L'ÉNERGIE EST-ELLE À L'ORIGINE DU VIVANT ?

Ideas in Science
6 May 202446:47

Summary

TLDRDans cette conférence passionnante, l'orateur explore les définitions multiples de la vie, soulignant les trois piliers fondamentaux de l'autonomie, la reproductibilité et la délimitation par rapport au monde extérieur, tous liés à l'énergie. Il retrace l'histoire de la vie sur Terre, des premières formes visibles il y a environ 4 milliards d'années jusqu'à la diversification actuelle. L'exposé aborde également les hypothèses sur l'origine de la vie, incluant le modèle de la panspermie et l'hypothèse des extrémophiles, soulignant l'adaptabilité de la vie dans des environnements extrêmes. L'orateur insiste sur la simplicité relative de la vie et la complexité des interactions, remerciant les participants pour une discussion qui encourage la réflexion sur l'énergie et l'émergence de la vie.

Takeaways

  • 🧬 La définition du vivant repose sur trois piliers fondamentaux : l'autonomie, la reproductibilité et la délimitation par rapport au monde extérieur, tous impliquant l'énergie et la matière.
  • 🌿 La vie, bien que complexe et étendue dans le temps et l'espace, a des origines anciennes, avec des formes de vie apparaissant rapidement après la formation de la Terre.
  • 🔬 Deux hypothèses principales expliquent l'apparition de la vie sur Terre : l'hypothèse de la panspermie, où la vie proviendrait d'ailleurs, et l'hypothèse des extrémophiles, où la vie aurait évolué dans des environnements extrêmes.
  • 🌌 L'hypothèse de la panspermie suggère que la vie terrestre aurait été influencée par des molécules organiques apportées par les météorites, contenant des briques du vivant telles que des acides aminés.
  • 🌋 Les extrémophiles, des organismes vivant dans des conditions extrêmes, comme les fonds marins profonds, sont au centre de l'autre hypothèse sur l'origine de la vie, où ils pourraient représenter des formes de vie primordiales.
  • 🧪 Les expériences de laboratoire, inspirées des conditions présumées de la Terre primitive, ont réussi à simuler la transition de la matière minérale à des molécules organiques simples, comme les acides aminés.
  • 🔬 La biologie de synthèse moderne permet de modéliser et d'étudier l'assemblage de molécules prébiologiques en systèmes plus complexes, contribuant à comprendre lagénèse de la vie.
  • 🌱 L'évolution de la vie n'est pas une simple complexification, mais plutôt une diversification et une adaptation continue aux environnements changeants, avec des facteurs externes comme les météorites pouvant réinitialiser les conditions.
  • 🌐 Il existe des débats sur la nature de la vie sur Terre et dans l'Univers, allant de la possibilité d'une vie monophilétique à l'existence de formes de vie extraterrestres, potentiellement fossiles.
  • 🚀 L'exploration de l'espace et l'étude des planètes, comme Mars, poursuivent la recherche de vestiges de vie, ou de conditions qui pourraient y avoir favorisé l'émergence de la vie.
  • ⏳ La perspective de l'exopaléontologie, qui envisage la possibilité de la découverte de formes de vie fossiles sur d'autres planètes, élargit notre compréhension de l'Univers et de la vie en tant que phénomène potentiellement universel.

Q & A

  • Quelle est la définition du vivant que l'orateur a choisi de privilégier dans son exposé?

    -L'orateur a choisi de se baser sur une définition du vivant qui repose sur trois critères : l'autonomie, la reproductibilité et la délimitation par rapport au monde extérieur. Ces trois critères ont un point commun qui est l'intervention de l'énergie.

  • Comment l'orateur perçoit-il l'utilisation du terme 'complexité' dans le contexte de l'évolution des espèces?

    -L'orateur est réservé quant à l'utilisation du terme 'complexité', car il est susceptible de céder à l'anthropocentrisme. Il suggère que l'on doit éviter de considérer l'évolution comme une simple progression vers une forme de vie plus 'complexe', comme le croient certains.

  • Quels sont les deux principaux scénarios discutés pour expliquer l'apparition de la vie sur Terre?

    -Les deux principaux scénarios discutés sont l'hypothèse de la panspermie, qui propose que la vie provient d'ailleurs, apportée sur Terre par des météorites, et l'hypothèse des milieux extrêmes, où la vie aurait pu émerger dans des environnements extrêmes tels que les fonds marins.

  • Comment l'orateur décrit-il l'impact de l'imagination dans la construction du discours scientifique?

    -L'orateur souligne que l'imagination est une faculté essentielle dans la construction du discours scientifique. Elle permet de libérer la pensée et de se rappeler que la capacité à observer et à recueillir des données empiriques est corrélée à l'imagination.

  • Quels sont les exemples donnés pour montrer que la vie peut être relativement simple dans sa composition?

    -L'orateur mentionne que les composants de la matière organique et de la cellule ne sont pas si complexes. Il cite l'expérience de Miller et Urey qui a réussi à produire des acides aminés à partir de matière minérale, montrant que les briques de la vie ne nécessitent pas une complexité extrême.

  • Comment l'orateur aborde-t-il la notion de temps dans le contexte de l'existence potentielle de la vie dans l'univers?

    -L'orateur rappelle que les temps géologiques et astrophysiques sont très longs par rapport à l'existence de l'humanité et suggère qu'il est possible que d'autres formes de vie existent ou aient existé à d'autres époques, mais pas nécessairement en même temps que nous.

  • Quels sont les trois piliers fondamentaux qui définissent un système vivant selon l'orateur?

    -Selon l'orateur, les trois piliers fondamentaux qui définissent un système vivant sont l'autonomie, la reproductibilité et la délimitation du système par rapport au monde extérieur.

  • Comment l'orateur réagit-il à l'idée que l'évolution représente une complexification constante de la vie?

    -L'orateur nuance cette idée en expliquant que l'évolution n'est pas simplement une complexification, et qu'il existe des exemples où des formes de vie plus anciennes peuvent être plus complexes que des formes de vie plus récentes, comme le montre la comparaison entre le crâne d'un poisson et celui d'un humain.

  • Quelle est la citation d'Arthur C. Clarke que l'orateur utilise pour conclure son exposé?

    -L'orateur cite Arthur C. Clarke pour dire qu'il y a deux possibilités dans l'univers : soit nous sommes seuls, soit nous ne sommes pas seuls. Il ajoute une troisième possibilité, qui est que la vie existe ailleurs dans l'univers mais qu'elle est déjà pétrifiée.

  • Quels sont les exemples donnés par l'orateur pour montrer que la vie peut se nicher et s'adapter à des environnements extrêmes?

    -L'orateur mentionne les bactéries thermophiles qui vivent dans des milieux extrêmes tels que les fonds marins profonds près des cheminées sous-marines, où il y a de la chaleur et des conditions chimiques difficiles pour la plupart des formes de vie.

  • Comment l'orateur défend-il l'idée que la biologie de synthèse peut contribuer à notre compréhension de la vie?

    -L'orateur soutient que la biologie de synthèse, en modélisant et combinant des molécules complexes, peut aider à accélérer le temps de compréhension des processus qui ont pu mener à l'assemblage des molécules pour former la vie, en utilisant des logiciels de statistiques et d'électrochimie.

Outlines

00:00

🌌 La définition du vivant et l'énergie

Le premier paragraphe aborde la question de la définition du vivant, soulignant l'existence de multiples définitions et l'importance de trois piliers fondamentaux : autonomie, reproductibilité et délimitation par rapport au monde extérieur. L'énergie est un élément clé dans ces trois aspects, et le concept de complexité de la vie est remis en question, montrant que l'évolution n'est pas une simple progression de la bactérie à l'homme.

05:01

🌿 L'évolution des espèces et la diversification du vivant

Dans le deuxième paragraphe, l'auteur discute de la diversification de la vie après un ancêtre commun, le fameux 'Luca' (Last Universal Common Ancestor). Il évoque les différents modèles de l'apparition de la vie, y compris la possibilité que la vie ait été amenée sur Terre par des météorites, ce qui excite l'imagination des chercheurs et des auteurs de science-fiction.

10:02

🔥 La vie dans les environnements extrêmes

Le troisième paragraphe explore l'idée que la vie pourrait avoir émergé dans des environnements extrêmes, comme les fonds marins profonds avec des sources hydrothermales. Il décrit les découvertes de formes de vie complexes dans ces milieux, remettant en question les limites de ce que nous pouvons considérer comme habitable.

