Danscet article, découvrez la solution de la grille n°5 du groupe 76 dans le monde "Saisons". Dans cette grille, 10 mots sont à deviner. Définition. Réponse. Ensemble d'espèces dont fait partie la gazelle. antilopes.

Programme officiel de la classe de seconde BO spécial n°4 24 avril 2010. Par Lydie, Professeur de SVT Chap 1 La biodiversité résultat et étape de l’évolution La biodiversité est à la fois la diversité des écosystèmes, la diversité des espèces et la diversité génétique au sein des espèces. L’état actuel de la biodiversité correspond à une étape de l’histoire du monde vivant les espèces actuelles représentent une infime partie du total des espèces ayant existé depuis les débuts de la vie. Au sein de la biodiversité, des parentés existent qui fondent les groupes d’êtres vivants. Ainsi, les vertébrés ont une organisation commune. Les parentés d’organisation des espèces d’un groupe suggèrent qu’elles partagent toutes un ancêtre commun. La diversité des allèles est l’un des aspects de la biodiversité. La dérive génétique est une modification aléatoire de la diversité des allèles. Elle se produit de façon plus marquée lorsque l’effectif de la population est faible. La sélection naturelle et la dérive génétique peuvent conduire à l’apparition de nouvelles espèces. Qu’est ce que la biodiversité ? La biodiversité est la diversité du vivant . Elle est à la fois la diversité ► des écosystèmes à la surface de notre planète Ex 1 ► des espèces Ex 2 ► génétique au sein d’une même espèce Ex 3 Exemple 1 La biodiversité sur la planète Une mangrove au brésil Désert de Californie La banquise de l'antartique - Barrière de Corail Savane africaine - Un lac canadien - Exemple 2 La biodiversité des espèces Une abeille qui butine un pissenlit Apis millifera sur un Taraxacum officinale - Eléphant d’Afrique Loxondonta - Exemple 3 La biodiversité à l’intérieur d’une même espèce Les tomates Solanum lycopersicum Les escargots des haies Cepaea nemoralis - SVT 2e Belin 2010, p. 66 Notion 1 La biodiversité au fil du temps Une forêt du carbonifère reconstitution. Il y a 300 Ma le milieu terrestre était dominé par des groupes aujourd’hui réduits ou disparus. Crédit image LA QUESTION Les paysages anciens reconstitués nous montrent que ceux-ci évoluent au fil du temps … mais comment l’expliquer ? Le graphe représente le nombre de taxons* appartenant aux grands groupes de végétaux terrestres depuis 245 Ma. La largeur d’une bande est proportionnelle au nombre de taxons présents à un moment donné. On peut ainsi y lire que les prêles et les fougères sont de très vieux taxons qui existent encore aujourd’hui. Par ailleurs les fougères à graines et les Cycadales dont on retrouve des fossiles , se sont éteintes au crétacé il y a 70Ma environ. Les plantes à fleurs actuelles angiospermes ne sont apparues qu’il y a environ 130 Ma. Image Livre SVT 2e, Hatier 2010 p. 18 *Taxon ensemble d’êtres vivants ayant des caractéristiques communes, ici chaque couleur correspond à un taxon LA RÉPONSE Voilà pourquoi les paysages changent au fil du temps c’est parce que les espèces changent. JE RETIENS L’état actuel de la biodiversité ne représente donc qu’une étape de l’histoire du monde vivant. En effet au cours de l’histoire de la vie , des espèces sont apparues, d’autres ont disparu souvent sous l’effet de l’environnement. c’est la sélection naturelle. Les espèces actuelles ne représentent donc qu’un nombre infime des espèces ayant existé. Un exemple ? Voici l’exemple de la disparition du mammouth. Livre 2nd Hatier SVT 2010 Ici, les cartes illustrent le fait que les steppes herbeuses, principal habitat des mammouth ,s’est considérablement réduis en 15 000 ans. On peut relier ce changement de végétation aux variations du climat ici un réchauffement voir températures moyennes. De ce fait les populations de mammouth ont progressivement migré vers le nord puis ont disparu. Notion 2 La biodiversité et l’action de l’homme JE RETIENS Si on généralise à l’ensemble de la planète, on peut considérer que l’action de l’ homme modifie la biodiversité par l’utilisation de pesticides, de désherbants pour l’agriculture intensive etc… par la déforestation par l’utilisation de produits polluants produits chimiques toxiques par la pêche intensive par les modifications climatiques qu’il entraîne réchauffement L’action principale est la réduction du nombre d’espèces différentes diminution de la biodiversité spécifique = EROSION de la BIODIVERSITE et le taux d’extinction des espèces est plus élevé que le taux d’extinction naturel. Qu’ont produit les crises au cours du temps? Quels sont les mécanismes qui conduisent à l’évolution de la biodiversité ? Image tirée du film L’âge de glace 5 Blue Sky et century fox Les deux mécanismes responsables de l’évolution de la biodiversité sont Interviews tirées du livre SVT Belin2Nd 2010, nouvelle édition La sélection naturelle et la dérive génétique Afin de mieux comprendre la sélection naturelle, voici un exemple SVT Belin2Nd 2010 La coloration du pelage des souris est contôlées par différents gènes, mais l’un d’entre eux est particulièrement important. On connait deux allèles de ce gène, D et d. L’allèle D conduit à la formation d’un pelage foncé, l’allèle d à la formation d’un pelage clair. on sait que l’allèle D est issu de l’allèle d par mutation. On constate dans le graphique une proportion plus élevée de souris claire sur sol clair et de souris sombre sur sol sombre. Grâce aux informations concernant le grand hibou à corne, on suppose que les souris claires sur sol sombre sont plus facilement détectables par le hibou, elles auront une chance de survie plus faible sur ce type de sol mais sur sol clair , ce sera l’inverse. Ainsi, c’est l’action prédatrice du hibou qui va influencer le pourcentage de souris claires ou sombre. Cette action s’appelle la sélection naturelle. UN JEU ! Si tu veux jouer pour comprendre ce qu’est la dérive génétique ou la variation au hasard des reproduction, tu peux jouer avec le logiciel dérive-tirage-boule pour la modéliser Principe de la modélisation Tu imagines que les boules rouges représentent des guppies oranges et que les boules bleus représentent des guppies bleus Tu règles le nombre de couleurs sur 2 et le nombre total de poissons dans l’aquarium Commence par 10 poissons, puis fais avec 50 poissons Coche Autoriser les mutations Clique ensuite sur lancer le modèle , tirer une boule , et tout tirer Puis génération suivante Tu vois évoluer les couleurs des poissons au fur et à mesure du temps. Pour un même effectif, l’évolution ne se fera jamais de la même manière! Lancer le programme nvelle fenêtre Quelle différence observes-tu entre la grande ou la petite population de poisson? Source A RETENIR La biodiversité évolue au cours du temps, on appelle ce phénomène l’évolution. Ces variations génétiques peuvent se faire au hasard, on parle alors de dérive génétique. D’une génération sur l’autre, certains allèles sont transmis et pas d’autres sous le seul effet du hasard. Cette dérive génétique est plus marquée sur des populations à faible effectif. Ainsi une population qui se retrouve séparée en deux populations plus petites évoluera de manière différente . On obtiendra plus tard deux populations bien distinctes au niveau génétique. Une population évolue aussi sous l’effet de la sélection naturelle. Cette sélection correspond à une pression exercée par l’environnement climat, prédateur…. Les êtres vivants dont les allèles sont favorables par rapport à l’environnement auront une plus grande chance de survie Navigation dans le Cours . EN VIDEO Ca pourrait aussi vous intéresser

