Bactériologie - Dre Archambault (FINAL) Flashcards

1
Q

Quelles sont les espèces comprises dans la mycologie vétérinaire?

A

La mycologie vétérinaire implique des fongi donc des levures et des moisissures.

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2
Q

Quelles sont les caractéristiques principales des fongi?

A

Ils ont une vitesse de croissance très lente.
Ils sont insensibles aux agents antibactériens
Ce sont des cellules eucaryotes

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3
Q

Décrire les moisissures?

A

Ce sont des fongis qui produisent de longs filaments ramifiés aussi appelés hyphes ; ces hyphes créer un réseau appelé mycélium. peuvent être cloisonnés ou non ; caractéristique utile dans l’identification d’un fongus.
Hyphes aériens contiennent des spores asexués et sont responsables de l’aspect duveteux.

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4
Q

Décrire les levures?

A

Grosses cellules rondes et ovoïdes, allongées, bcp plus grosses que les bactéries
Les levures croîssent sur des milieux de culture en formant des colonies semblables à celle des bactéries. Elles se multiplient par bourgeonnement et/ou production de spores.

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5
Q

Comment appelle-t-on des infections causées par des fongi?

A

Mycoses

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6
Q

Comment classe-t-on les mycoses?

A

Par le type de lésions qu’elles causent

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7
Q

Quelles sont les classes de mycoses?

A
Mycoses superficielles (muqueuse, peau et sous-cutanée)
Mycoses profondes ou internes
Mycotoxicoses
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8
Q

Quel est l’agent (fongi) qui cause des mycoses de peau?

A

Les moisissures qu’on appelle regroupées ensemble des dermatophytes.

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9
Q

À quoi s’attaquent les mycoses de la peau?

A

Ils s’attaquent à la peau, aux ongles, aux griffes et aux poils des humains et des animaux.

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10
Q

Comment nomme-t-on des dermatophytes qui s’accumulent à l’extérieur des poils? À l’intérieur?

A

À l’extérieur : ectothrix

À l’intérieur : endothrix

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11
Q

Quels sont les deux espèces qui causent des dermatophytes?

A

Microsporum et Trichophyton

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12
Q

Quelles sont les dermatophytes géophiles? Définition et espèces?

A

Géophiles vivent dans le sol
Microsporum gypseum
Microsporum nanum

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13
Q

Quelles sont les dermatophytes zoophiles? Définition et espèces?

A

Zoophiles qui vivent dans les animaux (parasites stricts)

M. canis, T. verrucosum et T. equinum

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14
Q

Quelles sont les dermatophytes anthrophiles? Définition et espèces?

A

Antrophiles qui vivent chez les humains

T. mentagrophytes et T. tonsurans et M. andouini

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15
Q

Que cause les infections aux dermatophytes? Comment les tester en labo?

A

Tester en labo par les fungassay

Causent des lésions circulaires sur la peau et se manifestent par de l’inflammation

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16
Q

Que sont les mycoses sous-cutanées ; type de fongi? Et principale espèce?

A

Fongus dimorphiques surtout ; phase saprophyte ; forme mycélienne et phase parasite ; levure
Sporothrix schenkii

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17
Q

Que cause le sporothrix schenkii?

A

Agent causal de la sporothricose - infection granulomateuse qui affectent surtout les tissus sous-cutanés et le système lymphatique lequel assure une dissémination dans l’organisme.

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18
Q

Quelles espèces causent des mycoses des muqueuses?

A

Candida albicans, Malassezia canis et Cryptococcus

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19
Q

Quel est l’habitat et que cause le Candida albicans?

A

Habitat : fait partie de la flore normale de la peau et du tractus digestif des animaux domestiques
Agent causal d’infections localisées au niveau des muqueuses (muguet)
facteurs prédisposant : antibiothérapie prolongée et immunodéficience et malnutrition

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20
Q

Quel est l’habitat et que cause le Malassezia canis?

A

Habitat peau et oreilles des chiens et des chats
Agent causal d’otite externe chez le chien et le chat et dermatites localisées et généralisées (prurit, peau avec plaques rouges et papules et possibilité de kérato-séborrhée.

