chapitre 13 Flashcards

1
Q

les bioaérosols invitro vise :

A

Le développement de méthodes pour générer des suspensions de particules biologiques de diamètres similaires et déterminés, qui en soi est une prémisse essentielle aux autres points développés ci-dessous;
1. e développement de nouvelles méthodes d’échantillonnage ou d’analyse ou le raffinement de ces mêmes méthodes et l’étude de l’effet des différentes étapes de l’échantillonnage et de l’analyse sur le devenir des particules biologiques en suspension dans l’air;
2. L’étude de différents paramètres environnementaux tels la température, l’effet du rayonnement ultra-violet et l’humidité sur l’intégrité, l’infectivité et le pouvoir pathogène des microorganismes aérosolisés (ex. virus) dans un environnement contrôlé;
3. L’étude des effets directs de l’inhalation de bioaérosols sur des modèles animaux à l’aide de chambres d’inhalation;
4. Le développement de modèles mathématiques prédisant le comportement des particules biologiques en suspension dans l’air.

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2
Q

Nous pouvons étudier en conditions très contrôlées de laboratoire :

A

1) l’élaboration de méthodes de génération de suspensions homogènes de particules biologiques en chambres de génération; 2) l’élaboration de stratégies et de méthodes d’échantillonnage des différents microorganismes recherchés; 3) l’étude de l’impact de l’aérosolisation et de l’échantillonnage des particules biologiques sur leur infectivité et leur pouvoir pathogène; 4) la détermination des seuils de sensibilité des diverses méthodes de capture et de détection des particules biologiques dans l’air; 5) l’analyse du comportement et du sort des particules biologiques en suspension dans l’air; 6) le développement de technologies et d’outils de contrôle adaptés aux conditions réelles de terrain (détection des évènements rares); 7) la détermination des doses infectieuses et de la conservation du pouvoir infectieux d’un microorganisme ou d’un virus à l’aide de chambres d’aérosolisation.

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3
Q

Les aérosols et les bioaérosols peuvent donc être évalués dans leur environnement naturel ou contrôlé, . cest quels enviro ?

A
  1. chambre daérosolisation

2. chambre dinhalation

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4
Q

comment genere ton principalement in vitro des aérosols et bioaérosols ?

A

par nébulisation

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5
Q

quest-ce que la nébulisation ?

A

un processus physique permettant, à froid, d’obtenir la formation d’une suspension de particules extrêmement fines (un brouillard).

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6
Q

La grosseur des particules aérosolisées peut être contrôlée par

A
  1. l’intensité du processus d’aérosolisation (ex. augmenter la vélocité de l’air entrant dans le nébuliseur)
  2. par la présence d’une surface d’impaction près de la sortie des aérosols/bioaérosols produits
  3. par la présence plus ou moins importante de solutés. En effet, les solutés ne s’évaporent pas suite à l’aérosolisation et deviennent des constituants du noyau de gouttelette
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7
Q

cimment peut on faire des aérosols ou bioaérosols a partir de solutions ? 2 m.thdes

A
  1. nébuliseur à jets

2. électro-nébuliseur

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8
Q

comment fonctionne le nébuliseur à jet ?

A

La nébulisation à l’aide du nébuliseur à jets permet de générer des aérosols ou des bioaérosols par l’entrée d’un flot d’air à haute pression dans un récipient contenant une solution (Figure 13.1). Brièvement, un flot d’air à haute vitesse entre perpendiculairement à un tube vertical baignant dans la solution à être nébulisée. Le flot d’air entraîne des molécules d’air à l’extrémité du tube et crée une différence de pression entre la partie supérieure et inférieure du tube. La solution est ainsi tirée vers le haut. Lorsque la solution atteint l’extrémité supérieure du tube, elle est exposée au flot d’air et est nébulisée. Généralement, le flot d’air de ces nébuliseurs est dirigé contre une surface sur laquelle les particules les plus volumineuses sont impactées (Figure 13.1). Les plus petites particules suivent quant à elles le flot d’air et deviennent des constituants de l’aérosol généré.

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9
Q

COMMENT PEUT ON JOUER AVEC LE GROSSEUR DES PARTICULES AÉROSOLISER AVEC LE NÉBULISEUR A JET ?

A
  1. CHANGE LA DISTANCE ENTRE LE TUBE ET LA SURFACE DIMPACTION
  2. CHANGE LE DIAMETRE DU TUBE
  3. CHANGER LA VÉLOCITÉ DAIR ENTRANT
  4. CHANGER LA CONCENTRATION DU SOLUTÉ
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10
Q

LA PREMIERE SUSPENSION BACTÉRIENNE A ÉTÉ FAIT PAR QUOI ?

