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Pour les articles homonymes, voir Bacteria (homonymie).

Les bactéries (Bacteria) sont un domaine d'organismes vivants procaryotes présents dans tous les milieux. Le plus souvent unicellulaires, elles sont parfois pluricellulaires (généralement filamenteuses), la plupart des espèces bactériennes ne vivant pas individuellement en suspension, mais en communautés complexes adhérant à des surfaces au sein d'un gel muqueux (biofilm).

Bacteria
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3500–0 Ma
Pha.
Protérozoïque
Archéen
Had'n
Archéen-Présent
Classification LPSN

Domaine

Bacteria
Woese et al., 2024

Synonymes

  • Eubacteria

Règnes de rang inférieur

  • Bacillati
  • Fusobacteriati
  • Pseudomonadati
  • Thermotogati

Classification phylogénétique

Position :
  • Domaine : Bacteria
  • Domaine : Archaea
  • Domaine : Eukaryota
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Coques à gauche, Spirillum au centre, bacille à droite.

Les bactéries les plus grosses, dites bactéries géantes, sont visibles à l'œil nu. Jusqu'au début du XXIe siècle, les spécialistes considéraient que les plus petites mesuraient 0,2 μm, mais il existe des ultramicrobactéries,,.

Les bactéries présentent de nombreuses formes : sphériques (coques), allongées ou en bâtonnets (bacilles) et des formes plus ou moins spiralées. L’étude des bactéries est la bactériologie, soit une des nombreuses branches de la microbiologie.

Il existe environ 10 000 espèces connues à ce jour,, mais la diversité réelle du groupe est probablement supérieure. L'estimation du nombre des espèces oscillerait entre 5 et 10 millions,.

Les bactéries sont ubiquitaires et sont présentes dans tous les types de biotopes rencontrés sur Terre. Elles peuvent être isolées du sol, des eaux douces, marines ou saumâtres, de l’air, des profondeurs océaniques, des déchets radioactifs, de la croûte terrestre, sur la peau et dans l’intestin des animaux ou des humains. Les bactéries ont une importance considérable dans les cycles biogéochimiques comme le cycle du carbone et la fixation de l’azote de l’atmosphère.

Un nombre important de bactéries vit dans le corps humain, d'ordre comparable à la quantité des cellules qui le constituent, mais la masse de ces dernières est plus importante. La plupart de ces bactéries sont inoffensives ou bénéfiques pour l'organisme. Il existe cependant de nombreuses espèces pathogènes à l'origine de beaucoup de maladies infectieuses.

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Deux Klebsiella pneumoniae (bacilles) aux prises avec un leucocyte humain (neutrophile). Image de microscopie électronique à balayage recolorée. Noter l'aspect granuleux de sa paroi qui correspond à sa capsule, sorte de barrière externe qui la rend plus résistante à la phagocytose.

Les bactéries peuvent être très utiles à l’humain lors des processus de traitement des eaux usées, dans le secteur agroalimentaire lors de la fabrication des yaourts ou du fromage et dans la production industrielle de nombreux composés chimiques.

Histoire

Origine de la bactériologie

Article détaillé : Microbiologie.

Les bactéries étant microscopiques, elles ne sont donc visibles qu'avec un microscope. Antoine van Leeuwenhoek fut le premier à observer des bactéries, grâce à un microscope de sa fabrication, en 1676. Il les appela « animalcules » et publia ses observations dans une série de lettres qu'il envoya à la Royal Society,,.

Au XIXe siècle, les travaux de Louis Pasteur ont révolutionné la bactériologie. Il démontra en 1859 que les processus de fermentation sont causés par des microorganismes et que leur croissance n’était pas due à la génération spontanée. Il démontra aussi le rôle des microorganismes comme agents infectieux. Pasteur conçut également des milieux de culture, des procédés de destruction des microorganismes comme l’autoclave et la pasteurisation.

Le médecin allemand Robert Koch et ses collaborateurs mirent au point les techniques de culture des bactéries sur milieu solide. Robert Koch est un des pionniers de la microbiologie médicale, il a travaillé sur le choléra, la maladie du charbon (anthrax) et la tuberculose. Il démontra de façon claire qu’une bactérie pouvait être l’agent responsable d’une maladie infectieuse et il proposa une série de postulats (les postulats de Koch, toujours utilisés aujourd'hui) confirmant le rôle étiologique d’un microorganisme dans une maladie. Il obtient le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1905.

Si les bactéries étaient connues au XIXe siècle, il n’existait pas encore de traitement antibactérien. En 1909, Paul Ehrlich mit au point un traitement contre la syphilis avant l’utilisation de la pénicilline en thérapeutique suggérée par Ernest Duchesne en 1897 et étudiée par Alexander Fleming en 1929. Ehrlich reçut le prix Nobel pour ses travaux sur l'immunologie en 1908, et fut un pionnier de l'usage de colorants pour détecter et identifier les bactéries, son travail étant la base de la coloration de Gram et de la coloration de Ziehl-Neelsen.

Les microbiologistes Martinus Beijerinck et Sergei Winogradsky initièrent les premiers travaux de microbiologie de l’environnement et d’écologie microbienne en étudiant les relations entre ces microorganismes au sein de communautés microbiennes du sol et de l’eau.

Définition et étymologie

Article connexe : Prokaryota#Origine du concept.
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Panorama de différentes bactéries en culture

Le mot « bactérie » apparaît pour la première fois avec le naturaliste et zoologiste allemand Christian Gottfried Ehrenberg en 1838. Ce mot dérive du grec ancien βακτήριον / baktḗrion, « bâtonnet ». Parallèlement Haeckel inventa en 1866 l'embranchement Monera pour regrouper au sein de son règne Protista tous les microorganismes sans structure interne (bien qu'excluant les cyanobactéries, alors classées parmi les plantes). Ferdinand Cohn utilisa à son tour le terme Bacteria comme taxon en 1870 et tenta le premier de les classer rigoureusement selon leur morphologie. Pour Cohn, les bactéries étaient des plantes primitives non chlorophylliennes. À la suite des travaux de Cohn, Haeckel révisa la circonscription de ses « monères » pour y inclure les cyanobactéries. Les termes de « monère » et de « bactérie » devinrent alors synonymes.

En 1938 Herbert Copeland éleva les monères au rang de règne, à un niveau désormais égal aux animaux, plantes et protistes. Ce n'est qu'en 1957 qu'André Lwoff distingua avec clarté les concepts de bactérie et de virus grâce à des arguments biochimiques et structuraux. Enfin, Roger Stanier et Cornelis van Niel définirent pour la première fois rigoureusement en 1962 le concept de bactérie par l’absence d’organite membrané (et en particulier de véritable noyau, donc de mitose).

Noms français et noms scientifiques correspondants

Liste alphabétique de noms vulgaires ou de noms vernaculaires attestés en français.

  • Bactérie - Bacteria, ou Eubacteria
  • Bactérie vraie - voir Bactérie
  • Bactérie ammonifiante - bactérie qui participe à la dégradation des protéines en azote ammoniacal
  • Bactérie de la dysenterie porcine - Brachyspira hyodysenteriae (syn. Serpulina hyodysenteriae ou Treponema hyodysenteriae) responsable de la dysenterie porcine
  • Bactérie du rouget du porc - Erysipelothrix rhusiopathiae, responsable du rouget du porc
  • Bactérie lactique - ferment lactique ou plus précisément
  • - Bactérie du sol qui assure la nitrification de l'azote nitreux
  • - Bactérie du sol participe à la nitrification de l'azote ammoniacal
  • Bactérie non sulfureuse verte - Chloroflexi
  • Bactérie pathogène - (cf. TLFi)
  • Bactérie sporulée - bactéries pourvues de spores ou sporulales

Controverse terminologique

Bactérie
Nom vulgaire ou nom vernaculaire ambigu :
l'appellation « Bactérie » s'applique en français à plusieurs taxons distincts.

Taxons concernés

En microbiologie :

  • Au sens historique : l'empire Prokaryota (les procaryotes)
  • Au sens actuel : le domaine Eubacteria (les « eubactéries »)

    modifier image

Article connexe : Prokaryota#Pertinence actuelle du concept.

En 1977, Carl Woese grâce à ses travaux de phylogénie moléculaire divisa les procaryotes en deux domaines : les Eubacteria et les Archaebacteria ; il les renomma respectivement Bacteria et Archaea lors de la révision de sa nomenclature en 1990. Le mot « bactérie » faisant référence à l'ensemble des procaryotes avant 1990, ce renommage a provoqué une certaine ambiguïté dans l'utilisation de ce terme et n'a donc pas été accepté par tous les biologistes,,,,.

Certains biologistes, pensent que cette tentative de renommage tient davantage de la propagande (de la part de Carl Woese, afin d'accréditer ses idées) que de la science :

« Therefore archaebacterial cell structure, growth, division, and genetics remained fundamentally bacterial or prokaryotic. Early claims that archaebacteria are a “third form of life” in addition to eukaryotes and prokaryotes/bacteria are thus falsified, despite misleading, confusing, purely propagandistic name changes that some of us never accepted […] »

Et plus loin dans le même article :

« Differences between archaebacteria and eubacteria have been grossly exaggerated. »

Dans un cadre kuhnien la théorie des trois domaines qui sous-tend ce changement de nomenclature est parfois analysé comme un paradigme de la bactériologie moderne,,, ce qui expliquerait les résistances (principalement de nature sociologiques) contre sa remise en cause.

Classification

En 2024, M. Göker et A. Oren redéfinissent les contours du domaine Bacteria et le subdivisent en quatre règnes :

  • Bacillati (Gibbons & Murray) Oren & Göker
  • Fusobacteriati Battistuzzi & Hedges
  • Pseudomonadati (Gibbons & Murray) Oren & Göker
  • Thermotogati Battistuzzi & Hedges

En 2025 selon la LPSN (12 avril 2025), ces taxons totalisent 39 phyla. S'y ajoutent deux phyla incertae sedis, ne s'intégrant à aucun des quatre règnes :

  • Fidelibacterota Katayama et al. 2024
  • Vulcanimicrobiota Yabe et al. 2024

Morphologie et anatomie

Forme et taille des bactéries

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Escherichia coli, une bactérie en forme de bacille, observées au microscope électronique.

