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    La fermentation de la cellulose par Clostridium cellulolyticum : métabolisme modèle d'un Clostridium cellulolytique mésophile

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    So far carbon metabolism of Clostridium cellulolyticum, a mesophilic cellulolytic anaerobic bacteria, has been only investigated with cellobiose. In batch with cellulose, this bacterium appears sensitive to the acidification while in pH-control culture the growth arrest results from a high entering carbon flow leading to the accumulation of intracellular inhibitory compound(s). The metabolic flux analysis in chemostat fed with cellulose under limited or saturated conditions of carbon and/or ammonium showed (i) the carbon entry was regulated by the cellulosome (ii) the longer the cellodextrin incorporated into the cell is, the more the glucose 1-phosphate is generated (iii) the phosphoglucomutase control the orientation of the flux towards glycolyse (iv) the glycogen buffer the carbon surplus (v) the pyruvate metabolic node is of key importance in electronic and energetic fluxes regulation (vi) the metabolic fluxes remain always lower with cellulose than those obtained with cellobiose.Clostridium cellulolyticum est une bactérie cellulolytique anaérobie mésophile, dont le métabolisme carboné fut jusqu'à présent étudié sur cellobiose. En batch sur une cellulose native cette bactérie apparaît sensible à l'acidification tandis qu'à pH régulé l'arrêt de croissance est le résultat d'un flux carboné entrant élevé entraînant l'accumulation de composé(s) intracellulaire(s) inhibiteur(s). L'analyse des flux métaboliques en chémostat sur cellulose en conditions limitantes et/ou saturantes de carbone et/ou d'ammonium a montré que (i) le cellulosome régule le flux carboné entrant (ii) plus la cellodextrine incorporée est longue et plus il y a de glucose 1-phosphate généré (iii) la phosphoglucomutase contrôle l'entrée du flux carboné vers la glycolyse (iv) le glycogène absorbe le surplus de carbone (v) le noeud métabolique du pyruvate est capital dans le contrôle du flux électronique et énergétique (vi) les flux restent globalement inférieurs à ceux obtenus sur cellobiose

    Study of microstructure genesis of monoliths and particulate composites based on aluminium nitride according to the pressure assisted sintering process and the nature of the additives. Correlations with their electrical and thermal performances

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    Le travail présenté au sein de ce manuscrit est focalisé sur l’étude des phases secondaires générées au cours du frittage de céramiques monolithiques et composites de nitrure d’aluminium (AlN). Au cours de l’étude des monolithes d’AlN, deux additifs de frittage ont été utilisés : i) l’oxyde d’yttrium (Y2O3) ; ii) l’oxyde de cérium (CeO2). En parallèle, deux méthodes de frittage ont été retenues : i) le Hot Pressing (HP) ; ii) le Spark Plasma Sintering (SPS). Dans un premier temps, sur la base d’essais de trempe, un mécanisme de formation des phases secondaires a été proposé. Celui-ci repose sur l’apparition d’une phase liquide transitoire produite par la réaction entre l’oxyde d’aluminium, présent nativement à la surface des grains d’AlN et, l’additif. Puis, les phases secondaires sont formées par des mécanismes de dissolution – précipitation via cette phase liquide. L’utilisation de l’oxyde d’yttrium implique la formation des aluminates d’yttrium YAM, YAP et YAG tandis que l’oxyde de cérium permet de générer une phase secondaire unique (CeAlO3). Par ailleurs, la distribution spatiale et la morphologie de la phase secondaire ont semblé conditionné par le procédé de frittage employé. En, effet, dans le cas du frittage HP, les phases secondaires forment des grains localisés au niveau des joints triples d’AlN. A l’inverse, le procédé SPS produit de fins cordons intergranulaires de phases secondaires. L’étude du frittage par HP de composites AlN-BN en présence de cérine a révélé que le nitrure de bore n’intervenait pas dans le mécanisme de formation de la phase secondaire et pouvait être considéré comme spectateur. Enfin, les propriétés de conduction électrique et thermique des monolithes et composites ont été investiguées. Bien que le mécanisme de conduction électrique (SCLC) soit indépendant de la présence de phases secondaires, la nature de ces phases ainsi que leur distribution spatiale influencent les niveaux de conductivité électrique au sein du volume de ces céramiques. L’ensemble de ces observations ont par la suite été appliquées à l’étude du composite AlN-BN fritté en présence de CeO2. Il apparait que la présence du BN n’influence pas les mécanismes de conductions observés mais implique une variation des valeurs mesurées pour chacune de ces propriétés.The presented work focuses on the study of the secondary phases generated during sintering of monolithic ceramics and aluminium nitride (AlN) composites. During the study of AlN monoliths, two sintering additives were used: i) yttrium oxide (Y2O3); and ii) cerium oxide (CeO2). Two sintering methods were chosen in order to generate different microstructures: i) Hot Pressing (HP); ii) Spark Plasma Sintering (SPS). On the basis of quenching tests, a secondary phases formation mechanism was proposed. This mechanism is based on the formation of a transient liquid phase formed by the reaction between the aluminum oxide, natively present on the AlN grains’ surface and the additive. Then, the secondary phases are formed by dissolution-precipitation mechanisms through this liquid. The use of yttrium oxide involves the formation of yttrium aluminates (YAM, YAP and YAG), while cerium oxide can generate a single secondary phase (CeAlO3). Moreover, the spatial distribution and morphology of the secondary phase seem to be conditioned by the sintering process. Indeed, in the case of HP, the secondary phases form grains located at the triple points of AlN while SPS produces fine intergranular cords of secondary phases. The study of HP sintering of AlN-BN composites in the presence of ceria revealed that BN could be considered as spectator during the secondary phases’ formation. Finally, the electrical and thermal conduction properties of monoliths and composites were investigated. The electrical conduction mechanism (SCLC) appeared independent of the presence of secondary phases. The nature and spatial distribution of these phases influence the levels of electrical conductivity within the volume of these ceramics. All of these observations were subsequently applied to the study of the AlN-BN sintered in the presence of CeO2. It appears that the presence of BN does not influence the observed mechanisms but implies variations of the measured values for each of these properties

    Nouvel éclairage sur l'antigène 43 (Ag43) d'Escherichia coli : une diversité fonctionnelle inattendue.

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    L’antigène 43 (Ag43) appartient à la famille des autotransporteurs, qui correspond au système de sécrétion de Type V, sous-type a (T5aSS). Cette protéine de surface, bien connue depuis les années 80 comme un autotransporteur auto-associatif (SAAT), a essentiellement été étudiée chez Escherichia coli K-12. Nos dernières analyses protéophylogénétiques, c’est-à-dire basées sur les séquences protéiques et intégrant des informations structurales, ont révélé l’existence de 6 classes majeures d’Ag43 (C1 à C6) codées aussi bien chez des E. colicommensaux que pathogènes. De manière inattendue, les Ag43 C1-C6 présentent de fortes divergences fonctionnelles dans leur cinétique d’agrégation cellulaire ou d’interactions homotypiques et hétérotypiques. Ces résultent offrent un nouvel éclairage sur la diversité, la prévalence, la distribution et les propriétés fonctionnels de l’Ag43 chez les bactéries, et questionnent sur le phénomène d’agrégation dans les processus de colonisation et l’écophysiologie d’E. coli
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