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  • Spores d’Aspergillus fumigatus en train de germer.
    Photographie en microscopie électronique de spores d’Aspergillus fumigatus en train de germer. Image colorisée.
    Institut Pasteur - photo Vishukumar Aimanianda, Christine Schmitt et Adeline Mallet 65167
    Spores d’Aspergillus fumigatus en train de germer.

     

  • Microscopie à fluorescence de mycélium d’Aspergillus fumigatus
    Photographie en microscopie à fluorescence de mycélium d’Aspergillus
    fumigatus. Différentes molécules de surface pouvant interagir avec les
    cellules humaines sont identifiés par des marqueurs fluorescents.

    Institut Pasteur/Immunobiology of Aspergillus - photo Vishukumar Aimanianda et Sarah Dellière 65168
    Microscopie à fluorescence de mycélium d’Aspergillus fumigatus

     

  • Masse d'hyphes d'Aspergillus fumigatus
    Masse d'hyphes d'Aspergillus fumigatus, un champignon pathogène opportuniste aéroporté.
    Institut Pasteur/Vishukumar Aimanianda Bopaiah, Christine Schmitt et Adeline Mallet 64976
    Masse d'hyphes d'Aspergillus fumigatus

     

  • Spores d’Aspergillus fumigatus en train de germer.
    Photographie en microscopie électronique de spores d’Aspergillus fumigatus en train de germer.
    Institut Pasteur - photo Vishukumar Aimanianda, Christine Schmitt et Adeline Mallet 65381
    Spores d’Aspergillus fumigatus en train de germer.

     

  • Interaction Aspergillus fumigatus et Pseudomonas aeruginosa, deux microorganismes du microbiote pulmonaire, observée en microscopie électronique à balayage
    Interaction Aspergillus fumigatus et Pseudomonas aeruginosa, deux microorganismes du microbiote pulmonaire, observée en microscopie électronique à balayage. La bactérie se fixe le long du mycélium et sur la matrice extracellulaire formée par le champignon. Cette interaction résulte en la formation d'un biofilm mixte composé de matrice extracellulaire englobant le champignon et la bactérie.
    Institut Pasteur/Benoît Briard - unité des Aspergillus, Perrine Bomme - Plate-Forme de Microscopie ultrastructurale 59767
    Interaction Aspergillus fumigatus et Pseudomonas aeruginosa, deux microorganismes du microbiote pulmonaire, observée en microscopie électronique à balayage

     

  • Interaction Aspergillus fumigatus et Pseudomonas aeruginosa observée en microscopie électronique à balayage.
    Interaction Aspergillus fumigatus et Pseudomonas aeruginosa observée en microscopie électronique à balayage. La bactérie se fixe le long du mycélium et émet des filaments augmentant son adhésion. Cette étude montre que ces deux microorganismes du microbiote pulmonaire sont capables de former une communauté mixte bactérie-champignon.
    Institut Pasteur/Benoît Briard et Anne Beauvais - unité des Aspergillus, Perrine Bomme - Plate-Forme de Microscopie ultrastructurale, colorisation Jean-Marc Panaud 59765
    Interaction Aspergillus fumigatus et Pseudomonas aeruginosa observée en microscopie électronique à balayage.

     

  • Conidies de Aspergillus fumigatus
    Conidies du champignon filamenteux Aspergillus fumigatus en microscopie électronique à balayage.
    Institut Pasteur/Stéphanie Guadagnini, Plate-forme de microscopie ultrastructurale - Anne Beauvais, unité Aspergillus. Couleurs Jean-Marc Panaud. 57873
    Conidies de Aspergillus fumigatus

     