15:02

🧪 Expériences de laboratoire et transitions de la matière

Le quatrième paragraphe décrit les expériences de laboratoire qui ont permis de passer de la matière minérale à la matière organique, en reproduisant des conditions anciennes de la Terre. Il mentionne les expériences de Miller et Urey et comment elles ont contribué à notre compréhension de la transition entre matière minérale et organique.

20:03

🧬 La biologie de synthèse et l'assemblage des molécules du vivant

Dans le cinquième paragraphe, l'auteur parle de la biologie de synthèse et comment elle peut aider à comprendre comment les molécules organiques se sont assemblées pour former des systèmes vivants autogérés et reproductibles. Il mentionne également la théorie du chaos et la résilience de la vie qui trouve toujours un chemin d'apparition.

25:07

🌱 La diversification et l'évolution de la vie sur Terre

Le sixième paragraphe décrit la diversification de la vie sur Terre, allant des premières algues à l'apparition des plantes à fleurs et des vertébrés. Il explique également le rôle de la symbiose dans l'évolution des espèces et l'importance de la photosynthèse comme innovation clé.

30:08

🌟 La vie et les sources d'énergie

Le septième paragraphe traite de la gestion des sources d'énergie par les organismes vivants, que ce soit par la chimie ou la photodynamique. Il discute également des organismes qui utilisent la chaleur comme source d'énergie et leur adaptation à ces environnements extrêmes.

35:10

🤔 La complexité de la vie et la théorie endosymbiotique

Le huitième paragraphe aborde la question de la complexité de la vie et si elle est réellement croissante. Il discute de la théorie endosymbiotique et de l'origine des organites comme les mitochondries et les chloroplastes, ainsi que de la résilience des organismes face à des conditions extrêmes.

40:10

🌌 La définition du vivant et l'importance de l'énergie

Le neuvième paragraphe revient sur la définition initiale du vivant, basée sur les critères d'autogestion, de reproductibilité et de limitation par rapport au monde extérieur. Il souligne à nouveau le rôle fondamental de l'énergie dans ces critères et comment cela nous aide à comprendre la vie.

45:11

🔬 La recherche de la complexité dans la vie et la conférence suivante

Le dixième paragraphe conclut l'exposé en soulignant que la vie, malgré son apparence simple, est un mystère complexe. Il invite à la conférence suivante sur le rôle de l'énergie dans l'émergence de la vie et remercie l'intervenant pour sa présentation.

Mindmap

Keywords

💡Énergie

L'énergie est présentée comme un élément fondamental de la vie, impliqué dans l'autonomie, la reproduction et la délimitation du système vivant par rapport au monde extérieur. Elle est vue comme une 'fenêtre' pour comprendre le vivant, car elle est nécessaire à chaque étape de la définition d'un système vivant. Dans le script, l'énergie est également liée à la complexification de la vie et à la diversification des formes de vie.

💡Autonomie

L'autonomie est un des trois piliers qui définissent un système vivant, selon le script. Cela implique que le système est capable de s'auto-organiser et de fonctionner de manière indépendante. L'autonomie est étroitement liée à l'énergie, car elle nécessite l'utilisation d'énergie pour maintenir les processus vitaux.

💡Reproductibilité

La reproductibilité est le deuxième des trois piliers clés du vivant. Elle fait référence à la capacité d'un système vivant à se reproduire et à transmettre ses caractéristiques à la génération suivante. Dans le contexte du script, la reproductibilité est un aspect crucial pour la continuité de la vie et l'évolution des espèces.

💡Délimitation

La délimitation est le troisième pilier de la définition d'un système vivant. Elle se réfère à la manière dont un système vivant est séparé du monde extérieur, ce qui implique une distinction entre l'intérieur et l'extérieur du système. Cette notion est importante pour comprendre comment les organismes interagissent avec leur environnement et comment ils maintiennent leur intégrité.

💡Panspermie

L'hypothèse de la panspermie est abordée dans le script comme l'idée que la vie sur Terre aurait pu provenir d'autres parties de l'univers, apportée par des météorites. Cette théorie suggère que les briques du vivant, telles que les acides aminés, pourraient être pré-synthétisées dans l'espace et apporter sur les planètes, incluant la Terre, par la panspermie.

💡Extrémophiles

Les extrémophiles sont des organismes vivants qui peuvent survivre et prospérer dans des conditions extrêmes, telles que des environnements à haute température, à haute pression ou avec des niveaux élevés de radiation. Dans le script, l'étude des extrémophiles, comme les bactéries dans les 'fumeurs noirs', fournit des indices sur les conditions dans lesquelles la vie pourrait émerger ou exister.

💡Biochimie

La biochimie est la discipline scientifique qui étudie les processus chimiques dans les organismes vivants. Dans le contexte du script, la biochimie est utilisée pour explorer comment les molécules organiques simples peuvent évoluer en structures plus complexes, comme les membranes cellulaires, qui sont essentielles pour la vie.

💡Génétique

La génétique est mentionnée dans le script en relation avec la définition du vivant par les généticiens, pour qui la vie est un système auto-géré et reproductible. L'ARN et l'ADN, qui sont des molécules clés de l'héritage génétique, sont importants pour la transmission des informations génétiques d'une génération à l'autre.

💡Symbiose

La symbiose est un terme utilisé pour décrire des relations entre deux espèces vivantes où au moins l'une d'elles tire un bénéfice de la relation. Dans le script, la symbiose est évoquée comme un mécanisme clé dans l'évolution des espèces, notamment à travers la théorie endosymbiotique qui explique l'origine des organites comme les mitochondries et les chloroplastes.

💡Thermophiles

Les thermophiles sont un type d'extrémophiles qui préfèrent des environnements chauds, comme les sources chaudes ou les environnements géothermiques. Ils sont capables de se développer à des températures élevées, souvent au-delà de 45 °C. Dans le script, les thermophiles, comme les bactéries dans les geyser de Yellowstone, montrent la plasticité de la vie face aux conditions extrêmes.

💡Évolution des espèces

L'évolution des espèces est le processus par lequel les populations biologiques changent avec le temps. Le script discute de l'évolution comme une série de 'bricolages' entre adaptation et nécessité, soulignant que la complexification n'est pas une progression linéaire. L'évolution est présentée comme une diversification depuis un ancêtre commun, le Luca (Last Universal Common Ancestor).

Highlights

Définition du vivant basée sur trois piliers : autonomie, reproductibilité, et délimitation par rapport au monde extérieur.

L'énergie est un élément commun à tous les trois piliers du vivant, suggérant son importance fondamentale.

La vie est complexe et étendue dans le temps et l'espace, avec une histoire qui s'étale sur des milliards d'années.

Les premières formes de vie apparaissent rapidement sur Terre, environ 500 à 600 millions d'années après sa formation.

L'évolution des espèces n'est pas une simple complexification, mais plutôt un bricolage adaptatif.

La théorie de l'endosymbiose explique l'apparition des organites comme les mitochondries et les chloroplastes.

L'apparition de la photosynthèse a été une innovation clé dans l'évolution, permettant une expansion rapide de la vie sur Terre.

La biologie de synthèse permet de modéliser l'assemblage de biomolécules pour mieux comprendre l'origine de la vie.

L'hypothèse de la panspermie suggère que la vie terrestre pourrait provenir d'autres parties de l'univers.

L'étude des extrémophiles révèle que la vie peut exister dans des conditions extrêmes, ce qui remet en question notre compréhension de la vie.

Les transitions de la matière minérale à l'organique et de l'organique au vivant sont encore des défis pour les scientifiques.

La vie est relativement simple dans sa composition, ce qui rend sa complexité intrinsèque déjà un sujet de mystère.

L'intelligence et l'imagination jouent un rôle crucial dans la construction du discours scientifique.

L'exopaléontologie, qui étudie les restes de vie possible sur d'autres planètes, soulève la question de la vie extraterrestre fossilisée.

La vie trouve toujours un chemin, s'adaptant et évoluant même dans les environnements les plus défisants.

L'existence de vie extraterrestre est envisagée avec trois possibilités : nous sommes seuls, nous ne sommes pas seuls, ou nous sommes entourés de fossiles.

L'histoire de la vie montre une diversification rapide en termes de forme et de génétique, avec des structures simples comme les archées et les bactéries.

La gestion énergétique de la vie est extrêmement plastique, allant de l'autotrophe à l'hétérotrophe et la symbiose.

La biologie de synthèse a des applications industrielles, notamment dans la production de molécules de synthèse pour remplacer des molécules naturelles.