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Le saviez-vous ?La plupart des mammifères halètent pour ne pas avoir trop chaud. Les humains et certains mammifères transpirent pour évacuer la chaleur. Les mammifères sont des animaux qui respirent de l’air et qui ont une colonne vertébrale et des poils. En outre, toutes les femelles ont des glandes capables de produire du lait. Les mammifères sont les êtres vivants les plus intelligents. Les mammifères englobent toutes sortes d’animaux, depuis les chats jusqu’aux baleines. L’homme est un mammifère. Il existe aujourd’hui environ 5 000 espèces de mammifères. Plus de la moitié sont des rongeurs, un groupe qui comprend les souris et les écureuils. Répartition géographique Les mammifères se trouvent dans tous les grands habitats du globe. La plupart vivent sur terre sur le sol, dans les arbres ou même sous terre. Certains mammifères loutres, castors, phoques vivent à la fois sur terre et dans l’eau. D’autres baleines, [...] Inscrivez-vous et accédez à cet article dans son intégralité ...Pour aller plus loin Articles liésaardvarkLes aardvarks ou oryctéropes sont des mammifères d'Afrique qui ont la taille d'un porc. Leur nom signifie cochon de terre » en afrikaans langue des premiers colons blancs d'Afrique du Sud. Les aardvarks vivent dan... Lire l’articleamniotesLes amniotes sont des animaux qui font partie du groupe des tétrapodes vertébrés primitivement pourvus de 4 membres. Il s'agit des mammifères, des oiseaux, des crocodiliens, des chéloniens tortues et des squamates... Lire l’articleâneLes ânes font partie de la même famille que les chevaux les équidés. Les ânes domestiques descendent des ânes sauvages d'Afrique. C'est sur ce continent que les hommes domestiquèrent les ânes et les utilisèrent pour... Lire l’articleanimalLes animaux sont des êtres vivants. Comme les plantes, ils ont besoin d'eau et de nourriture pour vivre. 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Lire l’articletétrapodesLes tétrapodes sont des vertébrés qui possèdent, ou ont possédé au cours de leur évolution, 4 membres terminés par des doigts. Le terme tétrapode » vient du grec tetra, qui signifie quatre, et podos, pied. Chez l'ho... Lire l’articletigreLes tigres sont les plus grands félins. Comme les lions, ce sont des chasseurs puissants et féroces. On les trouve à l'état sauvage dans certaines régions de Russie, de Chine, et d'Asie du Sud et du Sud-Est. Ils viven... Lire l’articlevertébréLes vertébrés ont une colonne vertébrale. L'homme, les autres mammifères, les poissons, les amphibiens, les reptiles et les oiseaux sont des vertébrés. Les vertébrés ont des caractéristiques communes. Leur colonne ver... Lire l’articlevie sur Terre, apparition de laBien avant l'apparition de l'homme sur Terre, d'autres formes de vie ont existé. Nombre de ces espèces vivantes ont aujourd'hui disparu. On appelle paléontologie l'étude des anciennes formes d'êtres vivants qui se son... 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Lagazelle de Cuvier est d’ailleurs classée par la législation nationale parmi les espèces protégées, dont la capture, la détention, la chasse et la vente sont interdites. Elle est protégée par la loi sur la protection des espèces de flore et de faune sauvages et le contrôle de leur commerce (loi 29-05, adoptée en 2011), ainsi que par la loi relative au contrôle de la
De magnifiques sites à visiter au Sénégal se trouvent aux environs de Saint-Louis. Parmi lesquels, vous trouverez le parc national de la langue-de-Barbarie et celui de Djoudj. A cet égard, cet article offre un résumé de quelques endroits à découvrir dont vous trouverez plus de détails dans GEOGUIDE Sénégal ». Parc national de la langue-de-Barbarie Situé à 20km au sud de Saint-Louis, le parc national de la Langue-de-Barbarie, se visite en pirogue en 2 heures dont une balade sur l’île de 30 minutes. D’une part, ce site protégé compte près de 140 espèces d’oiseaux sédentaires ou migrateurs hérons, balbuzards, aigrettes, goélands… D’autre part, c’est un lieu de ponte des tortues marines, entre juin et octobre. Par ailleurs, la meilleure période pour les observer va de novembre à juin. Horaires et tarifs tous les jours de 7h à 18h. 2000F gratuit pour les moins de 10 ans. Pirogue 7500F pour 1 à 3 personnes, puis 2500F par personnes supplémentaire. Guide 3000F. Réserve de Guembeul Située à 10km au sud de Saint-Louis, la réserve de Guembeul a été créée en 1983 avec pour but la réintroduction au Sénégal d’espèces disparues antilope addax, gazelle dorcas, gazelle de Mhorr… En outre, on y trouve de nombreux autres mammifères singes rouges, lièvres, phacochères, mangoustes… Parc national de Djoudj Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco et situé à 60km au nord-est de Saint-Louis, le parc national de Djoudj compte plus de 2 millions d’oiseaux migrateurs et sédentaires parmi 350 espèces. De plus, ce site naturel d’exception compte 16000ha de lacs, de mangrove et de marigots. Aussi, constitue-t-il la 3ème réserve ornithologique au monde. Afin d’effectuer une visite complète du parc, prévoyez une journée entière. Ainsi, à l’aide d’un guide d’une des associations de villageois, vous ferez une promenade en pirogue. De même, vous visiterez le Grand Mirador qui est un excellent point d’observation d’une zone lacustre où abondent les flamants roses de novembre à avril. De plus, vous ferez des promenades à pied dans le parc ou des balades en calèche. Tarifs Calèche aller-retour 5000F jusqu’à l’embarcadère, 10000F jusqu’au Grand Mirador. 