Virus Flashcards

1
Q

Pourquoi est-ce que les virus étaient décrits comme des agents filtrables auparavant?

A

Car les bactéries pouvaient être conservées dans un filtre mais pas les virus

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Q

Vrai ou faux: on définissait les virus autrefois comme plus petit que la plus petite bactérie et plus grand que la plus grande protéine

A

Vrai

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3
Q

Le virus est un parasite intracellulaire …

A

obligatoire

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4
Q

Qu’est-ce que veut dire être un parasite intracellulaire obligatoire?

A

Cela veut dire que la vie du virus et sa réplication dépend de la machinerie biochimique de la cellule hôte

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Q

Vrai ou faux: un virus ne peut produire de protéine, mais il peut produire de l’énergie sans la cellule hôte

A

Faux, il ne peux pas produire ni énergie, ni protéine

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6
Q

Le virus est fait d’un génome viral d’ADN … ARN

A

ou

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7
Q

QSJ: surface la plus externe d’un virus qui n’est pas toujours présente?

A

Enveloppe

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8
Q

Comment est-ce que le virus se reproduit?

A

En assemblant ces composantes individuelles. Il ne s’agit pas de division cellulaire

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9
Q

Vrai ou faux: les virus sont vivants

A

faux

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10
Q

Vrai ou faux: les virus doivent encoder tous les processus requis qui ne sont pas fournis par la cellule hôte

A

Vrai

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11
Q

Comment est-ce que les composantes virales doivent s’assembler?

A

Par elle même

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12
Q

Vrai ou faux: les virus peuvent infecter toutes les cellules

A

Faux

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13
Q

Quelles sont les “barrières” à ce que le virus puisse avoir un hôte compatible ?

A

1) Il doit être capable d’y rentrer

2) La cellule doit posséder la machinerie cellulaire appropriée pour lui permettre de se répliquer

3) Le virus doit être capable de se libérer de la cellule pour transmettre l’infection

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14
Q

La taille des virus se mesure en …

A

nanomètre

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15
Q

Quel est le plus petit virus et sa taille?

A

Parvovirus = 18 nm

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16
Q

Quel est le plus gros virus et sa taille?

A

Poxvirus = 300 nm

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17
Q

Pourquoi est-ce que les virus sont invisibles au microscope optique?

A

Étant donné que le plus gros grossissement d’un microscope optique est de 400 nm alors que le plus petit virus est de 300 nm

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18
Q

Vrai ou faux: les plus petits virions ont un plus gros génome en général et encodent pour plus de protéines ce qui les rend plus complexe?

A

Faux, les plus gros virions

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19
Q

Dans quoi ce situe le génome du virus?

A

Dans une couche protectrice appelée la capside

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20
Q

Qu’est-ce qu’une nucléocapside?

A

La génome + la capside

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21
Q

Quelles sont les différentes formes de nucléocapside?

A
  • Icosahédrique
  • Hélicoïdale
  • Complexe (asymétrique)
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22
Q

Vrai ou faux: presque tous les virions ont une nucléocapside?

A

Faux, tous

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23
Q

Comment appelle-on un virion sans enveloppe?

A

Un virus nue

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24
Q

Quelle est la composition de l’enveloppe?

A

Des glycoprotéines, des lipides et des protéines

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25
Q

Quelles sont les différentes classification d’un virus à ADN?

A

Virus à simple ou double brin

Virus linéaire ou circulaire

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26
Q

Quelles sont les différentes classification pour un virus à ARN?

A
  • Simple brin: polarité positive ou négative
  • Double brin : positif ou négatif ou double sens
  • Segmenté ou non (influenza = segmenté)
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27
Q

Qu’est-ce que constitue la couche la plus externe d’un virus (capside ou enveloppe)?

A
  • La structure
  • La protection
  • Le véhicule de transmission du virus
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28
Q

Qu’est-ce qui permet l’interaction entre le virus et la cellule hôte?

A

Une protéine d’attachement virale ou une autre structure

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29
Q

Qu’est-ce qui se passe lorsqu’on détruit la structure la plus externe d’un virus?

A

On inactive le virus

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30
Q

Vrai ou faux: les anticorps développés contre les composantes de ces structures de surface peuvent prévenir l’infection?

A

Vrai

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31
Q

La capside est faite de

A

protéines

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32
Q

Vrai ou faux: les virus enveloppés sont plus facilement transmissibles, car mieux protégés et résistants ?

A

Faux, c’est les virus nus

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33
Q

Vrai ou faux: La capside est capable de résister à des conditions environnementales difficiles?

