Titre : Microbiologie industrielle

Microbiologie industrielle : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Body Temperature

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment identifier les micro-organismes en industrie ?

On utilise des techniques comme la culture, la PCR et le séquençage génétique.
Microbiologie industrielle Culture bactérienne
#2

Quels tests sont utilisés pour le contrôle qualité ?

Des tests microbiologiques, chimiques et physiques sont effectués pour garantir la qualité.
Contrôle qualité Tests microbiologiques
#3

Comment détecter les contaminants microbiens ?

On utilise des méthodes de détection rapide comme les tests ELISA et les milieux sélectifs.
Contaminants microbiens Tests ELISA
#4

Quelles sont les méthodes de détection des pathogènes ?

Les méthodes incluent la PCR, les cultures et les tests immunologiques spécifiques.
Pathogènes PCR
#5

Comment évaluer la viabilité des micro-organismes ?

On utilise des méthodes de coloration, de culture et des tests de respiration.
Viabilité cellulaire Culture bactérienne

Symptômes 5

#1

Quels sont les effets des micro-organismes en industrie ?

Ils peuvent provoquer des fermentations, des dégradations ou des contaminations.
Fermentation Contamination
#2

Comment les micro-organismes affectent-ils les produits ?

Ils peuvent altérer le goût, l'odeur et la texture des produits alimentaires.
Altération des aliments Micro-organismes
#3

Quels symptômes indiquent une contamination ?

Des changements de couleur, d'odeur ou de texture peuvent signaler une contamination.
Contamination Symptômes
#4

Quels sont les signes d'une fermentation indésirable ?

Des bulles, des odeurs désagréables et des changements de pH peuvent apparaître.
Fermentation Changements de pH
#5

Comment reconnaître une infection microbienne ?

Des symptômes comme la fièvre, la fatigue et des douleurs peuvent indiquer une infection.
Infection Symptômes

Prévention 5

#1

Comment prévenir la contamination en production ?

Des pratiques d'hygiène rigoureuses et des contrôles réguliers sont essentiels.
Prévention de la contamination Hygiène
#2

Quelles sont les bonnes pratiques de fabrication ?

Suivre les normes HACCP et former le personnel sont des pratiques clés.
Bonnes pratiques de fabrication HACCP
#3

Comment gérer les déchets microbiologiques ?

Les déchets doivent être stérilisés et éliminés selon les réglementations en vigueur.
Gestion des déchets Stérilisation
#4

Quels équipements sont nécessaires pour la prévention ?

Des équipements de protection individuelle et des systèmes de filtration sont recommandés.
Équipements de protection Filtration
#5

Comment former le personnel à la sécurité microbiologique ?

Des formations régulières sur les risques microbiologiques et les protocoles de sécurité sont cruciales.
Formation du personnel Sécurité microbiologique

Traitements 5

#1

Quels traitements sont utilisés contre les contaminations ?

On utilise des désinfectants, des antibiotiques et des méthodes de pasteurisation.
Désinfectants Antibiotiques
#2

Comment prévenir les infections en milieu industriel ?

Des protocoles d'hygiène stricts et des formations sont essentiels pour prévenir les infections.
Prévention des infections Hygiène
#3

Quels sont les traitements pour les produits contaminés ?

La décontamination, la pasteurisation ou l'élimination des produits peuvent être nécessaires.
Décontamination Pasteurisation
#4

Comment traiter les infections causées par des pathogènes ?

Des antibiotiques spécifiques et des traitements symptomatiques sont souvent utilisés.
Pathogènes Antibiotiques
#5

Quelles méthodes de biocontrôle existent ?

L'utilisation de micro-organismes bénéfiques pour inhiber les pathogènes est une méthode efficace.
Biocontrôle Micro-organismes bénéfiques

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir en microbiologie industrielle ?

Des contaminations croisées, des pertes de production et des problèmes de santé publique peuvent survenir.
Contaminations croisées Santé publique
#2

Comment les infections peuvent-elles affecter la production ?

Les infections peuvent entraîner des arrêts de production et des pertes économiques significatives.
Infections Pertes économiques
#3

Quels sont les risques de résistance aux antibiotiques ?

L'utilisation excessive d'antibiotiques peut conduire à des souches résistantes, compliquant les traitements.
Résistance aux antibiotiques Souches résistantes
#4

Comment les contaminations affectent-elles la sécurité alimentaire ?

Elles peuvent entraîner des rappels de produits et des risques pour la santé des consommateurs.
Sécurité alimentaire Rappels de produits
#5

Quelles sont les conséquences d'une mauvaise gestion des déchets ?

Une mauvaise gestion peut entraîner des contaminations environnementales et des risques sanitaires.
Gestion des déchets Risques sanitaires

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque de contamination ?

Des conditions de stockage inadéquates et un manque d'hygiène augmentent le risque.
Conditions de stockage Hygiène
#2

Comment le personnel peut-il être un facteur de risque ?

Un personnel mal formé ou négligeant les protocoles peut introduire des contaminants.
Personnel Protocoles
#3

Quels environnements favorisent la prolifération microbienne ?