5000F guide pour la demi-journée ou 10000F pour la journée. Lieux de sortie Le Djadjé Café du Quai des arts avec concerts en plein air les weekends. Le Laser Mix Club Boîte de nuit ouverte du lundi au mercredi entrée 2000F Tél 33 961 53 98 L’Embuscade Bar avec formations musicales le week-end Tél 33 961 88 64 La Chaumière La plus ancienne boîte de nuit de Saint-Louis ouverte tous les jours à partir de 22h30 Tél 33 961 119 80 Casino Le Laser Ouvert tous les jours sauf le mardi à partir de 19h Restauration Voici quelques restaurants pas chers aux environs de Saint-Louis. La crêperie Restaurant avec des plats traditionnels sénégalais Tarifs de 1500F à 2000F. Tél 77 608 03 73. Horaires 9h-23h Pointe nord Délicieux restaurant avec plats allant de 1500F à 3000F. Tél 33 961 87 16. Horaires du lundi au samedi 12h-23h, dimanche 19h-23h Galaxy Petit restaurant avec des mets simples et savoureux. Prix 2200F-3500F Tél 33 961 24 68 Horaires 11h-00h Hébergement Voici quelques sites pas chers où se loger aux environs de Saint-Louis. Auberge de jeunesse 6250F/personne avec petit-déjeuner. Tél 33 961 24 09 Café des arts Maison familiale. Tarifs 5000F-15000F Tél 33 961 60 78 L’Harmattan Chambres entre 18000F et 25000F. Petit-déjeuner 2500F Tél 33 961 82 53 Mél philipp1155 N’hésitez pas à me laisser vos commentaires et à consulter le voyage organisé pour partir au Sénégal. Moutar Partons ensemble au Sénégal Source GEOGUIDE Sénégal Cliquezsur le niveau requis dans la liste de cette page et nous n’ouvrirons ici que les réponses correctes à CodyCross Défilé de Mode. Téléchargez ce jeu sur votre smartphone et faites exploser votre cerveau. Cette page de réponses vous aidera à passer le niveau nécessaire rapidement à tout moment. Ci-dessous vous trouvez la réponse pour Ensemble d’espèces dont
rediffusion de l’article publié ici. et hop, un peu de pub ! notez au passage l’ésotérisme du titre de l’article Toko-toko est un guépard patient. Il s’allonge dans les hautes herbes de la savane africaine et avance à pas feutrés vers sa cible. Sa proie est une jeune gazelle de Thompson. Gracile, élégante, Toki la voit déjà soumise à ses crocs puissants, et il ne la perd pas des yeux. Tout d’un coup, il bondit ses muscles noueux consument son énergie tandis qu’il file entre les herbes à la vitesse hallucinante de 90km par heure. » Vous éteignez d’un air las ce énième reportage sur la faune des savanes africaines. Toujours les mêmes trucs le guépard qui court vite, la gazelle qui fait des bons pour échapper au prédateur, les herbes jaunes et sèches comme décor. Plus rien n’illumine vos neurones fatigués, sinon le drap lourd de l’ennui. Votre opinion est faite les gazelles et les guépards n’ont plus rien à vous apprendre. Nous allons voir que c’est le contraire la fuite des gazelles de Thompson va nous ouvrir les portes vers un monde encore largement inconnu de la biologie, qui est peut-être le terreau d’une presque future révolution scientifique ! Commençons par le commencement la gazelle est attaquée par le guépard. Le guépard bondit, s’élance et tente d’agripper la pauvre antilope. Sauf que celle-ci est maline, et elle se met à courir littéralement dans tous les sens. En effet, courir en ligne droite serait l’assurance d’une mort rapide, car elle ne peut rivaliser avec le félin à la course de vitesse. Mais courir en changeant brusquement de direction toutes les 5 secondes peut désorienter le guépard, casser son rythme, faire éclater son égo de sprinter en petites paillettes bref, c’est une chance de survie. La course de la gazelle est un comportement qui est complètement aléatoire des chercheurs ont démontré que la direction du prochain virage d’une gazelle en fuite était imprévisible à l’avance, et que c’était un comportement hautement efficace pour survivre à une attaque [1]. L’usage du hasard dans le comportement n’est pas un cas isolé dans le règne animal de nombreux autres animaux l’utilisent pour fuir, et certains s’en servent même pour se nourrir ou pour se reproduire. Ce comportement est généralement nommé comportement de Protée », du nom du dieu grec Proteus, capable de prédire le futur à celui qui pourra le capturer. Ce n’est pas une tâche facile, car ce dieu marin peut changer très rapidement de forme, se transformant successivement en lion, en serpent, en léopard, en cochon, en eau liquide et en arbre ! L’existence de comportements aléatoires peut choquer. Un grand courant de l’étude du comportement animal considère que les comportements animaux ont été optimisés par la sélection naturelle et que les individus font des compromis qui tendent à être les meilleurs possible c’est la théorie de la stratégie optimale de la recherche de nourriture. Nous avons tous en tête ces images du prédateur qui attaque au bon moment », de ces herbivores qui migrent à des dates précises, de ces groupes coordonnés, etc. Mais le fait qu’un comportement soit finement optimisé n’exclut pas qu’il soit aléatoire si une gazelle qui a une trajectoire imprédictible peut survivre plus longtemps et faire plus de bébés gazelles que celles qui ont une trajectoire prédictible, alors la trajectoire hasardeuse » va être sélectionnée au cours de l’évolution. Le hasard peut donc être sous sélection, et la contradiction entre optimisation » et aléatoire » n’est qu’apparente. En effet, considérer qu’une chose qui se comporte de façon incertaine est moins efficace que son équivalent prédictible est un biais cognitif irrationnel tellement répandu chez les humains qu’il a un nom on appelle ça l’aversion au risque. De façon générale, le biométricien Alain Pavé parle de roulette biologique » pour décrire le hasard qui est créé par un être vivant et sélectionné au cours de l’évolution. Dans le cas de la gazelle, la roulette est le complexe de neurones qui va créer le comportement zigzag » ! [2] Les gazelles adoptent donc une trajectoire imprévisible pour échapper à leurs prédateurs, et ce n’est pas un cas isolé chez les animaux ! De nombreuses autres espèces explorent l’environnement aléatoirement pour se nourrir, car c’est la meilleure stratégie à adopter lorsqu’on ne sait pas précisément où peut se trouver la nourriture. Par exemple, la larve de la Chrysope Chrysopa carnea explore les feuilles d’arbres en marchant au hasard pour y dénicher les pucerons qui feront son repas. Pour se reproduire, le hasard intervient également très souvent de nombreux animaux marins oursins, moules lâchent simplement leurs spermatozoïdes dans l’eau et la conjoncture des petites fluctuations dans les courants d’eau va les emmener ou pas à bon port. C’est encore plus généralement le cas chez les végétaux qui bombardent l’atmosphère de leurs spermatozoïdes » que sont les grains de pollen. Ceux-ci vont féconder les ovules, ce qui va donner les graines contenant l’embryon. Ces graines sont souvent libérées dans l’air et disséminées au hasard des fluctuations de l’environnement un courant d’air un peu fort pourra les emporter un peu loin, les faisant échouer dans un milieu défavorable pour leur croissance échec ou au contraire sur un emplacement