A

Vrai

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34
Q

Nommer des exemples d’agents ou de conditions auxquels la capside résiste ?

A
  • Sécheresse
  • Acidité (acide digestive)
  • Détergents (bile digestive)
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35
Q

Nommer des exemples de capsides symétrique et asymétriques?

A

Symétrique = icosaédrique ou hélicoïdale

Asymétrique = complexe

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36
Q

Quelles sont les étapes de formations d’une capside icosahédrique?

A

1) Formation de sous-unités protéiques virales

2) Unissons des sous-unités en protomères

3) 5 protomères s’unissent pour former des capsomères (pentamère)

4) Les capsomères s’assemblent en capside (12 pentamère)

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37
Q

Vrai ou faux: la capside icosahédrique simple est formée de 14 capsomères?

A

Faux, 12

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38
Q

Vrai ou faux: toutes les faces de l’icosahèdre simple sont identiques

A

Vrai

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39
Q

Où est-ce que se trouve l’acide nucléique ?

A

Au centre de la capside qui le protège de l’environnement

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40
Q

Vrai ou faux: afin d’avoir un virion avec une plus grosse capside il suffit d’ajouter des pentamère (pentons) ?

A

Faux, on ajoute des hexons entre les pentons. Le nombre de pentamètre demeure toujours le même (12)

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41
Q

Comment se forme une capsule hélicoïdale?

A

Les sous-unités protéiques interagissent entre elles et avec l’acide nucléique pour former une structure qui ressemble à un bâtonnet

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42
Q

Vrai ou faux: l’enveloppe à une structure très différente des membranes cellulaires?

A

Faux, similaire

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43
Q

QSJ: glycoprotéines virales ancrées sur l’enveloppe et se projettent hors de la surface du virions ?

A

Spikes

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44
Q

Quelles sont les différents rôles possibles des spikes?

A
  • Certaines agissent comme protéines d’attachement virales, capable de se lier à des cellules cibles
  • Certaines sont des antigènes majeurs pouvant féliciter une immunité protectrice
  • Autres fonctions possibles
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45
Q

Pourquoi est-ce que les virus non enveloppés ne peuvent pas survivre dans le tractus digestif?

A

Car contrairement aux virus nus, ils sont facilement neutralités par de la sécheresse, de l’acidité, des détergents et des solvants

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46
Q

La structure de l’enveloppe peut être uniquement maintenu dans …

A

une solution aqueuse

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47
Q

Comment est-ce que les virus enveloppés sont transmis?

A

Par des fluides tels que le sang, les gouttelettes respiratoires et les tissus (sperme)

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48
Q

Les virus sont principalement classifiés selon quoi?

A
  • La nature de leur génome
  • Leur structure (morphologie)
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49
Q

Quelles sont les différents types de génomes?

A

ADN ou ARN:

  • Simple ou double brin (pour ARN: polarité + ou -)
  • Segmenté ou non segmenté
  • Linéaire ou circulaire
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50
Q

Quelles sont les différences au niveau de la structure d’un virus?

A
  • Symétrie de la nucléocaspide
  • Enveloppé ou non enveloppé
  • Nombre de capsomères
  • Autres
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51
Q

Quelle est la terminaison lorsqu’on parle d’ordre?

A

Virales

52
Q

Quelle est la terminaison lorsqu’on parle de famille?

A

Viridae

53
Q

Quelle est la terminaison lorsqu’on parle de sous-famille?

A

Virinae

54
Q

Quelle est la terminaison lorsqu’on parle de genre?

A

Virus

55
Q

Quelle est la terminaison lorsqu’on parle d’espèce?

A

Aucun

56
Q

Vrai ou faux: ce n’est pas tous les virus qui font partie d’un ordre ou d’une sous-famille

A

Vrai par exemple le virus de l’hépatite C

57
Q

Voir diapo 25 et 26 pour voir des exemples de virus à ADN et ARN selon leur caractéristiques

A

25 et 26

58
Q

Quelles sont les familles de virus à ADN populaires?

A
  • Poxviridae
  • Herpesviridae
  • Adenoviridae
  • Hepadnaviridae
  • Papillomaviridae
  • Polyomaviridae
  • Parvovirdae
59
Q

Nommer des membres importants dans la famille des poxviridae?

A
  • Virus de la variole
  • Virus de la variole simienne (singe)
60
Q

Nommer des membres importants dans la famille des herpesviridae?

