, Cette observation est logique puisqu'en 2006, il a été démontré qu'une souche de P. boydii isolée d'une algue marine possédait une activité antibactérienne vis-à-vis des Staphylococcus méthicilline résistant voir multirésistant. Cette activité a été imputée à ces dérivés de la gliotoxine : le dehydroxybisdethio-bis(meyhylthio)gliotoxine et le bisdethiobis(methylthio)-gliotoxine. L'identification de cette molécule nécessite une analyse de la, bis(meyhylthio)gliotoxine. En effet, les profils UV et les fragments en MS2 similaires à ceux de ce dérivé ont été observés

, L'analyse de deux fractions isolées de l'extrait dichlorométhane, n'a pas encore permis d'orienter l'identification. Les analyses sont actuellement en cours pour identifier les molécules isolées

, De la même façon, l'analyse de deux fractions isolées de l'extrait dichlorométhane, par RMN

, Le micro fractionnement a permis de séparer les différents pics obtenus, par la suite il sera possible d'identifier les molécules correspondant à chacun des pics en analysant leur spectre de masse et le résultat des RMN, permettant ainsi peut être l'identification de nouvelles molécules par P. boydii. Lors des analyses, il a été observé que les profils HPLC/UV des extraits dichlorométhane et acétate d'éthyle présentaient de nombreuses similarités. Les chromatogrammes des pics isolés et les masses sont eux aussi du même ordre de grandeur. De plus ces deux extraits présentent une activité antibactérienne vis-à-vis des Staphylococcus. Ces deux aspects permettent d'émettre l'hypothèse selon laquelle les mêmes molécules ou des dérivés, seraient extrait de manière préférentielle dans certains solvants, H, 13 C) sont actuellement en cours. Pour ces deux fractions les premiers résultats donnent une ressemblance au niveau du 1 H, mais les masses sont différentes, il s'agirait de molécules proches

, La perte de l'activité antibactérienne sur Staphylococcus epidermidis des extraits

, douée(s) d'une activité antibactérienne, une étude pourra être menée sur les mécanismes d'actions de la ou des molécules à activité antibactérienne et sur l'identification de manière précise du spectre d'activité. Ces molécules pourraient par la suite faire l'objet d'étude de toxicités, à des fins thérapeutiques. Il pourrait aussi être intéressant d'étudier la perte d'activité des extraits sur S. epidermidis. Ces molécules pourraient être par la suite utilisées pour traiter les infections à Staphylococcus, notamment les infections provoquées par des souches résistantes voire multirésistantes. Bibliographie Alanio, A. 2013, La Spectrométrie de Masse de Type MALDI-TOF En Mycologie Clinique : Avantages Réels, Écueils Potentiels, vol.15, pp.71-82

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. Dans-le-contexte-de-la-mucoviscidose, Quatre vingt pourcent des patients sont colonisés/infectés par P .aeruginosa. D'autre part, le genre Scedosporium est le deuxième agent fongique filamenteux responsable des colonisations/infections pulmonaires dans la mucoviscidose, Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa sont responsables de nombreuses infections bactériennes de l'arbre respiratoire

, Chez les patients atteints de mucoviscidose, un antagonisme a été démontré entre P. aeruginosa et les espèces du complexe Scedosporium, dont Pseudallescheria boydii.Des expériences préliminaires réalisées par le GEIHP ont permis d'observer in vitro cet antagonisme, Le but de cette étude était de valider cet antagonisme et d'identifier les métabolites antimicrobiens

, Une extraction a été réalisé sur le surnageant de culture, et les extraits cyclohexane, dichlorométhane et acétate d'éthyle ont montré une activité antibactérienne, L'antagonisme entre ces deux souches n'a pas pu être confirmé, mais le surnageant de culture de P.boydii, vol.15, p.155

L. Données-d'hplc/ms/uv, extrait cyclohexane montrent des similitudes avec les données analytiques de la littérature de la déhydroxybisdethiobis(méthylthio)gliotoxine, active contre les Staphylococcus aureus, Les analyses des autres extraits suggèrent la présence de structures chimiques originales issues de P. boydii. Mots clés : Pseudomonas aeruginosa, Scedosporium, Pseudallescheria boydii, Staphylococcus, Antagonisme, Activité anti Staphylococcus