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21
Q

Quelles sont les espèces qui causent des mycoses profondes ou internes ?

A
Fongi les plus souvent en causent sont :
Aspergillus
Blastomyces
Coccidioides
Cryptococcus
Histoplasma
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22
Q

Qu’est-ce que l’aspergillus? Quelle est l’espèce principale? Où retrouve-t-on? Cause quoi?

A

C’est une moisissure
Aspergillus fumigatus
Retrouvé dans l’air et le sol
Affecte les voies respiratoires des oiseaux et autres espèces et peut causer des avortements

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23
Q

Qu’est-ce que Blastomyces? Quelle est l’espèce principale? Où retrouve-t-on? Cause quoi?

A

C’est un fongus dimorphique ; forme levure associée aux lésions
Cellule sphérique à paroi épaisse
Habitat sol et excrément des oiseaux
Lésions aux poumons et sous la peau (surtout chiens) (maladie chronique avec nodules et granulomes)

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24
Q

Qu’est-ce que Coccidioides? Quelle est l’espèce principale? Où retrouve-t-on? Cause quoi?

A

Fongus dimorphique
espèce ; coccidiose immitis
Absent au canada
Retrouvé dans le sol des régions Américaines
Cause une coccidioidomycose
nodules disséminés, pls. espèces atteintes, mais surtout le chien
formation de nodules ou granulomes
peut causer aussi fièvre, anorexie, perte de poids, lymphadénomégalie, uvéite, ostéomyélite
problèmes cutanés surtout chez le chat

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25
Q

Qu’est-ce que Cryptococcus? Quelle est l’espèce principale? Où retrouve-t-on? Cause quoi?

A
Cryptococcus neoformans 
produit une capsule très épaisse in vivo
Levure
sol habitat et fumier de pigeon
Distribution mondiale et opportuniste
le plus souvent rencontré chez le chat
Lésions a/n respiratoires et au niveau de la peau (lésions granulomateuses)
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26
Q

Qu’est-ce que Histoplasma? Quelle est l’espèce principale? Où retrouve-t-on? Cause quoi?

A

Fongus dimorphique (moisissure dans l’env. et levures dans le corps)
Histoplasma capsulatum
Avant tout un habitant du sol
fèces d’oiseaux et chauve-souris + spores
intracellulaire facultatif
plus commune des mycoses en amérique du nord
Histoplasma souvent sous-clinique mais sinon chez les jeunes chiens cause une pneumonie fongique granulomateuse - nodules pulmonaires
infections gastro-intestinale possible

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27
Q

Quels sont les mycotoxicoses produites par

Aspergillus, Fusarium et Claviceps?

A
Aspergillus = aflatoxine
Fusarium = zéarolénone
Claviceps = ergot
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28
Q

Quelles sont les espèces de mycotoxicoses?

A

Aspergillus, Fusarium et Claviceps

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29
Q

La toxine ergot cause quoi? Celle de zéarolénone? Celle d’aflatoxine?

A
Aflatoxine = hépatotoxique et carcinogénique
Ergot = grangrènes des extrémités et infertilité
Zéarolénone = oestrogénisme
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30
Q

Quelles sont les deux types de flore comprise dans la microflore intestinale?

A

Flore normale et flore pathogène

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31
Q

Que comprend la flore normale de l’intestin?

A

La flore résidente (autochtone) et la flore ubiquiste

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32
Q

Qu’est-ce que la flore autochtone (résidente) de l’intestin?

A

C’est la flore formée de microorganismes qui sont présents en grand nombre et constant à un site donné chez tous les individus adultes appartenant à une même espèce (stable)

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33
Q

De quoi est formée la flore autochtone ou résidente de l’intestin?

A

Bactéries anaérobies stricts (bactéroides et lactobacillus)

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34
Q

Qu’est-ce que la flore ubiquiste de l’intestin?

A

C’est la flore formée de microorganismes qui sont régulièrement rencontrés chez les individus, mais en nb. fluctuant
reflète souvent le niveau de propreté des animaux et de l’environnement, car cette flore est retrouvée dans les fèces de l’animal.

