Avantages du microscope pour la détection du virus Ebola

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L’Ebolavirus, ou virus Ebola, est un type de virus appartenant à la famille des Philoviridae, détecté pour la première fois en Afrique, en fait, son nom provient de la rivière Ebola, située en République démocratique du Congo, où il a été découvert en 1976, la même date pour laquelle une épidémie avec un taux de mortalité élevé s’est produite.

En raison de cette épidémie, la zone a été déclarée, par l’Organisation mondiale de la santé, en état d’urgence sanitaire d’intérêt international. La maladie d’Ebola est caractérisée par une fièvre hémorragique, c’est-à-dire qu’elle intervient avec la coagulation du sang. Cette maladie est transmise à l’homme par des animaux sauvages et peut être facilement transmise de personne à personne.

La détection de la maladie ne peut être faite que chez les patients symptomatiques, elle ne doit jamais être faite aux patients qui ne montrent aucun signe de maladie. Une fois que la contagion se produit, la maladie atteint son maximum autour de 6 jours, mais elle peut être détectable jusqu’à 15 jours. Le diagnostic principal est fait par des tests PCR, cependant, le microscope électronique joue un rôle crucial dans son étude.

Avantages de l’invention des microscopes dans l’étude de virus comme Ebola

Depuis son invention au XVIe siècle, le microscope a été un outil indispensable pour la science, car avec celui-ci, l’être humain a été en mesure d’observer le monde microscopique à grande échelle, quelque chose qu’à première vue il n’aurait jamais pu faire. Sans l’invention du microscope, tous les progrès médicaux et les progrès actuels ne seraient pas possibles. Au fil des siècles et avec les progrès technologiques réalisés sur cet équipement, il a réussi à devenir un allié solide dans la biomédecine. Grâce à lui, on a pu connaître et comprendre les mécanismes cellulaires, biochimiques et moléculaires de différentes maladies qui affectent l’être humain.

Pour l’étude de virus comme Ebola, l’invention du microscope électronique a été cruciale, car celui-ci, contrairement au microscope optique classique, permet de voir des structures plus petites. Le pouvoir résolutif d’un microscope optique est de 0,2 µm et la taille d’un virus est comprise entre 20 et 200 nanomètres, ce qui rend impossible d’en apprécier la structure dans un microscope conventionnel. Avec l’apparition du microscope électronique en 1933, il a été possible de connaître la structure des virus et de faire des progrès dans ce domaine.

Fonctionnement du microscope électronique

Le microscope électronique, un équipement scientifique de grande taille, a un poids d’environ une tonne et une colonne qui mesure environ 1,5 mètre. Il utilise la haute tension pour générer un faisceau d’électrons à grande vitesse, dans un système à vide élevé, qui, en percutant une face de l’échantillon, génèrent une image par la face opposée. Avec les microscopes électroniques, il est possible d’avoir une augmentation jusqu’à 1 000 000x, avec lequel, en plus de pouvoir voir des virus, on peut voir des chromosomes, des molécules d’ADN et même des atomes.  Ainsi, un microscope électronique est composé d’une colonne, d’un système à vide élevé, de courants d’alimentation, d’un système de refroidissement et d’un système chargé d’enregistrer l’image.

Le microscope électronique est très important dans les domaines de la biologie et de la médecine, grâce à cela il est possible d’étudier au niveau structurel, différents types de matériel biologique, comme par exemple les cellules et les tissus, tant animaux que végétaux, ainsi que des agents infectieux plus petits, comme les virus. Pour cette raison, ils sont un équipement qui doit être présent dans les laboratoires où des recherches de ce type sont faites.

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