Transcripts

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on va faire un petit voyage dans

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l'espace et le temps pour voir si

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l'énergie est à l'origine du vivant

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puisque c'est la question défi qui nous

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est posé aujourd'hui d'abord qu'est-ce

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que le vivant le vivant qu'est-ce que la

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possibles du vivant il y a même un

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numéro spécial un hors série de pour la

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science je crois l'année dernière qui

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est sortie sur le vivant l'évolution du

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vivant et qui posait un certain nombre

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de définition très intéressante en terme

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de SVT comme on dit science de la vie et

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de la terre mais aussi en terme de

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sociau de sociologie les sociologues ont

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pas tout à fait la même définition du

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vivant que nous biologistes ou ou

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paléobiologistes dans mon cas en tout

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cas ce qui détermine quelque part le

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vivant c'est trois piliers il y a

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d'abord l'autonomie d'un système ou

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l'autogestion en fait ensuite il y a la

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reproductabilité du système en question

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et puis il y a la limite du système ou

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plutôt la délimitation du système par

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rapport au monde extérieur donc c'est le

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monde intérieur versus le monde

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extérieur et ces trois piliers font

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intervenir et bien de l'énergie à chaque

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fois on va le voir et puis de la matière

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intérieurs et extérieurs définissent

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quelque part ce qu'est un système vivant

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alors la vie est complexe on la connaît

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la vie est très étendue dans le temps

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aussi hein la vie occupe l'espace

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évidemment mais la vie occupe le temps

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en terme d'évolution des espèces c'est

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un temps très long qui s'échelonne sur

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plusieurs milliers voire milliards

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d'années puisque la planète Terre a 4,55

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à peu près milliards d'années et cette

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apparaissent finalement très rapidement

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en à peu près 500 6 100 millions

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d'années on aurait alors c'est un peu

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discuté les premières molécules

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d'années si vous voulez vraiment de la

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vie non discutable en terme de fossil

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vous allez voir des publications assez

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récentes soit du côté du Groenland soit

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du côté de l'Australie où sont décrits

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des straumatoolyes donc des formes de

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vie fossiles ou plutôt des restes en

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fait S entair qui sont dus à ce qu'on

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appelle des bioconstructions qui ont 3,8

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milliards bon 3,8 4 on est on va dire

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autour de 4 milliards alors que la Terre

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a seulement

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4,55 donc en 500 550 ou allez 600 allez

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grand-chose à l'échelle des temps

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géologiques la vie apparaît déjà sur

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cette jeune planète la vie apparaît

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ensuite elle

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se j'aime pas le terme de complexifie

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parce que l'évolution de la vie

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l'évolution des espèces n'est pas une

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complexification n'est pas une

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progression qui va de la bactérie

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jusqu'à l'homme si vous prenez par

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exemple le crâne d'un poisson

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osseux classique l'esturgeon ou le

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saumon et si vous comparez ce crâne avec

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un crâne humain et bien vous allez

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observer des EOS identiques des osement

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identiques mais aussi des OSM et des

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contacts Seux différents et vous allez

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en terme de complexité observer que un

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crâne de poisson est beaucoup plus

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complexe finalement qu'un crâne humain

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où il y a une réduction en fait

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drastique du nombre d'os au niveau du

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toit crâen bon c'est un exemple qui

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casse un peu le mythe de l'évolution

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égale progression et l'homme bien sûr

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est au sommet c'est ce qu'on pensait

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autrefois au sommet de l'évolution

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heureusement d'abord

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euh les Astros les premiers astronomes

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ont montré que l'homme n'était pas au

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centre de l'univers hein ouf ensuite

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Freud et les premier psychanalystes hein

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c'est les exemples classiques ont montré

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que l'homme n'était pas non plus au

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centre finalement de lui-même et puis et

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bien on observe que l'homme depuis

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Darwin et même avant depuis la marque la

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marque premier évolutionniste avant

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Darwin 1809 euh alors que 1809 donc la

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marque publ philosophie zoologique où il

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pose en fait ces ces ces ces questions

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de transformisme euh 1809 c'est l'année

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de naissance de Darwin bon peu importe

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en fait la marque ou Darwin en tout cas

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les évolutionnistes nous montrent à

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partir du 19e que l'homme n'est même

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plus au centre ou en tout cas au sommet

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de l'évolution ou de la chaîne graduée

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des espèces alors cette représentation

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dans mon dos elle est normalement assez

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comment dire échelonnée parce que c'est

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c'est la flèche du temps c'est surtout

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la flèche du temps telle qu'on la

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conçoit nous en Occident c'est-à-dire

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une flèche bien graduelle où on montre

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soi-disant les étapes de l'évolution

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donc étape de l'évolution qui n'existe

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pas quand on considère l'évolution des

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espèces d'une manière arborescente

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c'est-à-dire d'une manière

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philogénétique aujourd'hui on se pose la

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question qui qui est le plus proche de

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qui en terme de d'étude de relation de

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parenté et non plus qui est le plus

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proche ou qui descend de qui donc on

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observe que cette vie à partir d'un

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ancêtre commun universel unique le

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fameux Luca last Universal common

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ancestor explose explose au sens en fait

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diversification des formes et des des

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combinaisons de cette de ce bricolage du

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vivant qui à partir de ces trois piliers

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reproduction autogestion et délimitation

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par rapport au milieu externe va essayer

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de bricoler alors je dis va essayer je

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donne pas une intention non plus au

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vivants he le vivant

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est et puis on observe que l'évolution

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des espèces est une sorte de bricolage

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entre adaptation nécessité quelque

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quelquefois donc cette vie explose on a

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trois grands groupes les eucariotes donc

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les trucs qui sont composés de cellules

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à noyau dont nous faisons partie hein

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les animaux et puis il y a les arqué en

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ver et les bactéries et on va voir le

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rôle essentiel en fait de ces formesl

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non eucariotes au départ dans

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l'apparition du vivant qui nécessite de

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l'énergie alors il y a trois deux trois

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grandes hypothèses ou deux trois grands

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modèles sur l'apparition de la vie sur

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Terre le premier c'est celui qui qui

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fait le plus rêver en fait hein c'est le

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modèle de la pense permis puisque la vie

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terrestre serait venue d'ailleurs en

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fait c'est comme si nous étions

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finalement des sortes d'extraterrestres

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adaptés à la vie sur Terre alors

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j'exagère bien sûr en utilisant le terme

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d'extraterrestre mais on a observé

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d'après ce modèle de la pense permie que

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pendant la phase lunaire de presque

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formation de la Terre ou un peu plus

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tard quand même euh il y a eu d'énormes

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bombardements météoritiques la terre euh

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primordiale entre guillemets euh a été

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bombardé pendant pendant pendant des

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millions d'annéesin par des centaines

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des milliers des millions de météorites

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et on sait aujourd'hui que à l'intérieur

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des météorites dans cette espèce de de

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neige sale hein au cœur des météorites

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on a de l'eau et puis on a des poussière

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d'où le terme de neige sale parce que ça

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ressemble en fait à de la neige sale

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justement et bien on a observé la

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présence de ce qu'on appelle des

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biomolécules ou des des polymères ou des

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molécules

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organique assez complexes comme des

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acides aminés qui classiquement sont

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considérés comme des briques du vivant

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donc tout ça ça excite l'imagination des

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scientifiques des chercheurs mais aussi

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des auteur de science-fiction qui

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s'accapare évidemment puisque j'ai parlé

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d'extraterrestre s'acapare ce modèle de

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la pense permie pour imaginer d'autres

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formes de vie sur d'autres planètes on n

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est pas là bien sûr mais

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plus on étudie en fait l'espace plus on

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que des molécules assez complexe se

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balade un peu partout pas seulement dans

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les météorites qui ont percuté la terre

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donc encore une fois pendant des

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millions d'années mais aussi alors voilà

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une image de météorite avec des des

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molécules qui se baladent justement dans

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le milieu un peu inter interstellaire

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dans certains nuages euh de gaz des