  • Photomontage montrant la croissance du champignon Aspergillus fumigatus seul (à gauche) et avec la bactérie Pseudomonas aeruginosa (à droite).
    Photomontage montrant la croissance du champignon Aspergillus fumigatus seul (à gauche) et avec la bactérie Pseudomonas aeruginosa (à droite).
    Les chercheurs de l’équipe de Jean-Paul Latgé, directeur de l’unité des Aspergillus à l’Institut Pasteur, ont démontré que le champignon Aspergillus fumigatus était capable de se nourrir de composés organiques volatiles libérés par la bactérie Pseudomonas aeruginosa. Les chercheurs ont identifié que le composé organique volatile produit par les bactéries et responsable majoritairement de la stimulation de la croissance fongique était le sulfure de diméthyle. Son assimilation permet au champignon de combler le déficit en soufre libre rencontré dans la sphère pulmonaire alors que cet élément est absolument nécessaire pour la croissance végétative de A. fumigatus.
    Ces résultats suggèrent que le soufre volatil produit et libéré suite à une infection par P. aeruginosa pourrait favoriser l’installation du pathogène fongique. Les résultats de l’unité des Aspergillus montrent que la communication à distance par volatiles interposés est un nouveau paramètre à prendre en compte pour comprendre la complexité du déroulement d’une infection et du rôle du microbiome dans son établissement.

    © Institut Pasteur/Christoph Heddergott, Benoit Briard et Jean-Paul Latgé 50886
    Photomontage montrant la croissance du champignon Aspergillus fumigatus seul (à gauche) et avec la bactérie Pseudomonas aeruginosa (à droite).

     

  • Phagocytose de conidies de Aspergillus fumigatus par des macrophages de souris.
    Phagocytose de conidies de Aspergillus fumigatus par des macrophages de souris. En vert: conidies phagocytées; En rouge: conidies non phagocytées; En bleu: noyaux des macrophages.
    Le but est d'étudier le rôle de la composition de la surface de la paroi de Aspergillus fumigatus dans la virulence.

    © Institut Pasteur/Anne Beauvais et Viviane Balloy 50070
    Phagocytose de conidies de Aspergillus fumigatus par des macrophages de souris.

     

  • Développement mycélien aérien de Aspergillus fumigatus avec apparition de têtes aspergillaires.
    Développement mycélien aérien de Aspergillus fumigatus avec apparition de têtes aspergillaires. Microscopie confocal.
    Le but est d'étudier le rôle des hydrophobines de Aspergillus fumigatus au cours de sa croissance aérienne.

    © Institut Pasteur/Anne Beauvais et Pascal Roux 50069
    Développement mycélien aérien de Aspergillus fumigatus avec apparition de têtes aspergillaires.

     

  • Interaction Aspergillus fumigatus et Pseudomonas aeruginosa, deux microorganismes du microbiote pulmonaire, observée en microscopie électronique à balayage
    Interaction Aspergillus fumigatus et Pseudomonas aeruginosa, deux microorganismes du microbiote pulmonaire, observée en microscopie électronique à balayage. La bactérie se fixe le long du mycélium et sur la matrice extracellulaire formée par le champignon. Cette interaction résulte en la formation d'un biofilm mixte composé de matrice extracellulaire englobant le champignon et la bactérie.
    Institut Pasteur/Benoît Briard - unité des Aspergillus, Perrine Bomme - Plate-Forme de Microscopie ultrastructurale, colorisation Jean-Marc Panaud 42120
    Interaction Aspergillus fumigatus et Pseudomonas aeruginosa, deux microorganismes du microbiote pulmonaire, observée en microscopie électronique à balayage

     

  • Interaction Aspergillus fumigatus et Pseudomonas aeruginosa observée en microscopie électronique à balayage.
    Interaction Aspergillus fumigatus et Pseudomonas aeruginosa observée en microscopie électronique à balayage. La bactérie se fixe le long du mycélium et émet des filaments augmentant son adhésion. Cette étude montre que ces deux microorganismes du microbiote pulmonaire sont capables de former une communauté mixte bactérie-champignon.
    Institut Pasteur/Benoît Briard et Anne Beauvais - unité des Aspergillus, Perrine Bomme - Plate-Forme de Microscopie ultrastructurale, colorisation Jean-Marc Panaud 42054
    Interaction Aspergillus fumigatus et Pseudomonas aeruginosa observée en microscopie électronique à balayage.

     

  • Détail de la surface d'une conidie d'Aspergillus fumigatus
    Détail de la surface d'une conidie du champignon filamenteux Aspergillus fumigatus en Cryo-Microscopie Electronique à Balayage.
    Cette surface est composée de protéines (hydrophobines) qui sont inertes immunologiquement. Cela explique pourquoi le corps humain ne réagit pas aux milliers de conidies présentes dans l'air et inhalées chaque jour.

