Chapitre 12 - Interactions Virus-Virus Flashcards

1
Q

Qu’est ce que l’Interférence Virale?

A

Classification en homologue et hétérologue selon la relation du virus interférant avec un virus apparenté ou non.Phénomène durant lequel une cellule infecté par un virus devient résistante d’une deuxième infection par un virus superinfectant.

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Q

Les types d’Interférence Virale

A

1 - Homologue
2- Hétérologue

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3
Q

Comment se présente l’Interférence Hétérologue?

A

Phénomène général où l’infection par un virus interfère avec la multiplication de multiples virus différents, pas nécessairement apparentées entre eux.

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4
Q

L’Interférence Virale est-elle avantageuse?

A

On peut penser qu’elle est avantageuse pour le virus interférant en protégeant la cellule infectée contre un autre virus qui pourrait tuer la cellule hôte de manière précoce

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5
Q

Interférence Homologue

A

Lorsqu’une infection préalable par un virus empêche la multiplication d’un virus identique ou apparenté. Empêche la multiplication d’un virus identique ou apparenté, souvent via l’utilisation des fonctions cellulaires requises.

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6
Q

Comment est-ce que l’Interférence Homologue fonctionne pour empêcher l’infection secondaire?

A
  • Machinerie préalablement utilisé
  • Blocage du récepteur cellulaire à l’entrée
  • Compétition pour une polymérase
    -Particule défective interférante
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7
Q

Exemple de blocage via Interférence Homologue: Machinerie non accessible

A

Un virus utilise généralement les fonctions cellulaires requises, comme la polymérase ou facteurs de transcription = limite l’accessibilité à la machinerie par un second virus

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8
Q

Blocage du récepteur cellulaire

A

Mécanisme d’interférence homologue où la glycoprotéine virale bloque l’expression de surface du récepteur, empêchant l’infection par un virus apparenté.

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9
Q

Exemple de blocage via Interférence Homologue: Blocage de récepteur cellulaire à l’entrée; les 3 types de récepteur du Rétrovirus murine

A

1- Écotrope
2- Xénotrope
3- Amphotrope

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10
Q

Virus Écotrope

A

Les virus sont dits écotropes lorsqu’ils proviennent de la souris et peuvent infecter les cellules de souris. Peuvent infecter les cellules de souris en interagissant avec le récepteur cellulaire correspondant.

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11
Q

Virus Xénotrope

A

Biens que provenant de la souris, ne peuvent pas infecter les cellules de cette origine, mais peuvent infecter les cellules d’autres espèces animales

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12
Q

Virus Amphotrope

A

Peuvent infecter à la fois les cellules de souris et de certaines autres espèces

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13
Q

Fonctionnement du virus Écotrope

A

Après infection par une cellule écotrope, la glycoprotéine virale intéragit avec le récepteur cellulaire correspondant au niveau de la voie du transport vésiculaire (Réticulum endoplasmique, appareil de Golgi) = empêche l’expression de surface du récepteur

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14
Q

Après première infection par virus Écotrophe, est-il possible d’avoir une deuxième infection?

A

L’infection subséquente par un autre virus écotrope, demandant le même récepteur est bloqué.
Un virus amphotrophe ne sera pas bloqué, car il ne partage pas le même récepteur.

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15
Q

Fonctionnement du virus xénotrophe

A

Dans des cellules autres que les cellules murines, les virus xénotrophes peuvent interférer entre eux, mais pas avec les virus amphotrophes qui n’utilisent pas le même récepteur.

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16
Q

Pourquoi est-il important d’utiliser de faibles multiplicités d’infection lorsque l’on propage un virus en laboratoire?

A

Pour éviter l’accumulation de mutants viraux qui peuvent interférer avec la multiplication du virus de type sauvage, mutant au nom de particule défective interférentes.

17
Q

Que font les Particule défectives interférentes?

A

Mutants viraux qui concurrencent pour les fonctions cellulaires ou virales nécessaires à la multiplication du virus sauvage.Ces particules (virions) concurrencent pour les fonctions cellulaires ou virales qui sont nécessaires à la multiplication du virus sauvage et peuvent, à moyen terme, bloquer complètement cette multiplication.

18
Q

Il existe plusieurs type de mécanisme à l’interférence virale hétérologue, quel sont-ils?

