie orale ou nasale. Les exemples de vaccins antibactériens comprennent le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC), le vaccin contre le méningocoque, le vaccin contre la pneumonie à pneumocoques et le vaccin contre Haemophilus influenzae de type b.

Il est important de noter que les vaccins antibactériens ne sont pas toujours efficaces à 100% pour prévenir l'infection, mais ils peuvent réduire considérablement le risque de maladie grave et de complications graves associées à certaines infections bactériennes.

La fluidité membranaire est un terme utilisé en biologie cellulaire pour décrire la façon dont les lipides dans la membrane plasmique d'une cellule sont organisés et se comportent. Dans une membrane fluide, ces molécules lipidiques peuvent se déplacer librement et rapidement, ce qui permet aux protéines et à d'autres molécules de traverser facilement la membrane.

Cette fluidité est influencée par plusieurs facteurs, tels que la composition en acides gras des lipides, la température et la présence de certaines protéines. Une membrane avec une grande fluidité peut être bénéfique pour les cellules car elle permet une plus grande flexibilité et facilite la communication entre les cellules. Cependant, une fluidité excessive peut également rendre la membrane plus perméable, ce qui peut être préjudiciable à la cellule.

En médecine, la compréhension de la fluidité membranaire est importante dans le contexte de certaines maladies, telles que les maladies cardiovasculaires et neurodégénératives, où des changements dans la composition lipidique des membranes peuvent affecter la fonction cellulaire.

'Chlamydophila psittaci' est une bactérie responsable d'une infection appelée psittacose, qui affecte principalement les oiseaux mais peut également être transmise à l'homme. Cette zoonose se transmet par inhalation de poussières contaminées par les sécrétions respiratoires ou les fientes d'oiseaux infectés. Les symptômes chez l'homme peuvent inclure une fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et thoraciques, ainsi qu'une toux sèche et persistante. Dans certains cas, la psittacose peut entraîner des complications graves telles que pneumonies ou atteintes cardiaques. Le traitement repose sur l'administration d'antibiotiques spécifiques, tels que les macrolides ou les fluoroquinolones. Il est important de noter que la prévention passe par une bonne hygiène et des mesures de protection lors de la manipulation d'oiseaux ou de leur environnement, en particulier dans un contexte professionnel (élevage, vente, soins).

Les signaux de triage des protéines sont des séquences d'acides aminés spécifiques qui déterminent le destin et la localisation intracellulaire des protéines après leur traduction. Ces signaux peuvent être trouvés dans les régions N-terminales, C-terminales ou internes de la protéine et sont reconnus par des récepteurs spécifiques situés sur les membranes des organites intracellulaires.

Les signaux de triage peuvent être classés en plusieurs catégories en fonction de leur destination intracellulaire, notamment:

1. Signaux mitochondriaux: Ils dirigent les protéines vers les mitochondries et sont souvent localisés à l'extrémité N-terminale de la protéine.
2. Signaux nucléaires: Ils dirigent les protéines vers le noyau et peuvent être trouvés dans diverses régions de la protéine.
3. Signaux peroxysomaux: Ils dirigent les protéines vers les peroxysomes et sont généralement situés à l'extrémité C-terminale de la protéine.
4. Signaux endoplasmiques réticulaires: Ils dirigent les protéines vers le réticulum endoplasmique et peuvent être trouvés dans diverses régions de la protéine.
5. Signaux lysosomaux: Ils dirigent les protéines vers les lysosomes et sont souvent localisés à l'extrémité C-terminale de la protéine.
6. Signaux sécrétoires: Ils dirigent les protéines vers le lumen du réticulum endoplasmique et sont finalement sécrétées hors de la cellule. Ces signaux sont souvent localisés à l'extrémité N-terminale de la protéine.

Les signaux de triage des protéines sont essentiels pour assurer la bonne fonctionnement des cellules, en veillant à ce que les protéines soient correctement localisées dans la cellule. Les erreurs dans le traitement des signaux de triage peuvent entraîner des maladies graves, telles que les maladies lysosomales et les maladies neurodégénératives.

L'ADN bactérien fait référence à l'acide désoxyribonucléique présent dans les bactéries. Il s'agit du matériel génétique héréditaire des bactéries, qui contient toutes les informations nécessaires à leur croissance, leur développement et leur fonctionnement.

Contrairement à l'ADN des cellules humaines, qui est organisé en chromosomes situés dans le noyau de la cellule, l'ADN bactérien se présente sous forme d'une unique molécule circulaire située dans le cytoplasme de la cellule. Cette molécule d'ADN bactérien est également appelée chromosome bactérien.

L'ADN bactérien peut contenir des gènes codant pour des protéines, des ARN non codants et des éléments régulateurs qui contrôlent l'expression des gènes. Les bactéries peuvent également posséder de l'ADN extrachromosomique sous forme de plasmides, qui sont des petites molécules d'ADN circulaires contenant un ou plusieurs gènes.

L'étude de l'ADN bactérien est importante pour comprendre la physiologie et le métabolisme des bactéries, ainsi que pour développer des stratégies de lutte contre les infections bactériennes. Elle permet également d'identifier des marqueurs spécifiques qui peuvent être utilisés pour caractériser et classer différentes espèces bactériennes.

*Pseudomonas aeruginosa* est une bactérie gram-négative couramment trouvée dans les environnements humides tels que l'eau et le sol. Elle est capable de survivre dans diverses conditions, y compris celles qui sont hostiles à la plupart des autres organismes. Cette bactérie est un agent pathogène opportuniste important, ce qui signifie qu'elle provoque généralement une infection uniquement lorsqu'elle pénètre dans des tissus stériles ou des sites où les défenses de l'hôte sont affaiblies.

*Pseudomonas aeruginosa* est notoire pour sa capacité à développer une résistance aux antibiotiques, ce qui rend les infections par cette bactérie difficiles à traiter. Elle produit plusieurs enzymes et toxines qui endommagent les tissus et contribuent à la virulence de l'infection.

Les infections à *Pseudomonas aeruginosa* peuvent survenir dans divers sites, y compris la peau, les poumons (pneumonie), le sang (bactériémie) et le tractus urinaire. Ces infections sont particulièrement préoccupantes pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli, telles que les patients cancéreux, ceux atteints de fibrose kystique ou ceux qui ont subi une greffe d'organe.

Le diagnostic d'une infection à *Pseudomonas aeruginosa* repose généralement sur la culture d'un échantillon du site infecté. Le traitement implique typiquement l'utilisation d'antibiotiques, bien que la résistance puisse être un défi.

Les protéines périplasmiques sont des protéines situées dans le périplasme, un compartiment présent dans les cellules à Gram négatif. Le périplasme est l'espace entre la membrane interne et la membrane externe de ces bactéries. Les protéines périplasmiques jouent divers rôles fonctionnels, tels que le métabolisme, le transport des nutriments, le maintien de la forme cellulaire et la protection contre les agents stressants ou toxiques. Elles peuvent également être importantes dans la pathogenèse de certaines bactéries en facilitant l'adhésion aux surfaces des cellules hôtes ou en participant à la résistance aux défenses immunitaires de l'hôte.

Les protéines de fusion recombinantes sont des biomolécules artificielles créées en combinant les séquences d'acides aminés de deux ou plusieurs protéines différentes par la technologie de génie génétique. Cette méthode permet de combiner les propriétés fonctionnelles de chaque protéine, créant ainsi une nouvelle entité avec des caractéristiques uniques et souhaitables pour des applications spécifiques en médecine et en biologie moléculaire.

Dans le contexte médical, ces protéines de fusion recombinantes sont souvent utilisées dans le développement de thérapies innovantes, telles que les traitements contre le cancer et les maladies rares. Elles peuvent également être employées comme vaccins, agents diagnostiques ou outils de recherche pour mieux comprendre les processus biologiques complexes.

L'un des exemples les plus connus de protéines de fusion recombinantes est le facteur VIII recombinant, utilisé dans le traitement de l'hémophilie A. Il s'agit d'une combinaison de deux domaines fonctionnels du facteur VIII humain, permettant une activité prolongée et une production plus efficace par génie génétique, comparativement au facteur VIII dérivé du plasma.

La séquence d'acides aminés homologue se réfère à la similarité dans l'ordre des acides aminés dans les protéines ou les gènes de différentes espèces. Cette similitude est due au fait que ces protéines ou gènes partagent un ancêtre commun et ont évolué à partir d'une séquence originale par une série de mutations.

Dans le contexte des acides aminés, l'homologie signifie que les deux séquences partagent une similitude dans la position et le type d'acides aminés qui se produisent à ces positions. Plus la similarité est grande entre les deux séquences, plus il est probable qu'elles soient étroitement liées sur le plan évolutif.

L'homologie de la séquence d'acides aminés est souvent utilisée dans l'étude de l'évolution des protéines et des gènes, ainsi que dans la recherche de fonctions pour les nouvelles protéines ou gènes. Elle peut également être utilisée dans le développement de médicaments et de thérapies, en identifiant des cibles potentielles pour les traitements et en comprenant comment ces cibles interagissent avec d'autres molécules dans le corps.

Le fractionnement cellulaire est un processus dans lequel les composants cellulaires sont séparés en fractions distinctes. Cela peut être accompli en utilisant diverses méthodes, y compris la centrifugation différentielle et l'utilisation de colonnes chromatographiques. Le fractionnement cellulaire est souvent utilisé dans la recherche biologique pour étudier les propriétés et les fonctions des différents composants cellulaires, tels que les protéines, les lipides, les glucides et l'ARN. Il permet aux chercheurs d'isoler et d'analyser ces composants de manière plus détaillée, ce qui peut conduire à une meilleure compréhension des processus cellulaires et des mécanismes sous-jacents à la maladie.

Il est important de noter que le fractionnement cellulaire doit être effectué avec soin pour éviter toute contamination ou dégradation des composants cellulaires. Les techniques doivent également être standardisées pour assurer la reproductibilité et la comparabilité des résultats entre les laboratoires.

Les mitochondries sont des organites présents dans la plupart des cellules eucaryotes (cellules avec un noyau), à l'exception des cellules rouges du sang. Ils sont souvent décrits comme les "centrales électriques" de la cellule car ils sont responsables de la production d'énergie sous forme d'ATP (adénosine triphosphate) via un processus appelé respiration cellulaire.

Les mitochondries ont leur propre ADN, distinct du noyau de la cellule, bien qu'une grande partie des protéines qui composent les mitochondries soient codées par les gènes situés dans le noyau. Elles jouent également un rôle crucial dans d'autres processus cellulaires, tels que le métabolisme des lipides et des acides aminés, la synthèse de certains composants du sang, le contrôle de la mort cellulaire programmée (apoptose), et peuvent même jouer un rôle dans le vieillissement et certaines maladies.

Les mitochondries ne sont pas statiques mais dynamiques : elles se divisent, fusionnent, se déplacent et changent de forme en réponse aux besoins énergétiques de la cellule. Des anomalies dans ces processus peuvent contribuer à diverses maladies mitochondriales héréditaires.

Les protéines de transport de la membrane mitochondriale, également connues sous le nom de protéines de la membrane mitochondriale interne (IMMPs), sont des protéines qui jouent un rôle crucial dans le processus d'transport des molécules à travers la membrane mitochondriale interne. Ces protéines forment des complexes de transport spécifiques qui régulent le passage des ions et des molécules polaires, telles que les acides aminés, les nucléotides, les lipides et les métabolites essentiels, dans et hors des mitochondries.