privilégié pour grandir succès. Les êtres vivants font donc un usage massif du hasard pour survivre, se nourrir et se reproduire. Mais la place du hasard dans le vivant ne se limite pas au comportement des animaux, et il a une grande responsabilité dans la biosphère et dans l’évolution des organismes, et ce à de nombreuses échelles. Voyons deux extrêmes à l’échelle d’un écosystème plusieurs kilomètres et à celle de l’œil d’une mouche plusieurs micromètres. Dans la forêt tropicale humide du bassin Amazonien, il y a une diversité très importante de végétaux il y existe jusqu’à 16000 espèces d’arbres, et un seul hectare peut contenir jusqu’à 300 espèces différentes, qui consomment toutes les mêmes ressources du soleil, des sels minéraux et de l’eau. Une approche générale pour comprendre la répartition des espèces est celle des niches écologiques ». L’idée très simplifiée est que les espèces vont entrer en compétition pour les ressources du milieu, et qu’à terme chacune va se spécialiser et occuper une niche bien à elle. Cette explication a cependant longtemps buté sur le cas des forêts tropicales humides, où il existe peu de ressources différentes et beaucoup d’espèces qui les utilisent de la même façon. En 2001, l’écologue Stephen Hubbell proposa une idée révolutionnaire c’est le hasard qui construit les forêts tropicales, pas la compétition entre espèces. Il part du principe que les espèces ne diffèrent pas vraiment dans leur capacité à se propager, et que chacune fait en moyenne autant de petits arbrisseaux que le reste. Les petites différences locales sont dues au hasard, et l’équivalence entre chaque arbre expliquerait non seulement le très grand nombre d’espèces, mais également la répartition complètement aléatoire des plantes certaines forêts sont tellement mélangées » qu’on ne retrouve que rarement deux individus de la même espèce au même endroit ! La vision chez la mouche du vinaigre Drosophila melanogaster est assurée par un œil composite constitué de nombreuses facettes, les ommatidies. Il existe deux types d’ommatidie, celles sensibles aux couleurs chaudes et celles sensibles aux couleurs froides. L’union de ces facettes permet à la mouche de voir en couleur, mais comment mélanger efficacement les ommatidies de chaque type sur l’œil pour avoir une vision homogène ? Une solution simple et peu coûteuse en énergie est d’utiliser le hasard ! Grâce à la loi des grands nombres, la répartition chaud-froid » a toutes les chances d’être homogène, et ce d’autant plus si le nombre d’ommatidies est grand. Comme il y en a plusieurs centaines, l’astuce marche très bien…le hasard fait bien les choses ! [3] L’écologie et l’évolution sont elles-mêmes des sciences intrinsèquement statistiques, fondées sur les probabilités. En effet, les grandes lois de ces disciplines ne peuvent permettre de faire des estimations que sur des changements moyens dans la population, et il est impossible de prédire avec certitude le devenir d’un individu en particulier ! Par exemple, dire que les kangourous qui sautent le plus haut sont sélectionnés » doit être traduit par la hauteur moyenne de saut dans la population de kangourou va augmenter au fil des générations », mais cela ne permet pas de faire de prédiction exacte sur la descendance d’un individu particulier qui saute très haut. On peut s’attendre à ce qu’il ait beaucoup d’enfants, mais la vie d’un kangourou étant pleine de rebondissements hoho, on ne peut que faire des hypothèses exprimées sous forme de probabilités. Par exemple, imaginons que cet individu qui saute très haut appartienne à une toute petite population de kangourous, isolés dans l’outback australien. Imaginez maintenant qu’un conducteur de camion ivre, ancien commandant de bateau et statisticien douteux, roule à toute allure dans le bush. Il rentre dans le groupe de kangourous comme dans un jeu de quilles, et notre kangourou sauteur se fait catapulter en orbite. Son gène de sauter haut » qui était a priori positif va tout simplement disparaître de la population par le jeu de la fatalité, imprévisible et cruelle. La population de kangourou, qui était promise à un grand bond en avant huhu va rester au ras des pâquerettes. Le hasard peut jouer un rôle important dans les petites populations comme celle de notre kangourou on appelle cela la dérive génétique. La sélection et la dérive sont souvent traitées de forces évolutives », et leur importance relative dépend vraiment de la taille de la population une petite population sera soumise au hasard tandis qu’une grande population le sera moins, par la loi des grands nombres ! [4] Mais au fait, qu’entend-t-on exactement par hasard » ? Il en existe de nombreuses définitions, mais celle qui semble la plus générale est tout simplement l’ensemble des choses que l’on ne peut pas prédire ». Par exemple, un pot de fleurs qui tombe sur le trottoir va faire faire une fausse note à un trompettiste de fanfare, fausse note qui va faire bondir un chat de peur, ledit félin va bondir sur un fumeur qui va échapper sa cigarette qui va voler jusqu’au siège passager d’un camion portant des produits chimiques qui passait dans la rue, la cigarette va provoquer un incendie dans l’habitacle, ce qui va faire perdre le contrôle au chauffeur, ce qui va provoquer un accident entre ce camion de produits chimiques et un camion-citerne plein de réactif, déclenchant une explosion rasant la ville de Paris voir aussi cette chanson . Cette suite d’évènement est imprédictible, et le sens commun l’attribuera à un hasard taquin. On imagine souvent que si l’on pouvait avoir une information sur chaque élément du monde, la destinée de chacune de ses parties serait alors prédictible. Un exemple si l’on avait pu avoir une information sur l’état du pot de fleurs bancal, sur la position du trompettiste, du chat, du fumeur et des deux camions, un très bon analyste aurait pu prévoir à l’avance la catastrophe. Cette idée n’est pas neuve Pierre-Simon de Laplace postulait au 18e siècle qu’ une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée, et la situation respective des êtres qui la composent […] embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l’univers et ceux du plus léger atome rien ne serait incertain pour elle et l’avenir, comme le passé serait présent à ses yeux. ». Dans cette vision de la nature, ce que l’on appelle hasard n’est que la mesure de notre ignorance il n’existe pas de vrai » hasard fondamental ou hasard ontologique ». Pourtant, au début du 20e siècle apparaît une nouvelle façon de comprendre le hasard des résultats de mécanique quantique font dire à certains physiciens qu’il existe un hasard vrai » et qu’il est littéralement impossible de prédire l’état d’une particule avant de l’observer on ne peut faire que