Les environnements humides et chauds sont propices à la prolifération des micro-organismes.
Prolifération microbienne Environnements
#4

Comment les équipements mal entretenus augmentent-ils les risques ?

Des équipements non stérilisés ou mal entretenus peuvent devenir des sources de contamination.
Équipements Contamination
#5

Quels produits sont plus susceptibles d'être contaminés ?

Les produits alimentaires, les cosmétiques et les médicaments sont souvent à risque.
Produits alimentaires Cosmétiques
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Dr Olivier Menir

Contenu validé par Dr Olivier Menir

Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale


Validation scientifique effectuée le 11/04/2025

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Auteurs principaux

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3 publications dans cette catégorie

Kyoung-Ho Song

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Affiliations :
  • Department of Internal Medicine, Seoul National University Bundang Hospital, Seongnam, Republic of Korea.
  • Department of Internal Medicine, Seoul National University College of Medicine, Seoul, Republic of Korea.
Publications dans "Microbiologie industrielle" :

Eu Suk Kim

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Internal Medicine, Seoul National University Bundang Hospital, Seongnam, Republic of Korea.
  • Department of Internal Medicine, Seoul National University College of Medicine, Seoul, Republic of Korea.
Publications dans "Microbiologie industrielle" :

Yee Gyung Kwak

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Internal Medicine, Inje University Ilsan Paik Hospital, Goyang, Republic of Korea.
Publications dans "Microbiologie industrielle" :

Hong Bin Kim

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Affiliations :
  • Department of Internal Medicine, Seoul National University Bundang Hospital, Seongnam, Republic of Korea.
  • Department of Internal Medicine, Seoul National University College of Medicine, Seoul, Republic of Korea.
Publications dans "Microbiologie industrielle" :

Edit Urbán

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Medical Microbiology and Immunology, University of Pécs Medical School, Szigeti út 12., 7624 Pécs, Hungary.
  • Institute of Translational Medicine, University of Pécs Medical School, Szigeti út 12., 7624 Pécs, Hungary.
Publications dans "Microbiologie industrielle" :

Márió Gajdács

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Affiliations :
  • Department of Pharmacodynamics and Biopharmacy, Faculty of Pharmacy, University of Szeged, Eötvös utca 6., 6720 Szeged, Hungary.
  • Institute of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, Semmelweis University, Nagyvárad tér 4., 1089 Budapest, Hungary.
Publications dans "Microbiologie industrielle" :

Joaquín Bartolomé-Álvarez

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Affiliations :
  • Servicio de Microbiología, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete, España. Electronic address: jbartolome@sescam.jccm.es.
Publications dans "Microbiologie industrielle" :

Verónica Solves-Ferriz

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Servicio de Microbiología, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete, España.
Publications dans "Microbiologie industrielle" :

Paola Scavone

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Departamento de Microbiología, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Montevideo, Uruguay.

Devin C Kelly

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Medicine, Infectious Disease Service, Brooke Army Military Medical Center, 3551 Roger Brooke Dr, Fort Sam Houston, TX 78234, United States; Uniformed Services University of Health Sciences 4301 Jones Bridge Rd, Bethesda, MD 20814, United States.
Publications dans "Microbiologie industrielle" :

Julie Rizzo

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • US Army Institute of Surgical Research 3698 Chambers Pass Ste B, Fort Sam Houston, TX 78234, United States; Uniformed Services University of Health Sciences 4301 Jones Bridge Rd, Bethesda, MD 20814, United States.
Publications dans "Microbiologie industrielle" :

Heather C Yun

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Affiliations :
  • Department of Medicine, Infectious Disease Service, Brooke Army Military Medical Center, 3551 Roger Brooke Dr, Fort Sam Houston, TX 78234, United States; Uniformed Services University of Health Sciences 4301 Jones Bridge Rd, Bethesda, MD 20814, United States.
Publications dans "Microbiologie industrielle" :

Dana M Blyth

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Affiliations :
  • Department of Medicine, Infectious Disease Service, Brooke Army Military Medical Center, 3551 Roger Brooke Dr, Fort Sam Houston, TX 78234, United States; Uniformed Services University of Health Sciences 4301 Jones Bridge Rd, Bethesda, MD 20814, United States. Electronic address: Dana.m.blyth.mil@mail.mil.
Publications dans "Microbiologie industrielle" :

Vitaliy Kolotylo

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Affiliations :
  • Department of Food Biotechnology and Microbiology, Institute of Food Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska 159 C, 02-776 Warsaw, Poland.
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Kamil Piwowarek

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Affiliations :
  • Department of Food Biotechnology and Microbiology, Institute of Food Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska 159 C, 02-776 Warsaw, Poland.
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Marek Kieliszek

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Affiliations :
  • Department of Food Biotechnology and Microbiology, Institute of Food Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska 159 C, 02-776 Warsaw, Poland.
Publications dans "Microbiologie industrielle" :

Cristiano Pedroso-Roussado

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Affiliations :
  • UNIDCOM/IADE, Lisbon, Portugal.
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Nidal Mohammed Omar Zabermawi

