{"id":968,"date":"2021-05-19T17:45:51","date_gmt":"2021-05-19T17:45:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.africa-press.net\/congo-brazzaville\/?p=968"},"modified":"2021-05-19T17:48:56","modified_gmt":"2021-05-19T17:48:56","slug":"les-humains-auraient-ils-pu-contaminer-mars-avec-de-la-vie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.africa-press.net\/congo-brazzaville\/divers\/les-humains-auraient-ils-pu-contaminer-mars-avec-de-la-vie","title":{"rendered":"Les humains auraient-ils pu contaminer Mars avec de la vie ?"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #ff6600\"><strong><a href=\"https:\/\/www.africa-press.net\/\">Africa-Press<\/a> &#8211; <a href=\"https:\/\/www.africa-press.net\/congo-brazzaville\">Congo Brazzaville<\/a>. <\/strong><\/span>Au moment o\u00f9 vous lisez ces lignes, une machine remarquable se d\u00e9place sur la surface de Mars. Pers\u00e9v\u00e9rance, le rover de la taille d\u2019une voiture qui s\u2019est pos\u00e9 en toute s\u00e9curit\u00e9 sur la surface de Mars le 18 f\u00e9vrier dernier, n\u2019a peut-\u00eatre qu\u2019une vitesse de pointe de moins de 152 m\u00e8tres par heure, mais il transporte un large \u00e9ventail d\u2019outils, d\u2019instruments et d\u2019exp\u00e9riences qui ont d\u00e9j\u00e0 permis des r\u00e9alisations r\u00e9volutionnaires.<\/p>\n<p>\u00c0 bord du rover de 3 m de long, on trouve notamment une machine qui a transform\u00e9 en oxyg\u00e8ne l\u2019air martien, fin et riche en dioxyde de carbone, et un h\u00e9licopt\u00e8re de la taille d\u2019une bo\u00eete \u00e0 mouchoirs qui a effectu\u00e9 le tout premier vol motoris\u00e9 et contr\u00f4l\u00e9 sur une autre plan\u00e8te. L\u2019h\u00e9licopt\u00e8re, appel\u00e9 Ingenuity, a maintenant effectu\u00e9 trois vols r\u00e9ussis, chacun plus long et plus haut que le pr\u00e9c\u00e9dent.<\/p>\n<p>Mais est-ce que quelque chose d\u2019autre est venu faire un tour avec tout ce mat\u00e9riel ? Une trace de bact\u00e9rie ou de spore terrestre aurait-elle pu \u00eatre transport\u00e9e accidentellement dans l\u2019espace et survivre au voyage pour s\u2019installer sur Mars ?<\/p>\n<p>Bien que la Nasa et ses ing\u00e9nieurs du Jet Propulsion Laboratory (JPL) disposent de protocoles pr\u00e9cis et minutieux pour s\u2019assurer que leurs vaisseaux spatiaux sont exempts de tout organisme susceptible de faire de l\u2019auto-stop lors d\u2019une mission spatiale, deux \u00e9tudes r\u00e9centes montrent comment certains organismes ont pu survivre au processus de nettoyage et au voyage vers Mars, et \u00e0 quelle vitesse les esp\u00e8ces microbiennes peuvent \u00e9voluer dans l\u2019espace.<\/p>\n<p>Commen\u00e7ons par le processus de construction du rover Pers\u00e9v\u00e9rance, ainsi que de la plupart des engins spatiaux fabriqu\u00e9s dans l\u2019installation d\u2019assemblage d\u2019engins spatiaux (SAF) du JPL. L\u00e0, les engins spatiaux sont minutieusement construits couche par couche, comme un oignon, et tout est nettoy\u00e9 et st\u00e9rilis\u00e9 avant d\u2019\u00eatre ajout\u00e9. Ces m\u00e9thodes garantissent que pratiquement aucune bact\u00e9rie, aucun virus, aucun champignon ni aucune spore ne contamine l\u2019\u00e9quipement destin\u00e9 \u00e0 \u00eatre envoy\u00e9 en mission.<\/p>\n<p>Les vaisseaux spatiaux sont construits dans des salles blanches ISO-5 (o\u00f9 ISO-1 d\u00e9signe les installations les plus propres et ISO-9 les moins propres) \u00e9quip\u00e9es de filtres \u00e0 air et de proc\u00e9dures strictes de contr\u00f4le biologique. Celles-ci sont con\u00e7ues pour garantir que seules quelques centaines de particules peuvent contaminer chaque pied carr\u00e9 et, id\u00e9alement, pas plus de quelques dizaines de spores par m\u00e8tre carr\u00e9.