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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 pandue 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 qu’àqu’à l’l’abri de la lumièlumière (qu’qu’il cherche àà ééviter), il va grandir et se placer 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. anmoins, il est capable d'apprendre et d'optimiser ses placements 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 pourvus de cerveau, la communication au sein d’d’une cellule et me 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 sistant aux conditions externes. Sous cette forme, le blob peut êêtre transportétransporté facilement. Pour passer àà un éétat de croissance, son environnement doit redevenir favorable.

Photographie de souches de blob d'espèespèces et d'origines diffédifférentes (Japon, Europe)

Protocoles de base

Cet organisme regorge de particularitéparticularités et pourtant, son éélevage et son veloppement 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 de tri
  • agar-agar
  • papier filtre
  • sclésclérote de blob
  • quelques gouttes d'eau
  • pince
  • flocons d'avoine
  • emporte-pièpièce

Etapes :

  1. Faire chauffer un volume d'eau dans une casserole et 1,5% de ce volume en agar-agar jusqu'àà éébullition en remuant constamment
  2. Verser la lose ainsi constituéconstituée dans la boîboîte de tri et attendre une dizaine de minutes qu'elle durcisse
  3. Positionner son sclésclérote sur le milieu de la boîboîte de tri et poser quelques gouttes sur le papier sur lequel est poséposé le sclésclérote
  4. Garder la boîboîte de tri ferméfermée et àà l'obscuritéobscurité

Protocole de passage d'un éélevage de blob àà un sclésclérote

MatéMatériel :

  • éélevage de blob
  • papier filtre
  • boîboîte de tri neuve
  • spatule
  • emporte-pièpièce

Etapes :

  1. PréPrélever un morceau de blob le plus dense possible avec sa lose àà l'aide de l'emporte-pièpièce
  2. Le positionner sur le papier-filtre prépréalablement humidifiéhumidifié
  3. Mettre le papier-filtre dans la boîboîte de tri neuve
  4. Retirer le reste de lose une fois que le blob s'est déplacédéplacé plus loin sur le papier
  5. Attendre une dizaine de jours qu'il che pour former un sclésclérote, c'est-àà-dire un blob en dormance qui pourra permettre de commencer un autre éélevage

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 coupe 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 velopper 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 seaux au sein desquels se propage un plasma. Il a étéété montrémontré que cet organisme est capable de constituer des seaux 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 duisant la longueur totale du seau.

Le blob peut faire varier sa vitesse de placement en faisant varier le volume de liquide (et donc la pression) au sein des seaux. Le volume de liquide des veines éétant lui-me proportionnel àà la quantitéquantité de molémolécules de nourriture perçperçue, le blob se place 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 velopper avec la me rapiditérapidité

Conditions de culture de differentes espèespèces de blob:

EspèEspèce Substrat/support Proportion d'agar TempéTempérature optimale HumiditéHumiditéSensibilité à la lumière Remarques
PP Malu lose + flocons d’d’avoine 1,5 àà 2 % 18–24°18–24°C TrèTrès élevéélevée Préfè
Préfère l'obscuritéobscurité
PP Mikado lose + flocons d’d’avoine 1,5 àà 2 % 18–24°18–24°C TrèTrès élevéélevée
Conditions standard du blob (Physarum polycephalum)
Dydinium mousse, feuilles pas trouvétrouvé 18–22°18–22°C ÉlevéÉlevée Préfé
Préférence pour substrats naturels
Jean-Michel lose + flocons d’d’avoine 1,5 àà 2 % 18–24°18–24°C TrèTrès élevéélevée
Conditions standard du blob (Physarum polycephalum)
Badhamia Bois/mousse humide Pas trouvétrouvé 20–25°20–25°C ÉlevéÉlevée Préfé
Préférence pour substrats naturels
Milka lose + flocons d’d’avoine 1,5 àà 2 % 18–24°18–24°C TrèTrès élevéélevée
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