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nuages interstellaires qui sont

play08:58

gigantesques hein on a observé aussi la

play09:01

présence de molécules complexes hein de

play09:04

bio de

play09:05

biomolécules donc ça c'est la première

play09:08

idée la vie serait venue d'ailleurs et

play09:10

puis pendant cette phase lunaire où la

play09:12

terre se quasiment se forme en tout cas

play09:15

commence à prendre un petit peu

play09:16

l'apparence qu'elle a aujourd'hui avec

play09:18

des plaques tectoniques qui sont pas

play09:20

encore formées et bien cette vie euh en

play09:24

tout cas ces

play09:26

briques se pose se pose ou s'écrase

play09:29

plutôt sur terre et puis compose et

play09:32

donne du vivant tel qu'on l'a vu avec

play09:33

l'arbre philogénétique du vivant un peu

play09:35

plus tard et puis la deuxième grande

play09:38

idée on revient en fait sur le plancher

play09:41

des vaches ou plutôt sur le plancher des

play09:43

bactéries euh des bactéries

play09:45

extrémophiles puisque on a observé dans

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certains milieux extrêmes extrême pour

play09:50

nous hein encore une fois le terme

play09:51

d'extrême milieu extrême ou le monde des

play09:54

extrémophiles est une dénomination très

play09:58

euh humanocentré anthropocentré en fait

play10:02

parce

play10:02

que nous nous vivons dans un delta de

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température nous supportons un delta une

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des variations de température d'un

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certain minimum à un certain maximum

play10:13

tout comme nous supportons des

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variations de radiation ou de pression

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ou de composition atmosphérique à chaque

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fois dans des bornes qui sont délimitées

play10:26

mais plus on explore et on étudie le

play10:28

vivant

play10:30

plus on se rend compte que le vivant est

play10:32

capable de se nicher et de

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s'adapter à des endroits dans des lieux

play10:37

que l'on considérait auparavant comme

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impossible en fait à à tolérer et quand

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on a commencé à explorer les fonds

play10:46

sous-marins à partir des années d'une

play10:48

manière on va dire technologique presque

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systématique à partir des années 60 en

play10:55

gros on s'est rendu compte que au milieu

play10:58

des océans euh il y a des systèmes de

play11:01

remontée en fait magmatiqu hein c'est ce

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qu'on appelle des dorsales

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médioocéaniques où là vous avez euh du

play11:08

du du matériel profond terrestre euh qui

play11:11

remonte en surface mais en surface euh

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on est quand même au niveau des

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planchers océaniques des Abys hein on

play11:17

est au niveau des Abys donc on est à

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plusieurs milliers de mètres de

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profondeur hein quelques kilomètres en

play11:25

général 11 km de profondeur c'est le

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record en fait au niveau de la FA des

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marianes au large du Japon c'est le

play11:31

point le plus bas en fait euh connu sur

play11:35

sur terre et euh et bien au fond de ces

play11:40

de ces océans alors qu'il y a pas de

play11:42

lumière il y a une pression entre

play11:45

guillemet mortel il y a des compositions

play11:48

euh chimiques

play11:51

euh à base de soufre euh c'est-à-dire

play11:55

des molécules que nous on considérerait

play11:57

comme un poison et bien on a observé en

play12:01

fait malgré toutes ces conditions

play12:03

extrêmes des biomolécules assez

play12:07

complexes et même des formes de vie

play12:08

assez euh intéressantes puisque on a des

play12:11

individus on a des espèces de ver par

play12:14

exemple qui sont inféodés à ces systèmes

play12:17

de remontées volcaniques qu'on appelle

play12:18

des cheminées volcaniques ou plutôt des

play12:20

fumeurs noirs parce que ça crache en

play12:23

permanence des gaz et de la lave et puis

play12:25

ça a une une tête entre guillemets de de

play12:28

grandes cheminées euh noirâtre en tout

play12:31

cas très sombre qui forment vraiment

play12:34

parfois des des montagnes hein au au au

play12:36

fond de l'océan donc c'est la deuxème

play12:39

idée où la vie en fait sur terre il y a

play12:42

à peu près 4 milliards d'années serait

play12:43

apparu dans ces systèmes extrême que ce

play12:45

soit au fond des océans en cours de

play12:48

formation à l'époque ou alors euh encore

play12:51

plus sur le plancher des vaches dans

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d'autres milieux extrêmes qui sont des

play12:54

milieux euh

play12:57

hydroovcano euh

play13:00

hydrothermau hein au sens très large où

play13:03

là encore on a des des des remontées de

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matériel volcanique au niveau des

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interfaces la vie aime bien les

play13:10

interfaces interface entre de la roche

play13:14

entre du milieu liquide éventuellement

play13:17

du milieu gazeux comme ici sur vous

play13:20

reconnaissez en fait Yellowstone le parc

play13:23

national un des grands parcs nationaux

play13:25

aux États-Unis où on a des espèces de

play13:28

lacs euh

play13:30

sulfuré avec une eau hyper chaude euh et

play13:33

pourtant on a euh on a des biomolécules

play13:36

on a des bactéries on a des bactéries

play13:38

thermophiles donc qui aiment même la

play13:40

température et qui doivent euh être dans

play13:43

des Delta de température pour nous

play13:45

extrême pour pouvoir euh

play13:47

euh enclencher leur métabolisme et se

play13:51

reproduire donc on on plus on étudie en

play13:54

fait le vivant plus on se rend compte

play13:56

que les frontières sont repoussées aux

play13:59

extrême par rapport à notre

play14:01

anthropocentrisme à nous et ce passage

play14:03

là entre biomolécule ou ou polymère ou

play14:08

molécule organique complexe et euh et le

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vivant est encore en cours de de

play14:14

modélisation autant le passage entre la

play14:17

matière minérale et la matière organique

play14:19

c'est-à-dire ces premières molécules en

play14:21

question il est connu hein il est bien

play14:23

connu depuis Miller et U en 53 ce sont

play14:29

des des biochimistes en général qui les

play14:33

premiers ont essayé de modéliser de

play14:37

reproduire en fait l'apparition de

play14:39

molécules organiques à partir de matière

play14:41

minérale donc ils ont mis dans un

play14:42

système fermé

play14:44

étanche de l'eau des gaz des gaz qui

play14:48

étaient censés reproduire

play14:51

l'atmosphère primitive de la Terre

play14:53

primordiale il y a quelques 3 4

play14:55

milliards d'années et puis ils ont fait

play14:57

tourner ça dans leur circuit fermé en

play15:00

balançant de temps en temps en fait des

play15:02

décharges

play15:03

électriques qui étit supposé aussi

play15:06

reproduire les conditions atmosphériques

play15:08

les éclairs de de l'époque et puis ils

play15:12

ont fait tourner en fait leur système

play15:14

toujours d'une manière étanche en

play15:16

prélevant régulièrement tous les jours

play15:19

pour observer si la matière minéral et

play15:23

ces mélanges gazeux en fait dans leur

play15:26

circuit

play15:27

fermés pouvaent

play15:29

générer quelque chose et en quelques

play15:32

semaines en quelques

play15:34

semaines ils ont eu observer

play15:36

l'apparition d'acide

play15:38

aminé donc ça ça ça titille aussi ça ça

play15:43

excite l'imagination parce que en

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quelques semaines vous avez à partir d'

play15:47

d'un schéma et finalement d'un modèle de

play15:51

reproduction en fait très simple vous

play15:53

avez l'apparition d'acide aminé imaginez

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la terre il y a 3 4 milliards d'années

play15:59

elle a été bombardée pendant

play16:03

des milliers voir millions d'années de

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météorites qui

play16:08

déversai en leur cœur en tout cas des

play16:11

acides aminés donc la transition mm

play16:14

c'est matière minérale Mo c'est matière

play16:17

organique la transition bon elle est

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bien connue par contre l'autre

play16:22

transition comment des briques du vivant

play16:26

s'organisent et forment en en fait là

play16:29

pour le coup la vie c'est-à-dire la

play16:32

cellule ça c'est autre chose hein on a

play16:35

plusieurs finalement définition aussi du

play16:38

vivant en fonction de nos spécialités si

play16:40

vous demandez à un biochimiste qu'est-ce

play16:43

que le vivant il va d'abord parmi les

play16:45

trois piliers dont on parlait tout à

play16:47

l'heure il va d'abord mettre en premier

play16:49

le biochimiste la membrane en disant

play16:52

c'est la délimitation entre le milieu

play16:55

interne et le milieu externe qui fait la

play16:58

vie he donc il va appuyer sur

play17:01

l'apparition de la membrane qui

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est pas si complexe que ça une membrane

play17:07

de cellules c'est quoi c'est des

play17:09

phospholipides c'est quelques lipides en

play17:11

série

play17:12

euh qui peut se former d'une manière

play17:15

très simple finalement soit sous forme

play17:18

de ruban soit sous forme de plaque et

play17:20

puis peut-être alors là j'imagine par

play17:23

force ou attirance électrostatique on a

play17:26

cette espèce de ruban qui euh les deux

play17:29

extrêmes plus et moins peut-être se se

play17:31

s'attirent et puis on sait que plus plus

play17:33

ou moins moins se repousseent mais

play17:35

peut-être que il peut arriver que cette

play17:37

ce ce ruban ou cette chaîne qui se

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balade dans ce qu'on appelait la soupe

play17:41

primordiale pas primitive parce que on

play17:44

essaie de s'affranchir de ces termes

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évolués et primitifs quand on parle

play17:47

d'évolution des espèces hein même si

play17:50

Raymond Devos disait que je n'ai rien

play17:52

contre les primitifs car ils ont tout

play17:54

inventé c'est pas mal là on est dans une

play17:58

espèce de de soupe il y a plusieurs

play18:00

milliards d'années sur Terre avec de la

play18:03

matière minérale des acides aminés

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peut-être des lipides et puis des