Les bactéries présentent une grande diversité de tailles et de formes. Les cellules bactériennes typiques ont une taille comprise entre 0,5 et 5 µm de longueur, cependant, quelques espèces comme Thiomargarita namibiensis et Epulopiscium fishelsoni peuvent mesurer jusqu’à 750 µm (0,75 mm) de long et être visibles à l’œil nu, (voir bactérie géante). Thiomargarita magnifica, découverte en 2019, peut même mesurer jusqu'à 2 cm. Parmi les plus petites bactéries, les mycoplasmes mesurent 0,3 µm, soit une taille comparable à certains gros virus.

La plupart des bactéries sont soit sphériques soit en forme de bâtonnets. Dans le premier cas elles sont appelées coques (du grec kókkos, grain) et dans le second bacilles (du latin baculus, bâton). Il existe aussi des formes intermédiaires : les coccobacilles. Quelques bactéries en forme de bâtonnets sont légèrement incurvées comme les Vibrio. D’autres bactéries sont hélicoïdales. Ce sont des spirilles si la forme est invariable et rigide, des spirochètes si l’organisme est flexible et peut changer de forme. La grande diversité de formes est déterminée par la paroi cellulaire et le cytosquelette. Les différentes formes de bactéries peuvent influencer leur capacité d’acquérir des nutriments, de s’attacher aux surfaces, de nager dans un liquide et d’échapper à la prédation.

Association de bactéries

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Les bactéries présentent une grande diversité de morphologies et d'arrangements cellulaires.

Beaucoup d’espèces bactériennes peuvent être observées sous forme unicellulaire isolée alors que d’autres espèces sont associées en paires comme les Neisseria ou en chaînette, caractéristique des Streptocoques. Dans ces cas, les coques se divisent selon un axe unique et les cellules restent liées après la division. Certains coques se divisent selon un axe perpendiculaire et s’agencent de façon régulière pour former des feuillets. D’autres se divisent de façon désordonnée et forment des amas comme les membres du genre Staphylococcus qui présentent un regroupement caractéristique en grappe de raisins. D'autres bactéries peuvent s’élonger et former des filaments composés de plusieurs cellules comme les actinobactéries.

En dépit de leur apparente simplicité, elles peuvent former des associations complexes. Des capteurs leur permettent de détecter d'autres bactéries ou une surface (ce qui induit souvent chez elle un changement de comportement ; ainsi Pseudomonas aeruginosa ne devient virulente et n'active ses gènes de résistance que quand son « sens du toucher » l'informe qu'elle entre en contact avec une surface ; muqueuse pulmonaire par exemple).

Les cyanobactéries forment des chaînes appelées trichomes où les cellules sont en relation étroite, grâce à des échanges physiologiques. Certaines bactéries forment des colonies pouvant solidement s’attacher aux surfaces. Ces « biofilms » sont un arrangement complexe de cellules et de composants extracellulaires, formant des structures secondaires comme des microcolonies, au sein desquelles se forme un réseau de canaux facilitant la diffusion des nutriments.

Structure

Article détaillé : Prokaryota#Plan d'organisation.
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Structures de la cellule bactérienne
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Bacillus anthracis (bâtonnets violets foncé, donc à Gram positif) se développant dans du liquide cérébrospinal.

Une caractéristique importante des bactéries est la paroi cellulaire. La paroi donne à la bactérie sa forme et la protège contre l’éclatement sous l’effet de la très forte pression osmotique du cytosol. Les bactéries peuvent être structuralement divisées en deux groupes : les bactéries à paroi unimembranée (ne contenant qu'une seule membrane, la membrane plasmique, voir Unimembrana) et les bactéries à paroi bimembranée (constituée de deux membranes superposées, la membrane interne et la membrane externe, voir Negibacteria). La coloration de Gram est un critère empirique, quoique imparfait, permettant de déterminer la structure de la paroi bactérienne.

Certains organites extracellulaires comme les flagelles ou les poils peuvent être enchâssés dans la paroi cellulaire. Quelques bactéries peuvent fabriquer de fines couches externes à la paroi cellulaire, généralement essentiellement constituées de polysaccharides (des sucres). D'autres bactéries peuvent s’envelopper d’une couche protéique appelée la couche S.

En tant que procaryote (organisme sans noyau), les bactéries sont des cellules relativement simples, caractérisées par une absence de noyau et d’organites comme les mitochondries et les chloroplastes, elles n'ont pas non plus de réticulum endoplasmique ou d'appareil de Golgi.

Métabolismes bactériens

Le métabolisme d’une cellule est l’ensemble des réactions chimiques qui se produisent au niveau de cette cellule. Pour réaliser ce processus, les bactéries, comme toutes les autres cellules, ont besoin d’énergie. L’ATP est la source d’énergie biochimique universelle, commune à toutes les formes de vie, mais les réactions d’oxydo-réduction impliquées dans sa synthèse sont très variées selon les organismes et notamment chez les bactéries.

Les bactéries vivent dans pratiquement toutes les niches environnementales de la biosphère. Elles peuvent ainsi utiliser une très large variété de source de carbone et/ou d’énergie.

Les bactéries peuvent être classées selon leur type de métabolisme, en fonction des sources de carbone et d’énergie utilisés pour la croissance, les donneurs d’électrons et les accepteurs d’électrons.

Type trophique en fonction de la classe et la nature du besoin
Classe du besoin Nature du besoin Type trophique
Source de carbone CO2 Autotrophe
Composé organique Hétérotrophe
Substrat énergétique

(donneur d'électrons)

Minéral Lithotrophe
Organique Organotrophe
Source d'énergie Lumière Phototrophe
Oxydation biochimique Chimiotrophe

L’énergie cellulaire des chimiotrophes est d’origine chimique alors que celle des phototrophes est d’origine lumineuse. La source de carbone des autotrophes est le dioxyde de carbone, tandis que des substrats organiques sont la source de carbone des hétérotrophes. Il est aussi possible de distinguer deux sources possibles de protons (H+) et d'électrons (e-) : les bactéries réduisant des composés minéraux sont des lithotrophes alors que celles réduisant des substances organiques sont des organotrophes.

Tout organisme vivant réalise en permanence de nombreuses réactions chimiques destinées à construire les biomolécules indispensables à la vie, et particulièrement lipides, protéines, acides nucléiques et saccharides. Ces réactions ne sont possibles que grâce à l'énergie accumulée à la suite d’autres réactions chimiques. Le métabolisme d'une bactérie est l'ensemble des réactions chimiques qui se produisent au niveau de la cellule bactérienne. Les besoins énergétiques de la bactérie peuvent être satisfaits par deux mécanismes :

  • la photosynthèse, au cours de laquelle la lumière est utilisée comme source d’énergie ;
  • l'oxydation de substances chimiques (substrats énergétiques), qui utilise une source d’énergie chimique.

Physiologie et génétique

Articles détaillés : Prokaryota, Type trophique et Conjugaison (génétique).

Les bactéries possèdent un chromosome généralement unique et circulaire (mais il y a des exceptions) qui porte la majorité des gènes. Certains gènes ayant des fonctions particulières (résistance à un antibiotique, un prédateur, adaptation physiologique au milieu, etc.) sont cependant localisés sur des petites sections d'ADN circulaire libres appelées plasmides.

Il existe une grande diversité de métabolismes par rapport aux eucaryotes. D'ailleurs la phototrophie et l'autotrophie chez les eucaryotes sont toujours le résultat d'une symbiose avec des bactéries (certains lichens par exemple) et/ou d'une symbiogenèse impliquant une cyanobactérie (chloroplaste).

Source de matière : hétérotrophie vs autotrophie

Source d'énergie : phototrophie vs chimiotrophie

Bactéries et écosystème

Les bactéries, avec les autres micro-organismes, participent pour une très large part à l’équilibre biologique existant à la surface de la Terre. Elles colonisent en effet tous les écosystèmes et sont à l’origine de transformations chimiques fondamentales lors des processus biogéochimiques responsables du cycle des éléments sur la planète.

Une population de bactéries peut avoir un comportement coordonné grâce à une messagerie moléculaire, le quorum sensing.

Dans les biofilms

Au sein des biofilms des relations s'établissent entre bactéries, conduisant à une réponse cellulaire intégrée. Les molécules de la communication cellulaire ou « lang » sont soit des homosérines lactones pour les bactéries à Gram négatif, soit des peptides courts pour les bactéries à Gram positif. De plus au sein de biofilms établis, les caractéristiques physico-chimiques (pH, oxygénation, métabolites) peuvent être néfastes au bon développement bactérien et constituer donc des conditions stressantes. Les bactéries mettent en place des réponses de stress qui sont autant d'adaptation à ces conditions défavorables. En général les réponses de stress rendent les bactéries plus résistantes à toute forme de destruction par des agents mécaniques ou des molécules biocides.

L'étude des canaux ioniques bactériens a permis à une équipe de chercheurs de mettre en évidence, en 2015, une synchronisation du métabolisme de certaines bactéries au sein des communautés de biofilms bactériens par des vagues d'ions potassium. Celles-ci résultent d'une boucle de rétroaction positive, dans laquelle un déclencheur métabolique induit la libération d'ions potassium intracellulaire, qui à son tour dépolarise les bactéries voisines. Cette vague de dépolarisation coordonne les états métaboliques entre les bactéries à l'intérieur et à la périphérie du biofilm. La suppression ou le blocage de l'activité des canaux potassium supprime cette réponse.

Écosystème aquatique

Les eaux naturelles comme les eaux marines (océans) ou les eaux douces (lacs, mares, étangs, rivières, etc.) sont des habitats microbiens très importants. Les matières organiques en solution et les minéraux dissous permettent le développement des bactéries. Les bactéries participent dans ces milieux à l’autoépuration des eaux. Elles sont aussi la proie des protozoaires. Les bactéries composant le plancton des milieux aquatiques sont appelées le bactérioplancton.