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35
Q

De quoi est formée la flore ubiquiste de l’intestin?

A

Anaérobies facultatifs

Streptococcus, entérobactériaceae (E. coli) et Clostridium

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36
Q

Qu’est-ce que la flore pathogène de l’intestin?

A

C’est la flore qui reflète la présence de microorganismes pathogènes chez une certaine proportion de la population dans le cas où les individus ne présentent pas de signes cliniques, on dit qu’ils sont des porteurs sains ou asymptomatiques.
Salmonella, E. coli (ETEC F4, F5) ou mycobacterium paratuberculosis

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37
Q

Quelles sont les facteurs qui influencent la composition de la flore intestinale?

A

1) Hôte (âge, espèce animale et site)
2) Env.
3) Agents antibactériens

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38
Q

Quelle est la flore dominante chez les porcs et volailles dans l’intestin?

A

Lactobacillus

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39
Q

Quelle est la flore dominante chez les chats et chiens dans l’intestin?

A

Importance relative des Clostridium

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40
Q

Quelle est la flore dominante chez les herbivores dans l’intestin?

A

importance des streptococcus et entérobactéries

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41
Q

Quelle est la flore non dominante ou peu présente chez les lapins dans l’intestin?

A

peu d’entérobactéries

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42
Q

Quel bactérie de l’intestin est retrouvée seulement au niveau du côlon et est importante?

A

Bactéroides

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43
Q

Quelle partie de l’intestin y a-t-il beaucoup plus de flore?

A

Côlon

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44
Q

Est-ce que le foetus est stérile?

A

Oui

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45
Q

Quelles sont les probiotiques qui aident la flore?

A

Lactobacillus et bifidobacterium

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46
Q

Quelles sont les microflores cutanées?

A

Flore résidente et flore transitoire

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47
Q

Qu’est-ce que la flore résidente de la peau?

A

Formée de bactéries qui se multiplient et persistent longtemps ; stable en nb et composition chez un animal ; varie selon le site et les individus

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48
Q

De quoi est composée la flore résidente de la peau?

A

Bactéries aérobies - Gram + (staphylococcus coagulase - et acinetobacter)

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49
Q

Qu’est-ce que la flore transitoire de la peau?

A

Elle est formée de bactéries contaminantes qui en général ne se multiplient pas sur place ; ré-ensemencement constant.

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50
Q

De quoi est composée la flore transitoire de la peau?

A

Staph coagulase +, E. coli et strepto et entérocoques

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51
Q

Est-ce que la désinfection de la peau est à 100% efficace avant chirurgie?

A

Non, reste toujours un 5% de bactéries.

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52
Q

Quelles sont les microflores respiratoires?

A

1) Flore du système respiratoire supérieur (nasopharynx, bouche et gorge)
2) Flore du système respiratoire inférieur (trachée, bronche/bronchioles, alvéoles/poumon)

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53
Q

Décrire la microflore résidente du système respiratoire supérieur?

A

Microorganismes qui y vivent en permanence très élaborée, variable d’une espèce à l’autre, variable à l’intérieur d’une même espèce animale. Formée de pathogènes opportunistes *pas de pathogènes stricts
Staph coagulase -
strepto alpha-hémolytique
corynéformes

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54
Q

Décrire la flore transitoire du système respiratoire supérieur?

A
Microorganismes de l'env. inhalés
Résident pour un temps variable alors
Staph coagulase +
strepto bêta-hémolytique
manheimia haemolytica...
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55
Q

Quels ATB ont un spectre étroit? Pour quel groupe de bactérie?

A

Pénicilline G - GRAM +

Polymyxine B - GRAM -

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56
Q

Décrire le spectre et le groupe bactérien visé par l’aminopénicilline?

A

Spectre moyen

Gram +

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57
Q

Décrire le spectre et le groupe bactérien visé par les céphalosporines?

A

Spectre moyen

Gram + et - aérobies, anaérobies seulement Gram +

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58
Q

Décrire le spectre et le groupe bactérien visé par les macrolides?