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lipides qui vont se boucler et former

play18:10

une première membrane et là on a

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l'apparition du vivant d'après les

play18:13

biochimistes mais si vous demandez à des

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généticiens qu'est-ce que le vivant

play18:17

qu'est-ce qu' vont qu'est-ce qu'ils vont

play18:19

vous répondre ils vont vous répondre que

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le vivant

play18:21

c'est d'abord un système auto géré

play18:25

autogérable et surtout reproductible

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donc pour le généticien le vivant va

play18:30

être avant tout défini par l'apparition

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du système moléculaire qui permet en

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fait le transfert de gènees d'une

play18:39

génération à une autre c'est-à-dire la

play18:42

RN on n pas encore le encore il est en

play18:45

trop parce que l'ADN n'est pas non plus

play18:47

nécessaire dans l'apparition du vivant

play18:49

l'ARN suffit vous avez de l'ARN on va

play18:52

voir ce que c'est alors je passe

play18:54

justement rapidement à l'histoire des

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lipides qui s'organisent et puis qui

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forme un une ça c'est un

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un une photo au MEB microscope

play19:03

électronique à balayage qui a été un

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petit peu artificiellement coloré pour

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bien montrer les bâtonnets de lipides

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qui sont orientés tête et queue hein qui

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sont orientés mais collés en fait les

play19:13

uns contre les autres et puis ça forme

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une membrane c'est pas si complexe que

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ça et puis la RN c'est donc un autre une

play19:22

autre voie possible pour l'apparition du

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vivant en tout cas la définition du

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vivant telle que le conçoi les

play19:27

généticiens la irn c'est pas si

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compliqué que ça non plus en terme de

play19:31

combinaison de biomolécules vous prenez

play19:33

euh des euh des bases azoté euh vous

play19:38

prenez des

play19:40

sucres et puis vous avez en fait de

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l'aéren c'est-à-dire quelque chose qui

play19:46

est capable de transmettre de

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l'information génétique et la iren vous

play19:51

le voyez hein là il y a qu'un seul brin

play19:54

au contraire de l'ADN qui a deux brins

play19:57

et qui est un peu plus complexe en terme

play20:00

de de de configuration en fait

play20:03

moléculaire donc cette transition entre

play20:07

matière organique brute si je puis dire

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c'est-à-dire biomolécule et vivant bah

play20:13

on la on n'est pas encore capable de la

play20:17

la reproduire en labo sous forme

play20:18

d'expérience comme on fait mire et uré

play20:22

pour l'étape d'avant par contre

play20:24

aujourd'hui la biologie de synthèse

play20:26

c'est-à-dire la modélisation du peut

play20:29

nous aider à mieux comprendre

play20:30

l'assemblage de ces molécules plus ou

play20:32

moins complexes vers un système autogéré

play20:36

reproductible et cetera là ça c'est un

play20:40

schéma très mainstream on va dire de la

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biologie de synthèse qui consiste en

play20:44

fait à modéliser des molécules plus ou

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moins complexes de différents types et

play20:48

puis on envoie ça dans des logiciels

play20:52

de combinaisons

play20:55

statistique électrochimique

play20:57

électrostatique et puis on voit comment

play21:00

on accélère finalement un petit peu le

play21:02

temps à notre échelle à nous pour voir

play21:05

ou en tout cas essayer de mieux

play21:08

comprendre comment ces biomolécules

play21:11

auraient pu s'assembler il y a quelques

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milliards d'années sur terre pour former

play21:15

vraiment du vivant et quand on se tourne

play21:17

vers l'histoire assez récente de la

play21:19

biologie de synthèse qui est une

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discipline bah justement pour le coup

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assez récente et bien on observe que

play21:25

depuis les années 60 on est passé à des

play21:27

reproductions de molécules de

play21:30

type nucléotides à des molécules un peu

play21:33

plus complexes des enzymes et cetera

play21:36

jusqu'à la création entre guillemets en

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tout cas la synthèse d'ADN d'ADN de

play21:42

synthèse donc finalement la leçon un

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petit peu de tout ça c'est quoi c'est

play21:47

que comme le disait

play21:48

Malcolm le mathématicien spécialiste de

play21:50

la théorie du chaos dans Jurassic Park

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et Jurassic World c'est que la vie

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trouve toujours un chemin et c que la

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vie se nichent non seulement un peu par

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partout là où on s'y attend pas mais la

play22:00

vie peut apparaître d'une

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manière pas si compliquée que ça j'ai

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envie de dire et ça pose question en

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terme d'évolution des espèces parce que

play22:11

il y a eu tellement de météorites et

play22:13

tellement de de de possibles acides

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aminés qui se sont déchargés sur terre

play22:17

dans un contexte de panspermie que

play22:20

certains collègues paléobiologistes

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comme moi se pose la question la vie sur

play22:24

Terre est-elle

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monophilétique c'est-à-dire est-ce que

play22:28

le Lucas qu'on a vu au centre de l'arbre

play22:31

est-ce qu'il est vraiment seul ou est-ce

play22:33

qu'il y en a plusieurs qui se serait

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combiné éventuellement pour former

play22:37

différents groupes est-ce que le vivant

play22:39

sur terre est monophilétique est-ce que

play22:41

le vivant existe ailleurs dans un schéma

play22:44

panspermique on peut très bien imaginer

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d'autres formes de vie pas forcément

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vivant en même temps que nous ça aussi

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anthropocentrisme attention on a on a

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trop souvent tendance à penser que si la

play22:57

vie existe ailleurs dans l'univers je

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parle de vie arqué bactérie je parle pas

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de de de d'humanoïde intelligent qui

play23:07

construisent des vaisseaux spatiaux je

play23:09

parle pas de ça je parle de possibles

play23:11

formme de vie organique sur d'autres

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planètes tluriques loin très très

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loin si cette vie existe ailleurs

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pourquoi elle vivrait en même temps que

play23:23

nous nous espèce sapiens on est sur

play23:26

terre depuis 300000

play23:30

ans c'est c'est c'est l'âge des plus

play23:32

anciens fossiles découverts récemment au

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Maroc qui reculent d'ailleurs l'origine

play23:36

de notre espèce sa pien à moins 300000

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pour nous c'est énorme 300000 ans mais

play23:42

qu'est-ce que 300000 ans à l'échelle des

play23:44

temps géologique à l'échelle des temps

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astrophysique astronomique c'est rien

play23:48

donc pourquoi vous voudriez qu'une

play23:51

espèce possiblement extraterrestre

play23:54

vivent en en même temps que cette

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étincelle de vie qui est la autre dans

play23:59

l'échelle des temps

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cosmologiques il y a aucune raison donc

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il y a plus de chance si encore une fois

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la vie existe ailleurs dans l'univers

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qu'elle soit

play24:10

fossile qu'elle soit morte que qu'elle

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soit vivante en même temps que nous et

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ça c'est la notion

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d'exopaléontologie qui apparaît depuis

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les années 90 avec l'exploration de Mars

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hein c'est pas nouveau finalement c'est

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on a commencé à équiper nos roverurs de

play24:29

d'équipement ultra sophistiqués pour

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essayer de détecter des restes

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organiques d'une vie possible qui serait

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apparu sur Mars il y a quelques

play24:40

milliards d'années parce que les

play24:42

conditions étaient à peu près similaire

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je suis pas un spécialiste de la planète

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Mars mais voilà un petit peu donc si si

play24:49

la vie existe ailleurs dans l'univers

play24:50

elle a beaucoup plus de Chan d'être pas

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fossilisé en fait et on pense à la