Les IMMPs sont classées en deux catégories principales : les transporteurs de substrats et les transporteurs d'électrons. Les transporteurs de substrats sont responsables du mouvement des molécules vers l'intérieur ou l'extérieur des mitochondries, tandis que les transporteurs d'électrons sont essentiels à la chaîne respiratoire et à la production d'énergie sous forme d'ATP.

Les protéines de transport de la membrane mitochondriale sont synthétisées dans le cytoplasme, puis importées et insérées dans la membrane mitochondriale interne grâce à des processus complexes impliquant des chaperons et des récepteurs spécifiques. Des mutations ou des dysfonctionnements de ces protéines peuvent entraîner diverses maladies mitochondriales, qui se manifestent par une variété de symptômes, notamment la fatigue, la faiblesse musculaire, les troubles neurologiques et les problèmes cardiovasculaires.

L'adhérence bactérienne est le processus par lequel les bactéries s'attachent à des surfaces, y compris d'autres cellules vivantes telles que les cellules épithéliales. Ce processus est médié par des molécules appelées adhésines situées à la surface des bactéries. L'adhérence bactérienne est un facteur important dans le développement de nombreuses infections, car elle permet aux bactéries de coloniser une surface et de former une biofilm, ce qui les rend plus résistantes aux défenses immunitaires de l'organisme et aux agents thérapeutiques.

Les adhésines peuvent se lier à des récepteurs spécifiques sur la surface des cellules hôtes, tels que des protéines ou des polysaccharides. Ce processus peut être renforcé par d'autres mécanismes, tels que les pili bactériens, qui sont des structures filamenteuses situées à la surface des bactéries et qui peuvent se lier à des récepteurs spécifiques sur les cellules hôtes.

L'adhérence bactérienne est un processus complexe qui dépend de nombreux facteurs, tels que la souche bactérienne, l'environnement et la surface à laquelle les bactéries s'attachent. Il est donc important de comprendre ce processus pour développer des stratégies thérapeutiques visant à prévenir ou à traiter les infections bactériennes.

Un déterminant antigénique est une partie spécifique d'une molécule, généralement une protéine ou un polysaccharide, qui est reconnue et réagit avec des anticorps ou des lymphocytes T dans le système immunitaire. Ces déterminants sont également connus sous le nom d'épitopes. Ils peuvent être liés à la surface de cellules infectées par des virus ou des bactéries, ou ils peuvent faire partie de molécules toxiques ou étrangères libres dans l'organisme. Les déterminants antigéniques sont importants dans le développement de vaccins et de tests diagnostiques car ils permettent de cibler spécifiquement les réponses immunitaires contre des agents pathogènes ou des substances spécifiques.

L'activité bactéricide du sérum, également connue sous le nom de bactericidal activity of serum (BAS), est une mesure de la capacité du sérum sanguin à tuer ou détruire des bactéries spécifiques. Cette activité est généralement due à la présence d'anticorps et de complément dans le sérum, qui travaillent ensemble pour éliminer les agents pathogènes.

Le test de l'activité bactéricide du sérum est souvent utilisé en clinique pour diagnostiquer des infections bactériennes et pour évaluer la réponse immunitaire d'un patient à une vaccination ou à une thérapie immunitaire. Dans ce test, le sérum du patient est mélangé avec des bactéries spécifiques en laboratoire, puis incubé pendant une certaine période de temps. À la fin de l'incubation, le nombre de bactéries survivantes est déterminé et comparé au nombre initial de bactéries.

Une réduction significative du nombre de bactéries vivantes dans le sérum par rapport au nombre initial indique une activité bactéricide élevée, ce qui suggère que le système immunitaire du patient fonctionne correctement pour combattre l'infection. Inversement, un manque d'activité bactéricide peut indiquer une déficience immunitaire ou une infection résistante aux mécanismes de défense de l'hôte.

Il est important de noter que les résultats du test de l'activité bactéricide du sérum doivent être interprétés avec prudence et en conjonction avec d'autres tests diagnostiques, car des facteurs tels que la dose de bactéries utilisée dans le test et la durée de l'incubation peuvent affecter les résultats.

La recombinaison des protéines est un processus biologique au cours duquel des segments d'ADN sont échangés entre deux molécules différentes de ADN, généralement dans le génome d'un organisme. Ce processus est médié par certaines protéines spécifiques qui jouent un rôle crucial dans la reconnaissance et l'échange de segments d'ADN compatibles.

Dans le contexte médical, la recombinaison des protéines est particulièrement importante dans le domaine de la thérapie génique. Les scientifiques peuvent exploiter ce processus pour introduire des gènes sains dans les cellules d'un patient atteint d'une maladie génétique, en utilisant des vecteurs viraux tels que les virus adéno-associés (AAV). Ces vecteurs sont modifiés de manière à inclure le gène thérapeutique souhaité ainsi que des protéines de recombinaison spécifiques qui favorisent l'intégration du gène dans le génome du patient.

Cependant, il est important de noter que la recombinaison des protéines peut également avoir des implications négatives en médecine, telles que la résistance aux médicaments. Par exemple, les bactéries peuvent utiliser des protéines de recombinaison pour échanger des gènes de résistance aux antibiotiques entre elles, ce qui complique le traitement des infections bactériennes.

En résumé, la recombinaison des protéines est un processus biologique important impliquant l'échange de segments d'ADN entre molécules différentes de ADN, médié par certaines protéines spécifiques. Ce processus peut être exploité à des fins thérapeutiques dans le domaine de la médecine, mais il peut également avoir des implications négatives telles que la résistance aux médicaments.

Les anticorps bispécifiques sont un type d'immunothérapie qui peuvent se lier à deux cibles différentes simultanément. Ils sont conçus pour avoir deux sites de liaison, chacun capable de se fixer à des protéines ou des cellules spécifiques. Cette capacité leur permet de servir de pont entre deux types de cellules, généralement les cellules cancéreuses et les cellules immunitaires, telles que les lymphocytes T.

En se liant aux deux cibles, les anticorps bispécifiques peuvent activer le système immunitaire pour attaquer et détruire les cellules cancéreuses. Ils ont été développés comme une stratégie thérapeutique prometteuse dans le traitement de divers types de cancer, car ils peuvent contourner les mécanismes de défense des cellules cancéreuses qui empêchent souvent le système immunitaire de les reconnaître et de les attaquer.

Cependant, il est important de noter que l'utilisation d'anticorps bispécifiques peut également entraîner des effets secondaires graves, tels que la libération de cytokines, qui peuvent provoquer une inflammation systémique et des réactions indésirables. Par conséquent, leur utilisation doit être soigneusement surveillée et gérée pour minimiser les risques associés.

Le fer est un minéral essentiel qui joue un rôle crucial dans la production de l'hémoglobine, une protéine contenue dans les globules rouges qui permet aux poumons de transporter l'oxygène vers les différentes cellules du corps. Il est également nécessaire à la formation de la myoglobine, une protéine qui fournit de l'oxygène aux muscles.

Le fer se trouve dans deux formes principales dans les aliments : le fer héminique et le fer non héminique. Le fer héminique est présent dans les produits d'origine animale, comme la viande rouge, le poisson et la volaille, et il est plus facilement absorbé par l'organisme que le fer non héminique, qui se trouve dans les aliments d'origine végétale, tels que les légumes verts feuillus, les haricots et les céréales enrichies.

Un apport adéquat en fer est important pour prévenir l'anémie ferriprive, une affection caractérisée par un manque de globules rouges sains dans le sang. Les symptômes de l'anémie peuvent inclure la fatigue, la faiblesse, les étourdissements et les maux de tête.

Cependant, un excès de fer peut également être nocif pour la santé, entraînant des problèmes tels que des dommages au foie et à d'autres organes. Il est donc important de maintenir un équilibre adéquat entre l'apport en fer et ses besoins corporels.

Le peptidoglycane est un polymère présent dans la paroi cellulaire des bactéries. Il s'agit d'un composé complexe qui confère rigidité et protection à la membrane cellulaire de ces micro-organismes. Le peptidoglycane est formé d'une alternance de molécules de sucre (des disaccharides N-acétylglucosamine et acide N-acétylmuramique) et de petites chaînes de peptides. Ces peptides peuvent se lier entre eux, formant une structure en treillis qui entoure la cellule bactérienne.

Cette structure est un site important pour l'action des antibiotiques, notamment les pénicillines et les céphalosporines, qui inhibent la synthèse du peptidoglycane en se liant aux protéines impliquées dans ce processus. Cela conduit à une fragilisation de la paroi cellulaire et finalement à la lyse (destruction) des bactéries.

Il est important de noter que les peptidoglycanes ne sont pas présents dans les membranes cellulaires des eucaryotes, ce qui explique en partie pourquoi ces antibiotiques sont généralement sans danger pour l'homme et les autres animaux.

Une lignée cellulaire est un groupe homogène de cellules dérivées d'un seul type de cellule d'origine, qui se divisent et se reproduisent de manière continue dans des conditions de culture en laboratoire. Ces cellules sont capables de maintenir certaines caractéristiques spécifiques à leur type cellulaire d'origine, telles que la forme, les fonctions et les marqueurs moléculaires, même après plusieurs générations.

Les lignées cellulaires sont largement utilisées dans la recherche biomédicale pour étudier divers processus cellulaires et moléculaires, tester de nouveaux médicaments, développer des thérapies et comprendre les mécanismes sous-jacents aux maladies humaines. Il est important de noter que certaines lignées cellulaires peuvent présenter des anomalies chromosomiques ou génétiques dues à leur manipulation en laboratoire, ce qui peut limiter leur utilisation dans certains contextes expérimentaux ou cliniques.

Les glycoprotéines membranaires sont des protéines qui sont liées à la membrane cellulaire et comportent des chaînes de glucides (oligosaccharides) attachées à leur structure. Ces molécules jouent un rôle crucial dans divers processus cellulaires, tels que la reconnaissance cellulaire, l'adhésion cellulaire, la signalisation cellulaire et la régulation du trafic membranaire.

Les glycoprotéines membranaires peuvent être classées en différents types en fonction de leur localisation dans la membrane :

1. Glycoprotéines transmembranaires : Ces protéines traversent la membrane cellulaire une ou plusieurs fois et ont des domaines extracellulaires, cytoplasmiques et transmembranaires. Les récepteurs de nombreuses molécules de signalisation, telles que les hormones et les neurotransmetteurs, sont des glycoprotéines transmembranaires.
2. Glycoprotéines intégrales : Ces protéines sont fermement ancrées dans la membrane cellulaire grâce à une région hydrophobe qui s'étend dans la bicouche lipidique. Elles peuvent avoir des domaines extracellulaires et cytoplasmiques.
3. Glycoprotéines périphériques : Ces protéines sont associées de manière réversible à la membrane cellulaire par l'intermédiaire d'interactions avec d'autres molécules, telles que des lipides ou d'autres protéines.

Les glycoprotéines membranaires subissent souvent des modifications post-traductionnelles, comme la glycosylation, qui peut influencer leur fonction et leur stabilité. Des anomalies dans la structure ou la fonction des glycoprotéines membranaires peuvent être associées à diverses maladies, y compris les maladies neurodégénératives, les troubles immunitaires et le cancer.