A

Spectre moyen

Gram +, mycoplasmes, qqes Gram -

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59
Q

Décrire le spectre et le groupe bactérien visé par les tétracyclines?

A

Spectre large

Gram +, Gram - et anaérobies stricts

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60
Q

Décrire le spectre et le groupe bactérien visé par les fluoroquinolones?

A

Spectre large

Gram +, Gram -

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61
Q

Décrire le spectre et le groupe bactérien visé par les phénicoles?

A

Spectre large

Gram +, Gram - et anaérobies stricts

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62
Q

Quel groupe bactérien ne fait jamais les fluoroquinolones?

A

Anaérobies stricts

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63
Q

Quels sont les ATB B-statique?

A

Tétracyclines, phénicoles, macrolides, lincosamides et sulfamides

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64
Q

Quels sont les ATB B-cide?

A

Bêta-lactamine, aminoglycosides, fluoroquinolones, polymyxines, bacitracine

65
Q

Quel ATB inhibe la paroi bactérienne?

A

Bêta-lactamine et bacitracine

66
Q

Quels ATB font des dommages à la m. cellulaire?

A

polymyxines

67
Q

Quels ATB font une inhibition des fonctions de l’acide nucléique?

A

quinolones, rifamycines, nitrofuranes

68
Q

Quels ATB font une inhibition du métabolisme intermédiaire de l’acide nucléique?

A

sulfamides et triméthoprime

69
Q

Quels ATB font une inhibition de la synthèse protéique en s’attaquant aux ribosomes?

A

Aminoglycosides, lincosamides, macrolides, streptogramines, pleuromutilines, tétracyclines et phénicol.

70
Q

Que veut dire un ATB dose-dépendant?

A

Efficacité maximale avec des doses de 4 à 8 fois la CMI mais la fréquence d’administration de l’ATB reste la même.

71
Q

Que veut dire un ATB temps-dépendant?

A

% de temps en haut de la CMI donc on doit augmenter la fréquence des doses

72
Q

Quels ATB sont temps-dépendant?

A

bêta-lactamine et clindamycine et macrolides

73
Q

Quels ATB sont dose-dépendant?

A

aminoglycosides et fluoroquinolones

74
Q

À quoi sert de combiner des ATB?

A

1) Élargir le spectre antibactérien
dans le cas d’infection mixtes
2) Prévenir l’émergence de résistances
3) Obtenir un effet synergique

75
Q

Quels sont les trois effets possibles d’un ATB combiné?

A

Effet additif
Effet synergique
Effet antagoniste

76
Q

Quels sont les ATB qui font un effet synergique sur en inhibant séquentielle voie métabolique commune de l’acide folique?

A

Triméthoprime et sulfaméthoxazole

77
Q

Quels sont les ATB qui en synergie font une inhibition et diminution des bêta-lactamases?

A

Acide clavulanique et bêta-lactamine

78
Q

Quels sont les ATB qui en synergie font une augmentation de la perméabilité membranaire pour augmenter leur effet ?

A

Bêta-lactamine et aminoglycosides ou fluoroquinolones

79
Q

Quels sont les trois raisons pourquoi il y aurait un antagonisme d’ATB?

A

1) Combinaison bactéricide et bactériostatique
2) Combinaison d’inhibiteurs agissant sur les mêmes sous-unités ribosomiques
3) Combinaisons de bêta-lactamines dont un des agents augmente la production de bêta-lactamases

80
Q

Quels sont les ATB de très haute importance?

A
Céphalosporines de 3ième et 4ième gen
fluoroquinolones
nitroimidazoles (metronidazole)
Pénicilline résistantes aux bêta-lactamases
polymyxine
81
Q

Quels sont les ATB de haute importance?

A

Aminoglycosides, céphalosporines (première et deuxième génération), acide fusidique, lincosamides, macrolides, penicilline, quinolones, streptogramines, TMS

82
Q

Quels sont les ATB de moyenne importance?