<\/p>\n<p>Mais il est presque impossible d\u2019arriver \u00e0 une biomasse nulle. Les microbes sont pr\u00e9sents sur Terre depuis des milliards d\u2019ann\u00e9es, et ils sont partout. Ils sont \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur de nous, sur nos corps, et tout autour de nous. Certains peuvent se faufiler dans les salles blanches, m\u00eame les plus propres.<\/p>\n<p>Dans le pass\u00e9, les tests de contamination biologique reposaient sur la capacit\u00e9 de cultiver (souvent appel\u00e9e culture) des organismes vivants \u00e0 partir d\u2019\u00e9chantillons pr\u00e9lev\u00e9s sur des \u00e9quipements. Les m\u00e9thodes plus r\u00e9centes utilis\u00e9es par mes coll\u00e8gues et moi-m\u00eame consistent \u00e0 pr\u00e9lever un \u00e9chantillon donn\u00e9, \u00e0 en extraire tout l\u2019ADN, puis \u00e0 le s\u00e9quencer \u201cshotgun\u201d. Comme le terme l\u2019indique, c\u2019est comme si on lan\u00e7ait un fusil de chasse sur les cellules d\u2019un \u00e9chantillon, qu\u2019on les transformait en milliards de petits fragments d\u2019ADN, puis qu\u2019on s\u00e9quen\u00e7ait chaque morceau. Chaque morceau (ou \u201clecture\u201d de s\u00e9quence) peut ensuite \u00eatre mis en correspondance avec les g\u00e9nomes connus des esp\u00e8ces d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9sentes dans les bases de donn\u00e9es de s\u00e9quences.<\/p>\n<p>Puisque nous pouvons maintenant s\u00e9quencer tout l\u2019ADN pr\u00e9sent dans les salles blanches, et pas seulement celui qui peut \u00eatre cultiv\u00e9, nous obtenons un aper\u00e7u plus complet du type de microbes que l\u2019on peut trouver dans les salles blanches, et si ceux-ci peuvent m\u00eame survivre au vide de l\u2019espace.<\/p>\n<p>Dans les salles blanches du JPL, nous avons trouv\u00e9 des traces de microbes susceptibles de poser probl\u00e8me lors des missions spatiales. Ces organismes poss\u00e8dent un nombre accru de g\u00e8nes de r\u00e9paration de l\u2019ADN, ce qui leur conf\u00e8re une plus grande r\u00e9sistance aux radiations. Ils peuvent former des biofilms sur les surfaces et les \u00e9quipements, survivre \u00e0 la dessiccation et se d\u00e9velopper dans des environnements froids. Il s\u2019av\u00e8re que les salles blanches pourraient servir de processus de s\u00e9lection \u00e9volutif pour les insectes les plus r\u00e9sistants, qui auraient alors plus de chances de survivre \u00e0 un voyage vers Mars.<\/p>\n<p>Ces r\u00e9sultats ont des implications pour une forme de protection plan\u00e9taire appel\u00e9e \u201ccontamination avanc\u00e9e\u201d. Il s\u2019agit du cas o\u00f9 nous pouvons apporter quelque chose (accidentellement ou volontairement) sur une autre plan\u00e8te. Il est important de garantir la s\u00e9curit\u00e9 et la pr\u00e9servation de toute vie qui pourrait exister ailleurs dans l\u2019Univers, car les nouveaux organismes peuvent causer des ravages lorsqu\u2019ils arrivent dans un nouvel \u00e9cosyst\u00e8me.<\/p>\n<p>Les humains n\u2019ont pas une grande exp\u00e9rience en la mati\u00e8re sur notre propre plan\u00e8te. La variole, par exemple, a \u00e9t\u00e9 transmise par des couvertures donn\u00e9es aux populations indig\u00e8nes d\u2019Am\u00e9rique du Nord au XIXe si\u00e8cle. M\u00eame en 2020, nous avons \u00e9t\u00e9 incapables de contenir la propagation rapide du virus responsable de la Covid-19, le SRAS-CoV-2.