'Oryctolagus Cuniculus' est la dénomination latine et scientifique utilisée pour désigner le lièvre domestique ou lapin européen. Il s'agit d'une espèce de mammifère lagomorphe de taille moyenne, originaire principalement du sud-ouest de l'Europe et du nord-ouest de l'Afrique. Les lapins sont souvent élevés en tant qu'animaux de compagnie, mais aussi pour leur viande, leur fourrure et leur peau. Leur corps est caractérisé par des pattes postérieures longues et puissantes, des oreilles droites et allongées, et une fourrure dense et courte. Les lapins sont herbivores, se nourrissant principalement d'herbe, de foin et de légumes. Ils sont également connus pour leur reproduction rapide, ce qui en fait un sujet d'étude important dans les domaines de la génétique et de la biologie de la reproduction.

Je suis désolé, mais la phrase que vous avez demandée à définir ne semble pas être une expression ou un terme médical standard. "Spécificité Espèce" ne donne aucun résultat pertinent dans les contextes médicaux ou scientifiques.

Si vous cherchez des informations sur la spécificité en général dans le contexte médical, cela fait référence à la capacité d'un test diagnostique à correctement identifier les individus sans une certaine condition. En d'autres termes, la spécificité est le rapport entre le nombre de vrais négatifs et le total des personnes négatives (saines) dans une population donnée.

Si vous cherchiez des informations sur la taxonomie biologique ou l'identification des espèces, "spécificité d'espèce" pourrait faire référence à des caractéristiques uniques qui définissent et différencient une espèce donnée des autres.

Si vous pouviez me fournir plus de contexte ou clarifier votre question, je serais heureux de vous aider davantage.

La membrane basale est une fine structure extracellulaire spécialisée, généralement constituée d'une matrice de fibres de collagène et de laminine, qui sépare et soutient les tissus ou les cellules adjacentes dans le corps. Elle sert souvent comme support structural pour les épithéliums et les endothéliums, régule la communication cellulaire et la migration, et joue un rôle crucial dans la cicatrisation des plaies et la pathogenèse de diverses maladies. La membrane basale est également connue sous le nom de membrane basale extracellulaire ou lame basale.

En termes médicaux, la solubilité est la capacité d'une substance (soluté) à se dissoudre dans un liquide (solvent), créant ainsi une solution homogène. La solubilité dépend de plusieurs facteurs tels que la température, la pression et les propriétés chimiques du soluté et du solvant.

Dans le contexte pharmaceutique et médical, la solubilité d'un médicament dans un liquide donné est cruciale pour sa biodisponibilité, c'est-à-dire la quantité de médicament qui atteint réellement la circulation sanguine après l'administration. Un médicament hautement soluble aura une meilleure absorption et donc une biodisponibilité plus élevée que celui avec une faible solubilité.

Cependant, il convient de noter qu'une solubilité excessivement élevée peut aussi poser des problèmes, car elle pourrait entraîner un pic rapide et intense de concentration sanguine du médicament, suivi d'une chute rapide. Ce phénomène pourrait affecter négativement l'efficacité thérapeutique et potentialiser les effets secondaires indésirables. Par conséquent, optimiser la solubilité des médicaments est un défi majeur dans le développement de formulations pharmaceutiques appropriées.

Le Far-Western blotting est une méthode de laboratoire utilisée dans la recherche biomédicale pour détecter et identifier des protéines spécifiques dans un échantillon. Cette technique est une variation du Western blot traditionnel, qui implique le transfert d'échantillons de protéines sur une membrane, suivi de l'incubation avec des anticorps marqués pour détecter les protéines d'intérêt.

Dans le Far-Western blotting, la membrane contenant les protéines est incubée avec une source de protéine marquée ou étiquetée, telle qu'une enzyme ou une biomolécule fluorescente, qui se lie spécifiquement à la protéine d'intérêt. Cette méthode permet non seulement de détecter la présence de la protéine, mais aussi de caractériser ses interactions avec d'autres protéines ou molécules.

Le Far-Western blotting est particulièrement utile pour l'étude des interactions protéine-protéine et des modifications post-traductionnelles des protéines, telles que la phosphorylation ou la glycosylation. Cependant, il nécessite une optimisation soigneuse des conditions expérimentales pour assurer la spécificité et la sensibilité de la détection.

L'entérochéline est une protéine présente dans le corps humain, plus spécifiquement dans les entérocytes de l'intestin grêle. Les entérocytes sont des cellules situées dans la muqueuse de l'intestin grêle qui jouent un rôle crucial dans l'absorption des nutriments.

L'entérochéline est une protéine de liaison au fer, ce qui signifie qu'elle se lie au fer pour faciliter son absorption par les entérocytes. Le fer est un minéral essentiel pour le corps humain, car il joue un rôle important dans la production de l'hémoglobine, une protéine des globules rouges qui transporte l'oxygène vers les tissus et les organes.

L'entérochéline se lie au fer dans le lumen de l'intestin grêle, où elle forme un complexe avec le fer et le transfère à la membrane apicale des entérocytes. Ensuite, le complexe est transporté vers la membrane basolatérale des entérocytes, où le fer est libéré de l'entérochéline et transporté dans la circulation sanguine pour être utilisé par les cellules du corps.

Une carence en entérochéline peut entraîner une malabsorption du fer et, par conséquent, une anémie ferriprive. Des mutations génétiques peuvent entraîner des défauts de synthèse de l'entérochéline, ce qui peut provoquer une anémie héréditaire liée au fer.

Les siderophores sont des molécules organiques de faible poids moléculaire, généralement produites par les microorganismes, qui ont la capacité de chelater (c'est-à-dire se lier de manière réversible) les ions métalliques, tels que le fer. Le processus de chelation des ions métalliques par les siderophores est important pour la croissance et la virulence des microorganismes, en particulier dans les environnements où les nutriments sont rares ou limités.

Les siderophores se lient au fer avec une grande affinité, formant un complexe qui peut être transporté à travers la membrane cellulaire du microorganisme par des systèmes de transport spécifiques. Une fois à l'intérieur de la cellule, le fer est libéré du complexe siderophore-fer et peut être utilisé pour des processus métaboliques essentiels, tels que la respiration et la biosynthèse de l'ADN.

Les siderophores sont également étudiés dans le contexte de la médecine et de la thérapie, en particulier dans le traitement des infections bactériennes. Certains siderophores peuvent être utilisés pour séquestrer le fer dans les tissus infectés, ce qui peut aider à limiter la croissance et la virulence des bactéries pathogènes. De plus, certains médicaments antimicrobiens sont conçus pour interférer avec la production ou l'utilisation des siderophores par les microorganismes, ce qui peut entraver leur croissance et leur capacité à causer des infections.

Les liposomes sont des vésicules sphériques constituées d'une ou plusieurs membranes lipidiques bilamellaires, qui enferment un espace aqueux. Ils sont créés par l'auto-assemblage de phospholipides et de cholestérol en réponse à un environnement aqueux. Les liposomes peuvent fusionner avec les membranes cellulaires et sont donc largement utilisés dans la recherche médicale comme systèmes de libération de médicaments, car ils peuvent encapsuler des molécules hydrophiles et hydrophobes, permettant une livraison ciblée et contrôlée de médicaments, de gènes ou d'autres agents thérapeutiques dans les cellules. Ils sont également utilisés dans le domaine des nanotechnologies pour la formulation de produits pharmaceutiques et cosmétiques.

Ferrichrome est un type de siderophore, qui est une molécule produite par certains microorganismes pour faciliter l'absorption du fer. Les siderophores se lient au fer dans l'environnement externe et le transportent à l'intérieur de la cellule microbienne, où le fer peut être utilisé pour des processus métaboliques essentiels. Ferrichrome est un siderophore particulier qui contient trois résidus d'acides aminés, y compris deux résidus de glycine et un résidu de sérine, liés à un groupe hydroxamate. Il est produit par divers champignons et certaines bactéries pour acquérir du fer dans des environnements où les sources de fer sont limitées.

L'alignement des séquences en génétique et en bioinformatique est un processus permettant d'identifier et d'afficher les similitudes entre deux ou plusieurs séquences biologiques, telles que l'ADN, l'ARN ou les protéines. Cette méthode consiste à aligner les séquences de nucléotides ou d'acides aminés de manière à mettre en évidence les régions similaires et les correspondances entre elles.

L'alignement des séquences peut être utilisé pour diverses applications, telles que l'identification des gènes et des fonctions protéiques, la détection de mutations et de variations génétiques, la phylogénie moléculaire et l'analyse évolutive.

Il existe deux types d'alignement de séquences : l'alignement global et l'alignement local. L'alignement global compare l'intégralité des séquences et est utilisé pour aligner des séquences complètes, tandis que l'alignement local ne compare qu'une partie des séquences et est utilisé pour identifier les régions similaires entre des séquences partiellement homologues.

Les algorithmes d'alignement de séquences utilisent des matrices de score pour évaluer la similarité entre les nucléotides ou les acides aminés correspondants, en attribuant des scores plus élevés aux paires de résidus similaires et des scores plus faibles ou négatifs aux paires dissemblables. Les algorithmes peuvent également inclure des pénalités pour les écarts entre les séquences, tels que les insertions et les délétions.

Les méthodes d'alignement de séquences comprennent la méthode de Needleman-Wunsch pour l'alignement global et la méthode de Smith-Waterman pour l'alignement local, ainsi que des algorithmes plus rapides tels que BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) et FASTA.

Les colicines sont des protéines toxiques produites par certaines souches de bactéries Escherichia coli (E. coli). Elles peuvent être sécrétées dans le milieu extracellulaire et ont la capacité de tuer d'autres bactéries sensibles en formant des pores dans leur membrane cellulaire, ce qui entraîne une fuite d'ions et de molécules essentielles à la survie de ces bactéries.

Les colicines sont codées par des gènes situés sur des plasmides, des petits morceaux d'ADN extrachromosomique qui peuvent être transférés entre bactéries par conjugaison. Les bactéries produisant des colicines ont un avantage sélectif dans les environnements concurrentiels, car elles peuvent éliminer d'autres souches bactériennes et ainsi accéder plus facilement aux nutriments nécessaires à leur croissance.

Les colicines sont classées en fonction de leur mécanisme d'action et de leur structure protéique. Elles ont été étudiées comme des agents potentiels de biocontrôle pour lutter contre les infections bactériennes, mais leur utilisation est limitée par le fait qu'elles peuvent également être toxiques pour les cellules eucaryotes.

La microscopie immunoélectronique est une technique de microscopie avancée qui combine l'utilisation d'antibodies marqués avec un microscope électronique pour détecter et localiser des antigènes spécifiques dans des échantillons biologiques à l'échelle ultrastructurale. Cette méthode permet une visualisation précise de la distribution et de la localisation subcellulaires des protéines et d'autres molécules d'intérêt dans les tissus, les cellules ou les organites.

Le processus implique généralement plusieurs étapes :

1. Préparation de l'échantillon : Les échantillons sont préparés en fixant et en sectionnant des tissus ou des cellules, suivis d'un traitement pour permeabiliser les membranes cellulaires et faciliter la pénétration des anticorps.
2. Marquage immunologique : Les échantillons sont incubés avec des anticorps primaires spécifiques de l'antigène d'intérêt, qui sont ensuite détectés à l'aide d'anticorps secondaires marqués avec des particules d'or ou d'autres étiquettes pouvant être visualisées au microscope électronique.
3. Visualisation : Les échantillons sont examinés sous un microscope électronique, ce qui permet une résolution et une précision accrues par rapport à la microscopie optique traditionnelle. La localisation des particules d'or révèle la distribution de l'antigène dans l'échantillon.

Cette technique est largement utilisée en recherche biomédicale pour étudier la structure et la fonction des cellules, ainsi que pour déterminer l'expression et la localisation des protéines dans divers processus pathologiques et physiologiques.