A
  • Herpes simplex virus type 1 et 2
61
Q

Nommer des membres importants dans la famille des adenoviridae?

A

Adenovirus

62
Q

Nommer des membres importants dans la famille des hepadnaviridae ?

A

Virus hépatite B

63
Q

Nommer des membres importants dans la famille des papillomaviridae?

A
  • Virus du papillome humain
64
Q

Nommer des membres importants dans la famille des parvoviridae?

A

Parvovirus B19

65
Q

Voir diapo 28 pour la liste des virus à ARN

A

28

66
Q

Vrai ou faux: les principales étapes de la réplication virale varient beaucoup d’un virus à l’autre

A

Faux, ce sont les mêmes

67
Q

Qu’est-ce que fournit la cellule hôte au virus?

A
  • Des substrats
  • De l’energie
  • La machinerie nécessaire à la synthèse des protéines virales
  • Réplication du génome
68
Q

Qu’est-ce qui arrive si il y a des choses qui ne sont pas fourni par la cellule?

A

Le génome du virus doit encodé pour ces choses

69
Q

Les virus à ARN doivent …

A

encodés pour leurs propres enzymes pour faire la duplication d’ARN

70
Q

Nommer les 8 étapes de la réplication virale?

A

1) Reconnaissance de la cellule cible

2) Attachement

3) Entrée dans la cellule à travers la membrane plasmatique

4) Décapsidation

5) Synthèse des constituants viraux

6) Assemblage du virus

7) Bourgeonnement des virus enveloppés

8) Relâchement du virus hors de la cellule hôte

71
Q

Vrai ou faux: les virus peuvent se lier à des récepteurs sur seulement certaines cellules et parfois seulement sur certains hôtes

A

Vrai. Exemple: hépatite = hépatocytes. Uniquement humains et non animaux

72
Q

Les cellules susceptibles ciblées définissent le … tissulaire?

A

tropisme

73
Q

Nommer des exemples de tropisme? (6)

A

Hépatite C = hépatotrope

Virus EBV = lymphotrope

Influenza, virus respiratoire = pnuemotrope

Variole, rougeole, rubéole, varicelle et zona = dermotrope

Hépatite, fièvre jaune, gastro-entérite = viscérotrope

Rage, encéphalite = neurotrope

74
Q

Nommer des exemples de protéines d’attachement virales et leurs récepteurs?

A
  • Glycoprotéine 120 du VIH : CD4 sur LT
  • hémagglutinine glycoprotéine du virus influenza A : Acide sialique sur les cellules épithéliales
75
Q

Voir diapo 35 pour les autres exemples protéines de surface et leurs récepteurs

A

35

76
Q

Comment est-ce que les virus non-enveloppés rentrent dans la cellule?

A

Principalement par endocytose dédiée par un récepteur

77
Q

Comment est-ce que les virus enveloppés rentrent dans la cellule?

A
  • Fusion des membranes du virus et de la cellule cible
  • Nucléocaspide ou le génome viral est ensuite relâché dans le cytoplasme
78
Q

Qu’est-ce que doit faire la nucléocaspide suite à l’internalisation?

A

Arriver au site de réplication et se rompre

79
Q

Où est-ce que vont les virus selon leur génome?

A

ADN = vers le noyau (sauf poxvirus)

ARN = vers le cytoplasme (sauf orthmyxovirus et rétrovirus)

80
Q

Quelles sont les 4 étapes de la synthèse des constituants viraux?

A

1) Transcription du génome en ARNm pour traduction en protéine non-structurale (produits précoces)

2) Réplication du génome

3) Transcription du génome en ARNm pour traduction en protéines structurales

4) Modification post-traduction de la protéine

81
Q

Où est-ce que se trouve la machinerie cellulaire nécessaire pour la transcription d’ARNm ?

A

Dans le noyau

82
Q

Vrai ou faux: la plupart des virus à ARN utilisent les polymérases de la cellules hôte pour synthétiser l’ARNm dans le noyau

A

Faux, les virus à ADN

83
Q

Vrai ou faux: la plupart des virus à ARN se répliquent dans le cytoplasme ?

A

Vrai

84
Q

Qu’est-ce doivent faire les virus à ARN afin de faire la transcription et la réplication ?

A

Ils doivent eux-mêmes encoder des enzymes nécessaires que la cellule hôte n’a pas (leur propre ARN polymerase)

85
Q

Vrai ou faux: il y a beaucoup d’erreur qui sont faites par les ARN polymérases

A

Vrai, cela permet des mutations

86
Q

Où est le site d’assemblage des virus à ADN vs ARN?