A

Catégorie 3 :

Aminoglycosides, nitrofuranes, phénicols, sulfamides, tétracyclines, triméthoprime.

83
Q

Quels sont les ATB de faible importance?

A

Catégorie 4

Ionophores

84
Q

Qu’est-ce que l’antibiorésistance ; point de vue microbio et clinique?

A

Définition microbiologique
Une souche bactérienne qui croît en présence d’une concentration
élevée d’un antibiotique Définition clinique
Une souche bactérienne qui survit à un traitement antimicrobien

85
Q

Quels sont les types d’antibiorésistance?

A

Naturelle et acquise

86
Q

Quel est l’exemple classique d’antibiorésistance naturelle?

A

Mycoplasme et pénicilline (bêta-lactamine)

87
Q

Quelle espèce bactérienne ont une résistance naturelle élevée?

A
Enterococcus
Pseudomonas aeruginosa
Proteus mirabilis
Klebsiella spp
Enterobacter cloacae
88
Q

Comment peut survenir une antibiorésistance acquise?

A

Par mutation, acquisition de gènes de résistance exogène ou par mutation des gènes nouvellement acquis

89
Q

Quelles sont les unités génétiques qui peuvent être transferable et qui contiennent des séquences résistantes?

A

Plasmides, transposons ou intégrons

90
Q

Qu’est-ce qu’un plasmide?

A
  • Élément génétique extra-chromosomique transférable

* Phénomène répandu (Gram – et Staph.)

91
Q

Qu’est-ce qu’un transposons?

A
  • Petites entités génétiques mobiles (gènes sauteurs, «jumping gene»)
  • Capables de capter des gènes de résistance
  • Intégrer à des plasmides ou au chromosome
92
Q

Qu’est-ce qu’un intégrons?

A
  • Très petits systèmes génétiques permettant d’attacher un à la suite de l’autre, des gènes de résistance, sous forme de cassette, s’intègrent aux chromosomes, aux plasmides et aux transposons
  • Favorise le développement de la multirésistance
93
Q

Par quels mécanismes se fait la propagation rapide de gènes antibiorésistant?

A

Transduction, conjugaison ou transformation

94
Q

Qu’est-ce que l’antibiorésistance résistance croisée?

A

Résistance à un antibiotique est associé à un autre
antibiotique et souvent due à un seul mécanisme biochimique
soit résistant à un ou plusieurs ATB de la même famille (aminoglycosides) ou à une famille complète (tétracyclines)

95
Q

Qu’est-ce que l’antibiorésistance résistance multiple?

A

Co-existence de gènes ou de mutations dans la même souche

conférant une résistance à différentes familles (minimum 3)

96
Q

Dans le mécanisme de résistance au ATB dans lequel : perte d’affinité de la cible pour l’ATB, quels ATB retrouvent-on affecté?

A

Fluoroquinolones

MLS (macrolides, lincosamides et streptogramines)

97
Q

Dans le mécanisme de résistance au ATB dans lequel : production d’enzymes inactivant l’ATB, quels ATB retrouvent-on affecté?

A

Bêta-lactamine et aminoglycosides

98
Q

Dans le mécanisme de résistance au ATB dans lequel : protection de la cible, quels ATB retrouvent-on affecté?

A

Fluoroquinolones et tétracyclines

99
Q

Dans le mécanisme de résistance au ATB dans lequel : acquisition et production d’une nouvelle cible avec moins d’affinité, quels ATB retrouvent-on affecté?

A

Bêta-lactamines

100
Q

Dans le mécanisme de résistance au ATB dans lequel : production accrue de la cible, quels ATB retrouvent-on affecté?

A

Bêta-lactamines

101
Q

Dans le mécanisme de résistance au ATB dans lequel : pompe à efflux, quels ATB retrouvent-on affecté?

A

Tétracyclines, phénicoles et bacitracine

102
Q

Qu’on en commun les ATB de la même famille?

A

Mécanisme d’action commun
Spectre d’action semblable
Résistance croisée
Effets secondaires rapprochés

103
Q

Quels ATB retrouvent-on dans la famille des bêta-lactamines?