Les protéines mitochondriales se réfèrent aux protéines qui sont situées dans les mitochondries, les organites responsables de la production d'énergie dans les cellules. Les mitochondries ont leur propre génome distinct du noyau cellulaire, bien que la majorité des protéines mitochondriales soient codées par l'ADN nucléaire.

Les protéines mitochondriales jouent un rôle crucial dans divers processus métaboliques tels que la respiration cellulaire, la bêta-oxydation des acides gras, le cycle de Krebs et la synthèse d'acides aminés. Elles sont également importantes pour la régulation du calcium intramitochondrial, la biogenèse mitochondriale et l'apoptose ou mort cellulaire programmée.

Les protéines mitochondriales peuvent être classées en fonction de leur localisation dans les différentes compartiments mitochondriaux : la membrane mitochondriale externe, la membrane mitochondriale interne, l'espace intermembranaire et la matrice mitochondriale. Chacune de ces localisations a des fonctions spécifiques dans le maintien de l'homéostasie mitochondriale et de la fonction cellulaire globale.

Les défauts dans les protéines mitochondriales ont été associés à un large éventail de maladies humaines, y compris les maladies neurodégénératives, les cardiopathies, les néphropathies et les myopathies.

En médecine et en biologie, la virulence d'un agent pathogène (comme une bactérie ou un virus) se réfère à sa capacité à provoquer des maladies chez un hôte. Plus précisément, elle correspond à la quantité de toxines sécrétées par l'agent pathogène ou au degré d'invasivité de celui-ci dans les tissus de l'hôte. Une souche virulente est donc capable d'entraîner des symptômes graves, voire fatals, contrairement à une souche moins virulente qui peut ne provoquer qu'une infection bénigne ou asymptomatique.

Il est important de noter que la virulence n'est pas un attribut fixe et immuable d'un agent pathogène ; elle peut varier en fonction de divers facteurs, tels que les caractéristiques propres de l'hôte (son âge, son état immunitaire, etc.) et les conditions environnementales dans lesquelles se déroule l'infection. Par ailleurs, la virulence est un concept distinct de la contagiosité, qui renvoie à la facilité avec laquelle un agent pathogène se transmet d'un hôte à un autre.

En termes médicaux, la température fait référence à la mesure de la chaleur produite par le métabolisme d'un organisme et maintenue dans des limites relativement étroites grâce à un équilibre entre la production de chaleur et sa perte. La température corporelle normale humaine est généralement considérée comme comprise entre 36,5 et 37,5 degrés Celsius (97,7 à 99,5 degrés Fahrenheit).

Des écarts par rapport à cette plage peuvent indiquer une variété de conditions allant d'un simple rhume à des infections plus graves. Une température corporelle élevée, également appelée fièvre, est souvent un signe que l'organisme combat une infection. D'autre part, une température basse, ou hypothermie, peut être le résultat d'une exposition prolongée au froid.

Il existe plusieurs sites sur le corps où la température peut être mesurée, y compris sous l'aisselle (axillaire), dans l'anus (rectale) ou dans la bouche (orale). Chacun de ces sites peut donner des lectures légèrement différentes, il est donc important d'être cohérent sur le site de mesure utilisé pour suivre les changements de température au fil du temps.

En médecine et en pharmacologie, la cinétique fait référence à l'étude des changements quantitatifs dans la concentration d'une substance (comme un médicament) dans le corps au fil du temps. Cela inclut les processus d'absorption, de distribution, de métabolisme et d'excrétion de cette substance.

1. Absorption: Il s'agit du processus par lequel une substance est prise par l'organisme, généralement à travers la muqueuse gastro-intestinale après ingestion orale.

2. Distribution: C'est le processus par lequel une substance se déplace dans différents tissus et fluides corporels.

3. Métabolisme: Il s'agit du processus par lequel l'organisme décompose ou modifie la substance, souvent pour la rendre plus facile à éliminer. Ce processus peut également activer ou désactiver certains médicaments.

4. Excrétion: C'est le processus d'élimination de la substance du corps, généralement par les reins dans l'urine, mais aussi par les poumons, la peau et les intestins.

La cinétique est utilisée pour prédire comment une dose unique ou répétée d'un médicament affectera le patient, ce qui aide à déterminer la posologie appropriée et le schéma posologique.