A

LE COLLISON .

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11
Q

Il y a des nébuliseurs à combien de jet?

A

1, 3, 6 et 24 jets

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12
Q

comment fonctionne lélectro-nébulisation ?

A

Il est possible maintenant de générer des aérosols/bioaérosols ayant un diamètre nanométrique (< 100 nm) à l’aide d’un électro-nébuliseur (Figure 13.3). Brièvement, une solution de nébulisation coulant dans un tube capillaire est soumise, à l’extrémité du tube, à d’importantes forces électriques brisant le filet de la solution en un jet conique de gouttelettes. Les gouttelettes générées se dessèchent et forment des noyaux de gouttelettes. Les charges des noyaux sont ensuite neutralisées par un ioniseur. Le voltage élevé utilisé est toutefois connu pour nuire à l’infectivité ou à la viabilité des microorganismes aérosolisés. L’électro-nébulisation peut être utilisée pour produire des aérosols nanométriques monodispersés.

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13
Q

comment peut on changer le diametre des particules aérosoliser avec léklectro-nébulisation ?

A

en changeant la concentration du soluté.

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14
Q

comment peut on générer des aéro oubioaé avec de la poudre?

A

L’aérosolisation de poudre plus ou moins compacte est possible par l’entrée turbulente d’air dans un nébuliseur. Le matériau à aérosoliser est d’abord tamisé ou pulvérisé afin d’en obtenir une poudre respirable.

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15
Q

si la poudre quon veut aérosoliser est ocmpact on fait quoi ?

A

il faut un rateau ou brosse qui morcelent la surface

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16
Q

il y a des poussiere standardisée dont la distribution selon le d aérodyna est connu, LESQUELES

A
  1. a1 ( 0 à 10 microns )
  2. a2 ( 0 à 80 )
  3. a3 ( 0 à 80 ) , mais bcp moins entre 0 - 5
  4. a4 ( 0 à 180 )
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17
Q

comment détermine on leffet de la nébulisation sur linfectivité ou lintégrité des microorganismes ?

A

en comparant plusieurs méthodes de nébulisations

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18
Q

comment sappelle la méthode plus douce que la nébulisqation ?

A

bubbling aerosol disperser

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19
Q

quest-ce que bubbling aerosol disperser ?

A

génere des bulle dans la solution et quand elles éclatent ca disperse les aérosols .

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20
Q

le bubbling aerosol disperser permet le controle de la grosseur et la concentration en bioaérosols

A

fauxx

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21
Q

dans le bubbling aerosol disperser, la grossseur des aerosols depend de quoi

A

de la grosseur des bulles et la concentration en solutés de la solution

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22
Q

dans le bubbling aerosol disperser, la concentration des bioaérosols est associée à

A

la quantité de bulle faits.

23
Q

pk faire le conditionnement des aéro bioaé généré?

A
  1. pour prévenir le comportement anormal du a la perte de charge lors de la nébulisation ( pour ceux plus petit que 1 microns ).. avec un ioniseurs ( neutraliseur )
  2. pour réduire le volume par dessication ( avec des dessicateur comme des billes de silices )
24
Q

on peut réduire la concentration de bioaérosols généré avec quoi

A

flot dair de dilution

25
Q

apres la création de bioaé et daérosol , ils sont acheminé ver ?

A

les chambre daérosolisation

26
Q

les chamber daérosolisation qui construisent ca ? ??

A

en laboratoire, selon le besoin des investigateurs.

27
Q

deux sortes de chambbre daérosolisation

A

statiques ( contenant )

dynamique ( air tjrs en mouvement )

28
Q

quels sont les parametre a considerer quand on construit une chambre daerosolisation

A
  1. pression
  2. nature des matériaux
  3. volume et forme
  4. diametre et longueur et nature de tubulure qui reli ensemble le nébuliseur , le neutraliseur , dessicateur et la chambre et léchantillonneurs
29
Q

comment doit etre la pression ? dans une chambre daerosolisatio n?

A

la pression inte et exté doit avec écart négatif entre les deux pour limiter la fuite mais le pression interieur trop faible nuit à l’échantillonnage , elle doit tjrs etre vérifié.

30
Q

comment choisisr les materiaux pour la chambre daerosolisation ?

A
  1. tenir compte des propriétés électrostatiques ( aluminium est bien ) )
  2. possibilité de nettoyer et desinfecter. ( acier inoxydable aussi pour les agents biologiques, car diminue la réactivité chimique aux processus de stérilisation )
31
Q

Le volume et la forme d’une chambre d’aérosolisation peuvent influencer les procédures expérimentales COMMENT ?

