Microbiologie de l'air Flashcards

1
Q

Les caractéristiques physico-chimiques de l’atmosphère : quels uo trouve-t-on dans l’air ? Vivent-ils longtemps ?

A

Bactéries et spores bactériennes
Virus
Levures
Spores et moisissures
Algues
Protozoaires
Vivent généralement pas longtemps dans l’Air (sauf spores bactériennes et moisissures)

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2
Q

Les caractéristiques physico-chimiques de l’atmosphère : où trouvent-ont les up ?

A

Libres dans l’air (aéroportés)
Fixés à un apport (particules poussières, gouttelettes d’eau, etc)

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3
Q

Expliquer les variations de uo dans l’atmosphères et décrire les uorgs présentes : par quoi s’expliquent les variations de la quantité de uo dans l’air ?

A

Taux d’humidité
Agitation de l’air
La température
Nbr personnes présentes (bâtiments/pièces)
Quantité de poussières
Niveau de renouvellement de l’air

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4
Q

Quels éléments composent à quels pourcentages l’atmosphère ?

A

78% N2
21% O2
0,036% CO2 (augmente de + en +)
Traces d’autres gaz
Peut être saturée en vapeur d’eau (gouttelettes d’eau liquide ou cristaux de glace)
Particules de poussières

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5
Q

Description somatique de l’atmosphère en fonction des uorgs ?

A

Hostile
ø favorable à croissance et survie microbienne
uo seulement de passage (s’en serve pr aller dans l’eau)
Mvmt air = dispersion des uo (aussi pathogènes)

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6
Q

Expliquer les variations de uo dans l’atmosphères et décrire les uorgs présentes : dans nos maisons ?

A

Présence de sources de C
T° idéale
humidité idéale
Pas d’UV
Pas ppt

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7
Q

Expliquer les variations de uo dans l’atmosphères et décrire les uorgs présentes : nutriments ?

A

Surfaces usées/salies : poussière, terre et autres composés org en qté suffisante = favorise croissances des moisissures (s’adaptent bien aux différents nutriments ds leur environnement et aux surfaces)

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8
Q

Expliquer les variations de uo dans l’atmosphères et décrire les uorgs présentes : température ?

A

T° idéale pour plupart moisissures : entre 5 et 38°C

Maisons = favorables à leur prolifération

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9
Q

Expliquer les variations de uo dans l’atmosphères et décrire les uorgs présentes : humidité ?

A

Moisissures ont tt besoin d’eau
Surface ø être mouillée mais assez humide pr permettre prolifération
Terre et poussière absrobent humidité
Faut + possible maintenir H tel d’un immeuble < ou =
60% (facteur important)
sp xérophiles très tolérantes à sécheresse

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10
Q

Expliquer les variations de uo dans l’atmosphères et décrire les uorgs présentes : villes vs banlieue ?

A

Banlieue : nuage –> eau + y + CO2 + nutriments = photoautotrophes
Villes : fumées ind = Corg = hétérotrophes

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11
Q

Expliquer les variations de uo dans l’air : augmentation de uo?

A

Production d’aérosols + aux changements de saison (milieu de survie/dispersio, ø favorable à croissance)

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12
Q

Expliquer les variations de uo dans l’air : diminution de uo?

A

Gravité (altitude) et précipitations

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13
Q

Est-ce que l’atmosphère contient des uo autochtones ?

A

Non, allochtones
Meilleure survie si poussières ou pigments
Dispersion par courants d’air

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14
Q

Contamination par des mycètes : comment prolifèrent les mycètes ?

A

Par des spores :
- robustes aux stress environnementaux
- transportés par vent insectes animaux
- prolifèrent et produisent autres spores quand cdxn = favorables

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15
Q

Contamination par des mycètes : qu’est-ce que des mycotoxines ?

A

-Toxines produites par moisissures
-Aident uo à acquérir nutriments
-Peuvent être dangereuses pr humain même si spores ø viables
-Aflatoxines = puissantes toxines, cancérigènes et tératogènes pr animaux

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16
Q

Contamination par des mycètes : les effets sur la santé ?

A
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17
Q

Quels éléments ont des impacts sur la survie des uorgs ? Lequel impact le plus par mi ceux-ci ?

A

UV = +++
O2
Pression

18
Q

Facteurs limitant la survie des uorgs ? Lequel impact le plus par mi ceux-ci ?

A

UV = +++
O2 (si diminue)
Pression (s d)
T° (s d)

19
Q

Facteurs limitant la croissance des uorgs ?

A

[Corg] (si diminue)
T° (sd)
Humidité (sd)
ppt

20
Q

Contamination par des mycètes : effets sur la Sant. ?

A

-ø tt moisissures = risques

-principaux symptômes : irritation/infections yeux/voies respiratoires, céphalées

-[ ] élevée ou personne immuno déficiente : Rxn d’hypersensibilité (asthme, rhinites, conjonctivites, pneumonites) et infection (systémiques ou opportunistes (si syst immu = déficient)

21
Q

Que faire si on suspecte qu’une habitation est contaminée par des moisissures ?

A

Échantillonnages et analyses

Décontamination si présence moisissures

Prendre moyens pr éviter recontamination

22
Q

Par quelles méthodes peut-on confirmer la présence de moisissures dans un échantillon reçu ?

A

Culture de moisissure
Détection et ID des souches par observations directes au microscope

23
Q

Caractéristiques des bactéries ?