calculer des probabilités pour chaque état. Le débat sur l’interprétation de ces résultats n’est pas terminé et plusieurs écoles existent… néanmoins, la mécanique quantique apporte un vent de nouveauté sur la place du hasard dans la nature celui-ci n’est peut-être pas uniquement la mesure de notre ignorance, mais également un phénomène qui existe vraiment en soi… à l’échelle des particules tout du moins. L’un des phénomènes les moins intuitifs est celui de la superposition quantique dans le monde quantique, une particule peut être dans un état possédant plusieurs valeurs possibles au même moment par exemple, une particule à la fois bleue et à la fois rouge, et c’est l’interaction entre cette particule et d’autres objets qui va la fixer dans un état à une seule valeur rouge OU bleue. Le physicien Schrödinger a illustré cette superposition quantique en imaginant un chat bloqué dans une boite ; dans cette boite il existe une particule dans un état de superposition, et un automatisme qui va déclencher ou non l’ouverture d’un poison pour le chat. Tant que la boîte est fermée, il n’y a pas de perturbation ou d’observation pouvant fixer la particule à une valeur donnée, et elle reste dans un état de superposition [5]. L’animal est alors à la fois mort et à la fois vivant ». Au moment ou un observateur ouvre la boite, la particule fait un choix » entre ses deux valeurs possibles, et déclenche ou non le poison. Comme la moindre perturbation peut fait basculer ce système vers un choix » on appelle cette bascule la décohérence, il est très difficile de maintenir une particule dans un état superposé, en particulier à température ambiante. Cependant des expériences récentes montrent que la nature pourrait avoir découvert plusieurs solutions pour manipuler des électrons en superposition quantique ! Voyons un exemple chez les plantes, au cœur de la photosynthèse. La photosynthèse est LE processus biochimique du vivant, qui introduit l’énergie solaire dans le reste du vivant et nourrit tout le réseau alimentaire herbivores, prédateurs, parasites… au bout de la ligne, tous dépendent de l’efficacité de la photosynthèse. La lumière est captée par des antennes » contenant de la chlorophylle, qui captent les photons et les transmettent là où leur énergie sera mise à profit les centres réactionnels. Les photons seraient maintenus dans un état de superposition quantique, ce qui leur permet d’explorer tous les chemins possibles en même temps pour arriver aux centres réactionnels, pouvant ainsi choisir les plus courts et maximiser l’efficacité énergétique. Chez d’autres espèces, différents organes semblent aussi utiliser des particules en superposition quantique les cellules olfactives ou les organes de magnéto-réception des oiseaux sont parfois cités sérieusement comme pouvant utiliser des effets de superposition. La physique quantique pourrait aussi jouer un rôle dans l’apparition de mutations dans l’ADN, via des effets tunnels par exemple [6]. Le caméléon est un animal qui pourrait être quantique la direction du regard est en superposition quantique… De l’écologie aux effets quantiques, le hasard intéresse les biologistes et pour diverses raisons parce qu’il peut être sélectionné au cours de l’évolution, parce qu’il génère des débats philosophiques sur son origine et peut être aussi parce qu’il est par définition mystérieux et intrinsèquement surprenant. De plus en plus, les chercheurs le placent au centre de leurs études et non plus comme un bruit statistique », car il permet d’expliquer et de comprendre. Comme le disait un biologiste blogueur, la vie est un pari… ————–Petit passage bonus La biologie est une science statistique qui fait la part belle à la place de l’aléa dans les processus évolutifs. On pourrait citer l’importance des épisodes d’extinctions massives, évènements aléatoires par excellence, destructeurs certes, mais aussi générateurs de diversité. Cependant il me semble que la révolution conceptuelle du hasard » se tient plutôt à l’échelle de l’invisible au niveau moléculaire, dans la cellule. Des processus stochastiques » synonyme d’aléatoire se jouent aussi à l’intérieur de nos cellules. La production des protéines dépend de la lecture des gènes qui les codent, selon le schéma lecture du gène X è production de X ». On a longtemps assimilé la cellule a une mécanique bien huilée, avec un livre » contenant toute l’information qu’il lui faut l’acide désoxyribonucléique, ou ADN, des lecteurs assidus les protéines qui lisent cet ADN qui écrivent des mémos l’acide ribonucléique, ou ARN à l’intention de petits artisans assembleurs les ribosomes qui lisent ces mémos et produisent les protéines demandées. On a parfois parlé de déterminisme génétique pour décrire cette vision linéaire de l’expression des gènes. Chaque gène produit une protéine spécifique, et ici le hasard ne joue qu’un rôle perturbateur dans cette rigoureuse mécanique c’est le bruit » qui trouble le signal. Les découvertes récentes sur l’expression génétique contredisent ce modèle de fonctionnement de la cellule il s’agit en fait bien moins d’une machine finement réglée que d’un bouillonnement perpétuel de molécules soumises à l’agitation thermodynamique donnant des trajectoires dignes du mouvement brownien ». Ces interactions aléatoires sont soumises à des processus de sélection, introduisant l’ordre » observé. Pour en savoir plus, Jean-Jacques Kupiec a écrit plusieurs livres expliquant ses vues sur le transcription d’une entrevue avec ce chercheur est disponible ici Pour en savoir plus [1] Cet article n’aurait pas été possible sans la lecture du livre d’Alain Pavé, 2011. La course de la gazelle, biologie et écologie à l’épreuve du hasard, éditions EDP reprend certains exemples écologiques, comportementaux et moléculaires cités ici, et développe surtout la notion de roulette écologique ». J’ai découvert ce livre dans l’émission La Tête au Carré sur France Inter, ce qui en fait une bonne introduction. Elle est disponible à l’écoute ici [2] Une validation de l’utilité du comportement de protée a été faite récemment 2011. Un livre historique sur le sujet a été publié dès 1988 Driver PM, Humphries DA. Protean behaviour. Oxford Clarendon Press; 1988. [3] L’œil de la mouche drosophile n’est qu’un exemple parmi tant d’autres, et les systèmes sensoriels sont très riches en processus aléatoires. Un bon article de vulgarisation concernant ce sujet est celui de Claude Desplan Les sens au gré du hasard, Pour la Science numéro 385, Novembre autre article de synthèse intéressant, plutôt pour le public scientifique, est celui de Losick, R., & Desplan, C. 2008. Stochasticity and cell fate. Science, 3205872, 65–68. doi [4] Une synthèse des sources du hasard en évolution peut être trouvée