Ils se trouvent dans la membrane externe des bactéries à Gram négatif. Le lipopolysaccharide (LPS) se lie au récepteur TLR4 et ... à partir de bactéries ou de protéines exprimées à partir de bactéries. Ils doivent être éliminés de l'ADN ou des protéines pour ... Le LPS est le composant majeur de la membrane externe des bactéries à Gram négatif. Il contribue grandement à l'intégrité ... Le LPS est alors relâché par la bactérie sous la forme de vésicules de membrane externe. Ces vésicules membranaires peuvent ...
Une exotoxine bactérienne est une toxine produite par une bactérie en général une protéine (ou un peptide). Elle s'oppose à ... l'endotoxine qui est une molécule de la membrane externe, le lipopolysaccharide. Les exotoxines sont produites par de ... leurs gènes sont souvent portés par des plasmides ; ils interagissent avec un récepteur de la membrane de la cellule eucaryote ... des toxines inhibant la synthèse des protéines (toxine diphtérique)… On classe généralement les exotoxines en 3 types, bien ...
Les neutrophiles peuvent casser la protéine A (OmpA) de la membrane externe de bactéries pathogènes de type Gram-négatives ... L'élastase est inhibée par la protéine α1-antitrypsine (A1AT) qui est l'une des protéines de phase aiguë (PPA) (classe de ... attaque des parois externes de bactéries) et où elles catalysent l'hydrolyse de l'élastine, une fibre élastique qui - avec le ... à la protéine C3bi, une composante du système du complément, et à la protéine CR1 autre composante du « complément », des ...
... est un type de domaine protéique de certaines protéines membranaires présentes dans la membrane externe de bactéries à Gram ... Le domaine passager, qui occupe la partie N-terminale de la protéine, subit une translocation à travers la membrane externe, et ... La sécrétion de chaînes polypeptidiques à travers la membrane externe des bactéries à Gram-négatif peut résulter de différents ... La protéine est dirigée vers la membrane interne par un peptide signal transporté à travers la membrane interne par le système ...
... protéines-glucides et/ou protéines-protéines. Chez les bactéries à Gram positif dont les couches S contiennent souvent des ... Chez les archées à Gram négatif, les protéines de la couche S possèdent un ancrage hydrophobe qui est associé à la membrane ... Pour de nombreuses bactéries, la couche S représente la zone d'interaction la plus externe avec leur environnement respectif,. ... Ainsi, la protéine de la couche S peut représenter jusqu'à 15% de l'ensemble du contenu protéique d'une cellule. Les protéines ...
Chez E. coli, la protéine FepA de la membrane externe permet au complexe ferrientérobactine (FeEnt) d'entrer dans le périplasme ... à travers la membrane interne de la bactérie (membrane plasmique) à l'aide d'un transporteur ABC. En raison de la très forte ... Des bactéries sont ainsi capables d'absorber le fer dissous au sein d'autres organismes, chez lesquels la concentration en fer ... Les protéines FepB, FepC, FepD et FepG interviennent ensuite pour transporter le complexe FeEnt ...
... est inclus dans la membrane externe, s'active lors de la lyse de la bactérie. La membrane externe est reliée au peptidoglycane ... La membrane plasmique est semblable à la membrane externe (excepté le LPS). Elle possède des protéines poreuses aboutissant ... la membrane externe ; l'espace périplasmique, comportant notamment la paroi ; la membrane plasmique. La membrane externe est en ... étapes de la biosynthèse des protéines et dans le métabolisme. Il se situe entre la membrane externe et la membrane plasmique ...
Le complexe yersiniabactine-Fe3+ reconnaît le récepteur membranaire TonB de la membrane externe de la bactérie et est transféré ... Il est présent chez les cellules hôtes sous forme chélatée par des protéines telles que la ferritine et la lactoferrine. Les ... C'est cette affinité élevée pour le fer qui permet à ces bactéries de se multiplier chez leur hôte pour y causer des infections ... dans le cytosol à l'aide de protéines membranaires. Lorsqu'elles sont dépourvues de yersiniabactine, ces bactéries du genre ...
... bactérie responsable de la coqueluche. Située dans la membrane externe de ce coccobacille à Gram négatif, elle en est un ... Cette région de la protéine est sécrétée à l'aide du domaine autotransporteur C-terminal. (en) Paul Emsley, Ian G. Charles, ... Pertactine Structure de la pertactine de Bordetella pertussis (PDB 1DAB) La pertactine est une protéine membranaire de ...
... des molécules d'adhésion aux membranes cellulaires et les virus possèdent des protéines de fixation sur leur enveloppe externe ... de nombreux virus et bactéries n'exercent leur pathogénicité qu'après fixation aux cellules de l'organisme. Les bactéries ... à une protéine, mais qui n'était pas la protéine-cible). En octobre 2015, un sondage réalisé par le GBSI montrait que 52 % des ... L'allotypie des protéines a été découverte, et nommée, en 1956 par Jacques Oudin. On pensait auparavant que tous les individus ...
... celui-ci permet le codage de lipoprotéines de la membrane externe (TRAT). Ces protéines sont semblables aux protéines OMPA qui ... Pour cela des protéines spécifiques (de type adhésine) reconnaissent aussi les protéines OMPA sur la bactérie receveuse et ... En effet, il y a une interaction entre le pilus et certaines protéines (protéine OMPA) présentes sur l'extérieur de la membrane ... Ici, une protéine de la membrane interne (TRAS) va bloquer le passage des signaux envoyés par le donneur (signal de ...
Chez certaines bactéries à Gram négatif, l'altération de la production de protéines de la membrane externe est corrélée à la ... Les vésicules de la membrane externe produites par les bactéries à Gram négatif lient les peptides antimicrobiens et les ... bactéries, champignons). Les défensines s'assemblent en polymères dans la membrane des bactéries pour former un pore et lyser ... Les membranes cellulaires des bactéries sont riches en phospholipides acides, tels que le phosphatidylglycérol et la ...
... à une protéine de la membrane externe de la bactérie (FhuA) (en). La queue est également équipée de trois "pattes" qui ... La lyse de la bactérie est provoquée par l'expression de certaines protéines et l'accumulation de virions dans le cytoplasme. ... Lors de l'interaction entre la bactérie et la queue du phage, cette dernière subit des changements de conformation qui ... Infection). Cette partie du génome code des protéines impliquées dans l'arrêt de la réplication/transcription/traduction ...
On observe de telles structures dans la membrane externe des bactéries à Gram négatif, la membrane externe des chloroplastes, ... membrane mitochondriale externe). Le pore central de la protéine est tapissé de résidus polaires disposés de telle sorte que ... à travers la membrane mitochondriale externe : Tom40 pour la translocase de la membrane externe (en) et Sam50 du complexe SAM ( ... On trouve ainsi des tonneaux β dans les porines et diverses protéines, (telles des translocases de la membrane mitochondriale ...
Caractérisation d'une nouvelle voie d'adressage des protéines à la membrane externe des bactéries à Gram négatif », INSA de ... ou membrane interne), d'un périplasme contenant une paroi fine (peptidoglycane), et d'une membrane externe. Les bactéries à ... Les bactéries ayant deux membranes biologiques sont plus précisément qualifiées de didermes, où l'on distingue les bactéries ... Les bactéries à Gram négatif (-) possèdent une enveloppe cellulaire constituée d'une membrane cytoplasmique ( ...
... qui entoure une membrane entourant un compartiment contenant le génome et des protéines. Les virions de Klothovirus casanovai ... Les particules virales des deux espèces identifiées sont fusiformes et ont une enveloppe externe ainsi qu'une structure ... mais interprété comme une bactérie. Les virions de Klothovirus casanovai sont longs de 2,5 à 3,1 μm ; ceux de Megaklothovirus ... Dans le cytoplasme de la cellule infectée, le nucléoïde viral est entouré de deux membranes. Lors du bourgeonnement du virus, ...
Chez les bactéries gram-négatives, les lipoprotéines sont les protéines les plus abondantes et font le lien entre la paroi de ... et le feuillet internet de la membrane externe. Apolipoprotéine Lipoprotéine lipase Lipoprotéine(a) (Lp(a)) Biochemistry 2nd Ed ... à-dire du ratio lipide sur protéine le plus élevé au ratio lipide sur protéine le plus faible (autrement dit, plus le ... La coque externe est une monocouche de phospholipides contenant du cholestérol libre et une ou plusieurs molécules protéiques ...
La bactérie N. gonorrhoeae utilise les molécules de porine (Por) de sa membrane externe pour se lier à une protéine humaine C4b ... alors que la protéine de membrane externe gonococcique (utilisée dans ce cas comme témoin) n'a provoqué qu'une synovite nulle ... Le séquençage génétique permet de mieux comprendre la génétique de cette bactérie et de certaines de ses protéines. La maladie ... les bactéries pouvant alors être retrouvée dans le liquide synovial et dans la membrane synoviale ou même (très ...
... étage dans la membrane interne et un étage dans la membrane externe, reliés par un étage périplasmique. Les protéines de cette ... Ces pompes traversent les deux membranes de ces bactéries au moyen d'un assemblage tripartites : un ... Les bactéries sont capables d'exprimer plusieurs pompes différentes sur leur membrane. Le génome d'Escherichia coli contient ... Ces protéines comportent 12 ou 14 hélices transmembranaires et sont des cotransporteurs couplés au gradient de protons à ...
... anticorps polyclonaux ou des anticorps monoclonaux ciblant une protéine importante de membrane externe OMP-1g de la bactérie, ... anticorps dirigés contre une protéine de 44 kDa et absence d'anticorps contre une protéine de 30 kDa). le Western blot permet ... anticorps dirigés contre une protéine de 30 kDa et absence d'anticorps contre une protéine de 44 kDa) des infections à ¤ ... La bactérie est par contre aux USA confirmée chez des animaux plus grands et parfois proches de l'Homme ou domestiqués ; chiens ...
Dans les cellules à Gram négatif, il est situé dans la membrane interne. Le divisome est presque omniprésent dans les bactéries ... C'est un complexe protéique membranaire avec des protéines des deux côtés de la membrane cytoplasmique. ... de la construction des membranes interne et externe pendant la division et de la synthèse du peptidoglycane (PG) au site de ...
Une seule protéine, VirB10 fait partie intégrante des membranes interne et externe. Il s'insère dans la membrane externe en ... à travers les membranes interne et externe de la bactérie. Ils contiennent VirB6 à VirB10. Le complexe central de l'échafaudage ... On pense que VirB6 ou VirB8 forment le pore de la membrane interne, car ce sont des protéines intégrales sur la membrane ... Il s'agit d'un moyen pour permettre le transport de protéines ou d'ADN à travers la membrane cellulaire. Le T4SS est un système ...
Les LPS sont des composants de la membrane externe des bactéries gram-négatives, qui peuvent déclencher une réponse ... Lipides, glucides et protéines sont les macronutriments, qui apportent l'énergie et les éléments bâtisseurs nécessaires à la ... de protéines la valeur des 22 % de fibres vient de la poudre d'açai du commerce précédemment citée rappelons que les HDL sont ... protéines et glucides (ainsi qu'éthanol) sont les éléments énergétiques de l'alimentation tandis que les fibres, les minéraux, ...
... mais aussi certaines bactéries, proposant une protection à la membrane externe de la cellule et peut aussi être défini comme un ... Le glycocalyx est composé d'une couche de polysaccharides liée de manière covalente aux lipides et aux protéines de la membrane ... des lipides sont glycosylés alors que la plupart des protéines transmembranaires et périphériques externes le sont. Il joue un ... De plus c'est une barrière dynamique à l'adhésion en ce sens qu'il s'oppose à l'approche rapide de deux membranes cellulaires. ...
On les trouve dans la membrane externe des bactéries à Gram-négatif, mais également dans celle des mitochondries et des ... Celle-ci fait intervenir entre autres le cytochrome c, la protéine AIF et différentes caspases dont la caspase 9 initiatrice. ( ... les antibiotiques doivent en général passer par les porines de la membrane externe des bactéries à gram négatif. Un des ... Il a en revanche un coût pour la bactérie, puisque cette réduction du nombre de porines entraine aussi une réduction de ...
C'est par exemple le cas de la couche de lipopolysaccharide qui recouvre la membrane externe de certaines bactéries, ... Certaines de ces protéines sont liées à l'extérieur de la membrane plasmique. C'est par exemple le cas de la glycoprotéine CD59 ... D'autres protéines traversent la membrane de part en part et peuvent relayer des signaux extérieurs à la cellule jusqu'à ... Deux catégories de protéines particulières ont trait aux gradients de concentration ionique autour des membranes plasmique et ...
Les bactéries gram négatif sont généralement naturellement résistantes aux macrolides car leur membrane cellulaire externe est ... ainsi que la production de protéines d'efflux (mécanisme via lequel les cellules rejettent, grâce à des protéines ... La voie principale de résistance aux macrolides développée par les bactéries passe par la méthylation post-transcriptionnelle ... à des bactéries résistantes aux macrolides. Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la ...
