Team:Lyon-INSA-ENS/Project/ToGoFurtherFr

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Beaucoup de découvertes scientifiques en physique, en biologie et en informatique ont eu lieu durant le 19éme et le 20éme siècles <br><br>
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Beaucoup de découvertes scientifiques en physique, en biologie et en informatique ont eu lieu durant le 19ème et le 20ème siècles <br><br>
La compréhension de la structure de la matière et en particulier de l'atome a permis la découverte et l'explication de la radioactivité (observée par H. Becquerel et les Curie). Cette propriété naturelle ou artificielle de certains éléments a été utilisée dans plusieurs domaines comme la médecine et la production d'énergie électrique. La seconde moitié du 20ème siècle verra son industrialisation.
La compréhension de la structure de la matière et en particulier de l'atome a permis la découverte et l'explication de la radioactivité (observée par H. Becquerel et les Curie). Cette propriété naturelle ou artificielle de certains éléments a été utilisée dans plusieurs domaines comme la médecine et la production d'énergie électrique. La seconde moitié du 20ème siècle verra son industrialisation.
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En sciences du vivant, les progrès se sont fais lentement. La première découverte significative date du 16ème siècle. <br>
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En sciences du vivant, les progrès se sont faits lentement. La première découverte significative date du 16ème siècle. <br>
La microbiologie quant à elle a fait son apparition durant la deuxième moitié du 19ème siècle avec L. Pasteur et le travail d'autres scientifiques.
La microbiologie quant à elle a fait son apparition durant la deuxième moitié du 19ème siècle avec L. Pasteur et le travail d'autres scientifiques.
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Pendant le 20ème siècle, les découvertes sur l'ADN (structure, régulation de l'expression génique, séquençage) ont permis la naissance d'un nouveau domaine:. la biologie moléculaire <br>
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Pendant le 20ème siècle, les découvertes sur l'ADN (structure, régulation de l'expression génique, séquençage) ont permis la naissance d'un nouveau domaine: la biologie moléculaire <br>
Les travaux sur les enzymes de restriction et la Polymerase Chain Reaction (PCR) ont permis par la suite la construction de nouvelles molécules d'ADN. <br>
Les travaux sur les enzymes de restriction et la Polymerase Chain Reaction (PCR) ont permis par la suite la construction de nouvelles molécules d'ADN. <br>
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Toute phase d'industrialisation a un impact social et économique globalement favorable, mais aussi un impact environnemental, malheureusement souvent négatif. <br><br>
Toute phase d'industrialisation a un impact social et économique globalement favorable, mais aussi un impact environnemental, malheureusement souvent négatif. <br><br>
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La technologie nucléaire a permis d'énormes progrès, mais au prix de plusieurs conséquences: l'utiliser de cette dernière comme arme, les accidents nucléaires (Tchernobyl (1986), Fukushima (2011) ...), les déchets nucléaires, et les risques de pollution qui y sont liés <br><br>.
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La technologie nucléaire a permis d'énormes progrès, mais au prix de plusieurs conséquences: l'utilisation comme arme, les accidents nucléaires (Tchernobyl (1986), Fukushima (2011) ...), les déchets nucléaires, et les risques de pollution qui y sont liés <br><br>.
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Nous devons examiner ces mêmes questions avec la biologie synthétique, mais nous pouvons aussi aller plus loin: en apprenant du passé, nous pouvons limiter notre impact en respectant certaines règles de«bonnes pratiques», et ainsi proposer des solutions novatrices aux problèmes intervenus au cours du siècle précédent <br> <br>
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Nous devons examiner ces mêmes questions avec la biologie synthétique, mais nous pouvons aussi aller plus loin: en apprenant du passé, nous pouvons limiter notre impact en respectant certaines règles de «bonnes pratiques», et ainsi proposer des solutions novatrices aux problèmes intervenus au cours du siècle précédent. <br> <br>
Après les grandes découvertes en physique nucléaire (fin du 19ème s.), après la phase industrialiation (20ème s.), nous espérons que le 21ème siècle sera un siècle de solutions grâce à la biologie synthétique, l'iGEM et, peut-être, notre projet Cobalt Buster.<br> <br>   
Après les grandes découvertes en physique nucléaire (fin du 19ème s.), après la phase industrialiation (20ème s.), nous espérons que le 21ème siècle sera un siècle de solutions grâce à la biologie synthétique, l'iGEM et, peut-être, notre projet Cobalt Buster.<br> <br>   
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               What is Radioactivity ?<br><HR>
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Certains <b>noyaux</ b> atomiques d'atomes <b> instables </ b> perdent de l'énergie en émettant des particules ionisantes(&alpha;, &beta;+ or &beta;-).
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Certains <b>noyaux</b> d'atomes <b> instables </b> perdent de l'énergie en émettant des particules ionisantes(&alpha;, &beta;+ ou &beta;-).
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L'émission is <b>spontané</b>. C'est la <b>radioactivité naturelle</b>.
