{"id":24096,"date":"2012-03-12T14:24:29","date_gmt":"2012-03-12T14:24:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agglotv.com\/?p=24096"},"modified":"2012-03-12T14:24:29","modified_gmt":"2012-03-12T14:24:29","slug":"des-briques-moleculaires-de-la-vie-primitive-decouvertes-dans-une-comete-artificielle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agglotv.com\/?p=24096","title":{"rendered":"Des briques mol\u00e9culaires de la vie primitive d\u00e9couvertes dans une com\u00e8te artificielle"},"content":{"rendered":"<div class=\"alignleft\"><script type=\"text\/javascript\"><!--\ngoogle_ad_client = \"pub-2913804460579993\";\n\/* 300x250, date de cr\u00e9ation 09\/09\/10 *\/\ngoogle_ad_slot = \"3968300003\";\ngoogle_ad_width = 300;\ngoogle_ad_height = 250;\n\/\/-->\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\"\nsrc=\"http:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/show_ads.js\">\n<\/script><\/div>\n<p>Les premi\u00e8res mol\u00e9cules de la vie se forment naturellement dans les com\u00e8tes : c&rsquo;est ce que sugg\u00e8rent des travaux men\u00e9s par une \u00e9quipe franco-allemande comprenant les groupes d&rsquo;Uwe Meierhenrich et de Cornelia Meinert de l&rsquo;Institut de chimie de Nice (Universit\u00e9 Nice Sophia Antipolis\/CNRS), et de Louis Le Sergeant d&rsquo;Hendecourt de l&rsquo;Institut d&rsquo;astrophysique spatiale (CNRS\/Universit\u00e9 Paris-Sud). Apr\u00e8s avoir fabriqu\u00e9 une com\u00e8te artificielle, les chercheurs ont analys\u00e9 ses composants avec une technique unique au monde. Et il est apparu pour la premi\u00e8re fois que les com\u00e8tes pourraient renfermer des mol\u00e9cules qui constituaient la mati\u00e8re g\u00e9n\u00e9tique primitive : des \u00ab acides diamin\u00e9s \u00bb (1). Au croisement de la chimie, de la biologie, et de l&rsquo;astrophysique, ces travaux soutiennent la th\u00e8se selon laquelle les briques \u00e9l\u00e9mentaires de la vie ne sont pas apparues sur Terre mais dans l&rsquo;espace. Ils viennent d&rsquo;\u00eatre publi\u00e9s dans la version en ligne de la revue ChemPlusChem.<\/p>\n<p>Ces analyses s&rsquo;inscrivent dans le cadre de la grande mission spatiale europ\u00e9enne \u00ab Rosetta \u00bb. Ce programme a pour objectif de faire atterrir en 2015 une sonde sur la com\u00e8te Tchourioumov-Guerassimenko pour \u00e9tudier la composition de son noyau. Pour essayer d&rsquo;anticiper les r\u00e9sultats de Rosetta, les scientifiques ont imagin\u00e9 fabriquer une com\u00e8te artificielle, ou \u00ab glace interstellaire\/com\u00e9taire simul\u00e9e \u00bb, et analyser ses constituants.<!--more--><\/p>\n<p>L&rsquo;\u00e9quipe de Louis Le Sergeant d&rsquo;Hendecourt s&rsquo;est charg\u00e9e de fabriquer une micro-com\u00e8te \u00e0 l&rsquo;Institut d&rsquo;astrophysique spatiale (CNRS\/Universit\u00e9 Paris-Sud) . Dans des conditions extr\u00eames semblables \u00e0 celles de l&rsquo;espace (-200\u00b0C et sous vide), les chercheurs ont condens\u00e9, sur un morceau solide de fluorure de magn\u00e9sium (MgF2), des compos\u00e9s existant dans le milieu interstellaire : des mol\u00e9cules d&rsquo;eau (H2O), d&rsquo;ammoniac (NH3) et de m\u00e9thanol (CH3OH). Cela, en irradiant le tout avec un rayonnement ultraviolet. Au bout de dix jours, ils ont obtenu quelques pr\u00e9cieux microgrammes (10-6 grammes) de mati\u00e8re organique artificielle.