A

ADN: plupart dans le noyau

ARN : plupart dans le cytoplasme

87
Q

Vrai ou faux: le génome est toujours assemblés avant la capside?

A

Faux, c’est également possible que la capside virales soit assemblée et ensuite rempli du génome

88
Q

L’enveloppe est acquise lors du … du virus?

A

bourgeonnement

89
Q

Vrai ou faux: la majorité des virus à ADN bourgeonnent de la membrane sans tuer la cellule?

A

Faux, ARN

90
Q

Vrai ou faux: tous les virus acquièrent leur enveloppe grâce à la membrane plasmatique?

A

Faux, certains par l’enveloppe du réticule endoblastique et de l’appareil de Golgi

91
Q

Qu’est-ce qui se passe parfois durant l’assemblage?

A

Des erreurs qui résultent en la formation de virions vides ou contenant un génome défectueux

92
Q

Quelles sont les trois façons dont les virus sont relâchés de la cellule?

A
  • Lyse cellulaire
  • Exocytose
  • Bourgeonnement à travers la membrane plasmatique
93
Q

Les virus … sont souvent relâchés après lyse cellulaire et les virus … le sont souvent sans tuer la cellule

A

nus

enveloppés

94
Q

Comment sont relâchés les virus qui bourgeonnent dans le cytoplasme?

A

Par exocytose ou lyse cellulaire

95
Q

Quels sont les mécanismes de transmission virale?

A
  • Aérosols
  • Ingestion de nourriture et eau contaminées
  • Fomites
  • Contact direct avec les sécrétions
  • Contact sexuel
  • Sang contaminé ou transplantation d’organe
  • Zoonoses
  • De la mère à l’enfant: transmission verticale
95
Q

Quels sont les mécanismes de transmission virale?

A
  • Aérosols
  • Ingestion de nourriture et eau contaminées
  • Fomites
  • Contact direct avec les sécrétions
  • Contact sexuel
  • Sang contaminé ou transplantation d’organe
  • Zoonoses
  • De la mère à l’enfant: transmission verticale
96
Q

De quoi dépend le mode de transmission ?

A

Le mode de transmission dépend de quelle est la source du virus et de la capacité du virus à endurer les conditions de l’environnement et du corps jusqu’à sa cellule cible

97
Q

Vrai ou faux: la composition et la grosseur de la capside est le principal déterminant structural du mode de transmission virale?

A

Faux, c’est la présence ou non d’enveloppe

98
Q

Les virus non enveloppés sont souvent transmis par voie …

A

fécale-orale (car résistant à l’acidité gastrique, etc.)

99
Q

Nommer une source fréquente de virus nus ?

A

Les fomites (objects contaminés)

100
Q

Pourquoi est-ce que les virus enveloppés sont souvent transmis par gouttelettes respiratoires, salive et sperme, sang, organe transplanté ?

A

Car les virus enveloppés sont plus fragiles. Ils ont donc besoin d’une enveloppe intacte pour rester infectieux et doivent rester mouillé

101
Q

Voir diapo 48 pour résumer des propriétés virales

A

102
Q

Les animaux peuvent être des … ou des …

A

vecteurs

réservoirs

103
Q

Quelle est la différence entre un vecteur et un réservoir?

A

Vecteur = transmet l’infection à d’autre animaux ou à des humains

Réservoirs = maintiennent et amplifient le virus dans l’environnement

104
Q

Comment sont appelés les maladies virales qui peuvent atteindre les animaux et les humains?

A

Zoonoses

105
Q

Qu’est-ce qu’un arbovirose?

A

Lorsque les arthropodes sont les vecteurs de l’infection virale

106
Q

Quelles sont les facteurs qui peuvent contribuer à la transmission?

A
  • Sexe non protégé
  • Condition de vie
  • Travail/loisir
  • Styles de vie
  • Fréquentation de garderie
  • Voyage
107
Q

Quelles sont les trois grandes catégories de transmissions ?

A
  • Respiratoire
  • Fécale-orale (contact ou zoonose)
  • Transmission par le sang (sexe, transmission verticale mère/enfant)
108
Q

Quelles sont les 4 grandes façons de détecter/diagnostiquer des infections virales?

A

1) Culture virale sur des cellules dérivées de tissus humains en couche monocellulaire

2) Détection d’anticorps spécifiques chez l’hôte infecté

3) Détecteur du matériel génétique viral

4) Observation en microscopie électronique

109
Q

Quelles sont les méthodes de culture virale?