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fameuse citation

play24:58

Arthur slark qui était scientifique et

play25:01

auteur de SF et qui disait il y a deux

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possibilités dans notre univers à nous

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deux possibilités soit nous sommes seuls

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dans l'Univers donc ça c'est tous les

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collègues astrophysiciens et biologistes

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aussi hein qui pensent que la vie est

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unique sur terre tellement les

play25:21

conditions

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terrestrees sont hyper particulières he

play25:26

c'est la notion vraiment d'un de la vie

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sur Terre pourquoi pas je je ne sais pas

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en ce qui me concerne et puis d'autres

play25:33

chercheurs qui pensent que la vie avec

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les modèles de pense-permis avec les

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modèles de facilité quelque part comme

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je l'ai montré d'apparition de truc

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presque vivant pense que et bien cette

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vielà peut-être présente aussi ailleurs

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dans l'univers en tout cas Arthur SC

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résume ça très bien en disant il y a

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deux solutions soit nous sommes seuls

play25:56

dans

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l'univers soit nous ne sommes pas seuls

play25:59

mais les deux solutions sont effrayantes

play26:02

ou terrifiantes je crois et en fait il

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faudrait rajouter une troisième solution

play26:06

c'est la vie existe ailleurs dans

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l'univers mais elle est déjà pétrifiée

play26:10

autour de nous et c'est tout aussi

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terrifiant finalement cette vie là et

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bien une fois qu'on a par contre ces

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cellules alors des cellules entre

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guillemets simples j'aime pas le terme

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simple j'aime pas le terme compliqué je

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préfère le terme de différent ou de

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ressemblant mais en tout cas ces

play26:27

cellules ell vont exploser en terme de

play26:30

diversité de diversité de forme déjà et

play26:33

de de diversité aussi génétique vous

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avez des arqua qui sont des sortes de

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ballonnets très simple il y a pas de

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noyau il y a une une membrane un

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cytoplasme et basta ça fonctionne ça

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capte de l'énergie chimique ou

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photonique en fonction

play26:50

de l'espace qui est occupé par cette

play26:53

vielà la vie s'organise aussi sous forme

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de bâtonnet vous avez des bactéries vous

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avez des bactéries qui bioconstruisent

play27:00

c'est-à-dire qui vont euh secréter entre

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guillemets des carbonates et qui vont

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permettre justement la fossilisation et

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l'observation de l'évolution de cette

play27:09

vie en tout cas la gestion énergétique

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elle est hyper plastique aussi elle est

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comme la vie vous pouvez capter votre

play27:16

énergie de euh chimie hein vous êtes

play27:20

chimiotrophe vous pouvez capter

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l'énergie euh de euh matière minérale

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vous êtes autotrophe au sens très large

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comme les plante et puis si vous êtes un

play27:29

peu malin vous allez utiliser l'énergie

play27:31

des autres hein vous êtes hétérotrophe

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et et et éventuellement en fait

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prédateur carnivore ou super prédateur

play27:39

si vous êtes

play27:40

euh si vous profitez encore plus de

play27:43

l'énergie des autres qui profitent

play27:45

eux-mêmes de l'énergie des autotrophes

play27:47

donc tout ça s'organise très euh

play27:50

rapidement à l'échelle des temps

play27:52

géologique et on a deux grandes

play27:54

structures hein qui permettent en fait

play27:57

la gestion de cette énergie

play27:58

dans les premières formes de vie là vous

play28:00

avez le schéma un joli schéma d'un d'une

play28:03

cellule animale ou un ecariote en fait

play28:07

animal où on a le noyau au centre là en

play28:10

oranger et puis toutes les les petites

play28:12

pastilles très simple entre guillemets

play28:15

bleu ce sont des mitochondries

play28:18

c'est-à-dire des organites à l'intérieur

play28:20

des cellules qui vont qui sont des mini

play28:22

centrales électriques enfin électriquees

play28:24

énergétique qui vont permettre à la

play28:27

cellule cariotique en fait de de de

play28:30

générer en fait l'énergie et puis

play28:32

rapidement chez les plantes et bien vous

play28:35

avez un organite on va dire analogue qui

play28:37

est le chloroplaste qui lui aussi va

play28:40

permettre à partir de photons hein c'est

play28:42

justement la photosynthèse et là quand

play28:43

un photosynthèse apparaît boum vous avez

play28:46

ce qu'on ce qu'on appelle une innovation

play28:48

en fait en terme d'évolution des espèces

play28:50

et l'apparition d'un groupe que ce soit

play28:52

chez les algues vertes en l'occurrence

play28:55

ou chez les plantes la la photosynthèse

play28:58

c'est ensuite un système qui va

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permettre à la vie de euh se développer

play29:06

en fait sur la sur la terre

play29:08

ferme développement de la vie très

play29:11

rapide en fait hein sur la terre ferme

play29:13

euh sous forme de trois vagues

play29:15

successives vous av vous avez d'abord

play29:17

certaines algues qui vont se transformer

play29:21

en certaines mousses hein je vous le

play29:23

fais simple certaines mousses vont ou

play29:26

certains liquenes d' on a d'abord

play29:28

l'installation de lquen c'est-à-dire de

play29:30

la symbiose et on on on on on parle pas

play29:34

assez en fait de symbiose dans

play29:35

l'évolution des espèces parce qu'on a

play29:38

toujours cette idée de reprendre Darwin

play29:41

au pied de la lettre l'évolution est une

play29:44

lutte pour la survie alors que

play29:46

l'évolution c'est aussi en fait grâce

play29:49

aux

play29:50

Symbios symbiose moléculaire comme on

play29:52

l'a vu pour composer en fait les

play29:54

premières cellules mais aussi symbiose

play29:57

d'être cellulaires différents je je

play30:00

pense justement au lquen qui vont

play30:02

permettre l'installation des premiers

play30:03

sols et donc ensuite l'installation des

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premières plantes hein les mousses les

