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Diapositive 1 - de l'Université libre de Bruxelles

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Introduction généraleTableau 3 : Présence <strong>de</strong> carbonate <strong>de</strong> calcium amorphe dans différents taxons. La polymorphe laplus communément déposée dans chaque taxon est indiquée en gras (d’après Addadi et al 2003).Règne/Phylum Forme du dépot FonctionsprésuméesMg/Mg+Ca(atomes%)Formes <strong>de</strong> CaCO 3 déposéespar ces organismesPlantaeCystolithes dans lesfeuilles? 0-26 Calcite, aragonite , vatérite,CCAArthropoda : CuticuleRenforce0-20 CCA, calciteCrustaceal’exocuticuleGastrolithesStockageCCAtemporairePorifera Spicule (partie interne) ? 6-17 Calcite, CCAAscidiacea Spicule (corps) Renforce les tissuset la tunique0-16 Calcite, aragonite, vatérite,CCA, monohydrocalciteEchino<strong>de</strong>rmata Spicule larvaire Phase précurseur 5 Calcite, CCAPiquant d’oursin Régénération ? Calcite, CCACnidaria/Spicules Support mécanique 18 Calcite, aragonite, CCAGorgonaceaMolluscaGranulesStockage? CCA vatérireBivalviatemporaireCoquille <strong>de</strong> la larve Phase précurseur Aragonite, CCAGastropdaSpiculesRenforcer lesCCA(Nudibranchia)tissus ?Plathelminthes Corpuscules ? CCADes étu<strong>de</strong>s récentes démontrent que les spicules <strong>de</strong>s larves d’échino<strong>de</strong>rmes, la <strong>de</strong>nt et lespiquants d’oursins sont formés par l’intermédiaire d’un précurseur amorphe qui cristalliseensuite en calcite magnésienne (Politi et al 2004 ; Aizenberg et al 1996a, Beniash et al1997, 1999). La calcite étant l’état <strong>de</strong> plus basse énergie du carbonate <strong>de</strong> calcium, laconversion d’amorphe en calcite est favorisée thermodynamiquement (Killian & Wilt2008), procédant par <strong>de</strong>s phases transitoires successives <strong>de</strong> moins en moins instables(Politi et al 2008). La stabilisation transitoire ou permanente du CCA dans les systèmesbiologiques est due à certaines macromolécules <strong>de</strong> la matrice, notamment à <strong>de</strong>s protéinestrès aci<strong>de</strong>s, riches en aci<strong>de</strong>s aminés Asp, Glu, et Ser (Aizenberg et al 1996a, 2003, Politiet al 2007), et souvent glycosylées (Aizenberg et al 2003). Aizenberg et al (1996a, 2003)ont ainsi démontré que les protéines extraites <strong>de</strong> la phase permanente <strong>de</strong> CCA <strong>de</strong>sspicules <strong>de</strong> l’ascidie Pyura pachy<strong>de</strong>rmata et <strong>de</strong> l’éponge Clathrina sp permettentd’induire la formation et <strong>de</strong> temporairement stabiliser une phase amorphe in vitro, sansautre additif. De même, les protéines riches en aci<strong>de</strong> aspartique extraites <strong>de</strong> la calcite dumollusque Atrina rigida induisent la formation d’une phase <strong>de</strong> CCA in vitro et lastabilisent temporairement (Politi et al 2007). Toutefois, selon Raz et al (2003) la seuleprésence <strong>de</strong>s macromolécules n’est pas suffisante pour induire la formation <strong>de</strong> CCA, quirequiert aussi la présence <strong>de</strong> magnésium en solution. Cet ion augmente le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong>sursaturation <strong>de</strong> la solution, ce qui induit la précipitation <strong>de</strong> particules métastablesamorphes, cristallisant ensuite en une polymorphe déterminée par les conditionsambiantes (Raz et al 2000). Même si sa présence en solution est requise, on ignore si le17

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