Les bactéries sont des cellules procaryotes. Au départ, lorsqu'on travaillait sur les bactéries on les considérait comme des êtres vivants unicellulaires. Historiquement, les bactéries ont servi de modèles d'étude en biochimie, en biologie moléculaire, en génétique, etc.
Pour tous les microbiologistes, ils résonnent en termes d'être unicellulaire, c'est-à-dire une cellule qui fonctionne seule. Les bactéries sont des haploïdes qui se divisent par fission (...)
[...] IV- Le quorum sensing Le quorum sensing repose sur la synthèse, la sécrétion et la reconnaissance d'une molécule signal appelée : auto-inducteur. Cette molécule signal permet une communication entre les cellules bactériennes. Il existe trois classes de quorum sensing selon la nature des auto-inducteurs et de leur système de reconnaissance. Quand la population bactérienne se multiplie, la concentration extracellulaire en auto-inducteur augmente. Lorsqu concentration critique en auto-inducteur est atteinte, il y a une régulation collective de l'expression des gènes. Nous allons nous intéresser à la première classe d'auto-inducteur. [...]
[...] Les bactéries sont des haploïdes qui se divisent par fission. Mais pour autant, peut-on dire que les bactéries communiquent entre elles ? Pour répondre à cette question, on s'est intéressé à plusieurs objets d'étude : la formation de biofilms bactériens et la formation des corps fructifiants chez les myxobactéries (bactéries sociales). On connaît de cas de communication entre bactéries et cellules eucaryotes. Le premier cas est celui d'une relation symbiotique comme c'est le cas chez Vibrio Fischer et le calamar. [...]
[...] Ce phénomène est souvent observé dans les fonds océaniques. La bioluminescence résulte de la symbiose entre deux organismes comme c'est le cas chez le calamar (Euprymna seolopes) et une bactérie (Vibrio Fischer). La bactérie est bioluminescente c'est-à-dire qu'elle produit de la lumière grâce au système luciférase/luciférine. La lumière émise par la bactérie est concentrée dans l'organe lumineux du calamar. Les bactéries se développent à la surface des cellules épithéliales cilicées de l'organe lumineux, c'est lui qui va apporter les éléments nutritifs nécessaires à la bactérie. [...]
[...] Avant de se transformer en spores, on observe le développement multicellulaire avec la formation d'un corps fructifiant encore appelé agrégation cellulaire. Les premières étapes de la sporulation dépendent d'une molécule messager extracellulaire : le facteur A (Agrégation) nécessaire à l'agrégation et qui permet une communication intercellulaire Les étapes de la sporulation sont : Carence nutritive et densité cellulaire élevée Déplacement des bactéries vers un centre d'agrégation Formation d'un corps lubrifiant La différenciation des cellules en spores sphériques permet la résistance à la carence nutritive et à la sécheresse. [...]
[...] Tous les matins le calamar expulse des bactéries afin de réinitialiser le processus de quorum sensing et de contrôler le nombre de bactérie. Cette bioluminescence lui sert de protection contre les prédateurs. VI- Conclusion Le système de communication bactérienne est basé sur le quorum sensing, il est largement rependu dans le monde microbien. Le quorum sensing contrôle des processus fondamentaux impliqués à la fois dans la physiologie et la virulence. Une stratégie thérapeutique actuelle vise à concevoir des molécules antagonistes aux auto-inducteurs. Le développement multicellulaire des myxobactéries est un autre exemple de communication intercellulaire. [...]
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