Ces derniers sont enveloppés par une membrane interne et une membrane externe de nature phospholipidique et séparées par un ... Chez les bactéries photosynthétiques, les protéines qui absorbent la lumière pour la photosynthèse sont incluses dans des ... Chez les plantes, les algues, les cyanobactéries et plusieurs taxons de bactéries (bactéries sulfureuses vertes, bactéries non ... Chez les plantes, ces protéines se trouvent dans la membrane des thylakoïdes, des structures incluses dans les chloroplastes, ...
M est lié à la membrane plasmique. Le flagelle est parfois recouvert d'une membrane, dérivée de la membrane externe dans ... Chez les bactéries, l'expression de plus de 40 gènes est requise pour spécifier les protéines indispensables à l'assemblage ... L'anneau L est lié à la membrane externe et P est lié au peptidoglycane, deux anneaux internes M et S qui tournent, il s'agit ... Les anneaux externes (ou stator) ne tournent pas, ils ont pour rôle de stabiliser l'ensemble de la structure flagellaire. Le ...
P et disque L qui chez les bactéries Gram négatives interagit respectivement avec la paroi bactérienne et la membrane externe. ... Cette découverte est essentielle car le cytosquelette des bactéries spirochaetes ne possède pas de protéine FtsZ et suggère ... En effet, alors que les bactéries Gram négatives possèdent deux membranes, les bactéries Gram positives ne possèdent qu'une ... Par conséquent, ayant une paroi bactérienne différente et qu'une seule membrane, les bactéries gram positives n'ont pas les ...
Le phage infecte une bactérie en se fixant sur sa membrane externe et en injectant son matériel génétique dans la cellule ... ce qui appuie l'hypothèse que le matériel génétique qui infecte les bactéries était l'ADN et non les protéines. Alfred Hershey ... À la suite de l'infection de la bactérie E. coli, ils ont ensuite détaché les capsides des cellules infectées en utilisant un ... Alors que l'ADN était connu des biologistes depuis 1869, la plupart pensaient à l'époque que les protéines étaient le support ...
Ils se trouvent dans la membrane externe des bactéries à Gram négatif. Le lipopolysaccharide (LPS) se lie au récepteur TLR4 et ... à partir de bactéries ou de protéines exprimées à partir de bactéries. Ils doivent être éliminés de lADN ou des protéines pour ... Le LPS est le composant majeur de la membrane externe des bactéries à Gram négatif. Il contribue grandement à lintégrité ... Le LPS est alors relâché par la bactérie sous la forme de vésicules de membrane externe. Ces vésicules membranaires peuvent ...
affinité réduite des protéines de liaison aux pénicillines pour la céfuroxime ;. · imperméabilité de la membrane externe, ... limitant laccès de la céfuroxime aux protéines de liaison aux pénicillines dans les bactéries à Gram négatif ; ... Les bactéries ayant une résistance acquise à dautres céphalosporines injectables sont susceptibles dêtre résistantes à la ... Les antibiotiques de la classe des céphalosporines ont tendance à être absorbés à la surface des membranes des globules rouges ...
... sur leurs membranes externes. En effet, ces LPS activent une cascade pro-inflammatoire responsable de taux élevé dans la sous- ... Ces bactéries sont productrices de gaz par fermentation du lactose, carbohydrates et protéines. De plus, certaines souches de E ... On sest aperçu que lorsque lon gratte la muqueuse intestinale de ces souris, on trouve peu de bactéries. Cela peut ... En effet, en occupant « le maximum de place » dans nos intestins, il limite limplantation de bactéries pathogènes, il entre ...
... présente des emplacements dans lesquels peuvent venir se fixer des protéines plasmatiques qui détruisent cette membrane. Ces ... Voir : TUNIQUE EXTERNE (OU ADVENTICE) AGGLUTINATION. Mécanisme se déclenchant lorsque les antigènes se trouvent à la surface ... Cest par ce mécanisme que les anticorps attaquent les bactéries. ADAPTATION CELLULAIRE. Série de modifications structurelles ... Extrémité externe de lépine de la scapula, présentant sur sa face antérieure une facette articulaire destinée à la clavicule. ...
Chaire en recherche avicole a produit des protéines immunogènes de SE et des vésicules de la membrane externe de cette bactérie ... Linjection de protéines et de vésicules de la membrane externe de Salmonella enteritidis dans des œufs de poussins et ... Pour vérifier le second objectif, de la poudre dœufs contenant des anticorps contre des protéines de SE a été lyophilisée et ... la vaccination in ovo et la revaccination par voie intracloacale avec ces protéines immunogènes protègent les poussins et ...
... nous avons pu déterminer que lorsque la protéine LPP se développait, sallongeait, elle repoussait la membrane externe de la ... Déstabiliser la membrane externe des bactéries pathogènes pour permettre aux antibiotiques dy pénétrer et de les éliminer, ... Elle concerne les bactéries à Gram négatif. Il y aurait moyen daffaiblir leur membrane, de réduire sa rigidité et, finalement ... Cest LPP qui dicte la distance entre les deux premières couches extérieures de la membrane de la bactérie », reprend le ...
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... protéines de la membrane externe des bactéries à Gram négatif), ou par la perte dun transporteur (membrane cytoplasmique des ... elles peuvent affecter une protéine ou une fonction de la bactérie (altération dune porine de la membrane externe, ... qui sont de grosses molécules ne pouvant pas franchir la membrane externe de ces bactéries ;. ▶ résistance naturelle aux ... gènes de protéines protégeant les cibles des antibiotiques… Cette résistance est transmissible horizontalement dune bactérie à ...
... essentiels au maintien de la relation symbiotique entre les bactéries intestinales et leur hôte. ... Outre les métabolites, les protéines, les vésicules de la membrane externe ou même les organismes pasteurisés peuvent être plus ... ont montré que les protéines dérivées dA. municiphila étaient plus bénéfiques que les bactéries vivantes, ce qui ouvre des ... Ces bactéries gram-négatives produisent des acides gras à chaîne courte, lacétate et le propionate, qui modulent la fonction ...
... les bactéries Gram négatives sont protégées par des lipopolysaccharides présents dans leur membrane externe. ... Les protéines du complément sont souvent présentes dans le sérum comme... en apprendre davantage détruit les parois cellulaires ... Le rein produit et excrète également de grandes quantités de mucoprotéine de Tamm-Horsfall, qui se lient à certaines bactéries ... Les anticorps peuvent également favoriser le dépôt de substances connues sous le nom dopsonines (p. ex., protéine ...
Certaines de ces protéines MmpL agissent de concert avec des protéines MmpS (Mycobacterial membrane protein Small), dont les ... Comme toute cellule, la bactérie est bordée dune membrane constituée dune bicouche lipidique : la membrane interne (MI) ( ... Dans le feuillet externe de cette dernière viennent sinsérer des lipides et glycolipides, tels que le tréhalose monomycolate, ... Lexport actif à travers la membrane. Dans la membrane interne, de nombreuses protéines jouant le rôle de pompes à efflux sont ...
Bactéries et Archées. 28. Les Protistes. 29. La diversité des Végétaux I : la colonisa-tion des milieux terrestres. 30. La ... Du gène à la protéine. 18. La régulation de lexpression génique. 19. Les Virus. 20. La biotechnologie. 21. Les génomes et leur ... Les réponses des Végétaux aux stimulus internes et externes. VII Anatomie et physiologie animales. 40. La structure et la ... Structure et fonction des membranes. 08. Introduction au métabolisme. 09. La respiration cellulaire et la fermentation. 10. La ...
l-rhamnose : un composant des membranes externes des bactéries.. *Acemannan : on a récemment découvert son importance dans le ... Hydroxyproline : Elle protège les protéines.. *Proline : Elle participe essentiellement à la synthèse du collagène et à la ... Protéolytiase : hydrolyse les protéines à lintérieur de leurs constituants.. *Acides gras : tous insaturés et indispensables à ... Aloe émodine : bactéricide, laxatif diminue lactivité de la PKC (protéine kinase C), effets bénéfiques sur lhypertension ...
Des chercheurs viennent dannoncer avoir développé une rate artificielle externe capable de nettoyer le sang dagents ... une toxine située dans la membrane externe de certaines bactéries), et ont réussi grâce à leur méthode à améliorer de façon ... Des nanobilles magnétiques recouvertes de protéine MBL se fixent à une bactérie (colorée en bleu) de type Escherichia coli sur ... Après avoir infecté les rats avec deux bactériesbactéries -- le staphylocoque doréstaphylocoque doré et Escherichia coli --, ...
... la respiration cellulaire ou la perméabilité des membranes cytoplasmiques des bactéries. Celles-ci ont peu de chance de ... En usage externe :. *Problèmes de peau : appliquer directement sur les plaies fermées ou abrasions de la peau, contre leczéma ... pas de protéines et pas de conservateurs. ... Largent colloïdal contre les bactéries multi-résistantes Le ... Lire aussi Largent colloïdal contre les bactéries multi-résistantes Albert Schweitzer, la Nasa ou les hôpitaux américains sont ...
1 protéine endogène protéine G protéine Gq protéine granulaire protéine heat shock protéine kinase A protéine kinase B protéine ... guerin Bacillus subtilis bactérémie bactérie bactérie intratumorale bactérie pathogène bactéries bacteroïdestes Balantidium ... mélanocortine 1 mélanocortine 4 mélanome mélanome métastatique mélatonine melphalan membrane membrane plasmique membranes ... Lembout dextrémité en hexamère se fixe sur la couche supérieure du tube intérieur et ferme lenveloppe externe dans un état ...
Une fois à lintérieur des cellules bactériennes à travers la membrane, la gentamicine inhibe la synthèse de la protéine de ... Le médicament pénètre à travers les parois de la coquille de microbes, interagit avec les protéines des bactéries et perturbe ... Avec une utilisation externe, il nest presque pas absorbé, mais lorsquil est appliqué sur de grandes surfaces de la peau ( ... Pénétrant activement dans la membrane cellulaire des bactéries, se lie de manière irréversible à la sous-unité 30S des ...
... du méropénème/vaborbactam sont notamment des mutations des porines affectant la perméabilité de la membrane externe et la ... La liaison du méropénème aux protéines plasmatiques est denviron 2%. La liaison du vaborbactam aux protéines plasmatiques est ... Chez les bactéries à Gram négatif, les mécanismes de résistance connus pour affecter leffet du méropénème/vaborbactam incluent ... Efficacité clinique vis-à-vis de bactéries pathogènes spécifiques. Lefficacité a été démontrée dans les études cliniques vis-à ...
... également une activité contre les bactéries au repos par altération de la perméabilité de la membrane phospholipidique externe ... les protéines de protection de la gyrase. Tous les mécanismes conduisent à une diminution de la sensibilité des bactéries aux ... Elle est active contre de nombreuses bactéries à Gram négatif, contre les bactéries à Gram positif et Mycoplasma spp. ... Traitement des infections causées par les bactéries sensibles à lenrofloxacine suivantes :. Chez les poules (Poulets de chair ...
Les structures externes dune cellule procaryote sont donc la membrane plasmique, la paroi cellulaire et la capsule (ou couche ... Par exemple, les bactéries intestinales, tout comme lHomme, décodent des gènes pour synthétiser des protéines via la ... La membrane plasmique. Sous la paroi cellulaire se trouve la membrane plasmique. Lélément de base de la membrane plasmique est ... La membrane plasmique des archées a des propriétés uniques, différentes de celles des bactéries et des eucaryotes. Par exemple ...
Lalcool tue-t-il les bactéries ? Léthanol peut tuer les bactéries, les champignons et les virus. Selon le CDC, son action ... antimicrobienne provient de sa capacité à « dénaturer » les protéines. Léthanol endommagera également les membranes ... Boire de lalcool na pas de propriétés antiseptiques, ni en interne ni en externe. Vous navez pas à penser à désinfecter ... Certaines mycobactéries (protéines) sont résistantes.. Pourquoi pas dalcool sur les plaies ?. Contrairement aux idées reçues, ...
Les protéines peuvent également se lier à la surface des membranes cellulaires et même fréquemment en faire partie intégrante. ... Levures, bactéries et cyanobactéries[modifier , modifier le code]. Les levures, bactéries et cyanobactéries sont rarement ... Liens externes[modifier , modifier le code]. *(en) Projet Predictor, un logiciel de calcul partagé qui utilise la plateforme ... les protéines globulaires, les protéines fibreuses et les protéines membranaires. Presque toutes les protéines globulaires sont ...
Les colloïdes dargent en-dessous de 15 ppm sont de vrais produits qui ne contiennent pas de protéines ou dautres additifs et ... Largent colloïdal peu servir à tellement de choses, il tue les mauvaises bactéries mais ne touche pas au bonnes contrairement ... traversent les membranes cellulaires et agissent comme catalyseurs en inhibant les enzymes destructrices. * Largent colloïdal ... et y installe une résistance externe. Par là, ces organismes deviennent inactivés dans un temps de contact denviron 6 minutes ...
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En outre, la localisation des protéines spécifiques peuvent être suivis en utilisant les balises protéine fluorescente. Des ... Soit de lair comprimé ou dazote peut être utilisé comme une source de pression externe. Réglez le régulateur à 20-25 psi. ... Après avoir terminé la méiose embryons, vous pouvez voir un écart important entre la membrane cellulaire et la coquille doeuf ... à ramper sur la plaque non ensemencée pendant quelques minutes afin que les vers vont perdre la plupart des bactéries qui est ...