Il y a environ quarante millions de cellules bactériennes dans un gramme de sol et un million de cellules bactériennes dans un millilitre d’eau douce. On estime qu'il y aurait (à un instant donné) quatre à six quintillions (4  × 1030 à 6 × 1030), soit entre quatre et six mille milliards de milliards de milliards de bactéries dans le monde, représentant une grande partie de la biomasse du monde. Cependant, un grand nombre de ces bactéries ne sont pas encore caractérisées car non cultivables en laboratoire.

Bactérie du sol et du sous-sol

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Une cheminée hydrothermale.

Le sol est composé de matière minérale provenant de l’érosion des roches et de matière organique (l’humus) provenant de la décomposition partielle des végétaux. La flore microbienne y est très variée. Elle comprend des bactéries, des champignons, des protozoaires, des algues, des virus, mais les bactéries sont les représentants les plus importants quantitativement. On peut y retrouver tous les types de bactéries, des autotrophes, des hétérotrophes, des aérobies, des anaérobies, des mésophiles, des psychrophiles, des thermophiles. Tout comme les champignons, certaines bactéries sont capables de dégrader des substances insolubles d’origine végétale comme la cellulose, la lignine, de réduire les sulfates, d’oxyder le soufre, de fixer l’azote atmosphérique et de produire des nitrates. Les bactéries jouent un rôle dans le cycle des nutriments des sols, et sont notamment capables de fixer l’azote. Elles ont donc un rôle dans la fertilité des sols pour l’agriculture. Les bactéries abondent au niveau des racines des végétaux avec lesquels elles vivent en mutualisme.

À la différence des milieux aquatiques, l’eau n’est pas toujours disponible dans les sols. Les bactéries ont mis en place des stratégies pour s’adapter aux périodes sèches. Les Azotobacter produisent des cystes, les Clostridium et les Bacillus des endospores ou d’autres types de spores chez les Actinomycètes.

Dans le sous-sol, dans l'eau ou dans les cavités humides, des bactéries colonisent inévitablement les galeries minières, puits de mines et leurs abords faillés ou évidés, y compris dans les centres de stockage souterrains ; elles sont parfois trouvée à grande profondeur dans le sous-sol, y compris dans les remontées de forages d'eau ou de pétrole. Elles peuvent là aussi modifier leur environnement, être source de CO2 ou de méthane, d'acidification, de corrosion, de méthylation, de putréfaction et/ou interagir avec les nappes, certains métaux ou des matériaux de confinement (Rizlan Bernier-Latmani mène sur ce sujet une campagne expérimentale d'étude à des centaines de mètres de profondeur, au sein du laboratoire du Mont Terri, près de Saint-Ursanne dans le Jura, où est étudiée la pertinence de la roche argileuse pour le stockage géologique des déchets nucléaires).

Environnements extrêmes

Les bactéries peuvent aussi être rencontrées dans des environnements plus extrêmes. Elles sont qualifiées d’extrémophiles. Des bactéries halophiles sont rencontrées dans des lacs salés, des bactéries psychrophiles sont isolées d’environnements froids comme des océans Arctique et Antarctique, des banquises. Des bactéries thermophiles sont isolées des sources chaudes ou des cheminées hydrothermales.

Plus anciennes bactéries en vie

En 2007, des forages dans le pergélisol du nord-est de la Sibérie, du nord-ouest du Canada et de l'Antarctique ont permis à des scientifiques de l'université de Californie dirigée par le professeur  (en) (Université de Copenhague) de mettre au jour des bactéries toujours vivantes vieilles d'environ 500 000 ans. Les chercheurs ont montré chez ces bactéries des signes de réparation de leur ADN combiné à un état de dormance inférieure à l'activité métabolique nécessaire à la réparation de l'ADN maintenue à un bas niveau.

En 2000, une équipe scientifique a annoncé avoir découvert une bactérie demeurée endormie dans un cristal de sel pendant 250 millions d'années. De nombreux scientifiques sont très réservés vis-à-vis de ce résultat, qui serait plutôt dû à une colonisation récente du cristal.

Séjour dans l’espace

Dans l'espace, les bactéries deviendraient presque trois fois plus virulentes. C'est du moins le cas de Salmonella typhimurium, une bactérie responsable d'intoxication alimentaire. Celles-ci ont fait un voyage à bord de la navette Atlantis en 2006. À leur retour, les bactéries qui avaient été conservées dans un récipient étanche, ont été transmises à des souris. Il n'a fallu que le tiers de la dose habituelle pour tuer la moitié du groupe de souris qui avait été infecté,.

Recherche de bactéries extraterrestres

On cherche actuellement à savoir s'il a existé une vie bactérienne sur la planète Mars. Certains éléments d'analyse du sol martien semblent s'orienter en ce sens, et la présence abondante d'eau sur Mars jadis a peut-être pu constituer un terrain extrêmement favorable au développement de la vie bactérienne, si elle est apparue. Si la chose venait à être confirmée, ce serait un élément important en faveur de l'hypothèse de panspermie. Des chercheurs écossais ont mis en évidence en juin 2017 que le sol de mars éliminait la moindre bactérie. C’est l’interaction entre le rayonnement ultraviolet, les substances oxydantes du sol de Mars, et surtout les perchlorates qui confère à la surface de la Planète rouge sa capacité à éliminer toute bactérie. D'autres recherches s'intéressent aussi aux glaces de la lune jovienne Europe qui abritent de l'eau liquide sous leur surface.

Interactions avec d’autres organismes

En dépit de leur apparente simplicité, les bactéries peuvent entretenir des associations complexes avec d’autres organismes. Ces associations peuvent être répertoriées en parasitisme, mutualisme et commensalisme. En raison de leurs petites tailles, les bactéries commensales sont ubiquitaires et sont rencontrées à la surface et à l’intérieur des plantes et des animaux.

Mutualistes

Dans le sol, les bactéries de la rhizosphère (couche de sol fixée aux racines des plantes) fixent l’azote et produisent des composés azotés utilisés par les plantes (exemple de la bactérie Azotobacter ou Frankia). En échange, la plante excrète au niveau des racines des sucres, des acides aminés et des vitamines qui stimulent la croissance des bactéries. D’autres bactéries comme Rhizobium sont associées aux plantes légumineuses au niveau de nodosités sur les racines.

Il existe de nombreuses relations symbiotiques ou mutualistes de bactéries avec des invertébrés. Par exemple, les animaux qui se développent à proximité des cheminées hydrothermales des fonds océaniques comme les vers tubicoles Riftia pachyptila, les moules Bathymodiolus ou la crevette Rimicaris exoculata vivent en symbiose avec des bactéries chimioautotrophes.

Buchnera est une bactérie endosymbiote des aphides (puceron). Elle vit à l'intérieur des cellules de l'insecte et lui fournit des acides aminés essentiels. La bactérie Wolbachia est hébergée dans les testicules ou les ovaires de certains insectes. Cette bactérie peut contrôler les capacités de reproduction de son hôte.

Des bactéries sont associées aux termites et leur apportent des sources d'azote et de carbone.

Des bactéries colonisant la panse des herbivores permettent la digestion de la cellulose par ces animaux. La présence de bactéries dans l’intestin humain contribue à la digestion des aliments mais les bactéries fabriquent également des vitamines comme l’acide folique, la vitamine K et la biotine.

Des bactéries colonisent le jabot d'un oiseau folivore (consommateur de feuilles), le Hoazin (Opisthocomus hoazin). Ces bactéries permettent la digestion de la cellulose des feuilles, de la même manière que dans le rumen des ruminants.

Des bactéries bioluminescentes comme Photobacterium sont souvent associées à des poissons ou des invertébrés marins. Ces bactéries sont hébergées dans des organes spécifiques chez leurs hôtes et émettent une luminescence grâce à une protéine particulière : la luciférase. Cette luminescence est utilisée par l'animal lors de divers comportements comme la reproduction, l'attraction de proies ou la dissuasion de prédateurs.

Dans le corps humain

Un nombre important de bactéries vit dans le corps humain, environ autant, voire plus, que de cellules le constituant, toutefois leur masse reste infime en comparaison.

Les calculs donnent des résultats variés quant à leur nombre. D'après certaines estimations, 1012 bactéries colonisent la peau, 1010 bactéries colonisent la bouche et 1014 bactéries habitent dans l'intestin. D'autres calculs, réalisés par des chercheurs de l'institut Weizmann, indiquent qu'il y a plus de cellules bactériennes (~40 × 1012) que de cellules humaines (~30 × 1012) dans le corps humain,.

La plupart de ces bactéries sont inoffensives ou bénéfiques pour l’organisme. Il existe cependant de nombreuses espèces pathogènes à l'origine de beaucoup de maladies infectieuses comme le choléra, la syphilis, la peste, l’anthrax, la tuberculose.

Pathogènes

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Culture de Mycobacterium tuberculosis.

Pour l'humain

Le plus souvent, les maladies bactériennes mortelles sont les infections respiratoires : la tuberculose à elle seule tue environ deux millions de personnes par an, principalement en Afrique subsaharienne. Des bactéries peuvent entraîner des troubles respiratoires ou intestinaux alors que d’autres peuvent être responsables de l’infection d'une blessure. Les infections bactériennes peuvent être traitées grâce aux antibiotiques, qui le plus souvent inhibent une de leurs fonctions vitales (par exemple, la pénicilline bloque la synthèse de la paroi cellulaire).

Les bactéries pathogènes sont responsables de maladies humaines et causent des infections. Les organismes infectieux peuvent être distingués en trois types : les pathogènes obligatoires, accidentels ou opportunistes.

Un pathogène obligatoire ne peut survivre en dehors de son hôte. Parmi les bactéries pathogènes obligatoires, Corynebacterium diphtheriae entraîne la diphtérie, Treponema pallidum est l’agent de la syphilis, Mycobacterium tuberculosis provoque la tuberculose, Mycobacterium leprae la lèpre, Neisseria gonorrhoeae la gonorrhée. Les Rickettsia à l’origine du typhus sont des bactéries parasites intracellulaires.

Un pathogène accidentel présent dans la nature peut infecter l’humain dans certaines conditions. Par exemple, Clostridium tetani provoque le tétanos en pénétrant dans une plaie. Vibrio cholerae entraîne le choléra à la suite de la consommation d’une eau contaminée.