A

en agissant sur la concentration de particules aérosolisées nécessaires pour procéder aux expériences et sur l’efficacité du mélange des aérosols ou des bioaérosols dans la chambre.

32
Q

QUEST-CE QUE LES ZONES MORTES?

A

espaces où les particules ne rendent pas, dans une chambre peut représenter un problème majeur pour des expériences où la distribution égale des aérosols/bioaérosols est importante.

33
Q

Le mélange des aérosols/bioaérosols dans une chambre est possible PAR :

A

par la présence d’un flot d’air turbulent ou par l’utilisation de ventilateurs mécaniques.

34
Q

PK DOIT ON METTRE LE NÉBULISEUR ET LÉCHANTILLONNEUR A LEXTÉRIEUR DE LA CHAMBRE DAEROSOLISATION DE PREFEREENCE ?

A
  1. ÉVITER LE GRANDIENT THERMIQUE
  2. ÉVITER LA TURBULENCE
  3. FACILITE LE NETOYAGE
35
Q

COMMENT LA TUBBULURE DOIT ELLE ETRE DE PRÉFÉRENCE ?

A
  1. courte
  2. sns replis
    ( diminue les pertes par impaction inertielle )
  3. matériau avec pas bcp dattraction électrostatique
  4. diametre intérieur élevé
    ( évite les perte par force électro et gravité )
36
Q

Les chambres statiques et dynamiques permettent entre autres quoi ?

A
  1. de calibrer des échantillonneurs,
  2. de comparer l’efficacité de différents échantillonneurs 3. d’évaluer l’efficacité de filtres
  3. évaluer la perte d’aérosols/bioaérosols contre les parois des échantillonneurs.
37
Q

comment evalue on lefficacité de lorifice déchantilloneur?

A

par un tunnel a vent

38
Q

quest-ce qune chambre statique ?

A

boite avev aerosol qui dépose lentement par gravité diffusion ou interaction electrostatique .

39
Q

pk les chambre statique sont pu statique lors de lechantillonage ?

A

car cré un courant de convection et districution des aéeo est modifié

40
Q

désavantages des chambres statiques

A
  1. vieillissement des aerosol

2. sédimentation

41
Q

chambre dynamique ?

A
  1. mouvement constant

2. pas de sédimentation

42
Q

pk y a til tjrs mouvement dair dans chambre dynamique

A
  1. introduit tjrs aéro/bio dans la chambre
  2. injection dair dans un tunnel à vent
  3. mélange dair par ventillateur
  4. mouvement dicrulaire de la chambre
43
Q

que fait de bien la chambre dynaique

A

voir effet a long terme de différent facteur environnemenautaucx comme la temérature humidité et UV.

44
Q

quoi sert les chambre dinhalation ?

A
  1. evaluent la toxicité daerosol et relation dose reponse

2. permet la contention et exposition danimaux dexpérience

45
Q

la dose inhalé est évalué par quoi pour animaux

A

rytme respi et volume tidal

46
Q

quest-ce que le volume minute

A

volume dair respi par minute

47
Q

3 sortes de chambres dinhalation ?

A
  1. nasale
  2. oro-nasale
  3. whole-body
48
Q

pk dans la chambre dinhalation whole body, lexposition est moins homogenes pour les animaux plusieurs ?

A
  1. chaleur generer
  2. aerosol peut etre filtré par fourrure
  3. inhale et filtre lair .
49
Q

recommandation du nombre danimaux dans whole body ?

A

moins de 2% du volume

50
Q

pk cest bon le whole body ?

A

étude dexposition a long terme

51
Q

il y a deux genre de chambre dinhalation nasale

A
  1. 1 seul conduit pour entrer et sortie

2. deux conduits.

52
Q

quest-de que le diametre aérodynamique médian de masse ( DAMM )

A

unité utilisé pour décrire les aéro et bioaéro des étude dinhalation : si le diametre aéro des parti est plus grand ou plus petit que DAMM, ca contribuent à 50 % a la masse totale des bioaéro et aéro .

53
Q

les aerosol et bioaerosol des chambre dinhalation doivent etre respirable ca veut dire :

A

doit peneter jusquauc voies inferieure et le d aero depend de la forme grosseur et densit.

54
Q

EPA RECOMMENDE DAMM DE COMBIEN GROS

A

1 À 4 MICRONS POUR LÉTUDE SUR LA TOXICITÉ AIGUE DAÉRO ET BIOAÉRO