<br \/>\nCette mati\u00e8re organique interstellaire simul\u00e9e a \u00e9t\u00e9 ensuite analys\u00e9e \u00e0 l&rsquo;Institut de chimie de Nice (Universit\u00e9 Nice Sophia Antipolis\/CNRS) par l&rsquo;\u00e9quipe d&rsquo;Uwe Meierhenrich et de Cornelia Meinert. Cela, avec une technologie tr\u00e8s performante : un \u00ab chromatographe multidimensionnel en phase gaz \u00bb (un \u00ab GCxGC\/TOF-MS \u00bb). Install\u00e9 \u00e0 Nice en 2008, cet appareil permet de d\u00e9tecter dix fois plus de mol\u00e9cules dans un \u00e9chantillon qu&rsquo;un chromatographe traditionnel dit \u00ab monodimensionnel \u00bb.<\/p>\n<p>Gr\u00e2ce \u00e0 leur technologie, les chimistes ont pu identifier vingt-six acides amin\u00e9s dans la com\u00e8te artificielle. L\u00e0 o\u00f9 les pr\u00e9c\u00e9dentes exp\u00e9riences internationales avaient trouv\u00e9 seulement trois acides amin\u00e9s. Plus important, ils ont aussi d\u00e9couvert ce que personne n&rsquo;avait observ\u00e9 avant eux : six acides diamin\u00e9s, dont &#8211; surtout &#8211; la N-(2-Aminoethyl)glycine. Un r\u00e9sultat r\u00e9volutionnaire. Car ce dernier compos\u00e9 pourrait \u00eatre un des constituants majeurs de l&rsquo;anc\u00eatre de l&rsquo;ADN terrestre : la mol\u00e9cule d&rsquo;acide peptidique nucl\u00e9ique (APN).<\/p>\n<p>Primordiaux, ces r\u00e9sultats indiquent que les premi\u00e8res structures mol\u00e9culaires de la vie auraient pu se former dans le milieu interstellaire et com\u00e9taire, avant d&rsquo;atterrir sur la Terre primitive lors de la chute de m\u00e9t\u00e9orites et de com\u00e8tes.<\/p>\n<p>L&rsquo;\u00e9tape suivante : d\u00e9terminer les conditions de pression, de temp\u00e9rature, de pH, etc., dans lesquelles la N-(2-Aminoethyl)glycine a pu ensuite former de l&rsquo;APN. Pour mener \u00e0 bien ce nouveau projet, les chercheurs ont d\u00e9j\u00e0 commenc\u00e9 \u00e0 constituer une collaboration avec deux grandes \u00e9quipes, l&rsquo;une am\u00e9ricaine et l&rsquo;autre, anglaise. <\/p>\n<p><em>(1) Acides diamin\u00e9s : mol\u00e9cules form\u00e9es de deux \u00ab groupes amines \u00bb (\u2013NH2) et non d&rsquo;un seul comme les acides amin\u00e9s classiques qui constituent les prot\u00e9ines.<\/em><\/p>\n<p>Chercheurs l Uwe J. Meierhenrich l T 04 92 07 61 77 l Uwe.Meierhenrich@unice.fr<\/p>\n<p><iframe src=\"http:\/\/www.facebook.com\/plugins\/like.php?href=http:\/\/www.agglotv.com\/?p=24096;width=300&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=35\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none; overflow:hidden; width:300px; height:35px;\" allowTransparency=\"true\"><\/iframe> <g:plusone size=\"tall\"><\/g:plusone> <a href=\"https:\/\/twitter.com\/share\" class=\"twitter-share-button\" data-count=\"horizontal\" data-via=\"IciOnVousVoit\" data-lang=\"fr\">Tweeter<\/a><script type=\"text\/javascript\" src=\"\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\"><\/script><\/p>\n<p><script type=\"text\/javascript\" src=\"http:\/\/tracking.publicidees.com\/showgrp.php?partid=27020&#038;grpid=8252\"><\/script><\/p>\n<div class=\"fb-comments\" data-href=\"http:\/\/www.agglotv.com\/?p=24096\" data-num-posts=\"2\" data-width=\"500\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Les premi\u00e8res mol\u00e9cules de la vie se forment naturellement dans les com\u00e8tes : c&rsquo;est ce que sugg\u00e8rent des travaux men\u00e9s par une \u00e9quipe franco-allemande comprenant les groupes d&rsquo;Uwe Meierhenrich et de Cornelia Meinert de l&rsquo;Institut de chimie de Nice (Universit\u00e9 Nice Sophia Antipolis\/CNRS), et de Louis Le Sergeant d&rsquo;Hendecourt de l&rsquo;Institut d&rsquo;astrophysique spatiale (CNRS\/Universit\u00e9 Paris-Sud). 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