Toxoplasma gondii

T. gondii est un protozoaire intracellulaire appartenant au phylum des Apicomplexa, et il est l'agent de la toxoplasmose.



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Protiste (nom scientifique) - Parasite (nom scientifique) - Apicomplexa

T. gondii est un protozoaire intracellulaire appartenant au phylum des Apicomplexa, et il est l'agent de la toxoplasmose. Le phylum des Apicomplexa inclut de nombreux autres pathogènes d'importance médicale ou vétérinaire, parmi lesquels Plasmodium falciparum, responsable de la malaria chez l'humain.

Les Apicomplexa sont des parasites intracellulaires obligatoires : ils doivent vivre à l'intérieur d'une cellule pour survivre. Une fois le parasite installé dans la cellule-hôte, celle-ci lui assure de larges ressources en nutriments ainsi qu'une protection contre le dispositif immunitaire de l'hôte.

Historique

Les données sur le toxoplasme et son épidémiologie ont été acquises particulièrement progressivement : le parasite a en premier lieu été découvert seulement sous sa forme infectieuse dans les tissus d'un rongeur sauvage, le gundi (Ctenodactylus gundii), en Tunisie par Nicolle et Manceaux en 1908 [1] et simultanément au Brésil chez un lapin par Splendore en 1909 [2]. Au début Nicolle et Manceaux pensaient avoir affaire à un parasite du genre Leishmania, mais un an plus tard ils le nommèrent T. gondii à cause de sa forme arquée (du grec τοx (ο) = arc) ainsi qu'à partir du nom du rongeur chez qui il avait été observé. Toutes notions concernant son cycle biologique ou son importance en parasitologie humaine sont alors inconnues. Il faut attendre les années 1920-1930 pour voir apparaître les premières descriptions de toxoplasmose humaine. C'est la mise au point des premiers tests sérologiques dans les années 1940 qui a permis de révéler l'importance de la prévalence de la toxoplasmose humaine. La compréhension du cycle de ce parasite et des modes de transmission n'a eu lieu qu'au cours des années 1970 [3].

Un parasite intracellulaire obligatoire

T. gondii est constitué d'une cellule polarisée de forme arquée, d'environ 8 micromètres de long par 3 micromètres de large. T. gondii est un eucaryote unicellulaire haploïde, qui présente certaines caractéristiques conservées chez l'ensemble des eucaryotes, mais également des organites spécifiques de son groupe, les Alveolata, ou de son phylum, les Apicomplexa.

T. gondii est autonome pour la majorité de ses besoins de synthèse et de transport de protéines, de lipides ou d'énergie (sous forme d'ATP). Cependant sa prolifération est obligatoirement intracellulaire car il dépend de la cellule-hôte pour un certain nombre de nutriments essentiels pour lesquels il ne dispose pas de voie métabolique propre. Comme toute cellule eucaryote, T. gondii possède toute la machinerie indispensable à la synthèse et au transport de protéines. Ceci comprend un noyau, un réticulum endoplasmique (ER) périnucléaire, un appareil de Golgi réticulé ainsi qu'un appareil mitochondrial. Cependant, certains acides aminés, briques élémentaires des protéines, doivent être importés à partir de la cellule-hôte. T. gondii synthétise aussi la majorité de ses lipides mais aussi des ribonucléotides tels que l'ATP, à partir de petites molécules (précurseurs lipidiques, bases azotées) importées du cytoplasme de la cellule-hôte [4]. Cependant T. gondii n'a pas les enzymes nécessaires à la synthèse des stérols (en particulier le cholestérol) et de la choline, il doit par conséquent importer ces lipides intacts de la cellule-hôte [5]. Les mécanismes d'import de ces différentes molécules ne sont pas tous toujours bien identifiés.

Le cycle vital de T. gondii

Cycle vital de Toxplasma gondii.

T. gondii ne peut se multiplier de manière sexuée que chez les Félidés, qui forment ainsi ses hôtes définitifs, quoiqu'il puisse infecter l'ensemble des animaux homéothermes, dénommés hôtes intermédiaires. Le toxoplasme a un cycle complexe qui implique la transmission entre hôtes par des stades spécialisés pour l'invasion (voir Figure)  :

Les stades sporozoïte et bradyzoïte correspondent à des formes de résistance et de dissémination du parasite car les kystes et les oocystes protègent dans une certaine mesure, les parasites qu'ils contiennent des variations de température, de pH, etc... T. gondii peut alterner entre ces stades selon son hôte et de son contexte, par un processus de différenciation.

Toxoplasmose

Contamination

Les oocystes sont présents sur des plantes ou de la terre souillée par des déjections de Félidés. De là, ils peuvent passer sur les aliments, sur les mains ou dans l'eau consommée, puis être ingérés. Les kystes sont aussi une source de contamination, car ils sont présents dans la viande de nombreux animaux (ovins et caprins surtout). Cependant une cuisson adaptée de la viande évite cette contamination, en tuant les parasites enkystés. Enfin la transmission de T. gondii peut se produire de la mère au fœtus, si la mère subit la première infection au cours de sa grossesse.

