{"id":1626,"date":"2018-09-18T20:03:15","date_gmt":"2018-09-18T19:03:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.blog-lecerveau.org\/?p=7571"},"modified":"2022-01-04T21:04:05","modified_gmt":"2022-01-04T20:04:05","slug":"7571","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.blog-lecerveau.org\/debutant\/2018\/09\/18\/7571\/","title":{"rendered":"Un m\u00e9canisme de communication chez les plantes qui s&rsquo;apparente au syst\u00e8me nerveux"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignleft  wp-image-7572\" title=\"9d0192f5beb14546280497e36211a882\" src=\"https:\/\/www.blog-lecerveau.org\/wp-content\/uploads\/9d0192f5beb14546280497e36211a882-1024x536.jpg\" alt=\"\" width=\"393\" height=\"206\" \/><\/p>\n<p>Un article au titre un peu intriguant a \u00e9t\u00e9 publi\u00e9 la semaine derni\u00e8re dans la revue <em>Science <\/em>: <strong><span style=\"color: #888888;\"><a href=\"http:\/\/science.sciencemag.org\/content\/361\/6407\/1068?iss=6407\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #888888;\">Nervous system-like signaling in plant defense<\/span><\/a><\/span><\/strong>. On y d\u00e9crit la d\u00e9couverte d\u2019un syst\u00e8me de signalisation chez certaines plantes utilisant le glutamate lorsqu\u2019elles sont attaqu\u00e9es par des herbivores. <span style=\"color: #008080;\"><a href=\"http:\/\/lecerveau.mcgill.ca\/flash\/i\/i_07\/i_07_m\/i_07_m_tra\/i_07_m_tra.html\"><span style=\"color: #008080;\">Le glutamate<\/span><\/a><\/span>, un <span style=\"color: #008080;\"><a href=\"http:\/\/lecerveau.mcgill.ca\/flash\/i\/i_01\/i_01_m\/i_01_m_ana\/i_01_m_ana.html#2\"><span style=\"color: #008080;\">neurotransmetteur <\/span><\/a><\/span>excitateur bien connu du cerveau des mammif\u00e8res, se fixe alors sur un r\u00e9cepteur similaire \u00e0 celui que l\u2019on retrouve dans le syst\u00e8me nerveux. Cela a pour effet d\u2019augmenter la concentration de calcium circulant entre les cellules (<strong><span style=\"color: #888888;\"><a href=\"https:\/\/www.newsstandhub.com\/the-new-york-times\/trilobites-watch-plants-light-up-when-they-get-attacked\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #888888;\">rendue visible gr\u00e2ce \u00e0 une prot\u00e9ine fluorescente<\/span><\/a><\/span><\/strong>), ce qui avertit en quelque sorte le reste de la plante que l\u2019une de ses feuilles est en train de se faire manger. En quelques minutes seulement, la plante pourrait alors mettre en branle des m\u00e9canismes de d\u00e9fense pour prot\u00e9ger ses autres feuilles.<\/p>\n<p>Ce parall\u00e8le entre ce nouveau syst\u00e8me de signalisation mis en \u00e9vidence chez les v\u00e9g\u00e9taux et des \u00e9l\u00e9ments biochimiques et fonctionnels similaires dans le syst\u00e8me nerveux des animaux \u00e0 en effet de quoi surprendre \u00e0 premi\u00e8re vue.<!--more--> La grande diff\u00e9rence entre les plantes et les animaux ne vient-elle pas justement du fait que, les plantes \u00e9tant capables de faire de la photosynth\u00e8se, n\u2019ont qu\u2019\u00e0 se planter au soleil et \u00e0 utiliser directement l\u2019\u00e9nergie des photons lumineux pour associer le carbone du CO2 de l\u2019air avec l\u2019eau et les sels min\u00e9raux provenant de la terre pour se d\u00e9velopper. Elles n\u2019ont donc pas besoin de se d\u00e9placer pour trouver l\u2019\u00e9nergie n\u00e9cessaire \u00e0 la fabrication de leurs constituants. Et n\u2019ont donc que faire d\u2019un syst\u00e8me nerveux.