... de la génomique permettent désormais didentifier rapidement les antigènes de chaque nouveau virus et les protéines de membrane ... Une bactérie bien connue dans les gingivites sécrète des lipides qui aggravent expérimentalement la démyélinisation chez les ... Un autre est consacré aux causes externes daccident.. En réalité, les deux sciences médicales consacrées à la classification ... La protéine MOG (myeline oligodendrocyte glycoprotein), fortement impliquée dans la myélinisation, ressemble beaucoup à une ...
Un stimulus qui dépolarise localement cette membrane en modifiant les protéines qui forment ces canaux, permettant ainsi le ... Quen sera-t-il donc lorsque la réalité virtuelle aura remplacé nos sens par des capteurs externes et que nous produirons nos ... de bactéries magnétisables, en passant par loptogénétique[8]…). Leur justification est donc toujours médicale. ... à une protéine contenant du fer, la ferritine, qui, elle est magnétisable (protéine magneto). Des souris ont été placées dans ...
bactéries rares dans le microbiote intestinal. Dans un article publié dans Médecine du génome expliquer cette découverte, qui ... La membrane qui tapisse les articulations peut senflammer lorsque des cellules du système immunitaire lattaquent. Sous ... Les facteurs génétiques ne sont pas évitables, mais il est possible dagir sur les facteurs externes pour prévenir la ... à réduire linflammation parce quelles affecte les niveaux de protéine C-réactive dans le sang, un indicateur de ...
La vitamine E est également importante pour le système immunitaire, qui permet au corps de repousser les bactéries et les virus ... Elle aide à protéger les membranes cellulaires contre les dommages causés par les radicaux libres et prévient loxydation du ... Elle protège non seulement contre les dommages oxydatifs internes, mais aussi contre des facteurs externes tels que les effets ... Cette préparation est un antioxydant puissant qui protège les acides gras et les protéines de loxydation, prévient les ...
  • Il est d'une importance cruciale pour de nombreuses bactéries à Gram négatif, qui meurent si le LPS est muté ou supprimé. (wikipedia.org)
  • Et ce, en jouant sur l'allongement d'une protéine bien spécifique présente en grande quantité dans l'enveloppe de ces micro-organismes. (dailyscience.be)
  • Dans le cas d'une telle dilatation, la rigidité de la couche extérieure de la bactérie diminue. (dailyscience.be)
  • les mutations : elles peuvent affecter une protéine ou une fonction de la bactérie (altération d'une porine de la membrane externe, modification de l'expression d'un gène ou de la structure d'une protéine cible de l'antibiotique…), elles sont spontanées et sélectionnées par la pression antibiotique. (aemip.fr)
  • les acquisitions de gènes, souvent médiées par un support génétique faisant partie d'un élément génétique mobile (plasmides, transposons…) : gènes d'enzymes modifiant les antibiotiques ou les cibles des antibiotiques, gènes de protéines protégeant les cibles des antibiotiques… Cette résistance est transmissible horizontalement d'une bactérie à une autre, ce qui lui confère un rôle important dans les épidémies. (aemip.fr)
  • Il utilise des billes magnétiques nanoscopiques (moins d'un millième de millimètre) recouvertes d'une protéine sanguine humaine conçue génétiquement, appelée MBL. (futura-sciences.com)
  • La protéine pourrait également se lier au VIH VIH , le virus du Sida , et au virus de Marburg, à l'origine d'une autre fièvre hémorragique, similaire à Ébola. (futura-sciences.com)
  • Représentation d'une protéine, ici deux sous-unités d'une molécule d' hémoglobine . (wikipedia.org)
  • Elle intervient dans la fabrication des protéines de la coagulation du sang, et d'une protéine de la trame osseuse nécessaire à la fixation du calcium dans les os. (vaincrelamuco.org)
  • Les bactéries à Gram négatif (Gram-) possèdent une paroi composée d'une membrane externe (lipopolysaccharides) et d'une fine couche de peptidoglycane (glucides et peptides). (rapport-gratuit.com)
  • Pour que la membrane agisse comme un «bandage intelligent» et libère effectivement le désinfectant lorsque la plaie se réchauffe en raison d'une infection, nous avons composé le mélange de polymères de PMMA et d'Eudragit de manière à pouvoir ajuster la température de transition vitreuse de façon appropriée», explique Fei Pan, chercheur à l'Empa. (sciena.ch)
  • Les bactéries sont unicellulaires, ce qui signifie qu'ils sont constitués d'une seule cellule. (notreaquitaine.fr)
  • Les bactéries présentant un LPS brut ont généralement des membranes cellulaires plus pénétrables par un antibiotique hydrophobe, puisqu'un LPS brut est plus hydrophobe. (wikipedia.org)
  • D'autres protéines assurent un rôle structurel au sein du cytosquelette ou des tissus ( actine , collagène ), certaines sont des moteurs moléculaires qui permettent la mobilité ( myosine ), d'autres sont impliquées dans le conditionnement de l' ADN ( histones ), la régulation de l' expression génétique ( facteurs de transcription ), le métabolisme énergétique ( ATP synthase ) ou encore la transmission de signaux cellulaires ( récepteurs membranaires ). (wikipedia.org)
  • À base de laser microscopie confocale et les étiquettes marquées par fluorescence permettent aux chercheurs de suivre les structures cellulaires spécifiques et des protéines dans l'embryon en développement. (jove.com)
  • Elle aide à protéger les membranes cellulaires contre les dommages causés par les radicaux libres et prévient l'oxydation du (« mauvais ») cholestérol LDL, ce qui a des répercussions positives sur la santé cardiovasculaire. (naturalfactors.com)
  • Cette préparation est un antioxydant puissant qui protège les acides gras et les protéines de l'oxydation, prévient les dommages cellulaires, et contribue à accélérer la guérison des tissus. (naturalfactors.com)
  • La vitamine E ou alpha-tocophérol a un rôle antioxydant essentiel pour la protection des membranes cellulaires. (vaincrelamuco.org)
  • Les acides gras sont des lipides simples qui participent à de nombreux métabolismes et aussi à la structure des membranes cellulaires. (pierrefabreeczemafoundation.org)
  • Elle aide à protéger la structure des membranes cellulaires et joue un rôle important dans le maintien de la santé de la peau, des yeux et des muqueuses internes, tout en les aidant à résister aux infections. (didaquest.org)
  • Ils se trouvent dans la membrane externe des bactéries à Gram négatif. (wikipedia.org)
  • Le LPS est le composant majeur de la membrane externe des bactéries à Gram négatif. (wikipedia.org)
  • Cependant, il semble que le LPS soit non essentiel chez au moins certaines bactéries à Gram négatif, telles que Neisseria meningitidis, Moraxella catarrhalis et Acinetobacter baumannii. (wikipedia.org)
  • Elle concerne les bactéries à Gram négatif. (dailyscience.be)
  • E.coli est une bactérie à Gram négatif, un type de bactérie dont l'enveloppe est composée de plusieurs couches, un peu comme une lasagne. (dailyscience.be)
  • Au sein de mon laboratoire de microbiologie moléculaire , depuis une dizaine d'années, nous nous intéressons à l'enveloppe des bactéries à Gram négatif, en particulier à l'assemblage de ces couches et à leurs interconnexions », précise Pr Collet, également chercheur WELBIO . (dailyscience.be)
  • A noter que sur le marché actuellement, toute une série d'antibiotiques sont utilisés avec efficacité contre les bactéries à Gram positif. (dailyscience.be)
  • Et ce, car leur enveloppe n'est pas constituée de la résistante « lasagne de couches » spécifique aux bactéries à Gram négatif. (dailyscience.be)
  • Ce mécanisme entraîne un défaut d'entrée de l'antibiotique dans la bactérie de façon naturelle, ou par des modifications quantitatives ou qualitatives des porines (protéines de la membrane externe des bactéries à Gram négatif), ou par la perte d'un transporteur (membrane cytoplasmique des bactéries). (aemip.fr)
  • C'est le mécanisme de résistance le plus fréquent, notamment chez les bactéries à Gram négatif. (aemip.fr)
  • Ces bactéries gram-négatives produisent des acides gras à chaîne courte, l'acétate et le propionate, qui modulent la fonction immunitaire de l'hôte et favorisent un microbiote intestinal sain grâce à la colonisation de bactéries bénéfiques. (orthodiet.org)
  • les bactéries Gram négatives sont protégées par des lipopolysaccharides présents dans leur membrane externe. (msdmanuals.com)
  • Très actif contre les bactéries aérobies à Gram négatif: Escherichia coli, Shigella spp. (dovemedicalclinic.com)
  • Les sécrétions locales contiennent également des immunoglobulines, principalement des IgG et des IgA sécrétoires, qui empêchent l'adhésion des microrganismes aux cellules hôtes, ainsi que des protéines qui se lient au fer, essentiel pour de nombreux microrganismes. (msdmanuals.com)
  • Après avoir infecté les rats avec deux bactéries bactéries -- le staphylocoque doré staphylocoque doré et Escherichia coli --, les chercheurs ont réussi à retirer 90 % des cellules bactériennes contenues dans le sang des rongeurs rongeurs grâce à leur invention. (futura-sciences.com)
  • Les cellules eucaryotes ont un noyau , c'est-à-dire un compartiment délimité par une double membrane où est stocké l'ADN, tandis que les cellules procaryotes n'en ont pas. (khanacademy.org)
  • Les protéines sont des macromolécules biologiques présentes dans toutes les cellules vivantes . (wikipedia.org)
  • Les avancées de la génomique permettent désormais d'identifier rapidement les antigènes de chaque nouveau virus et les protéines de membrane qui leur permettent de pénétrer nos cellules. (legeneraliste.fr)
  • Cellules du tissu phagocytaire du système immunitaire qui fonctionnent dans la destruction d'antigènes étrangers (en tant que bactéries et virus) et qui servent de cellule présentatrice d'antigène (CPA). (apiq.info)
  • Ainsi de suite, il y aura croissance et multiplication de colonies (plusieurs cellules) de bactéries dans des milieux propices à leur survie. (rapport-gratuit.com)
  • il présente des cellules superficielles dont les membranes plasmiques sont plus épaisses que la plupart des cellules, de sorte que le revêtement est imperméable à l'urine. (pi-box.net)
  • Ces vésicules membranaires peuvent également contenir d'autres facteurs de virulence et des protéines. (wikipedia.org)
  • Les résistances par mutation se transmettent verticalement à la descendance mais pas horizontalement à d'autres bactéries. (aemip.fr)
  • L'utilisation de la spécialité en dehors des recommandations du RCP peut augmenter la prévalence des bactéries résistantes aux fluoroquinolones et peut diminuer l'efficacité du traitement avec d'autres quinolones compte tenu de possibles résistances croisées. (anses.fr)
  • Bien que certains types de bactéries induisent effectivement des maladies (on le sait quand on a déjà pris des antibiotiques), beaucoup d'autres sont sans danger ou même bénéfiques. (khanacademy.org)
  • L'argent colloïdal peu servir à tellement de choses, il tue les mauvaises bactéries mais ne touche pas au bonnes contrairement à beaucoup d'autres produits. (axolotls-cie.com)
  • D'autres éléments facultatifs peuvent également être présents mais ne sont pas retrouvés chez toutes les bactéries comme par exemple la capsule, le flagelle ou encore le chromatophore. (rapport-gratuit.com)
  • Sur l'extérieur de la paroi cellulaire, diverses extensions existent pour aider les bactéries effectuer des actions telles que le déplacement et l'attacher à d'autres objets. (notreaquitaine.fr)
  • Ces filaments de protéines sont utilisés par les bactéries de se fixer à d'autres structures. (notreaquitaine.fr)
  • Ils enregistrent l'état de la membrane muqueuse, la densité, la taille et d'autres paramètres de l'organe, puis transmettent des informations susceptibles d'être décodées par un spécialiste. (happyheartholistichealth.com)
  • Cela a entraîné la perte d'espèces bactériennes intestinales qui ont évolué avec l'homme pendant des millénaires et a modifié l'équilibre des métabolites dérivés des microbes, essentiels au maintien de la relation symbiotique entre les bactéries intestinales et leur hôte. (orthodiet.org)
  • Les fibres alimentaires, un prébiotique, sont des glucides complexes indigestes pour l'hôte mais représentent une source majeure d'énergie pour les bactéries intestinales. (orthodiet.org)
  • Par exemple, les bactéries intestinales, tout comme l'Homme, décodent des gènes pour synthétiser des protéines via la transcription et la traduction . (khanacademy.org)
  • elle est également produite par les bactéries intestinales. (vaincrelamuco.org)
  • Immunoglobuline trouvée dans le sang et sécrétée dans les larmes, dans la salive et dans les membranes muqueuses des voies respiratoires et intestinales. (apiq.info)
  • Il a distingué les exotoxines, qu'il a classées comme toxines libérées par la bactérie dans l'environnement, et les endotoxines, qu'il a considérées conservées "à l'intérieur" de la cellule bactérienne et libérées uniquement après la destruction de la paroi cellulaire bactérienne. (wikipedia.org)
  • Le LPS augmente également la charge négative de la membrane cellulaire et aide à stabiliser la structure globale de la membrane. (wikipedia.org)