Un pathogène opportuniste infecte des individus affaiblis ou atteints par une autre maladie. Des bactéries comme Pseudomonas aeruginosa, des espèces de la flore normale, comme des Staphylococcus de la flore cutanée, peuvent devenir des pathogènes opportunistes dans certaines conditions. On rencontre surtout ce type d’infection en milieu hospitalier.

La capacité d’une bactérie à provoquer une maladie est son pouvoir pathogène. L’intensité du pouvoir pathogène est la virulence. L’aboutissement de la relation bactérie-hôte et l’évolution de la maladie dépendent du nombre de bactéries pathogènes présentes dans l’hôte, de la virulence de cette bactérie, des défenses de l’hôte et de son degré de résistance.

Pour déclencher une maladie, les bactéries infectieuses doivent d’abord pénétrer dans l’organisme et adhérer à un tissu. Des facteurs d’adhésion permettent la fixation des bactéries à une cellule. Le pouvoir invasif est la capacité de la bactérie à se répandre et à se multiplier dans les tissus de l’hôte, soit par un processus d'endocytose permettant leur pénétration intracellulaire, soit pour certaines bactéries en passant entre les cellules des muqueuses afin de coloniser la lamina propria sous-jacente. Les bactéries peuvent produire des substances lytiques leur permettant de se disséminer dans les tissus. Certaines bactéries présentent aussi un pouvoir toxinogène qui est la capacité de produire des toxines, substances chimiques portant préjudice à l’hôte. On peut distinguer les exotoxines libérées lors de la multiplication des bactéries et les endotoxines fixées dans la membrane des bactéries.

Les bactéries pathogènes tentant d’envahir un hôte rencontrent toutefois de nombreux mécanismes de défense assurant à l’organisme une protection aux infections. Une bonne alimentation et une hygiène de vie correcte constituent une première protection. La peau, les muqueuses forment une première ligne de défense contre la pénétration d’organismes pathogènes. Les bactéries de la flore normale constituent aussi une barrière de protection. Lorsqu’un micro-organisme a pénétré ces premières lignes de défense, il rencontre des cellules spécialisées qui se mobilisent contre l’envahissement : ce sont les phagocytes. L’inflammation est une réaction défensive non spécifique. Un second système de défense très efficace est le système immunitaire spécifique, capable de reconnaître des antigènes portés ou sécrétés par les bactéries, et d’élaborer des anticorps et des cellules immunitaires spécifiques de ces antigènes.

En milieu hospitalier, le personnel soignant doit suivre des protocoles de protection (port de la blouse, gants, lunettes en chirurgie…). En cas de contact avec un élément à risque (sang, liquide…), le personnel soignant doit impérativement et au plus tôt se laver les mains avec un produit désinfectant et aseptisant.

Pour les plantes

Les bactéries pathogènes pour les plantes sont connues du grand public pour leur responsabilité dans la dévastation de cultures agricoles. En 2001, les vergers du midi de la France étaient victimes d'une vague d'infection par une bactérie du genre Xanthomonas.

En biotechnologie végétale, la bactérie du sol, Agrobacterium tumefaciens, est utilisée pour sa capacité à transmettre un fragment d'ADN à la plante cible lors de son cycle infectieux.

Importance des bactéries dans l’industrie et les technologies

Les Procaryotes sont d'importants outils dans le domaine de la biorestauration : on se sert d'organismes pour éliminer des polluants du sol, de l'eau et de l'air. Exemple : Les archées décomposent la matière organique contenue dans les eaux usées pour la transformer en substance qui peut servir d'engrais. Dans l'industrie minière, les Procaryotes aident à retirer les métaux contenus dans le minéral. L'utilité des Procaryotes provient en grande partie de la diversité de leurs formes de nutrition et de métabolisme.

L’origine de la microbiologie industrielle date de l’époque préhistorique. Les premières civilisations ont utilisé sans le savoir des micro-organismes pour produire des boissons alcoolisées, du pain et du fromage.

Les bactéries comme Lactobacillus, Lactococcus ou Streptococcus, combinées aux levures et moisissures interviennent dans l’élaboration d’aliments fermentés comme les fromages, les yaourts, la bière, le vin, la sauce de soja, le vinaigre, la choucroute.

Les bactéries acétiques (Acetobacter, Gluconobacter) peuvent produire de l'acide acétique à partir de l'éthanol. Elles se rencontrent dans les jus alcoolisés et sont utilisées dans la production du vinaigre. Elles sont également exploitées pour la production d'acide ascorbique (vitamine C) à partir du sorbitol transformée en sorbose.

La capacité des bactéries hétérotrophes à dégrader une large variété de composés organiques est exploitée dans des processus de traitement des déchets comme la bioremédiation ou le traitement des eaux usées. Des bactéries sont également utilisées dans les fosses septiques pour en assurer l'épuration. Des bactéries, capables de dégrader des hydrocarbures du pétrole, peuvent être utilisées lors du nettoyage d'une marée noire. Le processus de nettoyage de milieux pollués par des micro-organismes est la bioremédiation.

Des bactéries peuvent être utilisées pour récupérer des métaux d'intérêts économiques à partir de minerais. C'est la biolixiviation. L'activité de bactéries est ainsi exploitée pour la récupération du cuivre.

Des bactéries peuvent être utilisées à la place de pesticides en lutte biologique pour combattre des parasites des plantes. Par exemple, Bacillus thuringiensis produit une protéine Bt qui est toxique pour certains insectes. Cette toxine est utilisée en agriculture pour combattre des insectes qui se nourrissent de plantes.

En raison de leur capacité à se multiplier rapidement et de leur relative facilité à être manipulées, certaines bactéries comme Escherichia coli sont des outils très utilisés en biologie moléculaire, génétique et biochimie. Les scientifiques peuvent déterminer la fonction de gènes, d’enzymes ou identifier des voies métaboliques nécessaires à la compréhension fondamentale du vivant et permettant également de mettre en œuvre de nouvelles applications en biotechnologie.

De nombreuses enzymes utilisées dans divers processus industriels ont été isolées de micro-organismes. Les enzymes des détergents sont des protéases de certaines souches de Bacillus. Des amylases capables d’hydrolyser l’amidon sont très utilisées dans l’industrie alimentaire. La Taq polymérase utilisée dans les réactions de polymérisation en chaîne (PCR) pour l’amplification de l’ADN provient d’une bactérie thermophile Thermus aquaticus.

Les bactéries génétiquement modifiées sont très utilisées pour la production de produits pharmaceutiques. C’est le cas par exemple de l’insuline, l’hormone de croissance, certains vaccins, des interférons… Certaines bactéries comme Streptomyces sont très employées pour la production d’antibiotiques.

Certaines bactéries peuvent provoquer une dégradation d'installation (), en particulier les bactéries sulfato-réductrices.

Traitements médicaux à base de bactéries

Il existe des bactéries tumoricides, ou bactéries carcinolytiques qui d'un côté sont des pathogènes connus (à part pour Bifidobacterium), mais qui ciblent particulièrement les cellules cancéreuses, et font conséquemment partie de traitements effectifs ou expérimentaux contre le cancer. Ce sont un groupe de bactéries anaérobies facultatives ou obligatoires (capables de produire de l'adénosine triphosphate lorsque l'oxygène est absent et meurt à des niveaux d'oxygène normaux) pouvant cibler les cellules cancéreuses dans le corps, supprimer la croissance tumorale et survivre dans le corps pendant un certain temps, longtemps même après l'infection. Lorsque des bactéries de ce type sont administrées dans le corps, elles migrent vers les tissus cancéreux et commencent à se développer, puis déploient leurs mécanismes respectifs pour détruire les tumeurs solides.

Chaque espèce de bactérie utilise un processus différent pour éliminer la tumeur. Les bactéries tumoricides courantes comprennent notamment Salmonella, Clostridium, Bifidobacterium, Listeria et Streptococcus. Les premières recherches sur ce type de bactéries ont été mises en évidence en 1813 lorsque les scientifiques ont observé que les patients atteints de gangrène gazeuse, une infection causée par la bactérie Clostridium, pouvaient engendrer des régressions tumorales.

Les bactéries les plus étudiées pour le traitement du cancer sont Salmonella, Listeria et Clostridium. Une souche génétiquement modifiée de Salmonella (TAPET-CD) a terminé les essais cliniques de phase 1 pour les patients atteints d'un cancer métastatique de stade 4. Des vaccins anticancéreux à base de Listeria sont actuellement produits et font l'objet de nombreux essais cliniques. Des essais de phase I de la souche Clostridium appelée Clostridium novyi (C. novyi -NT) pour les patients atteints de tumeurs réfractaires au traitement ou de tumeurs qui ne répondent pas au traitement sont en cours.

Pharmacopée bactérienne

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Les bactéries expriment des substances utilisés en médecine, comme l'éthanol.

Alteromonas infernus produit le polysaccharide GY785 qui peut réparer une lésion de tissu humain (dont os et cartilage), en complément de l'injection de cellules souches du patient.

Représentations dans la fiction

La pièce de théâtre Bílá nemoc (La Maladie blanche) de l'écrivain tchécoslovaque Karel Čapek, publiée en 1937, décrit une épidémie de morbus chengi, une maladie proche de la lèpre qui ne s'attaque qu'aux personnes âgées de plus de 45 ans, qu'elle tue en 3 à 5 mois. Face au danger pour la population, le gouvernement dictatorial ne pense qu'à tirer profit de la maladie à des fins politiques.

Le roman de science-fiction La Variété Andromède de l'écrivain américain Michael Crichton, paru en 1969, imagine l'arrivée sur Terre d'une bactérie extraterrestre apportée par un astéroïde et qui déclenche des réactions mortelles chez les êtres humains.