<\/p>\n<p>Du c\u00f4t\u00e9 des animaux, on le sait, nous n\u2019avons pas cette merveilleuse mol\u00e9cule de chlorophylle qui permet la photosynth\u00e8se. Nous n\u2019avons donc pas le choix de percevoir notre environnement et de nous y d\u00e9placer pour trouver nos sources d\u2019\u00e9nergie. Et comme souvent ces sources d\u2019\u00e9nergies sont d\u2019autres animaux qui se d\u00e9placent eux aussi, un syst\u00e8me de signalisation tr\u00e8s rapide a \u00e9t\u00e9 privil\u00e9gi\u00e9 par l\u2019\u00e9volution chez les animaux : le syst\u00e8me nerveux !<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff9900;\"><a href=\"http:\/\/lecerveau.mcgill.ca\/flash\/d\/d_01\/d_01_cl\/d_01_cl_ana\/d_01_cl_ana.html\"><span style=\"color: #ff9900;\">Nos neurones<\/span><\/a><\/span> sont donc des cellules \u00e0 l\u2019origine comme les autres, avec une membrane, un noyau, des organites cellulaire comme les <span style=\"color: #ff9900;\"><a href=\"http:\/\/lecerveau.mcgill.ca\/flash\/d\/d_05\/d_05_cl\/d_05_cl_her\/d_05_cl_her.html\"><span style=\"color: #ff9900;\">mitochondries<\/span><\/a><\/span>, les ribosomes, etc. Mais nos cellules nerveuses ont raffin\u00e9 un ph\u00e9nom\u00e8ne que l\u2019on retrouve chez toutes les cellules : le fait d\u2019avoir une diff\u00e9rence dans la r\u00e9partition des charges \u00e9lectriques de part et d\u2019autres de la membrane cellulaire (dues \u00e0 des ions et \u00e0 d\u2019autres plus grosses mol\u00e9cules). Ils l\u2019ont raffin\u00e9 dans le sens o\u00f9 nos neurones poss\u00e8dent <span style=\"color: #008080;\"><a href=\"http:\/\/lecerveau.mcgill.ca\/flash\/i\/i_01\/i_01_m\/i_01_m_fon\/i_01_m_fon.html\"><span style=\"color: #008080;\">toutes sortes de canaux \u00e0 travers cette membrane<\/span><\/a><\/span> que les autres cellules ne poss\u00e8dent pas et qui leur permettent de <span style=\"color: #008080;\"><a href=\"https:\/\/www.blog-lecerveau.org\/blog\/2014\/12\/08\/de-lexcitabilite-membranaire-a-la-conscience-subjective\/\"><span style=\"color: #008080;\">faire varier cette diff\u00e9rence de potentiel \u00e9lectrique<\/span><\/a><\/span> et de s\u2019en servir comme m\u00e9canisme de communication ultra-rapide (de l\u2019ordre de la fraction de seconde) que l\u2019on appelle <span style=\"color: #ff0000;\"><a href=\"http:\/\/lecerveau.mcgill.ca\/flash\/a\/a_01\/a_01_cl\/a_01_cl_fon\/a_01_cl_fon.html\"><span style=\"color: #ff0000;\">l\u2019influx nerveux ou potentiel d\u2019action.<\/span><\/a><\/span><\/p>\n<p>Ayant la possibilit\u00e9 de faire de la photosynth\u00e8se, les plantes n\u2019ont pas favoris\u00e9 l\u2019\u00e9volution de tels canaux et donc du syst\u00e8me de communication ultra-rapide, le syst\u00e8me nerveux, qui vient avec. Est-ce que cela veut dire que les cellules v\u00e9g\u00e9tales ne communiquent pas entre elles ? Oh que non ! On le sait maintenant depuis des d\u00e9cennies, elles peuvent \u00e9mettre toutes sortes substances volatiles capables de se r\u00e9pandre dans l\u2019air et d\u2019alerter d\u2019autres plantes de la m\u00eame esp\u00e8ce qu\u2019un insecte est par exemple en train de les grignoter