10. Psychrophiles et Piézophiles Flashcards
Qu’est-ce qu’un microorganisme psychrophile ?
- B Gram + ou Gram - , levures, archées, champignons, microalgues qui peuvent vivre à des T° en dessous du point de congélation
- T° de croissance ( min/optimale/max) = < 0/15/20 °C
- Mo qui possèdent des adaptations permettant à son métabolisme de fonctionner malgré les conditions froides
- Vivent dans les régions polaires, alpines, lacs profonds et profondeurs océaniques.
Quelles sont les T° de croissance (min/optimale/max) des psychrotolérants ?
(min/optimale/max)
> 0 />15 (20) / 30 °C.
Quelles sont les trois raisons qui rendent la définition d’un mo psychrophiles ambigüe ?
- Limite établie est arbitraire (c’était la T° des labos de recherche et non pas selon les conditions environnementales)
- Définition ø valable pour la plupart des eucaryotes psychrophiles
- Il y a une différence entre le taux de croissance et le taux de survie (mo viables). Une augmentation de la T° accélèrera le taux de croissance, mais peut affecter d’autres fx vitales donc le nombre de mo viables va être largement inférieur.
Donnez la définition de 1- piézo-psychrophiles, 2- halo-psychrophiles, 3- troglo-psychrophiles, 4- poly-extrêmophiles :
- piézo-psychrophiles : tolèrent forte pressions hydrostatiques des fonds marins
- halo-psychrophiles : tolèrent la salinité de la glace marine,
- troglo-psychrophiles : radiations, faible disponibilité en eau/nutriments ou encore ø lumière (ex: cavernes)
- poly-extrêmophiles : capable de résister à plus d’un stress
Vrai ou faux : Certaines b psychrophiles dans un milieu de culture riche à une T° de 4°C, peuvent atteindre un taux de doublement comparable à celui d’E. coli à 37°C.
Vrai
Qu’est-ce qu’un mo piézohile ?
- Mo retrouvé principalement dans les fonds marins et sont également psychrophiles ou thermophiles.
- Certaines adaptations spécifiques sont nécessaires pour permettre à ces mo de survivre à la pression.
Parlez-moi de la région de McMurdo en Antartique, pourquoi est-ce un environnement psychrophiles et pourquoi cet écosystème est différents des autres milieux lentiques (caractéristiques) ?
- Les vallées sèches abritent des lacs dont la surface est recouverte d’une couche de glace tout au long de l’année
- C’est le couvert de glace permanant des lacs qui modifie les caractéristiques normalement retrouvées dans un milieu lentique.
- Mélange des eaux du au vent est réduit (couvert de glace constant). Donc gradient chimique s’installe !
- L’échange de gaz à l’interface air-eau est réduit (presque inexistant à cause du couvert e glace constant)
- Pénétration de la lumière est moindre !!
- Dépôt de sédiments réduit (activité mo très réduite)
Les propriétés de la colonne d’eau de la région de McMurdo en Antartique est influencée principalement par 2 choses, lesquelles ?
- Le temps de mélange de l’eau qui forme des gradients chimiques
- Le cycle solaire inhabituel (4 mois noirceur/4 mois crépuscule /4 clarté)
Parlez-moi du Lac Fryxell de la région de de McMurdo en Antartique :
- Un des plus productifs dans cette région
- O2 jusqu’à 10m de profond
- Gradient de sulfure (S2-) (de nul à l’interface air/eau à >1 mM à la surface des sédiments)
- Gradient complémentaire de sulfate (de nul à la surface des sédiments à >1,5 mM juste sous l’oxycline)
- La chimiocline dans le lac Frywell correspond à l’oxycline puisqu’elle se retrouve à l’interface entre l’eau oxygéné et non oxygéné.
Qu’est-ce qu’une chimiocline ?
C’est une zone de transition entre deux compositions chimiques dans l’eau (ex: O2 vs ø O2)
Vrai ou faux Lac Frywell :
- Un cycle de soufre très actif est présent dans le lac Frywell.
- Les bactéries oxydatives de soufre sont concentrées en profondeur dans la colonne d’eau (haute [ ] O2 et sulfure).
- En plus d’un gradient de soufre, il y a un gradient de méthane qui apparait à ~12 m de profondeur dans le lac, et la [ ] augmente jusqu’à la zone benthique.
- Un cycle de soufre très actif est présent dans le lac Frywell.
- Vrai ! Bactéries pourpres photosynthétiques, b chimiautotrophes du soufre et des b réductrices des sulfates hétérotrophes sont présentes - Les bactéries oxydatives de soufre sont concentrées en profondeur dans la colonne d’eau (haute [ ] O2 et sulfure).
- Vrai ! - En plus d’un gradient de soufre, il y a un gradient de méthane qui apparait à ~12 m de profondeur dans le lac, et la [ ] augmente jusqu’à la zone benthique.
- Vrai ! Le lac a donc des populations de mo méthanogènes et méthanotrophes ( principalement des archées)
Quels sont les principaux défis des mo psychrophiles ?
- Maintenir des vitesses de fonctionnement acceptables pour les rx cellulaires, malgré le froid !
- Maintenir une flexibilité dans le froid (froid = rigide)
Parlez-moi en général des enzymes actives dans les psychrophiles :
- Elles sont actives dans le froid et instables à la chaleur (labiles)
- Elles possèdent un taux catalytique 10x plus rapide que leurs homologues mésophiles
- C’est grâce à une déstabilisation du site catalytique de l’enzyme qui leur permet d’être flexible et labile.
- C’est grâce à l’absence de pression sélective pour la stabilité qu’elles ont évoluées ainsi (donc quand on augmente la T°, les enzymes deviennent trop labiles et perdent leurs fx catalytiques)
Quelle est le principale adaptation du site actifs des enzymes psychrophiles pour les petits substrats et ce qu’elle cause:
Cavité catalytique plus large
1. plus accessible pour substrat 2. diminution encombrement stérique 3. Attachement du substrat à un moindre coût énergétique 4. Relâchement et sortie plus facile du produit transformé
Quelles sont les adaptations du site actif psychrophile pour les gros substrats et ce qu’elles causent :
A) Diminution des prolines et des arginines
- Augmente la flexibilité
B) Regroupement de glycine
- Diminuent l’encombrement stérique
Les changements structuraux à l’ensemble de la protéine s’appliquent principalement quand le substrat possède une taille importante et que tout la protéine doit être flexible pour accommoder ce gros substrat.