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Vulgarisation scientifique des avancées de la recherche sur la COVID-19

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Virus

Une étude globale de la cellule infectée

Pour lutter efficacement contre la pandémie de COVID-19, nous devons mieux comprendre les interactions du SARS-CoV-2 avec son hôte. Cela requiert de connaître les fonctions de chaque protéine virale, mais aussi leurs interactions avec les protéines cellulaires. Les études « omiques » sont des approches systématiques permettant de comprendre le fonctionnement du vivant dans son […]

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Comment le virus se transforme pour échapper aux anticorps ?

La protéine Spike (S) du SARS-CoV-2 est la principale cible des vaccins mais aussi des traitements par anticorps. Elle est organisée en trimères (association de 3 protéines identiques) à la surface du virus et se compose du domaine S1, qui contient le RBD (Receptor Binding Domain) interagissant avec le récepteur cellulaire ACE2 et du domaine […]

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Des délétions de Spike renforceraient le virus

La protéine de surface Spike (S) du SARS-CoV-2 joue un rôle important dans l’entrée de la particule virale dans les cellules. Elle est ainsi la cible privilégiée des anticorps neutralisants. L’enzyme qui réplique le génome du SARS-CoV-2, comme celle des autres virus, commet des erreurs, les mutations, qui évoluent sous les différentes pressions de sélection, […]

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Les chauves-souris : un réservoir idéal de virus

De nombreuses émergences virales trouvent leur origine chez les chiroptères, appelées couramment chauves-souris. C’est le cas des virus Hendra, Nipah, Marburg, Ebola, la rage, MERS-CoV, SARS-CoV et SARS-CoV-2. Ces zoonoses (transmission de l’animal à l’homme) sont rendues possibles par les caractéristiques particulières de ces mammifères qui en font un réservoir idéal pour les virus. Si […]

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Quelles sont les protéines cellulaires qui interagissent avec le génome viral ?

Le processus d’infection d’une cellule par un virus est complexe, comprenant de nombreuses étapes généralement spécifiques. Un virus se fixe à la cellule-hôte et pénètre dans le cytoplasme généralement grâce à un récepteur cellulaire, ACE2 dans le cas du SARS-CoV-2. Une fois son matériel génétique à l’intérieur de la cellule (de l’ARN pour le SARS-CoV-2), […]

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Mieux analyser des séquençages toujours plus abondants

L’apparition et la diffusion rapide des variants du SARS-CoV-2 fragilisent potentiellement les vaccins actuels. Il est donc crucial d’identifier rapidement les nouveaux variants en les séquençant, c’est-à-dire de réaliser la lecture de la succession des lettres qui constituent leur génome. Aujourd’hui, 610 000 génomes du SARS-CoV-2 ont été séquencés à travers le monde. Parmi ces analyses, […]

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La forme soluble du récepteur ACE2 favoriserait l’infection

Le SARS-CoV-2 provoque principalement des affections respiratoires plus ou moins graves mais des manifestations extra-pulmonaires ont déjà été décrites, notamment cardiaques et rénales. Pour que l’infection soit possible, le virus se sert de certains matériaux des cellules qui restent encore peu connus du fait du manque de modèles adaptés. Jusqu’ici, les études utilisaient des lignées […]

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Cartographier Spike

Des chercheurs viennent d’identifier sur Spike les lieux sur lesquels les anticorps peuvent se fixer. Un choix judicieux d’anticorps permettrait donc de les utiliser en prévention et en thérapie. Il faut se rappeler que la protéine Spike du SARS-CoV-2 a un intérêt central pour le développement de vaccins et de thérapies par anticorps. En effet, […]

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Un virus incapable de se multiplier : un nouveau modèle d’étude in vitro

Pour combattre la pandémie de COVID-19, il est nécessaire de bien comprendre le fonctionnement du virus et la réaction immunitaire qu’il déclenche. Pour cela, il faut étudier le cycle du virus en infectant in vitro des cellules modèles. Comme le SARS-CoV-2 est hautement transmissible, il doit être manipulé en laboratoire de sécurité microbiologique de type […]

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Comment Spike se scinde pour renforcer le virus

Le SARS-CoV-2 peut conduire à des maladies respiratoires graves et à la mort, mais sa capacité à se répandre de manière asymptomatique le distingue du SARS-CoV-1 et du MERS-CoV. Lors de l’entrée de ces virus dans la cellule-cible, la protéine Spike interagit avec le récepteur cellulaire ACE2. Mais Spike du SARS-CoV-2 est plus affine pour […]

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