Les Microorganismes Acellulaires Flashcards

(40 cards)

1
Q

Les virus les plus simples sont constitués de quoi?

A

Acide nucléique enfermé dans une coque de protéine (capside)

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Q

2 caractéristiques des virus

A

acellulaires simples

parasites intracellulaires obligatoires

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3
Q

Virologue?

Virologie?

A

Virologue: scientifique quki étudie les virus
Virologie: étude des virus

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4
Q

Virion (3)

A

Particule virale complète
Moins d’une molécule d’ADN ou ARN
Peut contenir couches additionnelles complexes

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Q

Virus vs Organismes Cellulaires (4)

A

Virus :
Organisation simple et acellulaire
Soit ADN ou ARN
Peut PAS se multiplier ou diviser sans cellule
TOUS des parasites intracellulaires obligatoires
Organismes cellulaires:
Organisation complexe
Contient ADN et ARN
Division cellulaire pour se multiplier et diviser
CERTAINS sont des parasites intracellulaires obligatoires

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6
Q

Nucléocapside?
Capside?
Protomères?

A

Nucléocapside: Composée d’acides nucléiques dans la capside
Capside: coque protéique qui entoure le génome viral. protège matériel génétique et favorise transfert
Protomères: protéines qui forment la capside

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7
Q

Les types morphologiques résultent de quoi? (2)

A

La combinaison d’un type de symétrie de la capside et de la présence ou de l’absence d’une enveloppe

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8
Q

Virus avec enveloppe?

Virus sans enveloppe?

A

Virus avec enveloppe : Enveloppé

Virus sans enveloppe : Nus

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9
Q

4 types morphologiques de virus

A

Capsides hélicoidales
Capsides icosaédriques
Capside à symétrie complexe
Capside sphérique

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10
Q

Capside hélicoidales

A

Ressemble à des tubes creux fait de protéines

ADN d’influenza sont dans les capsides

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11
Q

Capsides icosaédriques

A

Polyèdre régulier avec 20 faces triangulaires équilatérales et 12 sommets

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12
Q

Capsomères

A

Unités en forme d’anneau composées de 5 (pentomères) protomères ou 6 (hexamères) protomères

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13
Q

Virus à symétrie binaire

A

Contiennent la symétrie en icosaèdre (tête) et la synthèse en hélice (queue)

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14
Q

Enveloppes virales

A

Structures membranaires qui enveloppe certains virus

Lipides et glucides dans l’enveloppe proviennent des membranes de la cellule hôte

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15
Q

Projections (3)

A

Projections protéiques de l’enveloppe
Spécifiques à certains virus
Peuvent être impliquées dans la fixation du virus à la surface de la cellule hôte

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16
Q

Enzymes virales

A

Observées chez certains virus

Associées à la capside ou à l’enveloppe

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17
Q

Virus à ADN: on retrouve quoi? ils possèdent quoi?

A

Retrouve des génomes dont l’ADN est linéaires et d’autres, circulaires
Certains ADN viraux possèdent des nt contenant des bases inhabituelles

18
Q

Deux sortes de virus à ARN?

A

Simple brin à chaine positive

Simple brin à chaine négative

19
Q

Virus à ARN simple brin à chaine positive? Ex?

A

Séquence des bases de l’ARN identiques à ARNm viral
Dirige synthèse protéique
Ex: virus de la poliomyélite

20
Q

Virus à ARN simple brin à chaine négative?

Ex?

A

Séquence des bases de l’ARN COMPLÉMENTAIRE à ARNm viral

Ex : Infleunza, virus de la rage, oreillons, rougeole

21
Q

Rétrovirus sont __? pourquoi?

A

Virus à ARN -

Possède transcriptase inverse, transforme ADN à partir de ARN

22
Q

5 étapes de la multiplication des virus

A
  1. Adsorption: interaction entre récepteurs de la cellule hôte et molécules spécifiques
  2. Pénétration dans hôte
  3. Synthèse
  4. Assemblage
  5. Libération
23
Q

3 façons de pénétration des virus dans l’hôte

A
  1. Fusion de l’enveloppe virale avec la membrane plasmique de l’hôte
  2. Endocytose
  3. Endocytose : injection de l’acide nucléique du virus (seulement matériel génétique)
24
Q

3 façons de libération des virions

A
  1. Lyse de la cellule : un enzyme détruit membrane et un deuxième enzyme attaque le peptidoglycane de la paroi de la bactérie
  2. Bourgeonnement : protéines virales intégrées à la membrane plasmique de l’hôte
  3. Éjection suivant la modification de microfilaments d’actine
25
Infections des cellules bactériennes et archées
Cycle différent pour les phaes virulents (cycle lytique) et les phages tempérés (cycle lytique ou lysogène)
26
Infections des cellules eucaryotes
Infection lytique : entraine la mort cellulaire | Infections persistantes : effets cytopathiques
27
Les virus et le cancer? Virus à l'origine? Exemple?
Oncogènes peuvent être introduis par des virus. Codent pour des protéines qui se fixe sur des protéines de l'hôte qui suppressent les tumeurs À l'origine : oncovirus Exemple : papillomavirus humains (cancer de l'utérus)
28
4 étapes de cultures de virus
1. Tapis de bactéries sur bîte de pétri 2. Cellule infectée se lyse et libère des phages qui infectent cellules voisines 3. Cellules voisines lysent et infectent + de cellules 4. Cycle continue
29
Hôte pour virus animaux
Animaux Oeufs embryonnés Cultures sur des monocouches de cellules animales
30
Hôte pour bactériophages
Cultures de bactéries jeunes
31
Hôtes pour virus végétaux
Plantes entières Cultures de tissus végétaux Culture de cellules séparées ou protoplastes
32
3 façons de dénombrer les virus
1. Comptage direct : microscope électronique 2. PCR : quantifie acide nucléique viral 3. Test d'hémagglutination
33
Test d'hémagglutination
Détermine la dilution de virus la plus élevé qui entraine une hémagglutination du sang
34
Résultats de Test d'hémagglutination : exprimés par?
de virus infectieux ou d'unités formatrices de plages
35
Dose infectieuse et dose létale
Détermine dilution limite à laquelle 50% des cellules ou des organismes hôtes sont endommagés ou détruits Les résultats sont exprimés DL50 ou DI50
36
3 autres types de pathogènes acellulaires
Viroides Virusoides Prions
37
Viroides (5)
``` Plus simple que virus ARNsb, circ, petit Hôte = végétaux Se réplique grâce à ADNPol Pathogénicité par interférence par ARN? ```
38
Virusoides (3)
ARNsb, circulaires Code pour une ou plusieurs protéines Nécessite la présence d'un virus auxiliaire
39
Prions (3)
Particule infectieuse protéique À l'origine de maladies neuro-dégénératives Mécanisme d'action encore flou
40
Pourquoi beaucoup de virus ont seulement un type de protéine qui constitue la capside?
Parce que ca limite le nombre de bases associé à la capside dans le génome