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L'émission est <b>spontanée</b>. C'est la <b>radioactivité naturelle</b>.
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Des chercheurs ont utilisé des particules <b>α  pour réagir </b> avec un autre atome comme le Beryllium. Le résultat obtenu est un noyau de carbone et <b> un neutron</b>. C'est de la <b> radioactivité artificielle </ b> ou de la radioactivité induite.
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Des chercheurs ont utilisé des <b>particules pour réagir</b> avec un autre atome comme le Beryllium. Le résultat obtenu est un noyau de carbone et <b> un neutron</b>. C'est de la <b> radioactivité artificielle </b> ou de la radioactivité induite.
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Researchers then used <b>neutrons to react with atoms </b> (for example <SUP>235</SUP> Uranium). The result is a bigger nucleus with an exces of neutron leading to an increase of the <b>unstability</b> and the new nucleus can <b>split</b> into 2 smaller nuclei. This phenomenon is the <b>neutronic fission</b>.
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Les chercheurs ont ensuite utilisé <b>les neutrons pour réagir avec des atomes </b> (par exemple <SUP>235</SUP>Uranium). Le résultat est un plus grand noyau avec un excès de neutrons conduisant à une augmentation de <b>l'instabilité</b> et le nouveau noyau a la capacité de <b>se diviser</b> en 2 noyaux plus petits. Ce phénomène s'appelle <b>la fission neutronique </b>.
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            Neutronic nuclear fission for energy production<br><HR>
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            Fission nucléaire par bombardement neutronique pour la production d'énergie<br><HR>
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<b>Nuclear Power Plants</b> use neutronic fission to produce energy. In France, reactors are <I> pressurized water reactors (PWR)</I>. 235 U, the most desirable isotope of uranium absorbs neutron and then split into 2 smaller nuclei and <b>release a lot of energy</b> + new neutrons able to react with other 235U (nuclear chain reaction).
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<b>Les centrales nucléaires </b> utilisent la fission neutronique pour produire de l'énergie. En France, les <I> réacteurs sont des réacteurs à eau pressurisée (REP)</I>. <sup>235</sup>U, l'isotope le plus désirable de l'uranium absorbe des neutrons puis se divise en deux noyaux plus petits et <b>libère beaucoup d'énergie </b> et de nouveaux neutrons capables de réagir avec d'autres <sup>235</sup>U (réaction nucléaire en chaîne).
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A nuclear reactor coolant (water in PWR) is circulated past the reactor core to absorb the heat that it generates.
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Un liquide de refroidissement du réacteur nucléaire (l'eau dans le réacteur à eau pressurisée) est diffusé depuis le cœur du réacteur afin d'absorber la chaleur générée.
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The reactor, pipes and steam generator are in <b>steel</b> that contains Carbon, Iron but also Nickel and <b>Cobalt</b>. These atoms (C, Fe, Ni, Co…) are submitted to neutronic activation leading to <b>activation products</b>.
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Le réacteur, les tuyaux et les générateurs de vapeur sont en <b>acier</b> contenant du carbone, du fer, mais aussi du nickel et du <b>cobalt</b>. Ces atomes (C, Fe, Ni, Co ...) sont soumis à une activation neutronique conduisant à <b>des produits d'activation </b>.
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59Co is a stable isotope. It can absorb a neutron and become 60Co. This isotope is unstable (half life : 5.272 years).
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<sup>59</sup>Co est un isotope stable. Il peut absorber un neutron et passer sous la forme <sup>60</sup>Co. Cet isotope est instable (demi-vie: 5.272 années).
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Its disintegration leads to the emission of &beta; particle and &gamma; radiations.
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Sa désintégration conduit à l'émission de particules β et de rayonnements  γ.
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These electromagnetic radiations pass through the matter very easily. To attenuate these rays, lead/concrete shields are necessary. Protective clothing and respirators can protect from internal contact with or ingestion of &alpha; or &beta; particles, but provide no protection from &gamma; radiation. To allow human intervention in the Nuclear Power Plant for maintenance, control…, water is filtered continually to remove radioactive atoms.
+
Ces radiations électromagnétiques passent à travers la matière très facilement. Pour atténuer ces rayons, des boucliers de plomb/béton sont nécessaires. Les vêtements de protection et les masques peuvent protéger d'un contact interne ou d'une ingestion de particules α ou β, mais ne fournissent aucune protection contre le rayonnement γ. Pour permettre l'intervention humaine dans la centrale nucléaire lors de la maintenance, le contrôle ..., l'eau est filtrée en permanence afin d'enlever les atomes radioactifs.
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             To remove cobalt… <br><HR>
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             Pour éliminer le cobalt… <br><HR>