dans l’article de Malaterre, C. & Merlin, F. La part d’aléatoire dans l’évolution, Hasard et incertitudes, Pour la Science numéro 385. Novembre 2009. [6] Sur les liens entre physique quantique et biologie, le site web Cellule et Futur a quelques articles de très bonne qualité sur le sujet. Un livre a été publié sur le sujet, Quantum Aspects of Life. D’autres nouvelles sont régulièrement postées sur le site Futura Science qui suit ce sujet de près. rediffusion de l’article publié ici. et hop, un peu de pub ! notez au passage l’ésotérisme du titre de l’article Toko-toko est un guépard patient. Il s’allonge dans les hautes herbes de la savane africaine et avance à pas feutrés vers sa cible. Sa proie est une jeune gazelle de Thompson. Gracile, élégante, Toki la voit déjà soumise à ses crocs puissants, et il ne la perd pas des yeux. Tout d’un coup, il bondit ses muscles noueux consument son énergie tandis qu’il file entre les herbes à la vitesse hallucinante de 90km par heure. » Vous éteignez d’un air las ce énième reportage sur la faune des savanes africaines. Toujours les mêmes trucs le guépard qui court vite, la gazelle qui fait des bons pour échapper au prédateur, les herbes jaunes et sèches comme décor. Plus rien n’illumine vos neurones fatigués, sinon le drap lourd de l’ennui. Votre opinion est faite les gazelles et les guépards n’ont plus rien à vous apprendre. Nous allons voir que c’est le contraire la fuite des gazelles de Thompson va nous ouvrir les portes vers un monde encore largement inconnu de la biologie, qui est peut-être le terreau d’une presque future révolution scientifique ! Commençons par le commencement la gazelle est attaquée par le guépard. Le guépard bondit, s’élance et tente d’agripper la pauvre antilope. Sauf que celle-ci est maline, et elle se met à courir littéralement dans tous les sens. En effet, courir en ligne droite serait l’assurance d’une mort rapide, car elle ne peut rivaliser avec le félin à la course de vitesse. Mais courir en changeant brusquement de direction toutes les 5 secondes peut désorienter le guépard, casser son rythme, faire éclater son égo de sprinter en petites paillettes bref, c’est une chance de survie. La course de la gazelle est un comportement qui est complètement aléatoire des chercheurs ont démontré que la direction du prochain virage d’une gazelle en fuite était imprévisible à l’avance, et que c’était un comportement hautement efficace pour survivre à une attaque [1]. L’usage du hasard dans le comportement n’est pas un cas isolé dans le règne animal de nombreux autres animaux l’utilisent pour fuir, et certains s’en servent même pour se nourrir ou pour se reproduire. Ce comportement est généralement nommé comportement de Protée », du nom du dieu grec Proteus, capable de prédire le futur à celui qui pourra le capturer. Ce n’est pas une tâche facile, car ce dieu marin peut changer très rapidement de forme, se transformant successivement en lion, en serpent, en léopard, en cochon, en eau liquide et en arbre ! L’existence de comportements aléatoires peut choquer. Un grand courant de l’étude du comportement animal considère que les comportements animaux ont été optimisés par la sélection naturelle et que les individus font des compromis qui tendent à être les meilleurs possible c’est la théorie de la stratégie optimale de la recherche de nourriture. Nous avons tous en tête ces images du prédateur qui attaque au bon moment », de ces herbivores qui migrent à des dates précises, de ces groupes coordonnés, etc. Mais le fait qu’un comportement soit finement optimisé n’exclut pas qu’il soit aléatoire si une gazelle qui a une trajectoire imprédictible peut survivre plus longtemps et faire plus de bébés gazelles que celles qui ont une trajectoire prédictible, alors la trajectoire hasardeuse » va être sélectionnée au cours de l’évolution. Le hasard peut donc être sous sélection, et la contradiction entre optimisation » et aléatoire » n’est qu’apparente. En effet, considérer qu’une chose qui se comporte de façon incertaine est moins efficace que son équivalent prédictible est un biais cognitif irrationnel tellement répandu chez les humains qu’il a un nom on appelle ça l’aversion au risque. De façon générale, le biométricien Alain Pavé parle de roulette biologique » pour décrire le hasard qui est créé par un être vivant et sélectionné au cours de l’évolution. Dans le cas de la gazelle, la roulette est le complexe de neurones qui va créer le comportement zigzag » ! [2] Les gazelles adoptent donc une trajectoire imprévisible pour échapper à leurs prédateurs, et ce n’est pas un cas isolé chez les animaux ! De nombreuses autres espèces explorent l’environnement aléatoirement pour se nourrir, car c’est la meilleure stratégie à adopter lorsqu’on ne sait pas précisément où peut se trouver la nourriture. Par exemple, la larve de la Chrysope Chrysopa carnea explore les feuilles d’arbres en marchant au hasard pour y dénicher les pucerons qui feront son repas. Pour se reproduire, le hasard intervient également très souvent de nombreux animaux marins oursins, moules lâchent simplement leurs spermatozoïdes dans l’eau et la conjoncture des petites fluctuations dans les courants d’eau va les emmener ou pas à bon port. C’est encore plus généralement le cas chez les végétaux qui bombardent l’atmosphère de leurs spermatozoïdes » que sont les grains de pollen. Ceux-ci vont féconder les ovules, ce qui va donner les graines contenant l’embryon. Ces graines sont souvent libérées dans l’air et disséminées au hasard des fluctuations de l’environnement un courant d’air un peu fort pourra les emporter un peu loin, les faisant échouer dans un milieu défavorable pour leur croissance échec ou au contraire sur un emplacement privilégié pour grandir succès. Les êtres vivants font donc un usage massif du hasard pour survivre, se nourrir et se reproduire. Mais la place du hasard dans le vivant ne se limite pas au comportement des animaux, et il a une grande responsabilité dans la biosphère et dans l’évolution des organismes, et ce à de nombreuses échelles. Voyons deux extrêmes à l’échelle d’un écosystème plusieurs kilomètres et à celle de l’œil d’une mouche plusieurs micromètres. Dans la forêt tropicale humide du bassin Amazonien, il y a une diversité très importante de végétaux il y existe jusqu’à 16000 espèces d’arbres, et un seul hectare peut contenir jusqu’à 300 espèces différentes, qui consomment toutes les mêmes ressources du soleil, des sels minéraux et de l’eau. Une approche générale pour comprendre la répartition des espèces est celle des niches écologiques ». L’idée très simplifiée est que les espèces vont entrer en compétition pour les ressources du milieu, et qu’à terme chacune va se spécialiser et occuper une