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Voir aussi

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Articles connexes

  • Ultramicrobactérie
  • Bactérie géante
  • Écologie microbienne
  • Facteur de fertilité
  • Biofilm
  • Liste des genres de bactéries désignés par des noms de personnes
  • Duplication génique chez les bactéries
  • Détection du quorum
  • Symbiose
  • Microbiote
  • Interaction durable
  • Hygiène
  • Fomite
  • Origine de la vie

Liens externes

  • Ressources relatives au vivantimage :
    • BioLib
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    • List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature
    • MycoBank
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Auteur: www.NiNa.Az

Date de publication: 31 Mai, 2025 / 22:15

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Pour les articles homonymes voir Bacteria homonymie Les bacteries Bacteria sont un domaine d organismes vivants procaryotes presents dans tous les milieux Le plus souvent unicellulaires elles sont parfois pluricellulaires generalement filamenteuses la plupart des especes bacteriennes ne vivant pas individuellement en suspension mais en communautes complexes adherant a des surfaces au sein d un gel muqueux biofilm Bacteria3500 0 Ma Pha Proterozoique Archeen Had nArcheen PresentClassification LPSN DomaineBacteria Woese et al 2024 Synonymes Eubacteria Regnes de rang inferieur Bacillati Fusobacteriati Pseudomonadati Thermotogati Classification phylogenetique Position Domaine Bacteria Domaine Archaea Domaine Eukaryota Coques a gauche Spirillum au centre bacille a droite Les bacteries les plus grosses dites bacteries geantes sont visibles a l œil nu Jusqu au debut du XXI e siecle les specialistes consideraient que les plus petites mesuraient 0 2 mm mais il existe des ultramicrobacteries Les bacteries presentent de nombreuses formes spheriques coques allongees ou en batonnets bacilles et des formes plus ou moins spiralees L etude des bacteries est la bacteriologie soit une des nombreuses branches de la microbiologie Il existe environ 10 000 especes connues a ce jour mais la diversite reelle du groupe est probablement superieure L estimation du nombre des especes oscillerait entre 5 et 10 millions Les bacteries sont ubiquitaires et sont presentes dans tous les types de biotopes rencontres sur Terre Elles peuvent etre isolees du sol des eaux douces marines ou saumatres de l air des profondeurs oceaniques des dechets radioactifs de la croute terrestre sur la peau et dans l intestin des animaux ou des humains Les bacteries ont une importance considerable dans les cycles biogeochimiques comme le cycle du carbone et la fixation de l azote de l atmosphere Un nombre important de bacteries vit dans le corps humain d ordre comparable a la quantite des cellules qui le constituent mais la masse de ces dernieres est plus importante La plupart de ces bacteries sont inoffensives ou benefiques pour l organisme Il existe cependant de nombreuses especes pathogenes a l origine de beaucoup de maladies infectieuses Deux Klebsiella pneumoniae bacilles aux prises avec un leucocyte humain neutrophile Image de microscopie electronique a balayage recoloree Noter l aspect granuleux de sa paroi qui correspond a sa capsule sorte de barriere externe qui la rend plus resistante a la phagocytose Les bacteries peuvent etre tres utiles a l humain lors des processus de traitement des eaux usees dans le secteur agroalimentaire lors de la fabrication des yaourts ou du fromage et dans la production industrielle de nombreux composes chimiques HistoireOrigine de la bacteriologie Article detaille Microbiologie Les bacteries etant microscopiques elles ne sont donc visibles qu avec un microscope Antoine van Leeuwenhoek fut le premier a observer des bacteries grace a un microscope de sa fabrication en 1676 Il les appela animalcules et publia ses observations dans une serie de lettres qu il envoya a la Royal Society Au XIX e siecle les travaux de Louis Pasteur ont revolutionne la bacteriologie Il demontra en 1859 que les processus de fermentation sont causes par des microorganismes et que leur croissance n etait pas due a la generation spontanee Il demontra aussi le role des microorganismes comme agents infectieux Pasteur concut egalement des milieux de culture des procedes de destruction des microorganismes comme l autoclave et la pasteurisation Le medecin allemand Robert Koch et ses collaborateurs mirent au point les techniques de culture des bacteries sur milieu solide Robert Koch est un des pionniers de la microbiologie medicale il a travaille sur le cholera la maladie du charbon anthrax et la tuberculose Il demontra de facon claire qu une bacterie pouvait etre l agent responsable d une maladie infectieuse et il proposa une serie de postulats les postulats de Koch toujours utilises aujourd hui confirmant le role etiologique d un microorganisme dans une maladie Il obtient le prix Nobel de physiologie ou medecine en 1905 Si les bacteries etaient connues au XIX e siecle il n existait pas encore de traitement antibacterien En 1909 Paul Ehrlich mit au point un traitement contre la syphilis avant l utilisation de la penicilline en therapeutique suggeree par Ernest Duchesne en 1897 et etudiee par Alexander Fleming en 1929 Ehrlich recut le prix Nobel pour ses travaux sur l immunologie en 1908 et fut un pionnier de l usage de colorants pour detecter et identifier les bacteries son travail etant la base de la coloration de Gram et de la coloration de Ziehl Neelsen Les microbiologistes Martinus Beijerinck et Sergei Winogradsky initierent les premiers travaux de microbiologie de l environnement et d ecologie microbienne en etudiant les relations entre ces microorganismes au sein de communautes microbiennes du sol et de l eau Definition et etymologie Article connexe Prokaryota Origine du concept Panorama de differentes bacteries en culture Le mot bacterie apparait pour la premiere fois avec le naturaliste et zoologiste allemand Christian Gottfried Ehrenberg en 1838 Ce mot derive du grec ancien bakthrion baktḗrion batonnet Parallelement Haeckel inventa en 1866 l embranchement Monera pour regrouper au sein de son regne Protista tous les microorganismes sans structure interne bien qu excluant les cyanobacteries alors classees parmi les plantes Ferdinand Cohn utilisa a son tour le terme Bacteria comme taxon en 1870 et tenta le premier de les classer rigoureusement selon leur morphologie Pour Cohn les bacteries etaient des plantes primitives non chlorophylliennes A la suite des travaux de Cohn Haeckel revisa la circonscription de ses moneres pour y inclure les cyanobacteries Les termes de monere et de bacterie devinrent alors synonymes En 1938 Herbert Copeland eleva les moneres au rang de regne a un niveau desormais egal aux animaux plantes et protistes Ce n est qu en 1957 qu Andre Lwoff distingua avec clarte les concepts de bacterie et de virus grace a des arguments biochimiques et structuraux Enfin Roger Stanier et Cornelis van Niel definirent pour la premiere fois rigoureusement en 1962 le concept de bacterie par l absence d organite membrane et en particulier de veritable noyau donc de mitose Noms francais et noms scientifiques correspondants Liste alphabetique de noms vulgaires ou de noms vernaculaires attestes en francais Bacterie Bacteria ou Eubacteria Bacterie vraie voir Bacterie Bacterie ammonifiante bacterie qui participe a la degradation des proteines en azote ammoniacal Bacterie de la dysenterie porcine Brachyspira hyodysenteriae syn Serpulina hyodysenteriae ou Treponema hyodysenteriae responsable de la dysenterie porcine Bacterie du rouget du porc Erysipelothrix rhusiopathiae responsable du rouget du porc Bacterie lactique ferment lactique ou plus precisement Bacterie du sol qui assure la nitrification de l azote nitreux Bacterie du sol participe a la nitrification de l azote ammoniacal Bacterie non sulfureuse verte Chloroflexi Bacterie pathogene cf TLFi Bacterie sporulee bacteries pourvues de spores ou sporulales Controverse terminologique Bacterie Nom vulgaire ou nom vernaculaire ambigu l appellation Bacterie s applique en francais a plusieurs taxons distincts Taxons concernes En microbiologie Au sens historique l empire Prokaryota les procaryotes Au sens actuel le domaine Eubacteria les eubacteries modifierArticle connexe Prokaryota Pertinence actuelle du concept En 1977 Carl Woese grace a ses travaux de phylogenie moleculaire divisa les procaryotes en deux domaines les Eubacteria et les Archaebacteria il les renomma respectivement Bacteria et Archaea lors de la revision de sa nomenclature en 1990 Le mot bacterie faisant reference a l ensemble des procaryotes avant 1990 ce renommage a provoque une certaine ambiguite dans l utilisation de ce terme et n a donc pas ete accepte par tous les biologistes Certains biologistes pensent que cette tentative de renommage tient davantage de la propagande de la part de Carl Woese afin d accrediter ses idees que de la science Therefore archaebacterial cell structure growth division and genetics remained fundamentally bacterial or prokaryotic Early claims that archaebacteria are a third form of life in addition to eukaryotes and prokaryotes bacteria are thus falsified despite misleading confusing purely propagandistic name changes that some of us never accepted Et plus loin dans le meme article Differences between archaebacteria and eubacteria have been grossly exaggerated Dans un cadre kuhnien la theorie des trois domaines qui sous tend ce changement de nomenclature est parfois analyse comme un paradigme de la bacteriologie moderne ce qui expliquerait les resistances principalement de nature sociologiques contre sa remise en cause ClassificationEn 2024 M Goker et A Oren redefinissent les contours du domaine Bacteria et le subdivisent en quatre regnes Bacillati Gibbons amp Murray Oren amp Goker Fusobacteriati Battistuzzi amp Hedges Pseudomonadati Gibbons amp Murray Oren amp Goker Thermotogati Battistuzzi amp Hedges En 2025 selon la LPSN 12 avril 2025 ces taxons totalisent 39 phyla S y ajoutent deux phyla incertae sedis ne s integrant a aucun des quatre regnes Fidelibacterota Katayama et al 2024 Vulcanimicrobiota Yabe et al 2024Morphologie et anatomieForme et taille des bacteries Escherichia coli une bacterie en forme de bacille observees au microscope electronique Les bacteries presentent une grande diversite de tailles et de formes Les cellules bacteriennes typiques ont une taille comprise entre 0 5 et 5 µm de longueur cependant quelques especes comme Thiomargarita namibiensis et Epulopiscium fishelsoni peuvent mesurer jusqu a 750 µm 0 75 mm de long et etre visibles a l œil nu voir bacterie geante Thiomargarita magnifica decouverte en 2019 peut meme mesurer jusqu a 2 cm Parmi les plus petites bacteries les mycoplasmes mesurent 0 3 µm soit une taille comparable a certains gros virus La plupart des bacteries sont soit spheriques soit en