Chez l'hôte intermédiaire (y compris l'homme), les kystes ou oocystes ingérés se rompent en passant dans le tube digestif et libèrent des parasites qui se redifférencient en tachyzoïtes. Ceux-ci envahissent les cellules et s'y multiplient rapidement, surtout dans les macrophages, déclenchant une phase sanguine de dissémination; l'hôte développe la toxoplasmose. Les cellules envahies sont lysées après un certain nombre de cycles de réplication, relâchant des parasites qui réenvahissent de nouvelles cellules. La réponse immunitaire de l'hôte restreint ensuite la dissémination des tachyzoïtes mais le parasite persiste à vie, sous forme latente, enkysté dans les cellules où la réponse immunitaire est la plus faible (cellules nerveuses, rétiniennes et musculaires).

Prévalence et pathogénicité

La toxoplasmose est une des infections parasitaires les plus communes : il est estimé qu'environ 50% de la population adulte mondiale est infectée. La toxoplasmose est généralement bénigne et passe inaperçue, mais c'est une affection redoutable chez les sujets fragiles, dont la réponse immunitaire ne peut pas endiguer la dissémination des parasites. La gravité de cette infection est liée d'une part, au risque de transmission fœtale du parasite en cas de contamination en cours de grossesse et d'autre part, au risque différé de réactivation d'une infection antérieurement acquise, sous l'effet d'une immunodépression. Le manque de vaccins ou de traitement éradiquant l'infection en fait l'une des priorités des programmes de veille sanitaire [6].


Article détaillé : Toxoplasmose.

Une seule espèce mais des souches de virulence variable

Quoiqu'une seule espèce, T. gondii, soit décrite au sein du genre Toxoplasma, plus de 200 isolats ou souches ont bénéficié à ce jour d'analyses génotypiques. La pathogénicité des souches est définie par l'étude de la virulence chez la souris : détermination des DL50 et DL100, doses de parasites minimales entraînant la mort de 50% ou de 100% des souris infectées. La majorité des isolats analysés (95%) sont le plus souvent regroupés en 3 génotypes principaux (types I, II et III) selon leur virulence [7]. Ces souches changent particulièrement peu génétiquement (moins de 1%). Le génotype I est particulièrement virulent (e. g. souche RH)  : la DL100 est de 1 ou 2 parasites. Les génotypes II (e. g. souche Prugniaud) et III (e. g. souche C) sont avirulents ou de virulence intermédiaire (DL50 = 10 000 parasites). La souche RH, une des plus utilisées dans les programmes de recherche sur ce parasite, a été isolée par Sabin en 1941, à partir d'un cas d'encéphalite humaine aigue [8][Sabin, 1941]. C'est l'une des souches les plus virulentes mais également des mieux caractérisées : une souris infectée par un parasite meurt en moins de 15 jours [9].

Annexes

Notes et références

  1. C. Nicolle, L. Manceaux, «Sur une infection à corps de Leishman (ou organismes voisins) du gundi», dans C. r. de l'Ac. des sciences, vol.  147, 1908, p.  763–6 
  2. A. Splendore, «Sur un nouveau protozoaire du lapin, 2ème note préliminaire», dans Bull Soc Path Exot, vol.  2, 1909, p.  462 
  3. J. P. Dubey, J. K. Frenkel, «Experimental toxoplasma infection in mice with strains producing oocysts», dans J Parasitol, vol.  59, 1973, p.  505–512 
  4. Audra J Charron, L. David Sibley, «Host cells : mobilizable lipid resources for the intracellular parasite T. gondii. », dans J Cell Sci, vol.  115, 2002, p.  3049–3059 
  5. I. Coppens, A. P. Sinai, K. A. Joiner, «T. gondii exploits host low-density lipoprotein receptor-mediated endocytosis for cholesterol acquisition. », dans J Cell Biol, vol.  149, 2000, p.  167–180 
  6. [[ :Modèle :Rapport du groupe de travail «T. gondii» de l'Afssa, Décembre 2006, http ://www. afssa. fr/ftp/afssa/34487-34488. pdf]]
  7. D. K. Howe, L. D. Sibley, «T. gondii comprises three clonal lineages : correlation of parasite genotype with human disease. », dans J Infect Dis, vol.  172, 1995, p.  1561–6 
  8. A. B. Sabin, «Toxoplasmic encephalitis in children. », dans J. Am. Med. Assoc. , vol.  116, 1941, p.  801–7 
  9. D. K. Howe, B. C. Summers, L. D. Sibley, «Acute virulence in mice is associated with markers on chromosome VIII in T. gondii. », dans Infect Immun, vol.  64, 1996, p.  5193–8 

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