A

Observer l’apparition d’effets cytopathiques caractéristiques

110
Q

Vrai ou faux: les cultures virales sont encore très utilisés?

A

Non, ce n’est plus utilisé en laboratoire médicaux.

111
Q

Comment est-ce qu’on appelle la science qui permet la détection d’anticorps spécifique chez l’hôte?

A

La sérologie

112
Q

Quel est la méthode de choix de détection viral?

A

La détection du matériel génétique viral : PCR

113
Q

Vrai ou faux: la microscopie électronique n’est plus vraiment utilisée aujourd’hui en hôpitaux?

A

Vrai, seulement en recherche

114
Q

Quelles sont les méthodes afin de contrôler les infections virales?

A
  • Hygiène (lavage de mains, équipements de protection individuelle, distanciation, etc.)
  • Vaccination (prévention)
  • Traitement antiviral (seulement certaines infections)
115
Q

Quelles sont les cibles thérapeutiques du traitement virales?

A

Les étapes du cycles de réplication

116
Q

Comment les traitements thérapeutiques peuvent inhiber l’attachement du virus à la cellule?

A

1) Anticorps neutralisants :naturel ou immunisation passive avec des injections. Anticorps se fixent au spike pour empêcher leur liaison.

2) Antagoniste de récepteurs spécifiques : analogues des récepteurs cellulaires ou de la PAV qui bloquent l’interaction entre le virus et la cellule. (Exemple: inhibiteur récepteur CCR5. qui empêchent VIH de se lier aux macrophages et aux CD4) en gros ce lie au récepteur.

117
Q

Comment les traitements thérapeutiques peuvent inhiber l’entrée dans la cellule et la decapsidation?

A

Pour les virus qui entrent par des vésicules endocytiques, des antiviraux vont neutraliser le pH de ces compartiments pour empêcher la fusion ou le bris de la membrane. Donc soit la vésicule ne se fusionne même pas avec la membrane soit la vésicule ne peut pas se briser et donc laisser sortir le virus pour qu’il se décapside.

Exemple:

Amantadine et rimantadine (influenza A)

Enfuvirtide qui bloque entrée et décapsidation VIH en inhibant fusion GP41

118
Q

Pourquoi est-ce que l’inhibition de la synthèse de l’ARNm est pas une bonne cible?

A

Il est difficile d’inhiber l’ARNm du virus sans inhiber celle de la cellule hôte

119
Q

La plupart des antiviraux sont des …

A

analogues des nucléosides (nucléosides modifiés)

120
Q

Qu’est-ce que permet les antiviraux analogues des nucléosides (exemple) ?

A

Les analogues nucléosidiques se lient facilement à l’ADN/ARN polymérase virale (moins précise que les enzymes de l’hôte) et inhibent la réplication virale en arrêtant l’élongation de la chaîne d’ADN ou d’ARN.

L’ADN polymerase virale du HSV et la transcriptase inverse sont des exemples.

121
Q

Les analogues nucléosidiques inhibent la réplication virale le plus souvent par…

A

l’arrêt de l’élongation de la chaîne d’ADN et d’ARN

122
Q

Pourquoi est-ce que les ADN/ARN polymérases virales sont des cibles idéales?

A

Étant donné qu’elles sont essentielles à la réplication virales et qu’elles sont différentes des enzymes de l’hôte

123
Q

Quelle est le mode d’action des analogues non nucléosidiques de la polymérase?

A

Ils se lient de façon non compétitive à l’enzyme à des sites autres que celui du substrat pour inhiber la polymérase.

124
Q

Expliquer le mécanisme de l’analogue nucléosidique de la polymérase du VIH

A

1) Un analogue de la cytosine fait compétition avec le substrat naturel.

2) Les kinases de la cellules de l’hôte vont tri-phosophoryler l’analogue de la cytosine

3) L’analogue de la cytosine triphosphorylé va être incorporé dans la chaîne d’ADN virale qui résulte en la terminaison de l’élongation de la chaîne.

La transcriptase inverse est donc bloquée, car elle ne peut pas continué son travail.

125
Q

Comment les traitements antiviraux empêchent l’assemblage du virus et le relâchement?

A

Leur but est d’inhiber les enzymes responsables de ces étapes.

  • Inhibiteur de la protase du VIH, enzyme essentielle à l’assemblage du virus et à la production de virions infectieux
  • Inhibiteur de la neuraminidase de l’influenza A et B ce qui empêche la libération du virus de la cellule.