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Bonjour à tous pour ce #VendrediMicrobiologie ! Aujourd’hui je vais vous parler d’une bactérie pathogène bien énervée : 𝑌𝑒𝑟𝑠𝑖𝑛𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠, l’agent de la peste
Isolée en 1894 à Hong-Kong par Alexandre Yersin Yersinia pestis est une bactérie qui infecte de nombreux animaux par la piqûre d’un insecte vecteur : La puce
Voici une liste non-exhaustive des animaux qui peuvent porter cette bactérie. Une jolie zoonose.

Les animaux sont plus ou moins résistant à cette bactérie, notamment le rat (Rattus rattus) qui peut être porteur sain.
Durant ce thread je ne vais pas trop expliquer les aspect historiques, d'autre le font bien mieux que moi.

Je vous laisse regarder ces vidéos si vous le souhaitez :
@Ascl_Pios

@LaProf_
@Ascl_Pios @LaProf_ Je vais plutôt vous parler du cycle de vie de cette bactérie de comment cette bactérie arrive à mettre en déroute votre système immunitaire.
Commençons le cycle de vie de la bactérie :

Un rat est piqué par une puce qui prélève son sang. Au passage elle récupère la bactérie Yersinia pestis.

Voilà une petite puce Xenopsylla cheopis
La bactérie se multiplie peu à peu dans la poche contenant sang prélevé.

Il va alors se former un caillot où la bactérie forme un biofilm et qui va bloquer l’appareil buccal permettant l’aspiration du sang.

(A. W. BACOT, and C. J. MARTIN, 1914)
Autant vous dire que pour la puce c’est vraiment la merde.

Elle va essayer de prendre de nouveaux repas sanguins mais va se retrouver dans l’impossibilité de prélever du sang et mourir de faim en quelques jours.
En revanche, lors de ces tentatives infructueuses, une partie du bouchon contant Y.pestis va se décrocher et être inoculé à l’hôte.
La bactérie se développe au niveau de la peau puis fini par rejoindre le système lymphatique en environ 24h.

Vous pouvez voir ici une coupe de peau avec en violet la masse de bactérie qui s'est développée.

(Sebbane, PNAS 2006)
Elle va ensuite atteindre un ganglion lymphatique et s’y développer de manière explosive et le faire grossir et noircir.

C’est ce que l’on appelle le bubon caractéristique de la peste bubonique.

Vous pouvez voir la différence non infecté / infecté

(Sebbane Am J Pathol. 2005)
La forme bubonique a une mortalitée de 30 à 60 % sans traitement antibiotique.

A 36h post inoculation, la bactérie se retrouve dans le sang si votre système immunitaire n'a pas réussi à lutter. C’est la septicémie.
Sans antibiotique la mortalité est de 100% à ce niveau.

Il arrive aussi que la bactérie atteigne les poumons et que le malade développe un forme pulmonaire.
Dans ce cas il peut transmettre la bactérie par des micro-gouttelettes en toussant.

Les contaminés développeront directement la forme pulmonaire qui est aussi fatale en 24h dans 100% des cas sans antibiotiques.
Si les antibiotiques sont administrés à temps le taux de mortalité chute énormément (environ 8%).

Heureusement la résistance aux antibiotiques est encore faible chez cette bactérie !

aac.asm.org/content/50/10/…
Comme vous l’avez vu cette bactérie est particulièrement violente.

C’est pas commun les taux de mortalité de 100%. Que fait votre système immunitaire pendant ce temps ?
Eh bien il se bat.

Mais la bactérie gagne souvent le bras de fer car elle possède de redoutables armes et je vais vous en présenter quelques-unes connues.
1⃣ Le système de sécrétion de type 3

Comme de nombreuses bactéries pathogène Y.pestis possède une machine moléculaire qui permet l’injection de protéines directement dans les cellules.

(Daniela Büttner, Sheng Yang He, 2009)
(Worrall, L.,2016)
Par exemple elle va injecter la protéine YopE qui va littéralement mettre le bazar dans le cytosquelette d’actine des cellules et particulièrement des macrophages.

Exemple de phagocytose 🔽
Le soucis c’est que les macrophages ont besoin du squelette d’actine pour replier leur membrane autour des bactéries et les détruire…

Vous pouvez voir la différence de forme des macrophages entre une souche avec YopE en bas et sans YopE en haut
Le système de sécrétion de type 3 est aussi connu pour injecter d’autres protéine Yop qui sont immunosuppressives ou bien induisent la mort programmée des cellules immunitaires.
Le contact de Y.pestis avec les cellules est même appelé « Yersinia deadly kiss ». Sympa.

ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P…
2⃣ La Yersiniabactine

Le fer est un atome crucial pour la croissance des microorganismes.

Il y a une véritable guerre pour le fer entre votre corps et les pathogènes durant une infection.
Pour voler le fer à vos cellule Y.pestis va balance une molécule qui va chelater le fer : La yersiniabactine.

Grâce à cela, plus de carence en fer pour la bactérie.

(Robert D. Perry and Jacqueline D. Fetherston, 2012)
3⃣ La protéine Pla

Cette protéine exprimée à la surface de la bactérie qui va détruire de nombreuses protéines humaine et les rendre inactives ou bien active.

(Christian E. Demeure, Olivier Dussurget, and al. 2019)
Notamment elle va activer la plasmine qui va dégrader les caillots de fibrine pouvant entourer les bactéries dans le sang et donc les libérer de leur prison !
Voilà c'était un aperçu de Y.pestis l'agent responsable de la peste.

Pour finir sachez que la peste est une maladie réemergente dans certaines pays notamment Madagascar qui a subit une grosse épidémie récemment.
C'est là bas que les premières souche avec des résistances aux antibiotiques ont été isolée.
D'où l'importance de poursuivre les recherches dessus !

who.int/csr/disease/pl…
Voici quelques autres sources très complètes sur le sujet :
cs.amedd.army.mil/borden/FileDow…

nature.com/articles/s4143…
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