<\/p>\n<p>La contamination vers l\u2019avant est \u00e9galement ind\u00e9sirable d\u2019un point de vue scientifique. Les scientifiques doivent \u00eatre s\u00fbrs que toute d\u00e9couverte de vie sur une autre plan\u00e8te est v\u00e9ritablement indig\u00e8ne, plut\u00f4t qu\u2019une fausse identification d\u2019une contamination d\u2019apparence \u00e9trang\u00e8re, mais cultiv\u00e9e sur Terre. Les microbes peuvent potentiellement faire du stop jusqu\u2019\u00e0 Mars, m\u00eame apr\u00e8s des proc\u00e9dures de radiation et de st\u00e9rilisation, et leurs g\u00e9nomes peuvent changer au point d\u2019avoir une apparence vraiment extraterrestre, comme nous l\u2019avons vu r\u00e9cemment avec les microbes qui ont \u00e9volu\u00e9 dans la Station spatiale internationale. Si ces types d\u2019esp\u00e8ces \u00e9taient trouv\u00e9s dans le sol martien, cela pourrait potentiellement d\u00e9clencher des recherches malencontreuses sur les caract\u00e9ristiques universelles de la vie ou de la vie martienne.<\/p>\n<p>Les microbes transport\u00e9s dans l\u2019espace peuvent \u00e9galement \u00eatre une source de pr\u00e9occupation plus imm\u00e9diate pour les astronautes, car ils repr\u00e9sentent un risque pour leur sant\u00e9 et peuvent m\u00eame entra\u00eener le dysfonctionnement des \u00e9quipements de survie s\u2019ils sont encrass\u00e9s par des colonies de micro-organismes.<\/p>\n<p>Mais la protection plan\u00e9taire est bidirectionnelle. L\u2019autre composante de la protection plan\u00e9taire consiste \u00e0 \u00e9viter la \u201ccontamination par l\u2019arri\u00e8re\u201d, lorsque quelque chose ramen\u00e9 sur Terre pr\u00e9sente un risque pour la vie sur notre propre plan\u00e8te, y compris pour les humains. C\u2019est le th\u00e8me de nombreux films de science-fiction, o\u00f9 un m\u00e9chant envahisseur \u201cextraterrestre\u201d menace toute vie sur Terre. Mais lorsqu\u2019une mission de la Nasa et de l\u2019Agence spatiale europ\u00e9enne sera lanc\u00e9e vers Mars en 2028, cela pourrait devenir un probl\u00e8me tr\u00e8s r\u00e9el. Si tout se passe comme pr\u00e9vu, la mission de retour d\u2019\u00e9chantillons martiens ram\u00e8nera les premiers \u00e9chantillons martiens sur Terre en 2032.<\/p>\n<p>Il est toutefois possible que, si nous d\u00e9tectons des signes de vie sur Mars, ils proviennent de la Terre. Depuis que les deux premi\u00e8res sondes sovi\u00e9tiques se sont pos\u00e9es sur la surface de Mars en 1971, suivies de l\u2019atterrisseur am\u00e9ricain Viking 1 en 1976, il y a probablement eu des fragments d\u2019ADN microbien, et peut-\u00eatre humain, sur la plan\u00e8te rouge. Compte tenu des temp\u00eates de poussi\u00e8re mondiales et des traces d\u2019ADN qui ont pu \u00eatre emport\u00e9es par ces engins spatiaux, nous devons nous assurer que nous ne nous trompons pas en pensant que la vie que nous trouvons n\u2019est pas originaire de la Terre.<\/p>\n<p>Mais m\u00eame si Pers\u00e9v\u00e9rance \u2013 ou les missions qui l\u2019ont pr\u00e9c\u00e9d\u00e9 \u2013 a accidentellement transport\u00e9 des organismes ou de l\u2019ADN de la Terre vers Mars, nous avons des moyens de les distinguer de toute vie d\u2019origine v\u00e9ritablement martienne. La s\u00e9quence d\u2019ADN contiendra des informations sur sa provenance. Des chercheurs de notre laboratoire, des \u00e9quipes de Metasub et d\u2019un groupe suisse viennent de publier ces donn\u00e9es et d\u2019autres donn\u00e9es m\u00e9tag\u00e9nomiques mondiales afin de cr\u00e9er un \u201cindex g\u00e9n\u00e9tique plan\u00e9taire\u201d de tout l\u2019ADN s\u00e9quenc\u00e9 qui a \u00e9t\u00e9 observ\u00e9.<\/p>\n<p>En comparant tout ADN trouv\u00e9 sur Mars \u00e0 des s\u00e9quences observ\u00e9es dans les salles blanches du JPL, dans les m\u00e9tros du monde entier, dans des \u00e9chantillons cliniques, dans des eaux us\u00e9es ou \u00e0 la surface du rover Pers\u00e9v\u00e9rance avant qu\u2019il ne quitte la Terre, il devrait \u00eatre possible de voir s\u2019il est vraiment nouveau.