    © Institut Pasteur/Stéphanie Guadagnini, Plate-Forme de Microscopie Ultrastructurale - Anne Beauvais, unité Aspergillus 27245
    Détail de la surface d'une conidie d'Aspergillus fumigatus

     

  • Aspergillose invasive à Aspergillus fumigatus chez la souris
    Image en microscopie électronique à transmission d'une aspergillose invasive chez la souris, montrant des hyphes d'Aspergillus fumigatus dans le parenchyme pulmonaire.

    © Institut Pasteur/Marie-Christine Prévost, Plate-forme de microscopie ultrastructurale - Anne Beauvais, unité des Aspergillus 27243
    Aspergillose invasive à Aspergillus fumigatus chez la souris

     

  • Structure d'un aspergillome pulmonaire à Aspergillus fumigatus
    Structure d'un aspergillome pulmonaire à Aspergillus fumigatus.

    © Institut Pasteur/Marie-Christine Prévost, Plate-forme de microscopie ultrastructurale - Anne Beauvais, unité des Aspergillus 27242
    Structure d'un aspergillome pulmonaire à Aspergillus fumigatus

     

  • Image optique en 3-dimensions d'une culture de 24h d'Aspergillus fumigatus
    Image optique en 3-dimensions d'une culture de 24h d'Aspergillus fumigatus en conditions statique et aérienne sur une boite de Petri, montrant la croissance verticale du champignon.
    © Institut Pasteur/Anne Beauvais, unité des Aspergillus - Emmanuelle Perret, Plate-Forme d'Imagerie Dynamique 27241
    Image optique en 3-dimensions d'une culture de 24h d'Aspergillus fumigatus

     

  • Coupe histologique d'un poumon murin infecté par Aspergillus fumigatus
    Coupe histologique d'un poumon murin infecté par Aspergillus fumigatus et coloration Methenamine-argent. Le mycélium a pénétré les bronches et détruit la paroi bronchique alvéolaire.
    Histological appearance of a murin lung following infection with Aspergillus fumigatus. Methenamine silver staining showing the mycelium within peribronchial infiltrates and extensive destruction of the bronchus wall alveoli.

    © Institut Pasteur/Danielle Maubon, unité des Aspergillus - Michel Huerre, unité de Recherche et d'Expertise Histotechnologie et Pathologie 27240
    Coupe histologique d'un poumon murin infecté par Aspergillus fumigatus

     

  • Image optique en 3-dimensions d'une culture de 16h d'Aspergillus fumigatus
    Image optique en 3-dimensions d'une culture de 16h d'Aspergillus fumigatus en conditions statique et aérienne sur une boite de Petri, montrant la croissance verticale du champignon.
    © Institut Pasteur/Anne Beauvais, unité des Aspergillus - Emmanuelle Perret, Plate-Forme d'Imagerie Dynamique 27239
    Image optique en 3-dimensions d'une culture de 16h d'Aspergillus fumigatus

     

  • Microscopie en confocal montrant une culture de 24h d'Aspergillus fumigatus
    Microscopie en confocal montrant une culture de 24h d'Aspergillus fumigatus en conditions statique et aérienne sur une boite de Petri.
    La profondeur de la culture est représentée par les couleurs rouge, où le mycélium est en contact avec l'agar, et bleue, où le mycélium est au contact de l'air.

    © Institut Pasteur/Pascal Roux, Plate-Forme d'Imagerie Dynamique - Anne Beauvais, unité des Aspergillus 27237
    Microscopie en confocal montrant une culture de 24h d'Aspergillus fumigatus

     

  • Microscopie en confocal montrant une culture de 16h d'Aspergillus fumigatus
    Microscopie en confocal montrant une culture de 16h d'Aspergillus fumigatus en conditions statique et aérienne sur une boite de Petri.
    La profondeur de la culture est représentée par les couleurs rouge, où le mycélium est en contact avec l'agar, et bleue, où le mycélium est au contact de l'air.

    © Institut Pasteur/Pascal Roux, Plate-Forme d'Imagerie Dynamique - Anne Beauvais, unité des Aspergillus 27235
    Microscopie en confocal montrant une culture de 16h d'Aspergillus fumigatus