A

1) Pénicillines
2) Céphalosporines
3) Inhibiteurs de bêta-lactamases
4) Monobactames/carbapénèmes

104
Q

Quel est le spectre d’action de la pénicilline G?

A

Gram + et Pasteurellaceae

105
Q

Quel est le spectre d’action de la Cloxacilline et apparentés?

A

Semblable à la pénicilline G mais moins actives

Essentiellement utilisé pour les staphylocoques résistants à la pénicilline G

106
Q

Quel est le spectre d’action des aminopénicilline?

A

spectre élargi moins actifs sur les bactéries à Gram positif que la pénicilline G
Sensibles aux bêta-lactamases plasmidiques des staphylocoques
Résistantes aux bêta-lactamases chromosomiques sécrétées par les
bactéries à Gram négatif
Efficace contre certaines anaérobes (surtout avec a. clavulanique)

107
Q

Quel est le spectre d’action des carboxypénicillines et uréidopénicillines?

A

spectre d’action de ticarcilline et pipéracilline s’étend à plusieurs germes à Gram négatif
actifs sur Pseudomonas aeruginosa, Proteus, Enterobacter
Ils sont présentés seulement sous forme injectable par voie intraveineuse et sont utilisés en milieu hospitalier

108
Q

Décire le spectre d’action des céphalosporines de première génération?

A

Spectre comparable aux aminopénicillines ; donc plus Gram +

Résistance aux pénicillinases des staphylocoques;

109
Q

Décire le spectre d’action des céphalosporines de deuxième génération?

A

spectre plus élargi que celles de la 1ère génération, meilleure résistance aux ß-lactamases, une activité à faible concentration, une bonne diffusion tissulaire. Efficace contre certaines anaérobes

110
Q

Décire le spectre d’action des céphalosporines de troisième génération?

A

activité plus réduite vis-à-vis les bactéries à Gram positif que les autres céphalosporines; activité accrue vis-à-vis les bactéries à Gram négatif. ex.: Pseudomonas aeruginosa. Efficace contre certaines anaérobes

111
Q

Qu’est-ce que des inhibiteurs de bêta-lactamase?

A

Pas ou peu d’activité antibactérienne
Inhibiteur irréversible des bêta-lactamases (qui sont formés par les bactéries) pour permettre à l’agent antibactérien qui est utilisé en combinaison de pouvoir fonctionner.
Ex. Amoxycilline et acide clavulanique

112
Q

Quel est le spectre d’action des Carbapénèmes?

A

spectre large; bactéries à Gram positif et à Gram négatif; Pseudomonas spp; anaérobies strictes

113
Q

Quel est le spectre d’action des monobactames?

A

Spectre étroit ; bactéries à Gram négatifs aérobies

114
Q

Quel est le mécanisme d’action des bêta-lactamines et expliquer.

A

Bactéricide ;
Inhibition de la synthèse du peptidoglycane
de la paroi bactérienne chez des bactéries
en phase de multiplication
Bêta-lactamines se lient avec la PBP et empêche la formation des peptidoglycanes

115
Q

Décrire la résistance naturelle des bêta-lactamines?

A

Résistance naturelle surtout aux Gram -

116
Q

Décrire la résistance acquise chromosomique des bêta-lactamines?

A

important pour S. aureus et S. pseudintermedius: acquisition
d’un nouvel élément génétique (mecA)
Affinité diminuée des PBP pour l’antibiotique (cible):par les PBP2a chez la bactérie

117
Q

Décrire la résistance acquise plasmidique des bêta-lactamines?

A

Production de bêta-lactamases surtout chez les Gram négatif (qqes Gram + comme staphylococcus)

118
Q

Décrire la famille des quinolones?

A

1er génération : Ac. nalidixique, Ac. oxolinique
2ième génération (fluoroquinolones) : cirpofloxacine et norfloxacine
3ième génération : Enrofloxacin, Marbofloxacin, Orbifloxacin, Difloxacin et Pradofloxacin
4ième génération : médecine humaine surtout

119
Q

Quel est le spectre d’action des quinolones de première génération?

