{"id":175,"date":"2025-01-10T15:30:11","date_gmt":"2025-01-10T15:30:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mars-society-switzerland.com\/fr\/\/?page_id=175"},"modified":"2025-01-30T10:04:08","modified_gmt":"2025-01-30T10:04:08","slug":"la-vie","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.mars-society-switzerland.com\/fr\/informations\/la-vie\/","title":{"rendered":"La vie"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"175\" class=\"elementor elementor-175\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-444841d e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"444841d\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-81f0259 elementor-widget elementor-widget-breadcrumbs\" data-id=\"81f0259\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"breadcrumbs.default\">\n\t\t\t\t\t<p id=\"breadcrumbs\"><span><span><a href=\"https:\/\/www.mars-society-switzerland.com\/fr\/\">Accueil<\/a><\/span><\/span><\/p>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1b42591 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1b42591\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">La Vie <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4f14deb elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4f14deb\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-305 alignright\" src=\"https:\/\/www.mars-society-switzerland.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/deb45d333d0414ba3de42155789fdb4a_L-300x203.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"203\" srcset=\"https:\/\/www.mars-society-switzerland.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/deb45d333d0414ba3de42155789fdb4a_L-300x203.jpg 300w, https:\/\/www.mars-society-switzerland.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/deb45d333d0414ba3de42155789fdb4a_L.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><span class=\"itemImageCaption\">Bact\u00e9rie\u00a0observ\u00e9e dans le lac Whillans (en Antarctique occidentale, sous 700 m\u00e8tres d\u2019\u00e9paisseur de glace). On ne sait pas de quel type serait l\u2019\u00eatre vivant martien et quelle forme il pourrait rev\u00eatir mais il pourrait ressembler \u00e0 ce qu\u2019on voit ici. Ce serait probablement un \u00eatre de type procaryote (quasi certainement phylog\u00e9n\u00e9tiquement diff\u00e9rent des procaryotes terrestres) et, selon nos crit\u00e8res, de \u00ab\u00a0style de vie\u00a0\u00bb extr\u00e9mophile chemo-autotrophe (qui puise son \u00e9nergie et ses mati\u00e8res constitutives dans les \u00e9l\u00e9ments inorganiques qui l\u2019entourent). Il devrait \u00eatre tr\u00e8s petit s\u2019il vit dans les pores du sous-sol et de toute mani\u00e8re, pour \u00eatre efficace. On estime qu\u2019un \u00eatre vivant ne peut avoir une taille inf\u00e9rieure \u00e0 100 nanom\u00e8tres pour comprendre les constituants minimum n\u00e9cessaires \u00e0 la vie (la taille moyenne d\u2019une bact\u00e9rie est de l\u2019ordre du micron).<\/span><\/p><div class=\"clr\">\u00a0<\/div><div class=\"itemFullText\"><p>Il est tout \u00e0 fait improbable que la vie martienne, si elle a exist\u00e9, ait pu \u00e9voluer au-del\u00e0 des \u00eatres monocellulaires les plus simples, \u00e9quivalents de nos procaryotes terrestres (bact\u00e9ries ou arch\u00e9es). L\u2019exploration de Mars \u00e0 la recherche de traces de l\u2019\u00e9mergence de la vie n\u2019en reste pas moins, un objectif passionnant et qui m\u00e9rite que les hommes y consacrent des ressources non n\u00e9gligeables.