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At present, all waters on nuclear sites (Nuclear Power Plant of course but also all the other industries related to
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A l'heure actuelle, toutes les eaux sur les sites nucléaires (centrales nucléaires, bien sûr, mais aussi toutes les autres industries liées au nucléaire (production de combustible nucléaire, traitement des déchets radioactifs ...)) sont filtrées sur des résines échangeuses d'ions.
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nuclear (nuclear fuel production, radioactive waste treatment…) are filtered on Ion-exchange resins.
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Les résines sont efficaces, mais pas sélective et après utilisation, les résines sont un déchet volumineux (pas de possibilité d'incinération ou d'autre traitement). Aujourd'hui, le principal défi en matière de gestion des déchets nucléaires est la réduction de la quantité (volume).
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The resins are effective but not selective and after use, the resins are a voluminous waste (no possibility of
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incineration or other treatment). Nowadays, the main challenge in nuclear waste management is the reduction of
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the quantity (volume).
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     </p>
     </p>
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Cobaltbuster is a biofiltre using modified bacteria able to adsorb more cobalt than wild strain and with the ability
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Cobalt Buster est un BioFiltre utilisant des bactéries modifiées capables d'adsorber plus de cobalt que la souche sauvage et ayant la capacité de se coller sur des surfaces en présence de cobalt.
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to stick on surfaces in the presence of Cobalt.
+
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</span>
-
  <ul style="list-style-type:circle;margin-left:10%;">            
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    <ul style="list-style-type:circle;margin-left:10%;">
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              <li style="line-height: 1.5em"> the pollution is concentrated on the bacterial biofilm (volume reduction) </li>
+
                <li style="text-align: 1.5em"> la pollution est concentrée sur le biofilm bactérien (réduction de volume) </li>
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              <br/>
+
                <br/>
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              <li style="line-height: 1.5em"> the pollution could be screened, using different modified bacteria (for Co, for Ni ) and radioactive element could be separated depending the type of radiations. It could be interesting to separate &alpha;-generating or &gamma;-rays generating atoms from the others to better answer ANDRA specifications (ANDRA is the agency in charge of nuclear waste storage in France) </li>
+
                <li style="text-align: 1.5em"> la pollution pourrait être triée, en utilisant différentes bactéries modifiées (pour Co, de Ni ...) et les éléments radioactifs pourraient être séparés en fonction du type de radiations. Il pourrait être intéressant de séparer les atomes générant des particules α, des atomes générant des rayonnements γ des autres afin de mieux répondre aux spécifications ANDRA (ANDRA est l'organisme en charge du stockage des déchets nucléaires en France) </li>
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              <br/>
+
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              <li style="line-height: 1.5em"> the biofilm, removed after use, could also be incinerated (volume reduction). </li>  
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                <li style="text-align: 1.5em"> le biofilm, enlevé après utilisation, pourrait également être incinéré (réduction de volume). </li>
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              <br/>
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                <br/>
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              <li style="line-height: 1.5em"> Bacteria cultures are less expensive than ion-exchange resins </li>  
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                <li style="text-align: 1.5em"> les cultures de bactéries sont moins chers que les résines échangeuses d'ions </li>
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              <br/>
+
                <br/>
   </ul>
   </ul>
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               <a href="#top"> <font color="grey"> <b>Back to the top </b> </font> </a> </li>  
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               <a href="#top"> <font color="grey"> <b>Retour en haut de page </b> </font> </a> </li>  
               <br/>
               <br/>
     </p>
     </p>
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       <p id = "biofilm" > <font color="green" size="5">
       <p id = "biofilm" > <font color="green" size="5">
       <br>
       <br>
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             Why using a biofilm rather than free cells ? <br><HR>
+
             Pourquoi utiliser un biofilm plutôt que les cellules libres ? <br><HR>
           </font>
           </font>
       </p>
       </p>
Line 324: Line 322:
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-