A

-Humains = principale source de bactéries aéroportées
-1% bactéries aéroportées = viables
-peuvent causer problèmes santé

24
Q

analyse d’air en lab : contrôle de l’air par sédimentation ?

A

Méthodes non volumétriques :
Exposition gélose à l’air (qualitatif)
Petrifilm (quantitatif)

25
Expliquer la méthode de gélose ouverte
-Selon mvmd air et force gravité, particules se déposent sur gélose et trouve environnement favorable à croissance -Permet observer diversité, ø fiable dénombrement -Comparer plsr gloses laissées à sites différents pendant longue période
26
Expliquer méthode petrifilm
-vertical pr contrôle à air -Réhydrater film avec 1 ml diluant -Placer pince sur partie soudée + 2 papier collant à chaque côté pince -ø toucher zone circulaire réhydratée, soulever film sup et fixer partie externe film au ruban adhésif -S’assurer que petrifilm sup = à plat et ø exposer + de 15 min -Refermer, incuber et interpréter -Résultats bactéries = UFC/40cm2 et moisissures = UFC/60cm2
27
Avantage du petrifilm ?
ø préparation transport facile peu encombrant lecture facile
28
Expliquer la méthode de filtration
Sépare les aérosols du fluide vecteur en les faisant passer à travers filtre Membrane filtrante < ou = 0,45um + dissoute pr comptage direct au microscope ou placée sur gélose pour décompte UFC Si placée sur gélose : contenu filtre = transféré sur milieu culture puis dénombre et ID Souvent besoin de faire dilutions pr dénombrement + fiable (30-300 colonies pour bacté, 10-100 pour moisissures) Fait sous enceinte de sécurité (hotte à flux laminaire)?
29
Expliquer méthode d'impaction
Provoque collision entre particules de l’air et milieu culture avec aspirateur qui accélère passage air sur gélose Temps d’échantillonnage + court que gélose ouverte Méthode utilisée avec d’autres (comme centrifugation) Prélèvements doivent être analysés rapidement car uo peuvent former tapis/épuiser milieu culture après pls jours Avantage = prélever grand volume air rapidement et aseptiquement (+ endroit est contaminé - on l’échantillonne longtemps)
30
Comment calculer le volume d’air de l’imposteur Andersen ?
vitesse pompe x temps échantillonnage = volume air
31
Que permet le phénomène d’impaction ?
Permet séparer particules du flux du gaz porteur selon propriétés d’inertie de celle-ci : -Air inspiré à travers série d’orifice et particules ayant inertie suffisante viennent s’impacter sur surface cible (support de collecte) placée sur trajet flux d’air -particules d’inertie + faible sont réentrainées ds flux sortant
32
Milieux de culture et T° pour moisissures utilisés pour l’imposteur Andersen ?
25°C ou RT° Malt extract, PDA, Sabouraud dextrose, Rose Bengale + chlorampénicol
33
Milieux de culture et T° pour bactéries utilisés pour l’imposteur Andersen ?
TSa et GN T° variable selon type (RT à 25-30°C (env)/ 35-37%(path)/50-65°C (thermophiles)
34
Avantage de l’imposteur Andersen
séparation selon granulométrie in situ ø manip supplémentaire en lab disponibilité commerciale efficace (méthode standard) Échantillons à [ ] faible ou élevée
35
Inconvénients de l’imposteur Andersen
assèche gélose si temps échantillonnage = long Sporres viables slmnt 6 étages = lourd + bcp milieux
36
Expliquer force méthode centrifuge
Air = accéléré par centrifugation Permet analyser + grand volume d’air en - de temps Méthode utilisée conjointement avec filtration ou impaction (provoque impaction particules sur bande de gélose)
37
Expliquer méthode du barbotage
Consister à faire passer gaz à travers un liquide, donc liquide retient uo Permet filtrer liquide obtenu pour récolter, cultiver et dénombrer les uo qui étaient présents dans échantillon d’air analysé
38
Mise en garde IRSST pour imposteur Andersen ?
gélose ø entrer en contact avec quoique ce soit, intérieur tête appareil Andersen ø être touché, mvmd autour appareil doivent être minimisés, pétris doivent être gardés fermés + longtemps possible, prélèvement commence dès que gélose = exposée à l’air, recommencé prélèvement si qqn tousse éternue proche, conseil de prendre 2 échantillons en mm temps
39
Comment trouver quelle méthode choisir ?
Si air à évaluer = + que 10 000 ufc/m3 = méthode filtration sur filtre polycarbonate Si - que 10 000, impacteur Andersen (selon IRSST)
40
Facteurs variant caractéristiques de l’environnement extérieur ?
Cdxn météo : vents, pluie = effet lavage/lessivage ou remise en suspension dans l’air des particules déposées au sol Activités : tonte gazon, soufflage feuilles, balayage rue... Peut sous ou sur estimer [ ] réelles
41
Facteurs variant caractéristiques de l’environnement intérieur ?
présence/nbr occupant + activités et déplacement installation ventilation Délai depuis fermeture fenêtres Présence source potentielle de moisissures (corbeilles fruits, ordure, plante en pot, bac compost, poussière sol, etc)
42
Comment calculer l’imposteur Andersen ?
TSA : ufc/0,1415 m3 --> ufc/m3 (30-300 ufc, ø IA ou IR) idem pour malt extract