  • Cellule et biosynthèse des protéines Le métabolisme du cholestérol et soumis à une régulation très cadrée au niveau cellulaire. (actuscimed.com)
  • Pénétrant activement dans la membrane cellulaire des bactéries, inhibe la synthèse protéique du pathogène. (dovemedicalclinic.com)
  • « Mécanismes moléculaires de la génération de force lors de la division bactérienne à l'échelle atomique », par Birgit Habenstein, chercheuse CNRS à l'Institut de Chimie et Biologie des Membranes et Nano-objets 7 , porte sur l'utilisation de la Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) à l'état solide, technologie émergente qui permettra d'élucider les mécanismes de génération de force lors de la division cellulaire à l'échelle atomique. (cnrs.fr)
  • C. I=phospholipide, V=protéine, VI=acide nu- D. La respiration cellulaire a lieu dans le lyso- D. II=ATP, IV=sucre, V=phospholipide E. Le réticulum endoplasmique dégrade les ma- E. III=phospholipide, IV=peptide, VI=sucre cromolécules et les organites. (chestervetclinic.com)
  • C'est une fonctionnalité unique de bactéries et est ce qui rend la paroi cellulaire résistants à des pressions à la fois internes et externes. (notreaquitaine.fr)
  • Doublure de la paroi cellulaire est une membrane sélectivement permet de molécules dans et hors de la cellule. (notreaquitaine.fr)
  • Cytoplasme remplit la zone à l'intérieur de la membrane cellulaire. (notreaquitaine.fr)
  • Il est également fréquent que des molécules non protéiques, appelées « groupes prosthétiques » , se fixent de manière stable sur des protéines et contribuent de manière déterminante à leurs fonctions biologiques : c'est par exemple le cas de l' hème dans l' hémoglobine , sans lequel cette protéine ne pourrait pas transporter l' oxygène dans le sang . (wikipedia.org)
  • Les protéines sont un composant important de l' alimentation animale, elles sont dégradées dans le tube digestif et les acides aminés libérés sont absorbés au niveau de l' intestin grêle pour ensuite être réutilisés par l'organisme. (wikipedia.org)
  • Si Robin des toits s'est toujours penchée sur les conséquences des champs électromagnétiques artificiels externes à l'organisme, dans leurs aspects sanitaires mais aussi techniques, et plus récemment sociétaux, la donne semble actuellement changer du fait de l'utilisation de nanoparticules magnétisables internalisées, donc injectées à l'intérieur du corps, réceptrices mais aussi émettrices de champs électriques ou électromagnétiques. (robindestoits.org)
  • Ces molécules se retrouvent dans l'organisme des suites de procédés organiques normaux ou de l'action de facteurs externes comme la fumée de cigarette. (didaquest.org)
  • Les flagelles, des filaments de protéines, sont situés à l'extérieur de l'organisme et de déplacer les bactéries à travers son environnement. (notreaquitaine.fr)
  • Une cellule mur entoure la région cytoplasmique, ou à l'intérieur, des bactéries et agit en tant que structure de soutien pour l'ensemble de l'organisme. (notreaquitaine.fr)
  • produit final naturel de la dégradation des tissus de l'organisme et de certains aliments, en particulier les protéines. (pi-box.net)
  • Les facteurs génétiques ne sont pas évitables, mais il est possible d'agir sur les facteurs externes pour prévenir la polyarthrite rhumatoïde et de nombreuses autres maladies. (biosalud.org)
  • Les protéines assurent une multitude de fonctions au sein de la cellule vivante et dans les tissus . (wikipedia.org)
  • Ce sont des protéines enzymatiques ( enzymes ) qui catalysent les réactions chimiques de synthèse et de dégradation nécessaires au métabolisme de la cellule. (wikipedia.org)
  • Les chaînes protéiques sont synthétisées dans la cellule au niveau du ribosome , à partir de l'information codée dans les gènes qui détermine l'ordre dans lequel s'enchaînent les 22 acides aminés, dits « protéinogènes » , qui sont incorporés directement lors de la biosynthèse des protéines . (wikipedia.org)
  • Découvertes en 1677 par le microscopiste hollandais Antoine Van Leeuwenhoek, les bactéries sont des micro-organismes unicellulaires appartenant au règne des procaryotes (cellule sans noyau). (rapport-gratuit.com)
  • Tout ce que la bactérie a besoin pour survivre et se reproduire, sauf pour la nourriture, est contenue dans cette cellule unique. (notreaquitaine.fr)
  • Le cytoplasme contient également les ribosomes qui créent des protéines utilisées par la cellule. (notreaquitaine.fr)
  • Il est impossible de dire de l'extérieur si une plaie va guérir sans problème sous le pansement ou si des bactéries vont pénétrer dans les tissus lésés et provoquer une inflammation. (sciena.ch)
  • Lors de l'examen gastrique au moyen de matériel, toutes les manipulations sont effectuées sans intervention directe dans le corps, sans endommager les tissus externes du corps (de manière non invasive). (happyheartholistichealth.com)
  • La protéine MOG (myeline oligodendrocyte glycoprotein), fortement impliquée dans la myélinisation, ressemble beaucoup à une protéine du lait de vache et du virus de la rougeole. (legeneraliste.fr)
  • En outre, on a pensé que le fait de retarder l'introduction de protéines non humaines (lait de vache) dans l'alimentation des nourrissons pouvait prévenir la dermatite atopiquee et les autres manifestations de l'atopie. (pierrefabreeczemafoundation.org)
  • En outre, il a été constaté que certains virus et bactéries pourrait être à l'origine de la polyarthrite rhumatoïde. (biosalud.org)
  • Une telle membrane pourrait, par exemple, devenir active dans un pansement dès qu'une plaie s'infecte. (sciena.ch)
  • L'idée avec ces travaux était de cibler l'architecture de l'enveloppe de la bactérie Escherichia coli pour la rendre perméable aux antibiotiques », explique Pr Collet, chercheur de l' Institut de Duve de l'UCLouvain. (dailyscience.be)
  • D-alanine participe en particulier à la construction du peptidoglycane, le constituant principal de la paroi des bactéries. (sanditrad.com)
  • il renforce le système immunitaire et détruit les germes, bactéries, champignons. (axolotls-cie.com)
  • Les procaryotes sont des organismes unicellulaires appartenant aux règnes des bactéries et des archées. (khanacademy.org)
  • un composant des membranes externes des bactéries. (sanditrad.com)
  • Les lipopolysaccharides (LPS), également appelés lipoglycanes ou endotoxines, sont de grosses molécules constituées d'un lipide et d'un polysaccharide composé d'un antigène O, d'un noyau externe et d'un noyau interne reliés par une liaison covalente. (wikipedia.org)
  • En dépit de l'absence d'un noyau, les bactéries possèdent encore de l'ADN, mais il flotte librement dans le cytoplasme. (notreaquitaine.fr)
  • Les bactéries ont souvent mauvaise réputation : elles sont décrites comme des 'microbes' dangereux, responsables de maladies. (khanacademy.org)
  • Grâce à la technique de microscopie de force atomique employée par le professeur Yves Dufrêne, les scientifiques ont mesuré l'évolution de la rigidité de la membrane extérieure de la bactérie lors de ce phénomène. (dailyscience.be)
  • Les résultats obtenus démontrent donc que les recherches doivent être poursuivies afin de déterminer les conditions optimales qui permettraient l'utilisation de protéines immunogènes ou de poudre d'œuf contenant des anticorps comme additif alimentaire pour protéger les oiseaux lors d'infections à SE. (ovocom.fr)
  • Maladie génétique du métabolisme des lipoprotéines (substances graisseuses associées aux protéines), dont le rôle est de transporter les lipides depuis l'intestin et le foie vers les organes périphériques et de retourner à l'intestin les résidus issus de leur métabolisme. (adverbum.fr)
  • Une bactérie bien connue dans les gingivites sécrète des lipides qui aggravent expérimentalement la démyélinisation chez les souris. (legeneraliste.fr)
  • Il remplit des fonctions importantes dans la structure et la fonction des protéines. (sanditrad.com)
  • Les protéines adoptent une structure tridimensionnelle qui leur permet d'assurer leur fonction biologique. (wikipedia.org)
  • Elle agit un peu comme un vérin qui se développerait et ferait grossir la bactérie en repoussant la couche externe de son enveloppe extérieure. (dailyscience.be)
  • L'embout d'extrémité en hexamère se fixe sur la couche supérieure du tube intérieur et ferme l'enveloppe externe dans un état de pré-contraction avec six bras en étirement. (actuscimed.com)
  • E. La couche la plus externe des procaryotes est VI. (chestervetclinic.com)
  • Vue d'ensemble des procaryotes (bactéries et archées). (khanacademy.org)
  • Les bactéries sont classées dans le groupe des procaryotes tout comme un autre groupe d'organismes unicellulaires, les archées (anciennement archéobactéries). (khanacademy.org)
  • Les procaryotes sont des organismes microscopiques présents dans deux des trois domaines de la classification des êtres vivants : Bacteria (bactéries) et Archaea (archées). (khanacademy.org)
  • Les bactéries sont des procaryotes, ce qui signifie qu'ils ont pas de noyau. (notreaquitaine.fr)
  • Il existe différentes stratégies pour cibler le microbiote intestinal, soit en introduisant un microbiote intestinal sain par transplantation de microbiote fécal, soit en remodelant le microbiote intestinal par une intervention alimentaire (prébiotiques), soit en introduisant des bactéries bénéfiques (probiotiques), soit en administrant des sous-produits libérés par le microbiote intestinal sain (postbiotiques). (orthodiet.org)
  • Déstabiliser la membrane externe des bactéries pathogènes pour permettre aux antibiotiques d'y pénétrer et de les éliminer, telle est l'idée qui se trouve derrière les travaux du Pr Jean-François Collet et du Pr Yves Dufrêne de l'Université catholique de Louvain (UCLouvain). (dailyscience.be)
  • C'est cette particularité qui la rend insensible aux antibiotiques.Tout simplement parce que les antibiotiques ne parviennent pas à entrer dans la bactérie pour la tuer. (dailyscience.be)
  • Cela permettrait de rendre la bactérie sensible à des antibiotiques auxquels elle est normalement résistante », conclut-il. (dailyscience.be)
  • La résistance des bactéries aux antibiotiques peut être naturelle ou acquise. (aemip.fr)
  • Les systèmes d'efflux sont des systèmes de transport transmembranaires dont le rôle est de maintenir l'équilibre physico-chimique de la bactérie en éliminant des molécules potentiellement toxiques, comme les antibiotiques. (aemip.fr)
  • Cette bactérie est polyrésistante à la plupart des antibiotiques utilisés en clinique. (medecinesciences.org)
  • Chez les personnes saines, les bactéries présentes dans l'intestin fournissent normalement une quantité importante de vitamine K. Une carence peut survenir chez les nouveau-nés et les personnes soumises à un traitement prolongé aux antibiotiques. (didaquest.org)
  • Les surinfections bronchiques sont responsables des poussées par 3 bactéries essentiellement : Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa. (medical-actu.com)
  • Ce qui augmente la perméabilité de cette membrane à la vancomycine, l'antibiotique que nous avons utilisé. (dailyscience.be)
  • résistance naturelle aux aminosides des bactéries anaérobies strictes et des bactéries anaérobies préférentielles, comme les streptocoques, par imperméabilité, par défaut de transport actif (le passage de la membrane cytoplasmique nécessite l'énergie produite par les chaînes respiratoires aérobies). (aemip.fr)
  • Les bactéries et les archées sont unicellulaires alors que la plupart des eucaryotes sont pluricellulaires. (khanacademy.org)
  • La structure de la bactérie est plus simple que celle des autres organismes. (notreaquitaine.fr)
  • Il y a deux ans et demi, le laboratoire du Pr Collet avait déjà publié des résultats montrant qu'une protéine, la lipoprotéine LPP, était très importante pour l'architecture de l'enveloppe de la bactérie. (dailyscience.be)
  • Aujourd'hui, le terme « endotoxine » est surtout utilisé comme synonyme de LPS bien qu'il existe quelques endotoxines qui ne sont pas liées au LPS, telles que les protéines dites endotoxines delta sécrétées par Bacillus thuringiensis. (wikipedia.org)
  • Deux formes communes pour les bactéries sont les bacillus, qui est en forme de tige, et le spirillum, qui est en forme de spirale. (notreaquitaine.fr)
  • Le motif -NH-C α HR n -CO- constitue le squelette de la protéine, tandis que les groupes -R n liés aux carbones α sont les chaînes latérales des résidus d' acides aminés . (wikipedia.org)
  • Cette transmission peut se faire par conjugaison grâce à des plasmides ou des transposons conjugatifs, par transduction par l'intermédiaire d'un bactériophage (virus infectant les bactéries) ou directement par transformation. (aemip.fr)
  • Ingber n'exclut pas que le traitement puisse un jour être utile dans le traitement de malades atteints d' Ébola Ébola dans la mesure ou la protéine MBL passe pour être capable de se lier avec le virus virus à l'origine de cette fièvre fièvre hémorragique. (futura-sciences.com)
  • La vitamine E est également importante pour le système immunitaire, qui permet au corps de repousser les bactéries et les virus. (naturalfactors.com)
  • Il contribue grandement à l'intégrité structurelle de la bactérie et protège la membrane de certains types d'attaques chimiques. (wikipedia.org)
  • En jouant sur les propriétés structurelles de la bactérie de manière mécanique avec la microscopie à force atomique, nous pourrions envisager d'utiliser la voie chimique. (dailyscience.be)