play30:08

fougères ensuite les plantes à fleurs et

play30:10

cetera et cette installation des

play30:13

premiers sols va permettre aussi

play30:15

l'installation des premiers mil pattes

play30:19

arthropode au sens large qui vont se

play30:22

développer aussi sur la terre ferme

play30:23

d'une manière assez fulgurante en terme

play30:25

de d'échelle des temps géologique et

play30:27

puis ensuite trème vague c'est entre

play30:29

guillemets la nôtre c'est l'apparition

play30:31

des vertébrés terrestres où là vous vous

play30:34

avez en fait à droite de l'imag des

play30:36

espèces de salamandres géantes qui vont

play30:39

se diversifier sur la Pangée à l'époque

play30:41

hein tous les continents étaient

play30:42

regroupés en un seul méga bloc qu'on

play30:44

appelle la Pangée et là boum vous avez

play30:46

une explosion de vie avec l'apparition

play30:48

des premiers amphibiens des premiers

play30:50

reptiles et des dinosaur mais ceci est

play30:53

une autre histoire merci

play31:00

oui bonjour merci beaucoup c'est

play31:02

passionnant même si on n'est pas

play31:04

spécialiste euh j'aurais deux questions

play31:06

la première c'est ces petits ver enfin

play31:08

vous avez parlé de ver qui remontent des

play31:11

fonds

play31:12

sous-marins est-ce qu'ils ont les

play31:14

caractéristiques du vivant que vous

play31:16

décriviez au début ou ou ou pas voilà

play31:20

est-ce que c'est voilà et la deuxième

play31:23

question c'est sur la la biologie de

play31:25

synthèse qui fait beaucoup de choses on

play31:26

a bien vu est-ce que à votre avis ça

play31:29

peut remplacer une expérience voilà et

play31:32

pour prouver comment la l'étape la

play31:35

dernière qui manque depuis longtemps

play31:38

d'ailleurs est-ce que ça peut convaincre

play31:42

voilà euh merci pour cette double

play31:46

question je sais pas si vous m'entendez

play31:49

bien comme ça ouais euh oui

play31:51

effectivement alors au niveau des

play31:52

fumeurs noires il y a ces espèces de de

play31:55

bactéries d'arqué qui qui suggère en

play31:58

fait les premières formes de vie tell

play32:01

qu'elles auraient pu apparaître sur

play32:03

Terre en tout cas dans les profondeurs à

play32:05

l'époque il y a 3 4 milliards d'années

play32:09

mais à côté effectivement dans ces

play32:11

écosystèmes très chauds très sulfurisé

play32:15

euh vous avez des une vie

play32:18

multicellulaire en fait qui s'est

play32:21

installée également en plus de ces

play32:23

bactéries hein et c'est le cas de sé ver

play32:26

annelé alors je crois que ce sont des an

play32:27

éid euh qui vivent en fait dans des

play32:30

sortes de

play32:32

concrétions et qui forment vraiment des

play32:34

champs entiers d'animaux qui vont se

play32:36

nourrir essentiellement de ces

play32:38

particules

play32:40

euh sédimentaires et organiques qui

play32:42

décantent lentement en fait au fond des

play32:44

océans et tout ça compose en fait une

play32:47

chaîne alimentaire une chaîne

play32:48

échotrophique très spécifique à ces

play32:51

fumeurs noir parce que autour du coup vu

play32:54

qu'il y a des vers et ben il y a des

play32:56

petits poissons malins qui vont profiter

play32:57

de cette matière organique disponible

play32:59

pour et cetera et donc et ça c'était

play33:02

inconnu jusqu'à

play33:04

euh jusqu'aux années à peu près 70 he où

play33:07

on a commencé à envoyer des robots en

play33:10

fait des bâtiscaf au fond pour se rendre

play33:13

compte que Ben W il y avait quand même à

play33:15

3 5 6000 m de profondeur il y avait tout

play33:19

ça quoi donc ça c'est la réponse à la

play33:21

première partie de votre question en ce

play33:23

qui concerne la biologie de synthèse oui

play33:25

alors la biologie de synthèse euh je

play33:28

vous cache pas que elle elle est aussi

play33:30

utilisée à des fins industrielles

play33:32

pharmaceutiques pour essayer de produire

play33:36

des molécules de synthèse qui

play33:38

remplaceraient certaines molécules

play33:39

naturelles bon ça c'est encore une

play33:42

application d'un savoir qui est

play33:46

criticable comme toute application

play33:48

finalement mais la biologie de synthèse

play33:51

au niveau théorique elle peut

play33:53

effectivement peut-être pas remplacer

play33:55

une expérience parce que mais elle peut

play33:58

peut-être par ces études statistiques de

play34:01

combinaisons

play34:03

électro statique moléculaire et cetera

play34:06

elle peut peut-être donner des idées aux

play34:09

chercheurs pour poser des hypothèses de

play34:12

travail en biochimie et voir si on peut

play34:15

affiner en fait ce passage là encore pas

play34:18

très bien cerné entre les acides aminés

play34:21

et puis les autres grosses biomolécules

play34:23

et les premières cellules en fait

play34:27

oui vous vous avez dit

play34:29

que pour vous selon vous n'z pas

play34:32

vraiment on peut pas vraiment parler de

play34:33

complexification du vivant mais est-ce

play34:35

qu'on peut pas en parler quand même en

play34:37

terme d'interaction notamment quand on

play34:39

pense au

play34:41

microbiote oui et non parce qu'en

play34:44

fait alors à grande échelle oui les

play34:48

interactions sont de plus en plus

play34:49

complexes naturellement parce queil y a

play34:51

de plus en plus de types de formes de

play34:53

vie qui interagissent donc effectivement

play34:55

mais

play34:58

l'interaction arrive hyper rapidement en

play35:00

fait je l'ai pas j'ai pas trop eu le

play35:02

temps de le dire mais l'histoire des

play35:04

organites qui sont les petites machines

play35:06

à fabriquer de l'énergie dans nos

play35:07

cellules que ce soit la mitochondrie ou

play35:09

les chloroplastes chez les dans les

play35:11

cellules végétales c'est à la base des

play35:15

grosses bactéries je vous la fais simple

play35:18

qui fagocy en fait d'autres petites

play35:21

bactéries mais au lieu de les

play35:24

digérer la grosse bactérie va garder en

play35:28

fait la petite bactérie en son sein et

play35:30

la transformer en fait en en

play35:33

organite fabriquant

play35:36

d'énergie c'est la théorie

play35:37

endosymbiotique en fait de l'apparition

play35:39

des organites et c'est une théorie c'est

play35:42

un modèle en fait biochimique qui est de

play35:43

plus en plus observé validé et et ça a

play35:47

été testé par des justement des analyses

play35:51

aussi moléculaire génétique donc

play35:53

l'interaction les interactions elles

play35:56

sont même finalement aussi à l'origine

play35:58

du vivant quelque part alors complexe ou

play36:01

pas tout dépend de l'échelle

play36:03

d'observation effectivement mais plus il

play36:06

y a de types d'organismes différents

play36:08

plus on peut effectivement voir des

play36:10

interactions

play36:11

complexes en tout cas la

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structuration évolutive du vivant n'est

play36:17

pas une augmentation de la complexité

play36:19

par rapport à ce qu'on pourrait penser

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même si on pense au système immunitaire

play36:25

aussi oui mais si on on replace le

play36:28

système immunitaire dans un contexte

play36:30

très global d'évolution du vivant c'est

play36:33

qu'un une petite

play36:35

partie et puis vous pouvez être au top

play36:39

de votre fitness évolutif au top de

play36:41

votre complexification et votre

play36:43

adaptation à votre écosystème il suffit

play36:45

qu'une petite météorite ou qu'un petit

play36:48

virus passe par là et puis on reballit

play36:50

les cartes donc il y a peut-être de

play36:53

l'augmentation récurrente allez de me de

play36:58

plus en plus complexe je vous l'accorde

play36:59

mais en tout

play37:00

cas c'est récurrent parce que enfin du

play37:04

coup à très grand échelle c'est pas

play37:07

vraiment une une augmentation de

play37:08

complexité parce que on rebalait

play37:10

régulièrement des

play37:12

cartes vous avez un petit tableau qui

play37:14

identifie les sources d'énergie en fait

play37:15

des des des du vivant donc soit photo

play37:18

soit chimique en fait finalement et je

play37:21

me demander s'il existait des organismes

play37:23

vivants qui utilisaient l'énergie

play37:24

thermique qui pouvait la métaboliser

play37:26

comme mé bise un photon ou une liaison

play37:31

chimique typiquement les les bactéries

play37:33

qui sont dans les milieux chaud dans

play37:36

dans dans le parc yellone ouais voilà

play37:39

Yellostone est-ce qu'elles sont adapté à

play37:41

cette chaleur parce qu'elles en ont

play37:43

besoin pour vivre estce que c'est le

play37:45

fonctionnement ou est-ce qu'elle

play37:46

métabolise Aussies ses chaleurs enfin

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voilà peut-être non alors bah en fait la

play37:53

chaleur c'est de l'énergie en soi donc

play37:56

donc c'est pratique par parce que on on

play37:59

utilise en fait le milieu chaud pour bah

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pour éviter de produire nous-même notre

play38:06

propre notre propre chaleur quand on est

play38:09

quand on est quand on a une physiologie

play38:12

ou un thermo

play38:14

métabolisme donc donc c'est quand même

play38:17

pratique après ces extrémophiles ces

play38:20

thermophiles ce sont même des bactéries

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hyper thermophiles parce que pour nous

play38:25

notre ADN à partir de c'est 65°gr je

play38:28

crois les les molécules commencent à se

play38:30

dissocier puis on est mal quoi on est

play38:33

très mal tandis que elle elle non

play38:35

seulement elles contiennent dans leur

play38:38

cytoplasme en fait des des sortes de de

play38:41

pansement moléculaires qui fait queelles

play38:43

peuvent résister à des des des des des

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conditions en fait physico-chimique qui

play38:48

normalement déstabiliseraient toutes

play38:50

leurs propre molécule mais en plus elles

play38:53

ont aussi des sortes de euh de

play38:56

résistance

play38:57

plus ou moins cyclique aussi il y a des

play38:59

organismes qui sont capables de

play39:01

s'enquister dès que les conditions en

play39:03

fait environnementales sont un peu trop

play39:05

drastique c'est-à-dire hors de leur

play39:07

delta de de de tolérance hop il y a des

play39:11

phénomènes de de latence d'arrêt

play39:14

momentanés de fonction vital de

play39:16

métabolisme en fait apparition de

play39:19

kyes de parois peut-être un peu plus dur

play39:22

les graines ce sont des des temps de

play39:24

pause en fait de la vie végétale

play39:27

les tardigrades sont souvent aussi

play39:29

avancés comme les super-héros de la

play39:30

biodiversité parce qu'ils sont capables

play39:32

de supporter des des conditions que l'on

play39:34

considère nous comme extrême mais parce

play39:36

que aussi ils sont capables de

play39:37

s'enquister donc donc il a il y a

play39:40

différentes stratégies alors je sais pas

play39:41

du coup si j'ai bien répondu à votre

play39:43

question mais pour la température euh

play39:47

ouais c'est c'est directement en fait

play39:49

l'environnement extérieur

play39:52

ouais c'est

play39:55

ça merci encore donc pour cette cet

play39:58

exposé qui faisait écho à la

play40:00

présentation que nous avons eu hier de

play40:03

la part de Daniel Kun sur le caractère

play40:05

écologique de l'univers qui a aussi fait

play40:07

une une espèce de

play40:10

euh de d'histoire ou de genèse de

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l'apparition du du du vivant pour pour