A

Entérobactéries

120
Q

Quel est le spectre d’action des quinolones de deuxième et troisième génération?

A

spectre élargi: bactéries à Gram positif et à Gram négatif, peu ou pas actives vis-à-vis les bactéries anaérobies (sauf pradofloxacin) et les streptocoques

121
Q

Quelle est la différence avec prodofloxacin vs. les autres quinolones?

A

Le spectre d’action de prodofloxacin inclut les anaérobies comparé aux autres quinolones

122
Q

Quel est le mécanisme d’action des quinolones?

A

Bactéricide ;

Inhibition de la réplication de l’ADN bactérien (cible ADN gyrase) en bloquant le mécanisme d’enroulement

123
Q

Quel est le principal mécanisme de résistance aux quinolones?

A

Chromosomique ;

Mutations ADN gyrase ou topoisomérase 4 (cibles)

124
Q

Quels sont les ATB dans la famille des tétracyclines?

A

Tétracyclines
Oxytétracyclines
Chlortétracyclines
Doxycyclines

125
Q

Quel est le spectre d’action des tétracyclines?

A

Bcp les intracellulaires. Large: Gram +, Gram -, rickettsies,
chlamydies, spirochètes, mycoplasmes

126
Q

Quel est le mécanisme d’action des tétracyclines?

A

Bactériostatique ; en inhibant la synthèse protéique (en se liant à la sous-unité ribosomale 30S)

127
Q

Décrire la résistance acquise plasmidique aux tétracyclines?

A
Très fréquente (+++)
Protéine TET ;
Pompe à efflux
Protéine qui protège le ribosome
La résistance croisée aux tétracyclines est souvent totale
128
Q

Quels ATB sont dans la famille des macrolides?

A

Érythromycine
Tylosine
Tilmicosine

129
Q

Quels ATB sont dans la famille des lincosamides?

A

Lincomycine
Clindamycine
Pirlimycine

130
Q

Quels ATB sont dans la famille des pleuromutilines?

A

Tiamuline

131
Q

Quel est le spectre d’action des macrolides, lincosamides, pleuromutilines? Mécanisme d’action?

A

Étroit/Moyen: selon l’antibiotique
considéré
Gram +; mycoplasmes; anaérobies;
certains Gram –

Bactériostatique ; Inhibition de la synthèse protéique (50S)

132
Q

Décrire la résistance acquise aux macrolides, lincosamides, pleuromutilines?

A

d’origine plasmidique (très fréquente)
Il y a perte d’affinité du ribosome pour l’antibiotique ;
modification du site de fixation sur l’ARN ribosomal dû à une altération enzymatique par des méthylases
ou pompes à efflux aussi possible comme mécanisme

133
Q

Quels ATB trouvent-on dans la famille des aminoglycosides?

A
Streptomycine 
Néomycine
Gentamicine
Amikacine
Kanamycine
Spectinomycine  Apramycine
134
Q

Quel est le spectre d’action des aminosides?

A

Étroit: Gram – aérobie
Staphylocoques

Les bactéries anaérobies strictes sont totalement résistantes et les streptocoques sont peu sensibles

135
Q

La spectomycine est particulièrement active contre quoi?

A

Contre les mycoplasmes

136
Q

Décrire le mécanisme d’action des aminosides?

A

Bactéricide ;
Transport actif vers l’intérieur de la
bactérie (O2 dépendant)
Fixation irréversible aux ribosomes (30S)

Pas nécessaire d’avoir réplication bactérienne pour avoir effet

137
Q

Quel est l’ampleur du spectre d’action des aminosides par ordre croissant?

A
Streptomycine
Kanamycine
Néomycine
Gentamicine 
Amikacine
138
Q

Quel est le mécanisme d’action des aminosides?

A

Bactéricide ;

Transport actif vers l’intérieur de la bactérie

139
Q

Décrire la résistance naturelle et acquise aux aminosides?

