CHRONIQUES DU LYME N°2 LA TEMPERATURE, UNE PISTE POUR LE TRAITEMENT DE LYME.

Publié le par boisvert

AUTEUR DE L’ARTICLE : Dr Paulcarl, médecin généraliste.

Bonjour cher lecteur de ce blog, aujourd’hui dans ce numéro 2, nous allons parler de la sensibilité de la bactérie Borrelia à la température. Les conséquences thérapeutiques possibles seront développées dans la chronique n°3. On les évoquera seulement.

 

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A / INTRODUCTION

La bactérie Borrelia Burgdorferi (B.b) de la maladie de Lyme, possède une sensibilité à la température car elle s’adapte au sang chaud absorbé par la tique. Le corps de la tique se « chauffe » et ceci est un signal d’activation du métabolisme de B.b. L’augmentation de l’expression de ses gènes et du besoin de certains nutriments prouve cette activation. Ceci, nous oriente vers des pistes thérapeutiques pour « tromper » le métabolisme thermique de la bactérie.

Dans cet article, nous nous inspirons des travaux de l’équipe américaine Ojaimi C. et coll. [1].

B / BREVE PRESENTATION DE LA BACTERIE Elle possède un chromosome (A.D.N), des plasmides (voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Plasmide ). Et bien sûr, tout un métabolisme physiologique pour sa survie, avec la particularité d’utiliser du manganèse (et non du fer). Le manganèse sert pour sa résistance lors de la montée de température et pour l’anti-oxydation.

Pour ses plasmides, B.b possède semble-t-il, le plus grand nombre de toutes les bactéries (7 à 23 selon les études) [2, 3]. Les plasmides lui confèrent des propriétés d’adaptations (la température).

A l’intérieur de l’A.D.N bactérien (chromosomique) et plasmidique, les généticiens ont discerné des zones codantes pour des protéines ou des molécules que l’on appelle « O.R.F » qui correspondent à la fonction d’un gène pour faire simple. Dans cet article, nous mettons gènes à la place d’O.R.F pour simplifier. Ce sont certaines de ces séquences qui vont être activées lors du changement de température.

C / PRINCIPAUX CHANGEMENTS METABOLIQUES LORS DE LA VARIATION DE TEMPERATURE

Lors d’un différentiel de température (ou au cours de repas chaud sanguin de la tique), B.b modifie son métabolisme. Pour étudier ces changements, les scientifiques étudient l’A.D.N de la bactérie exposé à des températures variables de 23 °C et de 35°C (une analyse de 1662 O.R.Fs a été faite pour explorer les gènes sensibles à la température dans l’article d’Ojaimi).

Les principaux changements métaboliques sont l’augmentation :

- de la consommation de manganèse,

- de l’activation d’enzymes pour la consommation de chitobiose,

- de l’activation de gènes pour des protéines aux fonctions inconnues.

Les changements métaboliques important sont aussi le reflet de l’activation de nombreux gènes que les scientifiques ont pu mesurés en quantité et selon leurs qualités fonctionnelles.

D / QUANTITE ET QUALITE DES GENES ACTIVES LORS DU CHANGEMENT DE TEMPERATURE

Pour mesurer la quantité et la qualité des gènes exprimés lors du changement de température, les scientifiques ont cultivé des A.D.N de B.b à 23°C et 35°C. Qu’est-ce que l’on a retrouvé en quantité et qualité de gènes ?

1 - QUANTITE DES GENES

Chez B.b, 13,5% des gènes ont une expression différente aux 2 températures. Les 2/3 DES 13,5 % DE GENES sensibles à la température proviennent des PLASMIDES de la bactérie (voir SCHEMA 1).

Les 13,5 % correspondent à 215 gènes régulés. Sur les 215 gènes régulés, il y en a 134 (soit 62 %) qui codent pour des fonctions inconnues. Un pictogramme est utile pour nous représenter l’inconnu (voir SCHEMA 2).

2 - QUALITE DES GENES

Les chercheurs ont distingués 23 catégories fonctionnelles de gènes. Ceux-ci sont représentés dans le graphique du SCHEMA 3 suivant de l’équipe d’Ojaimi et coll. avec deux exemples entourés [1].

Les principaux gènes activés lors de la montée de température sont : Les gènes de l’enveloppe cellulaire, de l’hémolysine, des enzymes de la chitobiose, les gènes de la défense anti-oxydante et les gènes de nombreuses protéines aux fonctions inconnues (62 % de tous les gènes).

E / PRECISIONS SUR LES GENES DE LA DEFENSE ANTI-OXYDANTE ET MANGANESE

Pourquoi a-t-elle besoin de manganèse lors du repas chaud de la tique (ou lors d’une montée de température) ?

Nous avons ici, une clé de compréhension pour cibler la maladie de Lyme. En effet, la bactérie contient de l’oxygène dissout dans son organisme. LORS D’UN CHANGEMENT DE TEMPERATURE, CET OXYGENE PEUT SE TRANSFORMER EN RADICAL LIBRE TOXIQUE. Pour s’opposer à cet « effet toxique » de la montée de température, B.b active cette enzyme qui a un besoin crucial de manganèse.

F / CONCLUSION ET PISTES THERAPEUTIQUES A DEDUIRE

Cela permet d’identifier un début de protocole avec l’ordre suivant :

1 – Pratiquer une chélation du manganèse ou un apport d’ions (cuivre ou fer) pour gêner les métabolismes impliqués dans la montée de température (principe de l’immunité nutritionnelle),

2 – Pratiquer un différentiel de température (simulant 10 °C de différence) après chélation (sauna, bains chauds).

3 – Pratiquer la technique ARABE des ventouses scarifiées dite « Al-Hijamah ».Al-Hijamah pour cibler et évacuer.

Avis aux chercheurs, si vous avez d’autres pistes après la lecture de ces informations.

Ces pistes seront détaillées dans le prochain article des chroniques du Lyme N°3. A bientôt Dr Carlpaul.

 

AVERTISSEMENT MEDICO-LEGAL : cet article ne vise pas à remplacer les traitements officiels (antibiotiques), mais être une source d’inspiration pour ceux qui n’ont plus de recours. Allez voir votre médecin.

G / REFERENCES

[1] Ojaimi C et coll. Profiling of temperature-induced changes in Borrelia burgdorferi gene expression by using whole genome arrays. Infect Immun. 2003 Apr.

[2] Schutzer SE, et coll. Whole-genome sequences of thirteen isolates of Borrelia burgdorferi. J Bacteriol. 2011 Feb;

[3] Casjens SR, et coll.Plasmid diversity and phylogenetic consistency in the Lyme disease agent Borrelia burgdorferi. BMC Genomics. 2017 Feb

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