niche bien à elle. Cette explication a cependant longtemps buté sur le cas des forêts tropicales humides, où il existe peu de ressources différentes et beaucoup d’espèces qui les utilisent de la même façon. En 2001, l’écologue Stephen Hubbell proposa une idée révolutionnaire c’est le hasard qui construit les forêts tropicales, pas la compétition entre espèces. Il part du principe que les espèces ne diffèrent pas vraiment dans leur capacité à se propager, et que chacune fait en moyenne autant de petits arbrisseaux que le reste. Les petites différences locales sont dues au hasard, et l’équivalence entre chaque arbre expliquerait non seulement le très grand nombre d’espèces, mais également la répartition complètement aléatoire des plantes certaines forêts sont tellement mélangées » qu’on ne retrouve que rarement deux individus de la même espèce au même endroit ! La vision chez la mouche du vinaigre Drosophila melanogaster est assurée par un œil composite constitué de nombreuses facettes, les ommatidies. Il existe deux types d’ommatidie, celles sensibles aux couleurs chaudes et celles sensibles aux couleurs froides. L’union de ces facettes permet à la mouche de voir en couleur, mais comment mélanger efficacement les ommatidies de chaque type sur l’œil pour avoir une vision homogène ? Une solution simple et peu coûteuse en énergie est d’utiliser le hasard ! Grâce à la loi des grands nombres, la répartition chaud-froid » a toutes les chances d’être homogène, et ce d’autant plus si le nombre d’ommatidies est grand. Comme il y en a plusieurs centaines, l’astuce marche très bien…le hasard fait bien les choses ! [3] L’écologie et l’évolution sont elles-mêmes des sciences intrinsèquement statistiques, fondées sur les probabilités. En effet, les grandes lois de ces disciplines ne peuvent permettre de faire des estimations que sur des changements moyens dans la population, et il est impossible de prédire avec certitude le devenir d’un individu en particulier ! Par exemple, dire que les kangourous qui sautent le plus haut sont sélectionnés » doit être traduit par la hauteur moyenne de saut dans la population de kangourou va augmenter au fil des générations », mais cela ne permet pas de faire de prédiction exacte sur la descendance d’un individu particulier qui saute très haut. On peut s’attendre à ce qu’il ait beaucoup d’enfants, mais la vie d’un kangourou étant pleine de rebondissements hoho, on ne peut que faire des hypothèses exprimées sous forme de probabilités. Par exemple, imaginons que cet individu qui saute très haut appartienne à une toute petite population de kangourous, isolés dans l’outback australien. Imaginez maintenant qu’un conducteur de camion ivre, ancien commandant de bateau et statisticien douteux, roule à toute allure dans le bush. Il rentre dans le groupe de kangourous comme dans un jeu de quilles, et notre kangourou sauteur se fait catapulter en orbite. Son gène de sauter haut » qui était a priori positif va tout simplement disparaître de la population par le jeu de la fatalité, imprévisible et cruelle. La population de kangourou, qui était promise à un grand bond en avant huhu va rester au ras des pâquerettes. Le hasard peut jouer un rôle important dans les petites populations comme celle de notre kangourou on appelle cela la dérive génétique. La sélection et la dérive sont souvent traitées de forces évolutives », et leur importance relative dépend vraiment de la taille de la population une petite population sera soumise au hasard tandis qu’une grande population le sera moins, par la loi des grands nombres ! [4] Mais au fait, qu’entend-t-on exactement par hasard » ? Il en existe de nombreuses définitions, mais celle qui semble la plus générale est tout simplement l’ensemble des choses que l’on ne peut pas prédire ». Par exemple, un pot de fleurs qui tombe sur le trottoir va faire faire une fausse note à un trompettiste de fanfare, fausse note qui va faire bondir un chat de peur, ledit félin va bondir sur un fumeur qui va échapper sa cigarette qui va voler jusqu’au siège passager d’un camion portant des produits chimiques qui passait dans la rue, la cigarette va provoquer un incendie dans l’habitacle, ce qui va faire perdre le contrôle au chauffeur, ce qui va provoquer un accident entre ce camion de produits chimiques et un camion-citerne plein de réactif, déclenchant une explosion rasant la ville de Paris voir aussi cette chanson . Cette suite d’évènement est imprédictible, et le sens commun l’attribuera à un hasard taquin. On imagine souvent que si l’on pouvait avoir une information sur chaque élément du monde, la destinée de chacune de ses parties serait alors prédictible. Un exemple si l’on avait pu avoir une information sur l’état du pot de fleurs bancal, sur la position du trompettiste, du chat, du fumeur et des deux camions, un très bon analyste aurait pu prévoir à l’avance la catastrophe. Cette idée n’est pas neuve Pierre-Simon de Laplace postulait au 18e siècle qu’ une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée, et la situation respective des êtres qui la composent […] embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l’univers et ceux du plus léger atome rien ne serait incertain pour elle et l’avenir, comme le passé serait présent à ses yeux. ». Dans cette vision de la nature, ce que l’on appelle hasard n’est que la mesure de notre ignorance il n’existe pas de vrai » hasard fondamental ou hasard ontologique ». Pourtant, au début du 20e siècle apparaît une nouvelle façon de comprendre le hasard des résultats de mécanique quantique font dire à certains physiciens qu’il existe un hasard vrai » et qu’il est littéralement impossible de prédire l’état d’une particule avant de l’observer on ne peut faire que calculer des probabilités pour chaque état. Le débat sur l’interprétation de ces résultats n’est pas terminé et plusieurs écoles existent… néanmoins, la mécanique quantique apporte un vent de nouveauté sur la place du hasard dans la nature celui-ci n’est peut-être pas uniquement la mesure de notre ignorance, mais également un phénomène qui existe vraiment en soi… à l’échelle des particules tout du moins. L’un des phénomènes les moins intuitifs est celui de la superposition quantique dans le monde quantique, une particule peut être dans un état possédant plusieurs valeurs possibles au même moment par exemple, une particule à la fois bleue et à la fois rouge, et c’est l’interaction entre cette particule et d’autres objets qui va la fixer dans un état à une seule valeur rouge OU bleue. Le physicien Schrödinger a illustré cette superposition quantique en imaginant un chat bloqué dans une boite ; dans cette boite il existe une particule dans un état de superposition, et un automatisme qui va déclencher