<h3>But what is a BIOFILM ?? </h3>
+
<h3>Qu'est qu'un BIOFILM ?? </h3>
<br/>  
<br/>  
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Antonie van Leeuwenhoek (XVII century) was the first to observe animacules (as he named them) present in his
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Antoni van Leeuwenhoek (XVIIème siècle) fut le premier à observer un animalcule (comme il le nommait) présent dans sa propre plaque dentaire. Ces animalcules sont des micro-organismes, mais plus précisément un biofilm de micro-organismes.
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own dental plaque. These animacules are micro-organisms but more precisely a
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Cette découverte est passée inaperçue à côté d'autres recherches importantes.  
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biofilm of micro-organisms .
+
Louis Pasteur (XIXème siècle) a été le premier à réaliser un culture pure en milieu liquide. Cette méthode de culture est devenue la méthode de référence pour tous les microbiologistes et les a aidé à comprendre les mécanismes physiologiques et génétiques.
-
This discovery was outshine by other important researches. Louis Pasteur (XIX century) was the first to realize a
+
-
pure culture in liquid medium. This culture method became the reference method for all microbiologists and help
+
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them to understand physiologic and genetic mechanisms.
+
<br/> <br/>
<br/> <br/>
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A biofilm is a consortium of different species/genus of micro-organisms (bacteria, algae…) fixed onto a surface.
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Un biofilm est un consortium de différentes espèces/genres de micro-organismes (bactéries, algues ...) fixées sur une surface.
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<br/> <br/>
+
<br/><br/>
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W. J Costerton described in the 80’s the biofilm as a microbial community developing specific structures (proteins,
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W. J Costerton décrit dans les années 80 le biofilm comme une communauté microbienne développant des structures spécifiques (protéines, polysaccharides, ...) afin de se coller sur des surfaces ou sur d'autres micro-organismes. Aujourd'hui, le concept de biofilm est accepté par la grande majorité de la communauté scientifique qui considère que la plupart des micro-organismes vivent sous forme de biofilm dans l'environnement.
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polysaccharides…) to stick on surfaces or on other micro-organisms. Nowadays, biofilm concept is accepted by a
+
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large community of scientists which considers that most of micro-organisms live in biofilm in the environment.
+
<br/> <br/>
<br/> <br/>
<br/> <br/>
<br/> <br/>
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<h3>Biofilm vs free-cell</h3>
+
<h3>Biofilm vs cellule libre</h3>
<br/>  
<br/>  
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Biofilm can be considered as a cell organization more resistant to environmental “stress” (nutrient depletion,
+
Le biofilm peut être considéré comme une organisation cellulaire plus résistante au "stress" de l'environnement (épuisement des nutriments,polluants ...). <br/>
-
pollutants…). <br/>
+
Dans le cas des polluants, la matrice extra-cellulaire, synthétisée par le biofilm, peut jouer le rôle de piège à pollution par adsorption. De cette manière, en tenant compte du fait que ce polluant est moins bio-disponible (c'est-à-dire moins toxique), les cellules peuvent vivre en présence de concentrations plus élevées. Et si les bactéries ont de nouvelles fonctions (accumulation de Co par exemple) mises en place par manipulations génétiques, le biofilm est plus efficace.
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In case of pollutants, the extra-cellular matrix, synthesized by the biofilm, can play the role of a pollution-trap by
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<br/>
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adsorption. By this way, taking into account that pollutant are less bio-available ( i.e less toxic), cells can live in presence of higher concentrations. And if bacteria have new functions (Co accumulation for example) given by
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La dissémination des micro-organismes modifiés dans l'environnement n'est pas voulue, surtout si leur fonction est
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genetic manipulations, the biofilm is more effective.
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de dépolluer. Si le micro-organisme modifié est dans un biofilm, la pollution et les micro-organismes sont
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confinés. Et dans le cas des substances radioactives, c'est essentiel.
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The dissemination of modified micro-organisms into the environment is not expected especially if their function is
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removing pollution. If the modified micro-organism is in a biofilm, pollution and modified micro-organisms are
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confined. And in the case of radioactive substances, it is essential.
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Latest revision as of 23:16, 21 September 2011







