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
Q

Expliquer la méthode de gélose ouverte

A

-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
Q

Expliquer méthode petrifilm

A

-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
Q

Avantage du petrifilm ?

A

ø préparation
transport facile
peu encombrant
lecture facile

28
Q

Expliquer la méthode de filtration

A

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
Q

Expliquer méthode d’impaction

A

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
Q

Comment calculer le volume d’air de l’imposteur Andersen ?

A

vitesse pompe x temps échantillonnage = volume air

31
Q

Que permet le phénomène d’impaction ?

A

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
Q

Milieux de culture et T° pour moisissures utilisés pour l’imposteur Andersen ?

A

25°C ou RT°
Malt extract, PDA, Sabouraud dextrose, Rose Bengale + chlorampénicol

33
Q

Milieux de culture et T° pour bactéries utilisés pour l’imposteur Andersen ?

A

TSa et GN
T° variable selon type (RT à 25-30°C (env)/ 35-37%(path)/50-65°C (thermophiles)

34
Q

Avantage de l’imposteur Andersen

A

séparation selon granulométrie
in situ
ø manip supplémentaire en lab
disponibilité commerciale
efficace (méthode standard)
Échantillons à [ ] faible ou élevée

35
Q

Inconvénients de l’imposteur Andersen

A

assèche gélose si temps échantillonnage = long
Sporres viables slmnt
6 étages = lourd + bcp milieux

36
Q

Expliquer force méthode centrifuge

A

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
Q

Expliquer méthode du barbotage

A

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
Q

Mise en garde IRSST pour imposteur Andersen ?

A

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
Q

Comment trouver quelle méthode choisir ?

A

Si air à évaluer = + que 10 000 ufc/m3 = méthode filtration sur filtre polycarbonate
Si - que 10 000, impacteur Andersen (selon IRSST)

40
Q

Facteurs variant caractéristiques de l’environnement extérieur ?

A

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
Q

Facteurs variant caractéristiques de l’environnement intérieur ?

A

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
Q

Comment calculer l’imposteur Andersen ?

A

TSA : ufc/0,1415 m3 –> ufc/m3 (30-300 ufc, ø IA ou IR)
idem pour malt extract