forme de batonnets Dans le premier cas elles sont appelees coques du grec kokkos grain et dans le second bacilles du latin baculus baton Il existe aussi des formes intermediaires les coccobacilles Quelques bacteries en forme de batonnets sont legerement incurvees comme les Vibrio D autres bacteries sont helicoidales Ce sont des spirilles si la forme est invariable et rigide des spirochetes si l organisme est flexible et peut changer de forme La grande diversite de formes est determinee par la paroi cellulaire et le cytosquelette Les differentes formes de bacteries peuvent influencer leur capacite d acquerir des nutriments de s attacher aux surfaces de nager dans un liquide et d echapper a la predation Association de bacteries Les bacteries presentent une grande diversite de morphologies et d arrangements cellulaires Beaucoup d especes bacteriennes peuvent etre observees sous forme unicellulaire isolee alors que d autres especes sont associees en paires comme les Neisseria ou en chainette caracteristique des Streptocoques Dans ces cas les coques se divisent selon un axe unique et les cellules restent liees apres la division Certains coques se divisent selon un axe perpendiculaire et s agencent de facon reguliere pour former des feuillets D autres se divisent de facon desordonnee et forment des amas comme les membres du genre Staphylococcus qui presentent un regroupement caracteristique en grappe de raisins D autres bacteries peuvent s elonger et former des filaments composes de plusieurs cellules comme les actinobacteries En depit de leur apparente simplicite elles peuvent former des associations complexes Des capteurs leur permettent de detecter d autres bacteries ou une surface ce qui induit souvent chez elle un changement de comportement ainsi Pseudomonas aeruginosa ne devient virulente et n active ses genes de resistance que quand son sens du toucher l informe qu elle entre en contact avec une surface muqueuse pulmonaire par exemple Les cyanobacteries forment des chaines appelees trichomes ou les cellules sont en relation etroite grace a des echanges physiologiques Certaines bacteries forment des colonies pouvant solidement s attacher aux surfaces Ces biofilms sont un arrangement complexe de cellules et de composants extracellulaires formant des structures secondaires comme des microcolonies au sein desquelles se forme un reseau de canaux facilitant la diffusion des nutriments Structure Article detaille Prokaryota Plan d organisation Structures de la cellule bacterienne Bacillus anthracis batonnets violets fonce donc a Gram positif se developpant dans du liquide cerebrospinal Une caracteristique importante des bacteries est la paroi cellulaire La paroi donne a la bacterie sa forme et la protege contre l eclatement sous l effet de la tres forte pression osmotique du cytosol Les bacteries peuvent etre structuralement divisees en deux groupes les bacteries a paroi unimembranee ne contenant qu une seule membrane la membrane plasmique voir Unimembrana et les bacteries a paroi bimembranee constituee de deux membranes superposees la membrane interne et la membrane externe voir Negibacteria La coloration de Gram est un critere empirique quoique imparfait permettant de determiner la structure de la paroi bacterienne Certains organites extracellulaires comme les flagelles ou les poils peuvent etre enchasses dans la paroi cellulaire Quelques bacteries peuvent fabriquer de fines couches externes a la paroi cellulaire generalement essentiellement constituees de polysaccharides des sucres D autres bacteries peuvent s envelopper d une couche proteique appelee la couche S En tant que procaryote organisme sans noyau les bacteries sont des cellules relativement simples caracterisees par une absence de noyau et d organites comme les mitochondries et les chloroplastes elles n ont pas non plus de reticulum endoplasmique ou d appareil de Golgi Metabolismes bacteriensLe metabolisme d une cellule est l ensemble des reactions chimiques qui se produisent au niveau de cette cellule Pour realiser ce processus les bacteries comme toutes les autres cellules ont besoin d energie L ATP est la source d energie biochimique universelle commune a toutes les formes de vie mais les reactions d oxydo reduction impliquees dans sa synthese sont tres variees selon les organismes et notamment chez les bacteries Les bacteries vivent dans pratiquement toutes les niches environnementales de la biosphere Elles peuvent ainsi utiliser une tres large variete de source de carbone et ou d energie Les bacteries peuvent etre classees selon leur type de metabolisme en fonction des sources de carbone et d energie utilises pour la croissance les donneurs d electrons et les accepteurs d electrons Type trophique en fonction de la classe et la nature du besoin Classe du besoin Nature du besoin Type trophique Source de carbone CO2 Autotrophe Compose organique Heterotrophe Substrat energetique donneur d electrons Mineral Lithotrophe Organique Organotrophe Source d energie Lumiere Phototrophe Oxydation biochimique Chimiotrophe L energie cellulaire des chimiotrophes est d origine chimique alors que celle des phototrophes est d origine lumineuse La source de carbone des autotrophes est le dioxyde de carbone tandis que des substrats organiques sont la source de carbone des heterotrophes Il est aussi possible de distinguer deux sources possibles de protons H et d electrons e les bacteries reduisant des composes mineraux sont des lithotrophes alors que celles reduisant des substances organiques sont des organotrophes Tout organisme vivant realise en permanence de nombreuses reactions chimiques destinees a construire les biomolecules indispensables a la vie et particulierement lipides proteines acides nucleiques et saccharides Ces reactions ne sont possibles que grace a l energie accumulee a la suite d autres reactions chimiques Le metabolisme d une bacterie est l ensemble des reactions chimiques qui se produisent au niveau de la cellule bacterienne Les besoins energetiques de la bacterie peuvent etre satisfaits par deux mecanismes la photosynthese au cours de laquelle la lumiere est utilisee comme source d energie l oxydation de substances chimiques substrats energetiques qui utilise une source d energie chimique Physiologie et genetiqueArticles detailles Prokaryota Type trophique et Conjugaison genetique Les bacteries possedent un chromosome generalement unique et circulaire mais il y a des exceptions qui porte la majorite des genes Certains genes ayant des fonctions particulieres resistance a un antibiotique un predateur adaptation physiologique au milieu etc sont cependant localises sur des petites sections d ADN circulaire libres appelees plasmides Il existe une grande diversite de metabolismes par rapport aux eucaryotes D ailleurs la phototrophie et l autotrophie chez les eucaryotes sont toujours le resultat d une symbiose avec des bacteries certains lichens par exemple et ou d une symbiogenese impliquant une cyanobacterie chloroplaste Source de matiere heterotrophie vs autotrophie Source d energie phototrophie vs chimiotrophieBacteries et ecosystemeLes bacteries avec les autres micro organismes participent pour une tres large part a l equilibre biologique existant a la surface de la Terre Elles colonisent en effet tous les ecosystemes et sont a l origine de transformations chimiques fondamentales lors des processus biogeochimiques responsables du cycle des elements sur la planete Une population de bacteries peut avoir un comportement coordonne grace a une messagerie moleculaire le quorum sensing Dans les biofilms Au sein des biofilms des relations s etablissent entre bacteries conduisant a une reponse cellulaire integree Les molecules de la communication cellulaire ou lang sont soit des homoserines lactones pour les bacteries a Gram negatif soit des peptides courts pour les bacteries a Gram positif De plus au sein de biofilms etablis les caracteristiques physico chimiques pH oxygenation metabolites peuvent etre nefastes au bon developpement bacterien et constituer donc des conditions stressantes Les bacteries mettent en place des reponses de stress qui sont autant d adaptation a ces conditions defavorables En general les reponses de stress rendent les bacteries plus resistantes a toute forme de destruction par des agents mecaniques ou des molecules biocides L etude des canaux ioniques bacteriens a permis a une equipe de chercheurs de mettre en evidence en 2015 une synchronisation du metabolisme de certaines bacteries au sein des communautes de biofilms bacteriens par des vagues d ions potassium Celles ci resultent d une boucle de retroaction positive dans laquelle un declencheur metabolique induit la liberation d ions potassium intracellulaire qui a son tour depolarise les bacteries voisines Cette vague de depolarisation coordonne les etats metaboliques entre les bacteries a l interieur et a la peripherie du biofilm La suppression ou le blocage de l activite des canaux potassium supprime cette reponse Ecosysteme aquatique Les eaux naturelles comme les eaux marines oceans ou les eaux douces lacs mares etangs rivieres etc sont des habitats microbiens tres importants Les matieres organiques en solution et les mineraux dissous permettent le developpement des bacteries Les bacteries participent dans ces milieux a l autoepuration des eaux Elles sont aussi la proie des protozoaires Les bacteries composant le plancton des milieux aquatiques sont appelees le bacterioplancton Il y a environ quarante millions de cellules bacteriennes dans un gramme de sol et un million de cellules bacteriennes dans un millilitre d eau douce On estime qu il y aurait a un instant donne quatre a six quintillions 4 1030 a 6 1030 soit entre quatre et six mille milliards de milliards de milliards de bacteries dans le monde representant une grande partie de la biomasse du monde Cependant un grand nombre de ces bacteries ne sont pas encore caracterisees car non cultivables en laboratoire Bacterie du sol et du sous sol Une cheminee hydrothermale Le sol est compose de matiere minerale provenant de l erosion des roches et de matiere organique l humus provenant de la decomposition partielle des vegetaux La flore microbienne y est tres variee Elle comprend des bacteries des champignons des protozoaires des algues des virus mais les bacteries sont les representants les plus importants quantitativement On peut y retrouver tous les types de bacteries des autotrophes des heterotrophes des aerobies des anaerobies des mesophiles des psychrophiles des thermophiles Tout comme les champignons certaines bacteries sont capables de degrader des substances insolubles d origine vegetale comme la cellulose la lignine de reduire les sulfates d oxyder le soufre de fixer l azote atmospherique et de produire des nitrates Les bacteries jouent un role dans le cycle des nutriments des sols et sont notamment capables de fixer l azote Elles ont donc un role dans la fertilite des