Organisme thermophile

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Les organismes thermophiles (du grec thermê, chaleur et philein, aimer) ou hyperthermophiles sont des organismes qui ont besoin d'une température élevée pour vivre<ref>Ils se distinguent des organismes mésophiles qui se développent dans une gamme de température comprise entre 5 et 45 °C et préférentiellement à une température optimale de 30 à 40 °C. Cf Modèle:Ouvrage</ref>. Ils font partie des organismes extrêmophiles. Les premiers ont été découverts à la fin des années 1960 par Thomas D. Brock dans le parc national de Yellowstone.

Fichier:Aerial image of Grand Prismatic Spring (view from the south).jpg
Les thermophiles peuvent être isolés de sources chaudes comme le Grand Prismatic Spring, au parc national de Yellowstone (vue aérienne).

Les thermophiles

Fichier:Blacksmoker in Atlantic Ocean.jpg
Dans des monts hydrothermaux tels que celui-ci vit l'archéobactérie Pyrolobus fumarii qui ne se reproduit qu'au-dessus de Modèle:Unité, et jusqu'à Modèle:Unité (mais toujours sous une pression très élevée).

Les organismes thermophiles peuvent vivre et se multiplier entre 50 et Modèle:Unité. Ils peuvent croître entre 25 et Modèle:Unité mais faiblement. Il existe des organismes thermophiles parmi les différents groupes d'organismes eucaryotes comme des protozoaires, des champignons, des algues, et des procaryotes comme des streptomycètes, des cyanobactéries, des Clostridium, des Bacillus. Les eucaryotes connus ne peuvent pas vivre à des températures supérieures à Modèle:Unité. La bactérie Thermus aquaticus est un exemple d'organisme thermophile ; la haute résistance thermique de son ADN polymérase est utilisée pour la réaction en chaîne par polymérase.

Les hyperthermophiles

Les organismes hyperthermophiles sont ceux qui peuvent optimalement vivre et se multiplier à des températures supérieures à Modèle:Unité (de 80 et Modèle:Unité pour ceux que l'on connaît). Ils sont incapables de croître à des températures inférieures à Modèle:Unité.

Ils ne sont à ce jour représentés que par des procaryotes, quelques bactéries et surtout Archaea.

Habitats, niches écologiques

Fichier:Thermophilic bacteria.jpg
Thermophiles, Modèle:Lien (Oregon).

Les organismes thermophiles et hyperthermophiles peuvent être isolés de biotopes comme des systèmes hydrothermaux volcaniques et géothermiques, comme des sources chaudes, cheminées hydrothermales sous-marines…

Mécanismes adaptatifs

Les températures élevées augmentent la fluidité des membranes (à une température critique, les deux feuillets membranaires se séparent, entraînant des fuites du cytoplasme vers l'extérieur) et détruisent de nombreuses macromolécules organiques. Pour maintenir la fluidité et la cohérence optimale des membranes et de leur milieu interne, ces cellules doivent ajuster leur composition en lipide (ratio acide gras saturé et insaturé, liaisons tétra-éther plus solides<ref>« Jusqu'où la vie se niche-t-elle ? », dans Pour la Science, juillet-septembre 2008, Modèle:P.</ref>). Elles forment, au lieu de la bicouche de phospholipides classique, une monocouche partielle (ponts moléculaires entre les chaînes d'acide gras) ou totale de lipides, empêchant ainsi toute fusion à haute température)<ref name="Dunod">Modèle:Ouvrage.</ref>.
La température affecte aussi la structure et la fonction des protéines et enzymes dont la stabilité est associée à des changements structurels (augmentation des résidus hydrophobes, des ponts disulfures). Certaines espèces hyperthermophiles utilisent également des protéines chaperons qui demeurent à proximité de la cellule et participent au repliage des protéines qui ont été dénaturés. Les gyrases évitent la dénaturation de la double hélice d'ADN<ref name="Dunod"/>.

Le fonctionnement au niveau moléculaire des protéines et enzymes thermophiles est très étudié afin d'une part, de mieux comprendre l'adaptation aux fortes températures et d'autre part, pour des applications biotechnologiques (biologie moléculaire).

Certains biologistes font l'hypothèse que les micro-organismes thermophiles et barophiles ressembleraient plus que tout autre être vivant actuel à l'ancêtre commun de toutes les cellules modernes, le Last universal common ancestor (Dernier ancêtre commun universel ou LUCA)<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Xue et al., 2003, « Transfer RNA paralogs: evidence for genetic code-amino acid biosynthesis coevolution and archaeal root of life », Gene 310, 59 – 66.</ref>, et que la structure du code génétique aurait été formée chez ces organismes, en milieu hyperthermique et à haute pression hydrostatique<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Di Giulio, 2005, « The ocean abysses witnessed the origin of the genetic code », Gene 14, 346:7-12.</ref>. Cette hypothèse ne fait cependant pas l'unanimité parmi les scientifiques.

Notes et références

Modèle:Références

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

  • Patrick Forterre, Microbes de l'enfer, Éd. Belin, Pour la science, 2007.

Liens externes

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