Deinococcus radiodurans
Définition
La bactérie Deinococcus radiodurans peut supporter mille fois plus de rayonnement qu'une personne grâce à son mécanisme de réparation de l'ADN super efficace ! Le rayonnement tue généralement les cellules en provoquant des cassures double brin dans l'ADN.
Une bactérie Deinococcus radiodurans en gros plan :
Deinococcus radiodurans est une bactérie absolument unique dans sa composition. Elle est connue comme un chimio-organohétérotrophe aérobie obligatoire. Cela signifie qu'elle utilise de l'oxygène pour obtenir son énergie à partir de composés contenant des matières organiques.
Explications
Suite à l'exposition aux radiations, les mécanismes de régulation de Deinococcus radiodurans empêchent la réplication de l'ADN, les protéines se lient alors aux cassures de l'ADN, les protégeant d'une dégradation supplémentaire, diverses protéines et une polymérase entrent alors et réparent le brin cassé. Elle porte entre 4 et 10 copies de son génome (les bactéries n'en portent généralement qu'une).
D. radiodurans vit à peu près n'importe où, des excréments d'éléphants aux vallées sèches de l'Antarctique. Elle a été découverte en 1956 à partir de viande avariée lors d'une expérience visant à déterminer si les aliments en conserve peuvent être stérilisés par de fortes doses de rayonnement gamma. En raison de sa radiorésistance, elle est utilisée pour le nettoyage des sites de déchets radioactifs et a été considéré comme un candidat pour l'étude des organismes vivants dans l'espace.
D. radiodurans est une bactérie sphérique qui forme une tétrade - quatre cellules collent normalement ensemble. Ils forment des colonies lisses, rougeâtres rosées et sont relativement faciles à cultiver en laboratoire.
Le livre Guinness des records du monde indique que Deinococcus radiodurans est la bactérie la plus extrêmophile au monde. Comme son nom l'indique, cette bactérie peut faire face aux radiations (radiorésistant), mais de plus, elle est également thermorésistante. Elle a même été trouvée sur les parois intérieures des réacteurs nucléaires.
Les scientifiques sont fascinés par ces bactéries coriaces depuis des années. Les microbes peuvent faire face au froid extrême, au manque d'eau, aux aspirateurs et à une acidité élevée. Et comment se fait-il que cette bactérie radiorésistante puisse également résister à des radiations extrêmes malgré le fait que les radiations ne soient pas à de tels niveaux dans le monde naturel ?
Depuis qu'ils ont commencé à étudier son génome, les scientifiques ont découvert divers mécanismes dans la bactérie qui la protègent contre les mutations. D. radiodurans contient, par exemple, plusieurs copies de son génome. Si un seul d'entre eux reste inchangé, elle peut survivre. D. radiodurans possède également un mécanisme de réparation de l'ADN extrêmement efficace.
Les mutations génétiques ont des conséquences majeures pour l'humanité. Les cellules humaines ne possèdent qu'une seule copie du génome et ne disposent pas du mécanisme de réparation rapide et efficace de l'ADN de D. radiodurans. Il est possible d'apprendre beaucoup de cette bactérie. Par exemple, la recherche sur le micro-organisme pourrait déboucher sur des applications médicales pour mieux protéger les gens contre les terribles conséquences de l'empoisonnement aux radiations.
Synonymes, antonymes
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