Aller plus loin









L'histoire de la Radioactivité




Beaucoup de découvertes scientifiques en physique, en biologie et en informatique ont eu lieu durant le 19ème et le 20ème siècles

La compréhension de la structure de la matière et en particulier de l'atome a permis la découverte et l'explication de la radioactivité (observée par H. Becquerel et les Curie). Cette propriété naturelle ou artificielle de certains éléments a été utilisée dans plusieurs domaines comme la médecine et la production d'énergie électrique. La seconde moitié du 20ème siècle verra son industrialisation.






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Histoire des sciences de la vie




En sciences du vivant, les progrès se sont faits lentement. La première découverte significative date du 16ème siècle.
La microbiologie quant à elle a fait son apparition durant la deuxième moitié du 19ème siècle avec L. Pasteur et le travail d'autres scientifiques. Pendant le 20ème siècle, les découvertes sur l'ADN (structure, régulation de l'expression génique, séquençage) ont permis la naissance d'un nouveau domaine: la biologie moléculaire
Les travaux sur les enzymes de restriction et la Polymerase Chain Reaction (PCR) ont permis par la suite la construction de nouvelles molécules d'ADN.
Les progrès dans les sciences informatiques, l'augmentation de la puissance du calcul informatique, la modélisation et les nouveaux logiciels d'alignement de séquences a ouvert la voie à la biologie synthétique.






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Qu'en est-il du futur ?




Toute phase d'industrialisation a un impact social et économique globalement favorable, mais aussi un impact environnemental, malheureusement souvent négatif.

La technologie nucléaire a permis d'énormes progrès, mais au prix de plusieurs conséquences: l'utilisation comme arme, les accidents nucléaires (Tchernobyl (1986), Fukushima (2011) ...), les déchets nucléaires, et les risques de pollution qui y sont liés

. Nous devons examiner ces mêmes questions avec la biologie synthétique, mais nous pouvons aussi aller plus loin: en apprenant du passé, nous pouvons limiter notre impact en respectant certaines règles de «bonnes pratiques», et ainsi proposer des solutions novatrices aux problèmes intervenus au cours du siècle précédent.

Après les grandes découvertes en physique nucléaire (fin du 19ème s.), après la phase industrialiation (20ème s.), nous espérons que le 21ème siècle sera un siècle de solutions grâce à la biologie synthétique, l'iGEM et, peut-être, notre projet Cobalt Buster.





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Qu'est ce que la Radioactivité ?




Certains noyaux d'atomes instables perdent de l'énergie en émettant des particules ionisantes(α, β+ ou β-). L'émission est spontanée. C'est la radioactivité naturelle.
Des chercheurs ont utilisé des particules pour réagir avec un autre atome comme le Beryllium. Le résultat obtenu est un noyau de carbone et un neutron. C'est de la radioactivité artificielle ou de la radioactivité induite.
Les chercheurs ont ensuite utilisé les neutrons pour réagir avec des atomes (par exemple 235Uranium). Le résultat est un plus grand noyau avec un excès de neutrons conduisant à une augmentation de l'instabilité et le nouveau noyau a la capacité de se diviser en 2 noyaux plus petits. Ce phénomène s'appelle la fission neutronique .



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Fission nucléaire par bombardement neutronique pour la production d'énergie




Les centrales nucléaires utilisent la fission neutronique pour produire de l'énergie. En France, les réacteurs sont des réacteurs à eau pressurisée (REP). 235U, l'isotope le plus désirable de l'uranium absorbe des neutrons puis se divise en deux noyaux plus petits et libère beaucoup d'énergie et de nouveaux neutrons capables de réagir avec d'autres 235U (réaction nucléaire en chaîne).
Un liquide de refroidissement du réacteur nucléaire (l'eau dans le réacteur à eau pressurisée) est diffusé depuis le cœur du réacteur afin d'absorber la chaleur générée. Le réacteur, les tuyaux et les générateurs de vapeur sont en acier contenant du carbone, du fer, mais aussi du nickel et du cobalt. Ces atomes (C, Fe, Ni, Co ...) sont soumis à une activation neutronique conduisant à des produits d'activation .