ou non l’ouverture d’un poison pour le chat. Tant que la boîte est fermée, il n’y a pas de perturbation ou d’observation pouvant fixer la particule à une valeur donnée, et elle reste dans un état de superposition [5]. L’animal est alors à la fois mort et à la fois vivant ». Au moment ou un observateur ouvre la boite, la particule fait un choix » entre ses deux valeurs possibles, et déclenche ou non le poison. Comme la moindre perturbation peut fait basculer ce système vers un choix » on appelle cette bascule la décohérence, il est très difficile de maintenir une particule dans un état superposé, en particulier à température ambiante. Cependant des expériences récentes montrent que la nature pourrait avoir découvert plusieurs solutions pour manipuler des électrons en superposition quantique ! Voyons un exemple chez les plantes, au cœur de la photosynthèse. La photosynthèse est LE processus biochimique du vivant, qui introduit l’énergie solaire dans le reste du vivant et nourrit tout le réseau alimentaire herbivores, prédateurs, parasites… au bout de la ligne, tous dépendent de l’efficacité de la photosynthèse. La lumière est captée par des antennes » contenant de la chlorophylle, qui captent les photons et les transmettent là où leur énergie sera mise à profit les centres réactionnels. Les photons seraient maintenus dans un état de superposition quantique, ce qui leur permet d’explorer tous les chemins possibles en même temps pour arriver aux centres réactionnels, pouvant ainsi choisir les plus courts et maximiser l’efficacité énergétique. Chez d’autres espèces, différents organes semblent aussi utiliser des particules en superposition quantique les cellules olfactives ou les organes de magnéto-réception des oiseaux sont parfois cités sérieusement comme pouvant utiliser des effets de superposition. La physique quantique pourrait aussi jouer un rôle dans l’apparition de mutations dans l’ADN, via des effets tunnels par exemple [6]. Le caméléon est un animal qui pourrait être quantique la direction du regard est en superposition quantique… De l’écologie aux effets quantiques, le hasard intéresse les biologistes et pour diverses raisons parce qu’il peut être sélectionné au cours de l’évolution, parce qu’il génère des débats philosophiques sur son origine et peut être aussi parce qu’il est par définition mystérieux et intrinsèquement surprenant. De plus en plus, les chercheurs le placent au centre de leurs études et non plus comme un bruit statistique », car il permet d’expliquer et de comprendre. Comme le disait un biologiste blogueur, la vie est un pari… ————–Petit passage bonus La biologie est une science statistique qui fait la part belle à la place de l’aléa dans les processus évolutifs. On pourrait citer l’importance des épisodes d’extinctions massives, évènements aléatoires par excellence, destructeurs certes, mais aussi générateurs de diversité. Cependant il me semble que la révolution conceptuelle du hasard » se tient plutôt à l’échelle de l’invisible au niveau moléculaire, dans la cellule. Des processus stochastiques » synonyme d’aléatoire se jouent aussi à l’intérieur de nos cellules. La production des protéines dépend de la lecture des gènes qui les codent, selon le schéma lecture du gène X è production de X ». On a longtemps assimilé la cellule a une mécanique bien huilée, avec un livre » contenant toute l’information qu’il lui faut l’acide désoxyribonucléique, ou ADN, des lecteurs assidus les protéines qui lisent cet ADN qui écrivent des mémos l’acide ribonucléique, ou ARN à l’intention de petits artisans assembleurs les ribosomes qui lisent ces mémos et produisent les protéines demandées. On a parfois parlé de déterminisme génétique pour décrire cette vision linéaire de l’expression des gènes. Chaque gène produit une protéine spécifique, et ici le hasard ne joue qu’un rôle perturbateur dans cette rigoureuse mécanique c’est le bruit » qui trouble le signal. Les découvertes récentes sur l’expression génétique contredisent ce modèle de fonctionnement de la cellule il s’agit en fait bien moins d’une machine finement réglée que d’un bouillonnement perpétuel de molécules soumises à l’agitation thermodynamique donnant des trajectoires dignes du mouvement brownien ». Ces interactions aléatoires sont soumises à des processus de sélection, introduisant l’ordre » observé. Pour en savoir plus, Jean-Jacques Kupiec a écrit plusieurs livres expliquant ses vues sur le transcription d’une entrevue avec ce chercheur est disponible ici Pour en savoir plus [1] Cet article n’aurait pas été possible sans la lecture du livre d’Alain Pavé, 2011. La course de la gazelle, biologie et écologie à l’épreuve du hasard, éditions EDP reprend certains exemples écologiques, comportementaux et moléculaires cités ici, et développe surtout la notion de roulette écologique ». J’ai découvert ce livre dans l’émission La Tête au Carré sur France Inter, ce qui en fait une bonne introduction. Elle est disponible à l’écoute ici [2] Une validation de l’utilité du comportement de protée a été faite récemment 2011. Un livre historique sur le sujet a été publié dès 1988 Driver PM, Humphries DA. Protean behaviour. Oxford Clarendon Press; 1988. [3] L’œil de la mouche drosophile n’est qu’un exemple parmi tant d’autres, et les systèmes sensoriels sont très riches en processus aléatoires. Un bon article de vulgarisation concernant ce sujet est celui de Claude Desplan Les sens au gré du hasard, Pour la Science numéro 385, Novembre autre article de synthèse intéressant, plutôt pour le public scientifique, est celui de Losick, R., & Desplan, C. 2008. Stochasticity and cell fate. Science, 3205872, 65–68. doi [4] Une synthèse des sources du hasard en évolution peut être trouvée dans l’article de Malaterre, C. & Merlin, F. La part d’aléatoire dans l’évolution, Hasard et incertitudes, Pour la Science numéro 385. Novembre 2009. [6] Sur les liens entre physique quantique et biologie, le site web Cellule et Futur a quelques articles de très bonne qualité sur le sujet. Un livre a été publié sur le sujet, Quantum Aspects of Life. D’autres nouvelles sont régulièrement postées sur le site Futura Science qui suit ce sujet de près.
EnsembleDespèces Dont Fait Partie La Gazelle Solution. Réponses mises à jour et vérifiées pour le niveau CodyCross Défilé de Mode Groupe 525
Compterendu de la recherche pour ENSEMBLE D ESPECES DONT FAIT PARTIE LA GAZELLE. Lors de la résolution d'une grille de mots-fléchés, la définition ENSEMBLE D ESPECES DONT FAIT PARTIE LA GAZELLE a été rencontrée. Qu'elles peuvent être les solutions possibles ? Un total de 21 résultats a été affiché. Les réponses sont réparties de TrSI5QS. 187 59 174 118 160 105 247 432 479

ensemble d espèce dont fait partie la gazelle