sols pour l agriculture Les bacteries abondent au niveau des racines des vegetaux avec lesquels elles vivent en mutualisme A la difference des milieux aquatiques l eau n est pas toujours disponible dans les sols Les bacteries ont mis en place des strategies pour s adapter aux periodes seches Les Azotobacter produisent des cystes les Clostridium et les Bacillus des endospores ou d autres types de spores chez les Actinomycetes Dans le sous sol dans l eau ou dans les cavites humides des bacteries colonisent inevitablement les galeries minieres puits de mines et leurs abords failles ou evides y compris dans les centres de stockage souterrains elles sont parfois trouvee a grande profondeur dans le sous sol y compris dans les remontees de forages d eau ou de petrole Elles peuvent la aussi modifier leur environnement etre source de CO2 ou de methane d acidification de corrosion de methylation de putrefaction et ou interagir avec les nappes certains metaux ou des materiaux de confinement Rizlan Bernier Latmani mene sur ce sujet une campagne experimentale d etude a des centaines de metres de profondeur au sein du laboratoire du Mont Terri pres de Saint Ursanne dans le Jura ou est etudiee la pertinence de la roche argileuse pour le stockage geologique des dechets nucleaires Environnements extremes Les bacteries peuvent aussi etre rencontrees dans des environnements plus extremes Elles sont qualifiees d extremophiles Des bacteries halophiles sont rencontrees dans des lacs sales des bacteries psychrophiles sont isolees d environnements froids comme des oceans Arctique et Antarctique des banquises Des bacteries thermophiles sont isolees des sources chaudes ou des cheminees hydrothermales Plus anciennes bacteries en vie En 2007 des forages dans le pergelisol du nord est de la Siberie du nord ouest du Canada et de l Antarctique ont permis a des scientifiques de l universite de Californie dirigee par le professeur en Universite de Copenhague de mettre au jour des bacteries toujours vivantes vieilles d environ 500 000 ans Les chercheurs ont montre chez ces bacteries des signes de reparation de leur ADN combine a un etat de dormance inferieure a l activite metabolique necessaire a la reparation de l ADN maintenue a un bas niveau En 2000 une equipe scientifique a annonce avoir decouvert une bacterie demeuree endormie dans un cristal de sel pendant 250 millions d annees De nombreux scientifiques sont tres reserves vis a vis de ce resultat qui serait plutot du a une colonisation recente du cristal Sejour dans l espace Dans l espace les bacteries deviendraient presque trois fois plus virulentes C est du moins le cas de Salmonella typhimurium une bacterie responsable d intoxication alimentaire Celles ci ont fait un voyage a bord de la navette Atlantis en 2006 A leur retour les bacteries qui avaient ete conservees dans un recipient etanche ont ete transmises a des souris Il n a fallu que le tiers de la dose habituelle pour tuer la moitie du groupe de souris qui avait ete infecte Recherche de bacteries extraterrestres On cherche actuellement a savoir s il a existe une vie bacterienne sur la planete Mars Certains elements d analyse du sol martien semblent s orienter en ce sens et la presence abondante d eau sur Mars jadis a peut etre pu constituer un terrain extremement favorable au developpement de la vie bacterienne si elle est apparue Si la chose venait a etre confirmee ce serait un element important en faveur de l hypothese de panspermie Des chercheurs ecossais ont mis en evidence en juin 2017 que le sol de mars eliminait la moindre bacterie C est l interaction entre le rayonnement ultraviolet les substances oxydantes du sol de Mars et surtout les perchlorates qui confere a la surface de la Planete rouge sa capacite a eliminer toute bacterie D autres recherches s interessent aussi aux glaces de la lune jovienne Europe qui abritent de l eau liquide sous leur surface Interactions avec d autres organismesEn depit de leur apparente simplicite les bacteries peuvent entretenir des associations complexes avec d autres organismes Ces associations peuvent etre repertoriees en parasitisme mutualisme et commensalisme En raison de leurs petites tailles les bacteries commensales sont ubiquitaires et sont rencontrees a la surface et a l interieur des plantes et des animaux Mutualistes Dans le sol les bacteries de la rhizosphere couche de sol fixee aux racines des plantes fixent l azote et produisent des composes azotes utilises par les plantes exemple de la bacterie Azotobacter ou Frankia En echange la plante excrete au niveau des racines des sucres des acides amines et des vitamines qui stimulent la croissance des bacteries D autres bacteries comme Rhizobium sont associees aux plantes legumineuses au niveau de nodosites sur les racines Il existe de nombreuses relations symbiotiques ou mutualistes de bacteries avec des invertebres Par exemple les animaux qui se developpent a proximite des cheminees hydrothermales des fonds oceaniques comme les vers tubicoles Riftia pachyptila les moules Bathymodiolus ou la crevette Rimicaris exoculata vivent en symbiose avec des bacteries chimioautotrophes Buchnera est une bacterie endosymbiote des aphides puceron Elle vit a l interieur des cellules de l insecte et lui fournit des acides amines essentiels La bacterie Wolbachia est hebergee dans les testicules ou les ovaires de certains insectes Cette bacterie peut controler les capacites de reproduction de son hote Des bacteries sont associees aux termites et leur apportent des sources d azote et de carbone Des bacteries colonisant la panse des herbivores permettent la digestion de la cellulose par ces animaux La presence de bacteries dans l intestin humain contribue a la digestion des aliments mais les bacteries fabriquent egalement des vitamines comme l acide folique la vitamine K et la biotine Des bacteries colonisent le jabot d un oiseau folivore consommateur de feuilles le Hoazin Opisthocomus hoazin Ces bacteries permettent la digestion de la cellulose des feuilles de la meme maniere que dans le rumen des ruminants Des bacteries bioluminescentes comme Photobacterium sont souvent associees a des poissons ou des invertebres marins Ces bacteries sont hebergees dans des organes specifiques chez leurs hotes et emettent une luminescence grace a une proteine particuliere la luciferase Cette luminescence est utilisee par l animal lors de divers comportements comme la reproduction l attraction de proies ou la dissuasion de predateurs Dans le corps humain Un nombre important de bacteries vit dans le corps humain environ autant voire plus que de cellules le constituant toutefois leur masse reste infime en comparaison Les calculs donnent des resultats varies quant a leur nombre D apres certaines estimations 1012 bacteries colonisent la peau 1010 bacteries colonisent la bouche et 1014 bacteries habitent dans l intestin D autres calculs realises par des chercheurs de l institut Weizmann indiquent qu il y a plus de cellules bacteriennes 40 1012 que de cellules humaines 30 1012 dans le corps humain La plupart de ces bacteries sont inoffensives ou benefiques pour l organisme Il existe cependant de nombreuses especes pathogenes a l origine de beaucoup de maladies infectieuses comme le cholera la syphilis la peste l anthrax la tuberculose Pathogenes Culture de Mycobacterium tuberculosis Pour l humain Le plus souvent les maladies bacteriennes mortelles sont les infections respiratoires la tuberculose a elle seule tue environ deux millions de personnes par an principalement en Afrique subsaharienne Des bacteries peuvent entrainer des troubles respiratoires ou intestinaux alors que d autres peuvent etre responsables de l infection d une blessure Les infections bacteriennes peuvent etre traitees grace aux antibiotiques qui le plus souvent inhibent une de leurs fonctions vitales par exemple la penicilline bloque la synthese de la paroi cellulaire Les bacteries pathogenes sont responsables de maladies humaines et causent des infections Les organismes infectieux peuvent etre distingues en trois types les pathogenes obligatoires accidentels ou opportunistes Un pathogene obligatoire ne peut survivre en dehors de son hote Parmi les bacteries pathogenes obligatoires Corynebacterium diphtheriae entraine la diphterie Treponema pallidum est l agent de la syphilis Mycobacterium tuberculosis provoque la tuberculose Mycobacterium leprae la lepre Neisseria gonorrhoeae la gonorrhee Les Rickettsia a l origine du typhus sont des bacteries parasites intracellulaires Un pathogene accidentel present dans la nature peut infecter l humain dans certaines conditions Par exemple Clostridium tetani provoque le tetanos en penetrant dans une plaie Vibrio cholerae entraine le cholera a la suite de la consommation d une eau contaminee Un pathogene opportuniste infecte des individus affaiblis ou atteints par une autre maladie Des bacteries comme Pseudomonas aeruginosa des especes de la flore normale comme des Staphylococcus de la flore cutanee peuvent devenir des pathogenes opportunistes dans certaines conditions On rencontre surtout ce type d infection en milieu hospitalier La capacite d une bacterie a provoquer une maladie est son pouvoir pathogene L intensite du pouvoir pathogene est la virulence L aboutissement de la relation bacterie hote et l evolution de la maladie dependent du nombre de bacteries pathogenes presentes dans l hote de la virulence de cette bacterie des defenses de l hote et de son degre de resistance Pour declencher une maladie les bacteries infectieuses doivent d abord penetrer dans l organisme et adherer a un tissu Des facteurs d adhesion permettent la fixation des bacteries a une cellule Le pouvoir invasif est la capacite de la bacterie a se repandre et a se multiplier dans les tissus de l hote soit par un processus d endocytose permettant leur penetration intracellulaire soit pour certaines bacteries en passant entre les cellules des muqueuses afin de coloniser la lamina propria sous jacente Les bacteries peuvent produire des substances lytiques leur permettant de se disseminer dans les tissus Certaines bacteries presentent aussi un pouvoir toxinogene qui est la capacite de produire des toxines substances chimiques portant prejudice a l hote On peut distinguer les exotoxines liberees lors de la multiplication des bacteries et les endotoxines fixees dans la membrane des bacteries Les bacteries pathogenes tentant d envahir un hote rencontrent toutefois de nombreux mecanismes de defense assurant a l organisme une protection aux infections Une bonne alimentation et une hygiene de vie correcte constituent une premiere protection La peau les muqueuses forment une premiere ligne de defense contre la penetration d organismes pathogenes Les bacteries de la flore normale constituent aussi une barriere de protection Lorsqu un micro organisme a penetre ces premieres lignes de defense il rencontre des cellules specialisees qui se mobilisent contre