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Radiocobalt




59Co est un isotope stable. Il peut absorber un neutron et passer sous la forme 60Co. Cet isotope est instable (demi-vie: 5.272 années). Sa désintégration conduit à l'émission de particules β et de rayonnements γ.

Ces radiations électromagnétiques passent à travers la matière très facilement. Pour atténuer ces rayons, des boucliers de plomb/béton sont nécessaires. Les vêtements de protection et les masques peuvent protéger d'un contact interne ou d'une ingestion de particules α ou β, mais ne fournissent aucune protection contre le rayonnement γ. Pour permettre l'intervention humaine dans la centrale nucléaire lors de la maintenance, le contrôle ..., l'eau est filtrée en permanence afin d'enlever les atomes radioactifs.




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Pour éliminer le cobalt…




A l'heure actuelle, toutes les eaux sur les sites nucléaires (centrales nucléaires, bien sûr, mais aussi toutes les autres industries liées au nucléaire (production de combustible nucléaire, traitement des déchets radioactifs ...)) sont filtrées sur des résines échangeuses d'ions.

Les résines sont efficaces, mais pas sélective et après utilisation, les résines sont un déchet volumineux (pas de possibilité d'incinération ou d'autre traitement). Aujourd'hui, le principal défi en matière de gestion des déchets nucléaires est la réduction de la quantité (volume).



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Cobalt Buster




Cobalt Buster est un BioFiltre utilisant des bactéries modifiées capables d'adsorber plus de cobalt que la souche sauvage et ayant la capacité de se coller sur des surfaces en présence de cobalt.
  • la pollution est concentrée sur le biofilm bactérien (réduction de volume)

  • la pollution pourrait être triée, en utilisant différentes bactéries modifiées (pour Co, de Ni ...) et les éléments radioactifs pourraient être séparés en fonction du type de radiations. Il pourrait être intéressant de séparer les atomes générant des particules α, des atomes générant des rayonnements γ des autres afin de mieux répondre aux spécifications ANDRA (ANDRA est l'organisme en charge du stockage des déchets nucléaires en France)

  • le biofilm, enlevé après utilisation, pourrait également être incinéré (réduction de volume).

  • les cultures de bactéries sont moins chers que les résines échangeuses d'ions




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Pourquoi utiliser un biofilm plutôt que les cellules libres ?




Qu'est qu'un BIOFILM ??


Antoni van Leeuwenhoek (XVIIème siècle) fut le premier à observer un animalcule (comme il le nommait) présent dans sa propre plaque dentaire. Ces animalcules sont des micro-organismes, mais plus précisément un biofilm de micro-organismes. Cette découverte est passée inaperçue à côté d'autres recherches importantes. Louis Pasteur (XIXème siècle) a été le premier à réaliser un culture pure en milieu liquide. Cette méthode de culture est devenue la méthode de référence pour tous les microbiologistes et les a aidé à comprendre les mécanismes physiologiques et génétiques.

Un biofilm est un consortium de différentes espèces/genres de micro-organismes (bactéries, algues ...) fixées sur une surface.

W. J Costerton décrit dans les années 80 le biofilm comme une communauté microbienne développant des structures spécifiques (protéines, polysaccharides, ...) afin de se coller sur des surfaces ou sur d'autres micro-organismes. Aujourd'hui, le concept de biofilm est accepté par la grande majorité de la communauté scientifique qui considère que la plupart des micro-organismes vivent sous forme de biofilm dans l'environnement.



Biofilm vs cellule libre


Le biofilm peut être considéré comme une organisation cellulaire plus résistante au "stress" de l'environnement (épuisement des nutriments,polluants ...).
Dans le cas des polluants, la matrice extra-cellulaire, synthétisée par le biofilm, peut jouer le rôle de piège à pollution par adsorption. De cette manière, en tenant compte du fait que ce polluant est moins bio-disponible (c'est-à-dire moins toxique), les cellules peuvent vivre en présence de concentrations plus élevées. Et si les bactéries ont de nouvelles fonctions (accumulation de Co par exemple) mises en place par manipulations génétiques, le biofilm est plus efficace.
La dissémination des micro-organismes modifiés dans l'environnement n'est pas voulue, surtout si leur fonction est de dépolluer. Si le micro-organisme modifié est dans un biofilm, la pollution et les micro-organismes sont confinés. Et dans le cas des substances radioactives, c'est essentiel.



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