A

1- l’interférence du phage lambda des bactéries lysogènes sur la multiplication d’autres phages
2- Saturation de Ribosomes
3- l’induction d’Interféron

19
Q

L’interférence du phage Lambda

A

Phénomène classique d’interférence lysogène sur la multiplication d’autres phages. Lorsque la lysogénie est établie, les bactéries infectées par certaines autres phages seront immédiatement lysées ce qui sacrifie la bactérie, mais protège la culture (population) bactérienne et ainsi la phage lambda = Interférence spécifique

20
Q

Pourquoi l’interférence du phage Lambda est-elle considérer comme étant une interférence spécifique?

A

Deux gènes du phage lambda en sont directement responsables de l’interférence.

21
Q

Interférence hétérologue moins spécifique: Saturation de la machinerie de synthèse protéique

A

Une interférence hétérologue moins spécifique, lorsque la machinerie de synthèse protéique est complètement saturée par un premier virus ce qui empêche une toute nouvelle infection.

22
Q

Induction d’interféron

A

Elles sont des petites protéines cellulaire jouant de multiples rôles en tant que cytokines dans l’organisme et possédant un effet antiviral généralisé

23
Q

Complémentation fonctionelle ou complémentation en “trans”

A

Une fonction essentielle manquante dans un virus est fournie par un autre virus. Lorsqu’un virus porte une mutation ou une délétion abolissant une de ces fonctions essentielles et que cette fonction est fournie par un autre virus

24
Q

Différence entre Complémentation fonctionnelle et recombinaison

A

La recombinaison est un phénomène par lequel le génome viral est modifié en “cis” et acquiert un nouveau gène sauvage.

25
Q

Où retrouve-t-on le plus souvent la complémentation fonctionnelle?

A

Chez les rétrovirus

26
Q

Comment les Rétrovirus acquèrent-elles la complémentation fonctionnelle?

A

Un rétrovirus transformant a acquis cette capacité à transformer les cellules par le remplacement d’un de ces gènes par un gène cellulaire

27
Q

Virus Transducteur

A

Virus “défectif” ne pouvant se répliquer seul, nécessitant un virus auxiliaire pour fournir la protéine manquante.

28
Q

Virus auxiliaire

A

Procure protéine manquante à un virus transducteur dit, défectif. Pourrait être isolé et se répliquer par lui-même, mais pas le virus défectif.

29
Q

Complémentation entre Virus Auxiliaires

A

Différents virus auxiliaires peuvent complémenter un même virus défectif, et réciproquement.

30
Q

Où est généralement observés la complémentation fonctionelle?

A

Entre des virus fortement apparentés, mais elle peut exister dans d’autres situations.

31
Q

Exemple d’autres situations de complémentation fonctionnelle?

A

Rétrovirus ne codant plus pour sa glycoprotéine d’enveloppe pourrait être complémenté par une autre glycoprotéine, générant ainsi un pseudotype.

32
Q

Pseudotype

A

un virus qui porte une enveloppe (ou une autre composante virale) provenant d’un virus différent de celui dont le génome est encapsidé à l’intérieur de la particule virale.

33
Q

Virus “satellites”

A

Un virus ne peut se propager qu’en présence d’un virus jouant le rôle d’auxiliaire, mais le virus “défectif” n’existe que sous cette forme satellite dans la nature. Le virus satellite n’est pas homologue à son auxiliaire

34
Q

Exemple de virus satellite

A
  • AAV (adeno-associated virus)
  • Hépatite D
  • Mimivirus
35
Q

Fonctionnement de AAV (adeno-associated virus)

A

Des Parvoviridae utilisant la polymérase codée par des adénovirus

36
Q

Fonctionnement de l’Hépatite D

A

Virus utilise la glycoprotéine d’enveloppe du virus hépatite B puisqu’il ne code pas lui-même pour une glycoprotéine d’enveloppe

37
Q

Fonctionnement de Mimivirus

A
  • Peuvent être parasité par de petits virus qui se répliquent au sein des inclusions de mimivirus, tirent d’avantage de celui-ci, et interfèrent avec sa multiplication
  • Petit virus peuvent aussi être retenus à l’intérieur de la capside de Mimivirus et être transportés par celui-ci
38
Q

Terme Virophage

A

Proposé pour petit virus qui parasitent autres virus, mais pas si différents des virus satellites