l envahissement ce sont les phagocytes L inflammation est une reaction defensive non specifique Un second systeme de defense tres efficace est le systeme immunitaire specifique capable de reconnaitre des antigenes portes ou secretes par les bacteries et d elaborer des anticorps et des cellules immunitaires specifiques de ces antigenes En milieu hospitalier le personnel soignant doit suivre des protocoles de protection port de la blouse gants lunettes en chirurgie En cas de contact avec un element a risque sang liquide le personnel soignant doit imperativement et au plus tot se laver les mains avec un produit desinfectant et aseptisant Pour les plantes Les bacteries pathogenes pour les plantes sont connues du grand public pour leur responsabilite dans la devastation de cultures agricoles En 2001 les vergers du midi de la France etaient victimes d une vague d infection par une bacterie du genre Xanthomonas En biotechnologie vegetale la bacterie du sol Agrobacterium tumefaciens est utilisee pour sa capacite a transmettre un fragment d ADN a la plante cible lors de son cycle infectieux Importance des bacteries dans l industrie et les technologiesLes Procaryotes sont d importants outils dans le domaine de la biorestauration on se sert d organismes pour eliminer des polluants du sol de l eau et de l air Exemple Les archees decomposent la matiere organique contenue dans les eaux usees pour la transformer en substance qui peut servir d engrais Dans l industrie miniere les Procaryotes aident a retirer les metaux contenus dans le mineral L utilite des Procaryotes provient en grande partie de la diversite de leurs formes de nutrition et de metabolisme L origine de la microbiologie industrielle date de l epoque prehistorique Les premieres civilisations ont utilise sans le savoir des micro organismes pour produire des boissons alcoolisees du pain et du fromage Les bacteries comme Lactobacillus Lactococcus ou Streptococcus combinees aux levures et moisissures interviennent dans l elaboration d aliments fermentes comme les fromages les yaourts la biere le vin la sauce de soja le vinaigre la choucroute Les bacteries acetiques Acetobacter Gluconobacter peuvent produire de l acide acetique a partir de l ethanol Elles se rencontrent dans les jus alcoolises et sont utilisees dans la production du vinaigre Elles sont egalement exploitees pour la production d acide ascorbique vitamine C a partir du sorbitol transformee en sorbose La capacite des bacteries heterotrophes a degrader une large variete de composes organiques est exploitee dans des processus de traitement des dechets comme la bioremediation ou le traitement des eaux usees Des bacteries sont egalement utilisees dans les fosses septiques pour en assurer l epuration Des bacteries capables de degrader des hydrocarbures du petrole peuvent etre utilisees lors du nettoyage d une maree noire Le processus de nettoyage de milieux pollues par des micro organismes est la bioremediation Des bacteries peuvent etre utilisees pour recuperer des metaux d interets economiques a partir de minerais C est la biolixiviation L activite de bacteries est ainsi exploitee pour la recuperation du cuivre Des bacteries peuvent etre utilisees a la place de pesticides en lutte biologique pour combattre des parasites des plantes Par exemple Bacillus thuringiensis produit une proteine Bt qui est toxique pour certains insectes Cette toxine est utilisee en agriculture pour combattre des insectes qui se nourrissent de plantes En raison de leur capacite a se multiplier rapidement et de leur relative facilite a etre manipulees certaines bacteries comme Escherichia coli sont des outils tres utilises en biologie moleculaire genetique et biochimie Les scientifiques peuvent determiner la fonction de genes d enzymes ou identifier des voies metaboliques necessaires a la comprehension fondamentale du vivant et permettant egalement de mettre en œuvre de nouvelles applications en biotechnologie De nombreuses enzymes utilisees dans divers processus industriels ont ete isolees de micro organismes Les enzymes des detergents sont des proteases de certaines souches de Bacillus Des amylases capables d hydrolyser l amidon sont tres utilisees dans l industrie alimentaire La Taq polymerase utilisee dans les reactions de polymerisation en chaine PCR pour l amplification de l ADN provient d une bacterie thermophile Thermus aquaticus Les bacteries genetiquement modifiees sont tres utilisees pour la production de produits pharmaceutiques C est le cas par exemple de l insuline l hormone de croissance certains vaccins des interferons Certaines bacteries comme Streptomyces sont tres employees pour la production d antibiotiques Certaines bacteries peuvent provoquer une degradation d installation en particulier les bacteries sulfato reductrices Traitements medicaux a base de bacteriesIl existe des bacteries tumoricides ou bacteries carcinolytiques qui d un cote sont des pathogenes connus a part pour Bifidobacterium mais qui ciblent particulierement les cellules cancereuses et font consequemment partie de traitements effectifs ou experimentaux contre le cancer Ce sont un groupe de bacteries anaerobies facultatives ou obligatoires capables de produire de l adenosine triphosphate lorsque l oxygene est absent et meurt a des niveaux d oxygene normaux pouvant cibler les cellules cancereuses dans le corps supprimer la croissance tumorale et survivre dans le corps pendant un certain temps longtemps meme apres l infection Lorsque des bacteries de ce type sont administrees dans le corps elles migrent vers les tissus cancereux et commencent a se developper puis deploient leurs mecanismes respectifs pour detruire les tumeurs solides Chaque espece de bacterie utilise un processus different pour eliminer la tumeur Les bacteries tumoricides courantes comprennent notamment Salmonella Clostridium Bifidobacterium Listeria et Streptococcus Les premieres recherches sur ce type de bacteries ont ete mises en evidence en 1813 lorsque les scientifiques ont observe que les patients atteints de gangrene gazeuse une infection causee par la bacterie Clostridium pouvaient engendrer des regressions tumorales Les bacteries les plus etudiees pour le traitement du cancer sont Salmonella Listeria et Clostridium Une souche genetiquement modifiee de Salmonella TAPET CD a termine les essais cliniques de phase 1 pour les patients atteints d un cancer metastatique de stade 4 Des vaccins anticancereux a base de Listeria sont actuellement produits et font l objet de nombreux essais cliniques Des essais de phase I de la souche Clostridium appelee Clostridium novyi C novyi NT pour les patients atteints de tumeurs refractaires au traitement ou de tumeurs qui ne repondent pas au traitement sont en cours Pharmacopee bacterienneCette section est vide insuffisamment detaillee ou incomplete Votre aide est la bienvenue Comment faire Les bacteries expriment des substances utilises en medecine comme l ethanol Alteromonas infernus produit le polysaccharide GY785 qui peut reparer une lesion de tissu humain dont os et cartilage en complement de l injection de cellules souches du patient Representations dans la fictionLa piece de theatre Bila nemoc La Maladie blanche de l ecrivain tchecoslovaque Karel Capek publiee en 1937 decrit une epidemie de morbus chengi une maladie proche de la lepre qui ne s attaque qu aux personnes agees de plus de 45 ans qu elle tue en 3 a 5 mois Face au danger pour la population le gouvernement dictatorial ne pense qu a tirer profit de la maladie a des fins politiques Le roman de science fiction La Variete Andromede de l ecrivain americain Michael Crichton paru en 1969 imagine l arrivee sur Terre d une bacterie extraterrestre apportee par un asteroide et qui declenche des reactions mortelles chez les etres humains Notes et references en George O Toole Heidi B Kaplan amp Roberto Kolter Biofilm Formation as Microbial Development Annual Review of Microbiology vol 54 2009 p 49 79 ISSN 0066 4227 DOI 10 1146 annurev micro 54 1 49 Hahn M W H Lunsdorf Q Wu M Schauer M G Hofle J Boenigk and P Stadtler 2003 Isolation of novel ultramicrobacteria classified as actinobacteria from five freshwater habitats in Europe and Asia Appl Environ Microbiol 69 1442 1451 Hahn et al 2003 Hahn M W Lunsdorf H Wu Q Schauer M Hofle M G Boenigk J et Stadtler P 2003 Isolation of novel ultramicrobacteria classified as actinobacteria from five freshwater habitats in Europe and Asia Appl Environ Microbiol 69 3 1442 1451 Isabelle Burgun Bacteries La guerre des mondes Agence Science Presse 28 novembre 2012 Gilles Macagno L immense univers microbien emission Continent sciences sur France Culture 18 fevrier 2013 en M L Sogin H G Morrison J A Huber et al Microbial diversity in the deep sea and the underexplored rare biosphere Proc Natl Acad Sci U S A vol 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Cunningham et J Nemunaitis A phase I trial of genetically modified Salmonella typhimurium expressing cytosine deaminase TAPET CD VNP20029 administered by intratumoral injection in combination with 5 fluorocytosine for patients with advanced or metastatic cancer Protocol no CL 017 Version April 9 2001 Human Gene Therapy vol 12 no 12 10 aout 2001 p 1594 1596 ISSN 1043 0342 PMID 11529249 resume en John C Flickinger Ulrich Rodeck et Adam E Snook Listeria monocytogenes as a Vector for Cancer Immunotherapy Current Understanding and Progress Vaccines vol 6 no 3 25 juillet 2018 p 48 ISSN 2076 393X PMID 30044426 PMCID 6160973 DOI 10 3390 vaccines6030048 resume en Verena Staedtke Nicholas J Roberts Ren Yuan Bai et Shibin Zhou Clostridium novyi NT in cancer therapy Genes amp Diseases vol 3 no 2 6 fevrier 2016 p 144 152 ISSN 2352 4820 PMID 30258882 PMCID 6150096 DOI 10 1016 j gendis 2016 01 003 resume en C Ruiz Velasco M Baud Huin Corinne Sinquin et M Maillasson Effects of a sulfated 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Masson 2011 L M Prescott J P Harley D A Klein L Sherwood J Willey C Woolverton Microbiologie 3e edition editions De Boeck 2010 M T Madigan et J M Martinko Brock Biology of Microorganisms 13e edition Pearson Prentice Hall Upper Saddle River NJ 2010 M T Madigan et J M Martinko Brock Biologie des micro organismes 11e edition Pearson 2007 P Singleton Bacteriologie pour la medecine la biologie et les biotechnologies cours 6e edition editions Dunod 2005 J Perry J Staley et S Lory Microbiologie editions Dunod 2004 Articles connexes Ultramicrobacterie Bacterie geante Ecologie microbienne Facteur de fertilite Biofilm Liste des genres de bacteries designes par des noms de personnes Duplication genique chez les bacteries Detection du quorum Symbiose Microbiote Interaction durable Hygiene Fomite Origine de la vie Liens externes Ressources relatives au vivant BioLib Dyntaxa EPPO Global Database Global Biodiversity Information Facility iNaturalist List of Prokaryotic names with Standing in 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