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Anaérobie

Schéma d'une corrosion dans des conditions anaérobies.

Schéma présentant la corrosion dans des conditions anaérobies provoquées par des bactéries du genre Desulfovibrio.

(Crédit : William Crochot pour l'adapatation française)

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Schéma de la décomposition anaérobie des matières organiques.

Schéma de la décomposition anaérobie des matières organiques.

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On appelle milieu anaérobie un milieu où il n'y a pas présence de dioxygène (O2).

Un organisme vivant ou un mécanisme anaérobie n'a pas besoin d'air ou d'oxygène pour fonctionner.

Par exemple un digesteur produit du biogaz en anaérobie.

Le muscle a un fonctionnement anaérobie au début de l'excitation (fermentation lactique).

L'ensemble des conditions de vie des organismes vivants dans un milieu sans oxygène est appelé anaérobiose.

Schéma présentant des bactéries aérobies et anaérobies.

Les bactéries du type aérobie et anaérobie peuvent être identifiées en effectuant une culture en milieu aqueux :

  1. Les bactéries à aérobie obligatoire se rassemblent au niveau supérieur de l'éprouvette pour maximiser l'apport en oxygène.
  2. Celles à anaérobie obligatoire se tassent au fond de l'éprouvette pour éviter tout contact avec l'oxygène.
  3. Pour celles du type aérobie facultatif, elles se rassemblent le plus souvent au bout supérieur de l'éprouvette, là où la respiration aérobie est la plus favorisée ; mais comme l'absence d'oxygène ne les affecte pas, on peut observer aussi leurs présences tout au long de l'éprouvette.
  4. Les bactéries microaérophiles se regroupent dans la partie supérieure de l'éprouvette, à l'exception de l'extrémité car elles n'ont besoin que d'une concentration minime en oxygène pour vivre.
  5. Les bactéries anaérobies aérotolérantes se disposent de manière homogène dans l'éprouvette puisque l'oxygène n'a aucun effet sur eux.
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On observe différents types d'organismes anaérobies :

Plusieurs équations réactionnelles traduisent la fermentation anaérobie :

Les organismes à fermentation anaérobie utilisent le plus souvent la fermentation lactique :

C6H12O6 + 2 ADP + 2 Pi → 2 C3H6O3 + 2 ATP

C6H12O6 est le glucose, C3H6O3 l'acide lactique et Pi le phosphate.

Cette réaction libère approximativement 150 kJ/mol, qui est utilisée pour régénérer deux ATP à partir de deux ADP par molécule de glucose. Ceci représente seulement 5 % de l'énergie que peut fournir une molécule de glucose mise en jeu dans une respiration aérobie.

Les plantes, les levures et les bactéries utilisent généralement la fermentation alcoolique quand l'oxygène devient le réactif limitant :

C6H12O6 + 2 ADP + 2 Pi → 2 C2H5OH + 2 CO2 + 2 ATP

C6H12O6 est le glucose et C2H5OH l'éthanol.

L'énergie libérée est de 180 kJ/mol qui est elle aussi utilisée pour régénérer deux ATP à partir de deux ADP par molécule de glucose.

Les bactéries anaérobies et archaea utilisent ces métabolismes parmi tant d'autres, dont on peut citer la fermentation à l'acide propanoïque, à l'acide butanoïque, au butane-diol, la fermentation à plusieurs acides (mixed acid fermentation), la fermentation de Stickland, l'acétogenèse ou encore la méthanogenèse.

Un certain nombre de bactéries anaérobies produisent des toxines (comme le tétanos ou la toxine botulique) qui sont potentiellement dangereuse pour les organismes, particulièrement les humains.

Les anaérobies obligatoires meurent en présence d'oxygène à cause de l'absence d'enzymes capables de catalyser la conversion de toxines crées dans leurs cellules du fait de la présence de dioxygène.


Cet article écrit par ces auteurs est issu de Wikipédia et est conforme aux termes de la GFDL.

Catégorie : Métabolisme

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