play40:15

répondre à sa question à sa question

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défi euh vous avez commencé votre exposé

play40:21

par une tentative de définition en

play40:24

partant donc d'une question qu'est-ce

play40:26

que la vie en rappelant immédiatement

play40:28

qu'il y avait une dizaine de manières

play40:29

possibles d'y répondre que d'ailleurs

play40:32

ces manières d'y répondre étaient

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souvent corrélées au spécialités depuis

play40:36

lesquelles les scientifiques se

play40:38

prononçaient pour pour se saisir de

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cette de cette difficulté mais loin de

play40:43

simplement vous cachz derrière cette

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relativité pourrait-on dire vous avez

play40:47

assumé vous-même une définition qui

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était basée sur la production donc de

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trois de trois critères l'autogestion la

play40:55

reproductibilité et la limitation par

play40:58

rapport au monde par rapport au monde

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extérieur et vous avez fait valoir que

play41:03

le ces trois critères avait un point

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commun et que ce point commun

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précisément c'était l'intervention de

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l'énergie et que donc l'énergie était

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vraiment une fenêtre primordiale pour

play41:13

comprendre la la le vivant puisque c'est

play41:16

comme ça qu'on peut comprendre comment

play41:17

sa définition tient en tout cas d'un

play41:19

point de vue d'un point de vue

play41:21

biologique donc

play41:23

ensuite le premier temps de l'exposé

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était dévolu à une une histoire du

play41:28

vivant euh qui a beaucoup insisté sur la

play41:33

signification des termes qu'on utilise

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souvent pour la présenter euh qui a

play41:38

notamment manifesté certaines réserves

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par rapport aux termes de complexité

play41:42

raisonner en terme de complexité c'était

play41:44

d'une certaine manière céd à

play41:45

l'anthropocentrisme et c'est un c'est un

play41:48

biais contre lequel vous avez beaucoup

play41:50

euh vous êtes beaucoup prononcé

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pourrait-on dire euh ensuite le le le le

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le l'objectif pourit on dire de votre de

play41:58

votre présentation était de d'essayer de

play42:00

voir quelles étaient les principales

play42:01

hypothèses dont nous disposions

play42:03

aujourd'hui pour rendre compte de

play42:04

l'émergence ou de l'apparition de la vie

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vous en avez prélevé on va dire

play42:08

principalement deux la première c'est

play42:10

l'hypothèse de la panspernie donc cette

play42:12

idée que la vie proviendrait

play42:14

proviendrait d'ailleurs qu'elle serait

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issue d'un d'un bombardement de de

play42:18

météorite euh euh dont vous avez

play42:21

expliqué la la la composition vous avez

play42:23

parlé de neige sale pour parler du cœur

play42:24

de ces matériaux qui seraiit donc le

play42:26

vraiment le pourrait-on dire le le le le

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vecteur ou le le le le le le la la la

play42:33

zone principale dans laquelle le le le

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vivant pourrait être susceptible de de

play42:37

de se de se de nous parvenir et de se

play42:38

déployer euh ensuite un point qui a

play42:41

vraiment marqué me semble-t-il votre

play42:43

présentation c'était l'insistant sur la

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l'excitation de l'imagination cette idée

play42:47

que euh euh raisonner comme ça sur de

play42:50

types de scénarioos c'était une espèce

play42:52

de de de propulsion de l'imaginaire et

play42:55

et ça laissait libre cours vraiment à la

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à cette puissance de de de la pensée qui

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vient donc se corréler à l'observation

play43:02

scientifique à la récolte des données

play43:03

des données empiriques et ça permettre

play43:05

tout simplement de montrer à quel point

play43:07

c'est une faculté qui est essentielle

play43:08

dans la construction du discours

play43:10

scientifique ce qui est une donnée qu'on

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qu'on a souvent tendance un petit peu à

play43:13

à à minorer ou en tout cas à à à passer

play43:17

à passer sous silence la

play43:19

deuxième le deuxième type de scénario

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qui qui a retenu votre attention donc

play43:23

c'est un scénario qui est qui est

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prélevé de l'étude tout simplement des

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fonds marin en fait l'étude de la de la

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capacité que peut avoir un être vivant à

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exister en dans un milieu extrême avec

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cette idée toute simple au fond si un

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milieu si un un être vivant est capable

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d'exister dans des situations où les

play43:40

conditions de vie sont sont extrêmement

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difficile pour pourrait-on dire de de

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notre point de vue tout simplement elle

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peut y apparaître puisqu'elle y est déjà

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donc c'est ces zonesl sont un Thau là

play43:51

aussi pour essayer de réfléchir les

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conditions d'apparition ou d'émergence

play43:55

de la vie euh ça a été l'occasion pour

play43:58

vous d'insister sur une une thèse qui

play44:00

qui me semble assez bien résumée

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l'essentiel de votre propos la vie aime

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bien les interfaces et la force

play44:07

justement de ces milieux extrêmes c'est

play44:08

que il il constitu des intersections

play44:12

entre euh des milieux minéraux des

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milieux à queue qui offrent tout

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simplement des conditions optimales par

play44:20

leur richesse pour l'apparition de la

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vie vous avez ensuite montré que nous

play44:24

sommes parvenus à reproduire en lab

play44:27

atire les conditions d'apparition de la

play44:29

vie en tout cas nous sommes nous avons

play44:31

réussi à reproduire la la transition

play44:35

pourrait-on dire de la matière

play44:36

simplement minérale à une matière

play44:39

organique qui n'est pas encore la

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cellule qui qui constitue pourrait-on

play44:44

dire un stade un stade

play44:47

supérieur et un point sur lequel vous

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avez beaucoup insister c'est cette idée

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que la les composants justement de la

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tant de la matière organique que de que

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que de la cellule ne sont pas des

play44:58

composants si complexes que ça

play45:00

d'ailleurs ça a été l'occasion d'une

play45:02

d'un échange avec avec le public qui est

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revenu qui a voulu un peu revenir sur

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cette idée de complexité pour savoir si

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on pouvait pas la sauver dans l'idée

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d'interaction et vous avez vraiment

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insisté en disant que ce qui est

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paradoxal c'est que le vivant est

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relativement simple dans sa composition

play45:15

dans sa construction et donc nous

play45:18

n'avons pas besoin de complexité pour

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éprouver des difficulté à comprendre le

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simple en soi est déjà un objet de

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mystère et déjà un objet qui sur lequel

play45:26

notre intelligence but et c'est

play45:29

également important de le de de le

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rappeler parce qu'on a parfois tendance

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à le à le minorer euh par la suite donc

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ça a donné lieu à une série

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d'interrogations pour vous qui euh se

play45:40

demandait notamment s'il y avait une

play45:42

seule brique fondamentale et vous avez

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donc pour le retracement de l'histoire

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de la vie vous avez insisté une fois

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encore sur la difficulté qui était

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sous-jacente à cette hypothèse c'est le

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risque d'anthropocentrisme le risque

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d'anthropocentrisme et pour le conjurer

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vous vous avez rappelé une citation

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d'Arthur slark qui permet d'une certaine

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manière de conclure le le le le le

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l'exposé qui était le vôtre soit nous

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sommes seuls euh soit nous ne sommes pas

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seuls soit troisième option nous sommes

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entourés de

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fossiles parce qu'il faut euh justement

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pour se prémunir de l'anthropocentrisme

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penser l'existence du vivant à l'échelle

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de l'univers sur des temporalités

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différentes voilà si vous nous

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souhaitons poursuivre la réflexion sur

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les rapports entre l'énergie et le

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vivant il y a une conférence de de

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Grégoire danger sur le rôle de l'énergie

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dans l'émergence de la vie samedi donc

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dans le même amphithéâtre à

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14h50 on peut encore remercier

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l'intervenant

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