et qu\u2019elles feraient mieux de commencer \u00e0 synth\u00e9tiser un poison contre lui si elle ne veulent pas y passer elles aussi. Et l\u2019on sait maintenant, gr\u00e2ce \u00e0 l\u2019\u00e9tude publi\u00e9e dans <em>Science <\/em>la semaine derni\u00e8re, que des mol\u00e9cules peuvent \u00e9galement \u00eatre diffus\u00e9es \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur de la plante elle-m\u00eame et agir comme un syst\u00e8me de communication quoique plus lent que l\u2019influx nerveux (car plut\u00f4t de l\u2019ordre de la minute, ce qui les rapproche peut-\u00eatre davantage d\u2019un signal hormonal d\u2019ailleurs).<\/p>\n<p>Dans cette perspective des nombreux m\u00e9canismes mol\u00e9culaires qu\u2019utilisent les cellules vivantes pour communiquer entre elle, le titre de l\u2019article de <em>Science <\/em>appara\u00eet peut-\u00eatre maintenant un peu moins surprenant. Mais n\u00e9anmoins tout aussi int\u00e9ressant, car il ajoute une brique de plus \u00e0 tout ce domaine en pleine \u00e9bullition des m\u00e9canismes de communication chez les plantes. La question de la \u00ab sentience \u00bb v\u00e9g\u00e9tale avait m\u00eame \u00e9t\u00e9 abord\u00e9e \u00e0 la r\u00e9cente <strong><span style=\"color: #888888;\"><a href=\"https:\/\/www.blog-lecerveau.org\/blog\/2018\/06\/12\/une-ecole-dete-sur-la-sensibilite-et-la-cognition-animale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #888888;\">\u00e9cole d\u2019\u00e9t\u00e9 de l\u2019Institut des sciences cognitives de l\u2019UQAM<\/span><\/a><\/span><\/strong> avec une pr\u00e9sentation de Frantisek Baluska intitul\u00e9e \u00ab <strong><span style=\"color: #888888;\"><a href=\"https:\/\/sites.grenadine.uqam.ca\/sites\/isc\/fr\/summer18\/schedule\/28\/Frantisek+Baluska+%3A+What+a+Plant+Knows+and+Perceives\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #888888;\">What a Plant Knows and Perceives<\/span><\/a><\/span><\/strong> \u00bb.<\/p>\n<p>Cela rejoint aussi le travail d\u2019un \u00abneurobiologiste v\u00e9g\u00e9tal\u00bb comme <strong><span style=\"color: #888888;\"><a href=\"https:\/\/www.letemps.ch\/sciences\/plantes-beaucoup-plus-intelligentes-animaux?utm_source=facebook&amp;utm_medium=share&amp;utm_campaign=article\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #888888;\">Stefano Mancuso qui expose dans cet entretient les fondements de cette approche<\/span><\/a><\/span><\/strong>. Approche qui rejoint aussi celle encore plus large d\u2019un Evan Thompson par exemple. Celui-ci n\u2019a-t-il pas intitul\u00e9 l\u2019un de ses ouvrages <span style=\"color: #008080;\"><a href=\"https:\/\/www.blog-lecerveau.org\/blog\/2012\/10\/15\/mind-in-life-une-continuite-entre-la-vie-et-la-pensee\/\"><span style=\"color: #008080;\">Mind in Life<\/span><\/a><\/span> ? Et pas seulement Mind in Animal Nervous Systems\u2026<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un article au titre un peu intriguant a \u00e9t\u00e9 publi\u00e9 la semaine derni\u00e8re dans la revue Science : Nervous system-like signaling in plant defense. On y d\u00e9crit la d\u00e9couverte d\u2019un syst\u00e8me de signalisation chez certaines plantes utilisant le glutamate lorsqu\u2019elles sont attaqu\u00e9es par des herbivores. 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