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Histoire de l'écologie

Publié le 19/06/2012

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Dans la nature, tout s'enchaîne pour assurer l'équilibre et le renouvellement de la vie sur la Terre. Il se trouve que dans la série des dégradations introduites par l'homme, tout s'enchaîne aussi, rigoureusement, pour menacer cet équilibre naturel. Par d'innombrables maillons interposés (défrichement, surpâturage, désertification, mines, carrières, circulation, tourisme, etc.), l'expansion démographique (qui tend vers 8 milliards d'êtres humains en l'an 2000) aboutit à l'appauvrissement de la faune et de la flore dans le monde. 25 000 espèces végétales, 1 000 espèces de vertébrés, parmi lesquels une quantité de plantes et d'animaux irremplaçables pour leurs propriétés alimentaires ou médicamenteuses sont en voie de disparition. La seule destruction des forêts (cc partout où l'arbre recule, le désert avance«) prépare un désastre écologique. Il y a cinquante ans, dans le Middle West américain, la transformation de la prairie (association végétale naturelle) en champs de céréales a donné le Oust Bowl (bol de poussière), décrit par John Steinbeck dans " Les Raisins de la colère".

En 1866, le zoologiste allemand Ernst Haeckel, qui professe à l'Université d'Iéna les théories de Darwin alors toutes récentes, forge de deux mots grecs, "oikos", maison, et "logos", science, le terme "écologie", pour désigner les "interactions de toute nature qui existent entre les animaux et les milieux"· Il s'attache tout particulièrement à ce protagoniste de l'évolution que Darwin, à la fin de sa vie, regrettait d'avoir considéré comme secondaire : le milieu (nous dirions l'environnement), auquel il voit jouer les premiers rôles par son influence sur les êtres vivants. L'avènement de l'ère atomique et l'explosion démographique mondiale démontrent l'importance de la voie ouverte par Haeckel. L'homme pèse de plus en plus lourdement, il s'arroge des droits de plus en plus étendus sur le monde naturel dont il a négligé, dans la forfanterie des progrès de l'âge industriel, d'étudier les mécanismes. Prenant comme suiet de recherche l'habitat du vivant. l'éco!ogie scientifique devient l'un des secteurs fondamentaux de la biologie.

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« LA GLYCOLYSE ET LES OXYDATIONS RESPIRATOIRES.

PHASE AÉROBIE La glycolyse a lieu dans le cytoplasme comme dans la phase anaérobie .

L'acide pyruvique obtenu subit, en présence d'eau, une décarboxylation ; il se forme de l'acide acétique .

CH3COCOOH + H20 ~ CH 3COOH + C02 + 2 H .

L 'acide acétique se combine à une coenzyme A pour former l'acétyl­ coenzyme A (acétyl Co-A).

Ce corps est obtenu aussi bien par la glycolyse que par la lipolyse et le catabolisme protéique.

Il y a formation d'un NADH 2.

Cette Co-A va être utilisée par les mitochondries.

C'est un corps à deux carbones (C2) qui va être à l'origine dans la matrice mitochon­ driale de toute une série de réactions réunies sous le nom de cycle de Krebs (ou cycle tricarboxylique ou cycle citrique).

Au début de ce cycle la Co-A s'unit à un corps en C4 (acide oxalo­ acétique) pour donner un corps en C 6 (acide citrique).

Celui-ci subit une série de décarboxylations et de déshydrogénations.

Les hydrogènes formés seront captés par des accepteurs d'hydrogène: NAD et FAD (flavinamine, adénine dinucléotide) qui seron{ réduits: NADH 2.

et FADH 2.

L'oxydation d'une molécule de NADH 2 donne 3 molécules d'ATP et celle FADH 2 2 molécules d'ATP .

L'hydrogène provenant des corps qui ont été réduits va s'ioniser sous l'action d 'enzymes situées dans la membrane interne de la mitochon­ drie.

Les protons H+ passent dans la matrice alors que les électrons sont transportés par une série de Co- E possédant un noyau de fer qui passe de l'état ferreux · à l'état ferrique et inversement; il s'agit d'une série d'oxydoréductions.

Il y a alor-s phosphorylation oxydative qui permet d'obtenir de I'ATP .

A la fin de la glycolyse , du cycle de Krebs et du transport des électrons il s'es t formé 38 A TP : - glycolyse : il s'est formé 2 ATP (- 2 ATP + 4 ATP) et 2 NADPH 2 (l'oxydation des ces 2 molécules fournit 6 ATP).

Total : 8ATP ; -formation de l'acétyl Co-A : 1 NADH 2 dont l'oxydation four­ nit· 3 ATP · __:__ cycle de Krebs et phosphorylation oxydation : ~ NADH 2 soit : 9 A TP 2 FADH 2 soit: 2 ATP 1 ATP Bilan énergétique : 8 ATP + 30 ATP (à partir d'un acide pyruvique il se forme : 3 + 9 + 2 + 1 = 15 ; pour les 2 acides pyruviques prove­ nant des 2 trioses il y aura 30 A TP).. »

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