A

Résistance naturelle : anaérobie stricte
Résistance acquise :
plasmidique : Production d’enzymes inactivantes: enzymes bactériennes codées par des plasmides ou des transposons localisées dans l’espace périplasmique des bactéries, empêche donc les aminosides d’atteindre leur cible en modifiant leur structure chimique

140
Q

De quel type de résistance s’agit-il pour un aminoside?

A

Résistance croisée difficilement prévisible donc on fait tjrs un antibiogramme

141
Q

Quels sont les sulfamides?

A

Sulfisoxazole
Sulfadiazine
Sulfathiazole
Sulfaméthoxazole Sulfachlorpyrazine

142
Q

Quel est le spectre d’action des sulfamides?

A

Large : bactéries, chlamydies, toxoplasmes, protozoaires

143
Q

Quelle est la caractéristique principale du spectre d’action des sulfamides qui le différencie des autres ATB?

A

agit contre les protozoaires

144
Q

Décrire le mécanisme d’action des sulfamides?

A

Bactériostatique

Inhibition compétitive avec le PABA (précurseur de l’acide folique) chez les bactéries en phase active de multiplication

145
Q

Décrire la résistance naturelle et acquise aux sulfamides?

A

Naturelle : bactéries incapables de synthétiser de l’acide folique (enterococcus)
Acquise : plasmidique et très fréquente ; acquisition de nouveaux gènes codant pour une DHPS de basse affinité pour les sulfamides ou hyperproductivité de PABA
Résistance est croisée pour les sulfamides

146
Q

Quelle est le spectre d’action des triméthoprime?

A

Large, similaire aux sulfamides ; bactéries, chlamydies, toxoplasmes, protozoaires

147
Q

Décrire le mécanisme d’action des triméthoprime?

A

Bactériostatique ; inhibition compétitive de DHFR

148
Q

Qu’arrive-t-il lorsqu’on utilise les triméthoprime en association avec les sulfamides?

A

l’association devient alors bactéricide (synergie)

149
Q

Décrire la résistance acquise et naturelle aux triméthoprime.

A

Résistance naturelle : DHFR résistante (clostridium et P. aeruginosa)
Acquise : Plasmidique (surtout)
DHFR résistante

150
Q

Quelles sont les types de phénicoles?

A

Chloramphénicol

Florfénicol

151
Q

Quelle est le mécanisme d’action des phénicoles?

A

Spectre d’action large
et mécanisme d’action ; bactériostatique
Entrée passive dans la bactérie
Inhibition de la synthèse protéique (50S)

152
Q

Quelles sont les peptolides cycliques? Spectre d’action? Mécanisme d’action?

A

Polymyxine B et polymyxine E (colistine)
Spectre d’action ; Étroit ; Gram nég. seulement
Mécanisme d’action : bactéricides (agit sur les phospholipides de la m. lipide A)

153
Q

Quelle est le spectre d’action des rifamycines ? Mécanisme d’action?

A

Gram +, anaérobes, mycobactéries
Gram nég. juste bile et urine
Mécanisme d’action : Bactéricide et inhibe la synthèse d’ADN en bloquant l’ARN polymérase

154
Q

Quelle est le spectre d’action de la bacitracine?

A

Spectre d’action sont les bactéries GRAM +

155
Q

Quelle est le spectre d’action et les éléments dans le synergistines/streptogramines?

A

Virginiamycine ; Gram +, Gram - certains

156
Q

Quelles sont les nitrofuranes et le spectre d’action?

A

Nitrofurazone
Nitrofurantoïne
Furazolidone
Spectre d’action : large ; Gram +; Gram -; mycoplasmes; rickettsies, levures; protozoaires

157
Q

Les nitrofuranes sont résistants à quoi?

A

Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter, et Proteus

158
Q

Quelle est la caractéristique des nitrofuranes?

A

Ils sont carcinogénique donc on les donne pas aux animaux de consommation

159
Q

Décrire le spectre d’action et le mécanisme et la caractéristique des nitroimidazoles?

A

Dimétridazole
Métronidazole
Ronidazole
Spectre d’action étroit ; anaérobie stricte
Bactéricide
pas les animaux de consommation car carcinogénique