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Affiliations :
  • Department of Biological Sciences, Microbiology, Faculty of Sciences, King Abdulaziz University, Jeddah, 21589, Saudi Arabia. nzabermawi@Kau.edu.sa.
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Amani H Alyhaiby

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Affiliations :
  • Department of Biological Sciences, Microbiology, Faculty of Sciences, King Abdulaziz University, Jeddah, 21589, Saudi Arabia.
Publications dans "Microbiologie industrielle" :

Sources (10000 au total)

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While fluctuations in healthy brain temperature have been investigated over time periods of weeks to months, dynamics over shorter time periods are less clear.... To identify physiological fluctuations in brain temperature in healthy volunteers over time scales of approximately 1 hour.... Prospective.... A total of 30 healthy volunteers (15 female; 26 ± 4 years old).... 3 T; T1-weighted magnetization-prepared rapid gradient-echo (MPRAGE) and semi-localized by adiabatic selective refocusing (sLASER) single-voxel spectroscopy.... Brain temperature was calculated from the chemical shift difference between N-acetylaspartate and water. To evaluate within-scan repeatability of brain temperature and the brain-body temperature diffe... A hierarchical linear mixed model was used to calculate within-scan and between-scan correlations (R... A significant difference in brain temperature was observed between scans (-0.4 °C) but body temperature was stable (P = .59). Brain temperature (37.9 ± 0.7 °C) was higher than body temperature (36.5 ±... Significant changes in brain temperature over time scales of ~1 hour were observed. High short-term repeatability suggests temperature changes appear to be due to physiology rather than measurement er... 2 TECHNICAL EFFICACY: Stage 1....

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When the ambient temperature, in which a person is situated, fluctuates, the body's surface temperature will alter proportionally. However, the body's core temperature will remain relatively steady. C... Plan an experiment to measure temperature over a thousand times in order to get the corresponding data for human forehead, axillary, and oral temperatures at varying ambient temperatures (14-32 °C). U... A total of 1080 tests measuring body temperature were conducted on healthy adults. The average axillary temperature was (36.7 ± 0.41) °C, the average oral temperature was (36.7 ± 0.33) °C, and the ave... The changes in ambient temperature have a substantial impact on the temperature of the forehead. There are significant differences between the forehead and axillary temperatures, as well as the forehe...

Neurobiomarker and body temperature responses to recreational marathon running.

To assess how biomarkers indicating central nervous system insult (neurobiomarkers) vary in peripheral blood with exertional-heat stress from prolonged endurance exercise.... Observational study of changes in neuron specific enolase (NSE), S100 calcium-binding protein B (S100β), Glial Fibrillary Acid Protein (GFAP) and Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1 (UCHL... In 38 marathoners with in-race core temperature (Tc) monitoring, exposure (High, Intermediate or Low) was classified by cumulative hyperthermia - calculated as area under curve of Time × Tc > 38 °C - ... Finishing in 236 ± 40 min, runners showed stable GFAP and UCH-L1 across the marathon and next-day. Significant (P < 0.05) increases from baseline were shown post-marathon and at 24 h for S100β (8.52 [... Successful marathon performance did not associate with evidence for substantial neuronal insult. To account for variation in neurobiomarkers with prolonged endurance exercise, factors additional to hy...

Effects of bathing-induced changes in body temperature on sleep.

Passive body heating before sleep is well known to lead to improved sleep. However, the effects of the degree of change in body temperature by bathing on sleep quality are unclear. The present study a... Twenty-three healthy males and females in their 20 s to 50 s bathed in their homes 1.5-2 h before bedtime under three bathing conditions: showering only; short bathing in a bathtub; and long bathing i... Sublingual temperature just after bathing was significantly higher with long bathing than with other conditions, and the fall in sublingual temperature from after bathing to before sleep was significa... In conclusion, bathing conditions that produce a 0.9 °C increase in sublingual temperature appear effective for falling asleep and sleep quality, because core temperature shows a greater drop to befor...

Effect of medium with moderate temperature on patient's body temperature during percutaneous endoscopic lumbar discectomy.

To explore the influence of irrigating fluid at different temperatures on patients' body temperature and local inflammatory mediators during spinal endoscopy.... 110 cases of intervertebral foramen surgery in our hospital from January 2019 to October 2021 were randomly divided into control group and observation group. Operations of both groups were performed b... After 30 min of operation, overall temperature of the control group dropped significantly, and 50 cases (90.9%) had hypothermia, P < 0.05. There was no significant difference in preoperative VAS score... Isothermal flushing solution can reduce the incidence of hypothermia and effectively alleviate local inflammatory reaction....

Relationship between body composition indices and changes in body temperature due to hot pack use.

Hot pack application is used to reduce pain and muscle stiffness at the treated site. However, the effects of hot pack application on the whole body have not been clarified. We investigated the relati... We recruited 17 healthy men (age, 22.0 ± 3.3 years) who participated in the study on five different days and applied "dry" hot packs at four different sites (the most frequently used sites): right sho... Skin temperature increased significantly at and near the hot pack application site, but this finding showed no relationship with body composition indices. The warmability distal to the application sit... Hot pack usage alone did not increase the deep-body temperature and only increased the temperature around the application area. Moreover, higher body water content may allow for easier dissipation of ...