Présentation du blob
Description
Le blob est un organisme unicellulaire, classéclassé dans les protozoaires, préprésentant de multiples noyaux (plurinuclééplurinucléé), se reproduisant par spores, mais mobile. Il en existe plusieurs espèespèces mais la plus rérépandue s'appelle Physarum polycephalum. Il fait partie de la famille des myxomycèmyxomycètes.
Dans la nature, on le trouve sur le sol humide des forêforêts. C’C’est làlà qu’àqu’à l’l’abri de la lumièlumière (qu’qu’il cherche àà ééviter), il va grandir et se dédéplacer lentement àà la recherche de nourriture.
Pourquoi éétudier le blob ?
Un blob n’n’est ni un animal, ni un végévégétal, ni un champignon et il ne possèpossède ni cerveau, ni systèsystème nerveux. NéNéanmoins, il est capable d'apprendre et d'optimiser ses dédéplacements pour assimiler sa nourriture. De plus, il est capable de transmettre ses apprentissages àà un autre blob en fusionnant avec lui.
Les chercheurs s'intéintéressent au comportement du blob qui pourrait servir de modèmodèle trètrès simple mais intéintéressant pour mieux comprendre des processus tels que le vieillissement et l'effet de l'ââge sur le comportement des organismes unicellulaires, l’l’apprentissage chez des organismes dédépourvus de cerveau, la communication au sein d’d’une cellule et mêmême la mise en place de la vascularisation des tumeurs pour mieux comprendre le cancer.
Lorsque les conditions environnementales se détédétériorent, le blob va former un sclésclérote, un éétat dormant trètrès rérésistant aux conditions externes. Sous cette forme, le blob peut êêtre transportétransporté facilement. Pour passer àà un éétat de croissance, son environnement doit redevenir favorable.
Protocoles de base
Cet organisme regorge de particularitéparticularités et pourtant, son éélevage et son dédéveloppement peuvent se faire dans des conditions trètrès simples et facilement reproductibles. Nous préprésenterons ici quelques protocoles de base permettant d’d’effectuer des expéexpériences avec des blobs.
Protocole de passage d'un sclésclérote àà un éélevage de blob
MatéMatériel :
boîboîte depépétri- agar-agar
- papier filtre
sclésclérote de blob- quelques gouttes d'eau
- pince
- flocons d'avoine
- emporte-
pièpièce
Etapes :
- Faire chauffer un volume d'eau dans une casserole et 1,5% de ce volume en agar-agar jusqu'
ààéébullition en remuant constamment - Verser la
gégélose ainsiconstituéconstituée dans laboîboîte depépétri et attendre une dizaine de minutes qu'elle durcisse - Positionner son
sclésclérote sur le milieu de laboîboîte depépétri etdédéposer quelques gouttes sur le papier sur lequel estposéposé lesclésclérote - Garder la
boîboîte depépétriferméfermée etàà l'obscuritéobscurité
Protocole de passage d'un éélevage de blob àà un sclésclérote
MatéMatériel :
éélevage de blob- papier filtre
boîboîte depépétri neuve- spatule
- emporte-
pièpièce
Etapes :
PréPrélever un morceau de blob le plus dense possible avec sagégéloseàà l'aide de l'emporte-pièpièce- Le positionner sur le papier-filtre
prépréalablementhumidifiéhumidifié - Mettre le papier-filtre dans la
boîboîte depépétri neuve - Retirer le reste de
gégélose une fois que le blob s'estdéplacédéplacé plus loin sur le papier - Attendre une dizaine de jours qu'il
sèsèche pour former unsclésclérote, c'est-àà-dire un blob en dormance qui pourra permettre de commencer un autreéélevage
CaractéCaractéristiques du blob
RégénéRégénération
Le blob est une cellule avec plusieurs noyaux, qui contiennent chacun l'intégralitéintégralité de l'information génégénétique de l'organisme. Cette caractécaractéristique permet que lorsqu'on dédécoupe une parcelle d'un blob, il y ait quasiment forcéforcément un noyau àà l'intéintérieur, et donc la capacitécapacité pour l'organisme de se conserver. Ses capacitécapacités de cicatrisation sont tout autant impressionnantes : il lui faut moins de deux minutes pour reformer son unique membrane. En résumérésumé, si un blob est séparéséparé en plusieurs parties, il pourra cicatriser assez vite pour ne pas s'éévider tout en ayant l'intégralitéintégralité de son matématériel génégénétique afin de pouvoir continuer àà se dédévelopper normalement. Et cette capacitécapacité de régénérégénération accrue leur permet éégalement de fusionner àà nouveau avec d'autres individus pour former un blob plus imposant
Optimisation des trajets
Le blob est constituéconstitué de réréseaux au sein desquels se propage un plasma. Il a étéété montrémontré que cet organisme est capable de constituer des réréseaux biologiques performants en trouvant le plus court chemin entre deux points. Pour ce faire, le blob doit connecter des points au sein d'un ensemble de points interméintermédiaires possibles, afin de couvrir l'ensemble des points terminaux avec une perte minimale d'éénergie et en réréduisant la longueur totale du réréseau.
Le blob peut faire varier sa vitesse de dédéplacement en faisant varier le volume de liquide (et donc la pression) au sein des réréseaux. Le volume de liquide des veines éétant lui-mêmême proportionnel àà la quantitéquantité de molémolécules de nourriture perçperçue, le blob se dédéplace plus rapidement en direction de celle-ci.
Apprentisage
En 2016, des scientifiques du CNRS ont démontrédémontré que le blob pouvait apprendre àà ne plus craindre une substance qui soit inoffensive mais aversive et qu'il pouvait transmettre cette connaissance àà ses semblables.
Afin d'éétudier cette particularitéparticularité des blobs, l'ééquipe du CNRS a entraînéentraîné des blobs àà traverser des environnements saésaés pendant six jours dans le but de les habituer au sel. Il a étéété montrémontré que la vitesse de traversétraversée des environnements salésalés augmentait progressivement et qu'au bout des 6 jours, le blob a reconstituéreconstitué la vitesse de propagation initiale dans des environnements non-salésalés. Le blob se souvient en quelque sorte qu'il peut ignorer la substance aversive puisqu'elle ne repréreprésente pas de danger pour lui et ainsi se dédévelopper avec la mêmême rapiditérapidité
Conditions de culture de differentes espèespèces de blob:
Substrat/support | Proportion d'agar | Sensibilité à la lumière | Remarques | |||
PP Malu | 1,5 |
Préfère l' |
||||
PP Mikado | 1,5 |
Conditions standard du blob (Physarum polycephalum) | ||||
Dydinium | mousse, feuilles | pas |
Préférence pour substrats naturels | |||
Jean-Michel | 1,5 |
Conditions standard du blob (Physarum polycephalum) | ||||
Badhamia | Bois/mousse humide | Pas |
Préférence pour substrats naturels | |||
Milka | 1,5 |
Conditions standard du blob (Physarum polycephalum) |
Alternatives àà l'avoine:avoine: cornflakes, des graines germégermées, de tournesol ou de chia, la levure de bièbière ou de bléblé maltémalté, les feuilles de nori
On peut redéfinir plus précisément les géloses préférentielles.
Vous pouvez vous référer à la plage