<\/p><p>Si la vie monocellulaire de type bact\u00e9rien a d\u00fb commencer sur Terre d\u00e8s la solidification de la cro\u00fbte terrestre, juste apr\u00e8s l\u2019Had\u00e9en, il y a quelques 4 milliards d\u2019ann\u00e9es (premiers indices de \u00ab\u00a0mix\u00a0\u00bb d\u2019\u00e9l\u00e9ments chimiques et de composition isotopique l\u00e9g\u00e8re vers 3,8 milliards), la vie m\u00e9tazoaire (vie pluricellulaire organis\u00e9e) n\u2019a, elle, commenc\u00e9 qu\u2019il n&rsquo;y a seulement quelques 600 millions d\u2019ann\u00e9es (faune d\u2019Ediacara \u2013\u00ab\u00a0vendobiontes\u00a0\u00bb, avant l\u2019explosion cambrienne) et le processus qui a conduit jusque-l\u00e0 a \u00e9t\u00e9 \u00ab\u00a0sem\u00e9 d\u2019embuches\u00a0\u00bb, et d\u2019accidents. Il a fallu notamment que l\u2019oxyg\u00e8ne mol\u00e9culaire produit en rejet m\u00e9tabolique par les premi\u00e8res formes de vie en surface de la plan\u00e8te (cyanobact\u00e9ries) ait, il y a plus de 2 milliards d\u2019ann\u00e9es, \u00e0 l\u2019occasion du \u00ab\u00a0Great Oxydation Event\u00a0\u00bb puis du premier \u00e9pisode \u00ab\u00a0Snowball Earth\u00a0\u00bb, commenc\u00e9 \u00e0 s\u2019accumuler suffisamment dans l\u2019atmosph\u00e8re pour que les eucaryotes monocellulaires (improbables chim\u00e8res entre bact\u00e9rie et arch\u00e9e) puissent l\u2019utiliser pour prolif\u00e9rer malgr\u00e9 les dangers que cet oxydant tr\u00e8s puissant leur faisait courir (mais incit\u00e9s \u00e0 le faire par son tr\u00e8s grand avantage \u00e9nerg\u00e9tique). Il a fallu ensuite, beaucoup plus tard, il y a 700 \u00e0 600 millions d\u2019ann\u00e9es, \u00e0 l\u2019occasion d\u2019un nouveau d\u00e9s\u00e9quilibre plan\u00e9taire (une nouvelle s\u00e9rie d\u2019\u00e9pisodes Snowball Earth) que les niveaux nouvellement atteints par l\u2019oxyg\u00e8ne (encore en dessous mais proches des n\u00f4tres) permettent \u00e0 la population de ces eucaryotes de se structurer en \u00eatres pluricellulaires \u00a0avec sp\u00e9cialisation par organes constitu\u00e9s chacun de nombreux individus identiques (m\u00e9tazoaires).<\/p><p>Mais l\u2019oxyg\u00e8ne mol\u00e9culaire, indispensable \u00e9lixir mortel, n\u2019a pu \u00eatre produit par les cyanobact\u00e9ries que par photosynth\u00e8se \u00e0 la surface des oc\u00e9ans. Sur Mars, la disparition de l\u2019eau liquide en surface, sauf \u00e9pisodes cataclysmiques par la suite, s\u2019est produite beaucoup trop t\u00f4t (vers -3,6 milliards d\u2019ann\u00e9es, \u00e9poque correspondant \u00e0 celle de nos premiers fossiles de type procaryotique ne pratiquant pas la photosynth\u00e8se). Et la surface martienne, mal prot\u00e9g\u00e9e par une atmosph\u00e8re insuffisamment \u00e9paisse et ne contenant pas d\u2019ozone, a \u00e9t\u00e9 d\u00e8s cette \u00e9poque probablement trop hostile \u00e0 la vie. Ne comptons donc pas sur une vie martienne \u00e9volu\u00e9e au-del\u00e0 de l\u2019\u00e9quivalent des bact\u00e9ries terriennes anoxiques les plus simples\u00a0; mais esp\u00e9rons tout de m\u00eame. Il n\u2019est en effet pas impossible que des mol\u00e9cules organiques pr\u00e9sentes dans une r\u00e9gion de l\u2019espace proche de la n\u00f4tre, n\u2019ait \u00e9volu\u00e9 dans le \u00ab\u00a0bior\u00e9acteur\u00a0\u00bb plan\u00e9taire martien jusqu\u2019\u00e0 aboutir \u00e0 une forme primitive de vie monocellulaire utilisant les mati\u00e8res et les sources d\u2019\u00e9nergies puis\u00e9es dans un environnement aussi riche que le n\u00f4tre \u00e0 l\u2019origine. NB\u00a0: tous les \u00e9l\u00e9ments chimiques dont nous sommes faits sont pr\u00e9sents sur Mars (Carbone, Hydrog\u00e8ne, Oxyg\u00e8ne, Azote + Phosphore, Calcium + Soufre, Sodium, Potassium, Mangan\u00e8se, Fer &amp; Chlore).<\/p><p>Sur Terre, il est de plus en plus probable que la vie ait commenc\u00e9, avant que les cyanobact\u00e9ries ne prolif\u00e8rent \u00e0 la surface de l\u2019oc\u00e9an, au sein des chemin\u00e9es g\u00e9othermales form\u00e9es au fond d\u2019un oc\u00e9an acide, aux limites des plaques tectoniques, par des flux d\u2019eau basique charg\u00e9e d\u2019effluents min\u00e9raux, chauff\u00e9e, mais pas trop (aux environs de 60\u00b0C) par le magma (fumeurs gris de type \u00ab\u00a0Lost-City\u00a0\u00bb sur des failles parall\u00e8les aux r\u00e9surgences magmatiques mid-oc\u00e9aniques). Sur Mars, quelques endroits (fond de la mer d\u2019Eridania) ont pu conna\u00eetre les m\u00eames conditions et le m\u00eame ph\u00e9nom\u00e8ne a pu se produire. Mais il n\u2019est pas impossible que les m\u00eames conditions favorables aient exist\u00e9 \u00e9galement dans des environnements de type Yellowstone (eau chaude, percolant par des failles d\u2019un sol riche en min\u00e9raux alcalins \u00e0 la rencontre de fluides acides descendant de la surface et riches en soufre et en gaz carbonique, avec un diff\u00e9rentiel de pH important). C\u2019est donc \u00e0 ce niveau tr\u00e8s primitif, avant photosynth\u00e8se, qu\u2019il faut consid\u00e9rer la possibilit\u00e9 de vie sur Mars.