Titre : Microbiologie industrielle

Microbiologie industrielle : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Mucosal-Associated Invariant T Cells

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

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

None None

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

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" :

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

2 publications dans cette catégorie

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

2 publications dans cette catégorie

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

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" :

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.
Publications dans "Microbiologie industrielle" :

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.
Publications dans "Microbiologie industrielle" :

Marek Kieliszek

1 publication dans cette catégorie

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.
Publications dans "Microbiologie industrielle" :

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.
Publications dans "Microbiologie industrielle" :

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)

Mucosal-associated invariant T cells in patients with axial spondyloarthritis.

Several studies implicate Th17-cells and its cytokine (IL-17) in disease pathogenesis of spondyloarthritis (SpA), with available evidence supporting a pathogenic role of CD8+ T-cells. However, data on... Quantify and characterize the phenotype and function of circulating CD8+MAIT-cells in axSpA-patients with primarily axial disease.... Blood samples were obtained from 41 axSpA-patients and 30 age- and sex-matched healthy controls (HC). Numbers and percentages of MAIT-cells (defined as CD3... No significant differences in numbers and percentages of circulating MAIT-cells were found between axSpA-patients and HCr zijn meer resultaten de centrale memory CD8 T cellen. cellen van patirculating... The decrease in cytotoxic capability of circulating MAIT-cells in axSpA-patients might implicate that these cell types migrate to the inflamed tissue and therefore associate with the axial disease pat...

Varicella Zoster Virus infects mucosal associated Invariant T cells.

Mucosal Associated Invariant T (MAIT) cells are innate-like T cells that respond to conserved pathogen-derived vitamin B metabolites presented by the MHC class I related-1 molecule (MR1) antigen prese... Using flow cytometry, we interrogated whether primary blood derived MAIT cells are permissive to infection by VZV whilst further analysing differential levels of infection between various MAIT cell su... We identify primary blood-derived MAIT cells as being permissive to VZV infection. A consequence of VZV infection of MAIT cells was their capacity to transfer infectious virus to other permissive cell... These data identify MAIT cells as being permissive to VZV infection and identify impacts of such infection on co- expressed functional markers....

The alterations of circulating mucosal-associated invariant T cells in polycystic ovary syndrome.

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrine disorder affecting reproductive age females and an important cause of infertility. Although the etiology is complex and its pathogenesis r... Peripheral blood samples were taken from PCOS patients (n=33) and healthy controls (n=30) during 2-5 days of the menstrual period. The frequencies of MAIT cells and T cells were measured by flow cytom... The frequency of MAIT cells was significantly reduced in the blood of PCOS patients compared with the controls, and negatively correlated with Body Mass Index (BMI), Homeostatic model assessment- insu... The frequency change of MAIT cells may play a significant role in the pathogenesis of PCOS. Exploring these interactions with MAIT cells may provide a new target for PCOS treatment and prevention....

Characterization of Blood Mucosal-Associated Invariant T Cells in Patients With Axial Spondyloarthritis and of Resident Mucosal-Associated Invariant T Cells From the Axial Entheses of Non-Axial Spondyloarthritis Control Patients.

The importance of interleukin-17A (IL-17A) in the pathogenesis of axial spondyloarthritis (SpA) has been demonstrated by the success of IL-17A blockade. However, the nature of the cell populations tha... We evaluated IL-17A production from 5 sorted peripheral blood cell populations, namely, MAIT cells, γδ T cells, CD4+ T cells, CD8+ T cells, and neutrophils, before and after stimulation with phorbol m... On a per-cell basis, MAIT cells from peripheral blood produced the most IL-17A compared to CD4+ T cells (P < 0.01), CD8+ T cells (P < 0.0001), and γδ T cells (P < 0.0001). IL-17A was not produced by n... Both peripheral blood MAIT cells and resident MAIT cells in normal axial entheses contribute to the production of IL-17 and may play important roles in the pathogenesis of axial SpA....