<\/p><p>Le processus aurait pu ensuite se d\u00e9velopper et se prolonger dans l\u2019environnement du sous-sol, stable, chaud (apr\u00e8s les couches des premiers m\u00e8tres constitu\u00e9es de perg\u00e9lisol) et prot\u00e9g\u00e9 des radiations, mais mod\u00e9r\u00e9ment et lentement compte tenu des conditions environnementales (notamment absence d\u2019oxyg\u00e8ne et aussi difficult\u00e9 des contacts entre individus ou populations). C\u2019est la th\u00e8se d\u00e9velopp\u00e9e par l\u2019astrophysicien Joseph Michalski dans un document scientifique publi\u00e9 en janvier 2018 (voir ci-dessous). Cerise sur le g\u00e2teau, le domaine habitable en sous-sol de Mars est beaucoup plus important que sur Terre en raison de la faible masse de la plan\u00e8te (1\/10\u00e8me de celle de la Terre), donc de la gravit\u00e9 plus faible, ce qui induit une zone de porosit\u00e9 potentielle des roches beaucoup plus profonde (plus du double que sur Terre, jusqu\u2019\u00e0 10 km). En fait la limite d\u2019habitabilit\u00e9 est plut\u00f4t impos\u00e9e avant cette profondeur, par la mont\u00e9e de la temp\u00e9rature au fur et \u00e0 mesure que l\u2019on s\u2019\u00e9loigne du sol, 120\u00b0C \u00e9tant consid\u00e9r\u00e9 comme un maximum supportable (3 km sur Terre, 6 km sur Mars).<\/p><p>Mais, comme le souligne Joseph Michalski, l\u2019int\u00e9r\u00eat de Mars n\u2019est pas seulement d\u2019offrir la possibilit\u00e9 d\u2019observer une forme de vie ailleurs que sur Terre, elle est aussi d\u2019offrir la possibilit\u00e9 d\u2019observer le cheminement de l\u2019\u00e9volution pr\u00e9-biotique jusqu\u2019\u00e0 la vie. Sur Terre, seulement 0,001 % de la surface est suffisamment ancienne pour porter des traces de l&rsquo;\u00e9poque o\u00f9 il a d\u00fb se d\u00e9rouler car le reste est totalement inaccessible sous des s\u00e9diments ou, surtout, profond\u00e9ment transform\u00e9 par la tectonique des plaques dont le rouleau compresseur fonctionne depuis plus de 2 milliards d\u2019ann\u00e9es. Sur Mars, les surfaces non transform\u00e9es plus anciennes que 3,5 milliards d\u2019ann\u00e9es repr\u00e9sentent plus de la moiti\u00e9 de la totalit\u00e9 et le sous-sol imm\u00e9diat non transform\u00e9 par les \u00e9panchements de lave de l\u2019Hesp\u00e9rien et de l\u2019Amazonien, est encore plus important.<\/p><p>Vous voyez l\u2019enjeu\u00a0? Aller sur Mars n\u2019est pas seulement \u00ab\u00a0aller se balader\u00a0\u00bb dans un endroit exotique, c\u2019est aussi chercher les sources de la vie, que l\u2019on ne peut esp\u00e9rer trouver, dans un futur proche, nulle part ailleurs. Quel homme resterait insensible \u00e0 cet argument\u00a0qui nous interpelle sous diverses formes depuis que nous sommes conscients ?!<\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ee4e65c e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"ee4e65c\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ddef57d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ddef57d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>R\u00e9f\u00e9rence\u00a0: \u201cThe Martian subsurface as a potential window into the origin of Life\u201d par Joseph Michalski et al. in Nature Geoscience, janvier 2018; doi.org\/10.1038\/s41561-017-0015-2.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Vie Bact\u00e9rie\u00a0observ\u00e9e dans le lac Whillans (en Antarctique occidentale, sous 700 m\u00e8tres d\u2019\u00e9paisseur de glace). 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