<\/p>\n<p>M\u00eame si notre exploration du syst\u00e8me solaire a transport\u00e9 par inadvertance des microbes vers d\u2019autres plan\u00e8tes, il est probable qu\u2019ils ne seront pas les m\u00eames que lorsqu\u2019ils ont quitt\u00e9 la Terre. Les \u00e9preuves du voyage spatial et les environnements inhabituels qu\u2019ils rencontrent auront laiss\u00e9 des traces et les auront fait \u00e9voluer. Si un organisme terrestre s\u2019est adapt\u00e9 \u00e0 l\u2019espace, ou \u00e0 Mars, les outils g\u00e9n\u00e9tiques dont nous disposons pourraient nous aider \u00e0 comprendre comment et pourquoi les microbes ont chang\u00e9.<\/p>\n<p>En effet, les nouvelles esp\u00e8ces \u00e9tranges r\u00e9cemment d\u00e9couvertes \u00e0 bord de l\u2019ISS par des scientifiques du JPL et de notre laboratoire pr\u00e9sentaient certaines adaptations similaires \u00e0 celles que l\u2019on trouve dans les salles blanches (notamment la r\u00e9sistance \u00e0 des niveaux \u00e9lev\u00e9s de radiation). La biologie extr\u00eame \u00e9tant de plus en plus catalogu\u00e9e dans le cadre d\u2019un programme appel\u00e9 \u201cExtreme Microbiome Project\u201d, il est \u00e9galement possible d\u2019utiliser les outils de leur bo\u00eete \u00e0 outils \u00e9volutive pour de futurs travaux ici sur Terre. Nous pouvons utiliser leurs adaptations pour rechercher de nouvelles protections solaires, par exemple, ou de nouvelles enzymes de r\u00e9paration de l\u2019ADN qui peuvent prot\u00e9ger contre les mutations nocives qui conduisent \u00e0 des cancers, ou aider au d\u00e9veloppement de nouveaux m\u00e9dicaments.<\/p>\n<p>Un jour, des humains poseront le pied sur Mars, emportant avec eux le cocktail de microbes qui vivent sur et dans notre corps. Ces microbes aussi vont probablement s\u2019adapter, muter et changer. Et nous pouvons aussi apprendre d\u2019eux. Ils pourraient m\u00eame rendre la vie sur Mars plus tol\u00e9rable pour ceux qui s\u2019y rendent, puisque les g\u00e9nomes uniques qui s\u2019adaptent \u00e0 l\u2019environnement martien pourraient \u00eatre s\u00e9quenc\u00e9s, transmis \u00e0 la Terre pour une caract\u00e9risation plus pouss\u00e9e, puis utilis\u00e9s pour la th\u00e9rapeutique et la recherche sur les deux plan\u00e8tes.<\/p>\n<p>Compte tenu de toutes les missions martiennes pr\u00e9vues, nous sommes \u00e0 l\u2019aube d\u2019une nouvelle \u00e8re de biologie interplan\u00e9taire, o\u00f9 nous apprendrons les adaptations d\u2019un organisme sur une plan\u00e8te et les appliquerons \u00e0 une autre. Les le\u00e7ons de l\u2019\u00e9volution et des adaptations g\u00e9n\u00e9tiques sont inscrites dans l\u2019ADN de chaque organisme, et l\u2019environnement martien ne sera pas diff\u00e9rent. Mars inscrira ses nouvelles pressions de s\u00e9lection sur les organismes que nous verrons lorsque nous les s\u00e9quencerons, ouvrant ainsi un catalogue enti\u00e8rement nouveau de litt\u00e9rature \u00e9volutionniste.<\/p>\n<p>Il ne s\u2019agit pas d\u2019une simple curiosit\u00e9 oisive, mais plut\u00f4t d\u2019un devoir pour notre esp\u00e8ce de prot\u00e9ger et de pr\u00e9server toutes les autres esp\u00e8ces. Seuls les humains comprennent l\u2019extinction, et donc seuls les humains peuvent l\u2019emp\u00eacher, ce qui s\u2019applique aussi bien aujourd\u2019hui que dans des milliards d\u2019ann\u00e9es, lorsque les oc\u00e9ans de la Terre commenceront \u00e0 bouillir et que la plan\u00e8te deviendra trop chaude pour la vie. Notre in\u00e9vitable violation de la protection plan\u00e9taire se produira lorsque nous commencerons \u00e0 nous diriger vers d\u2019autres \u00e9toiles, mais dans ce cas, nous n\u2019aurons pas le choix. En fin de compte, la contamination vers l\u2019avant, prudente et responsable, est le seul moyen de pr\u00e9server la vie, et c\u2019est un saut que nous devons commencer \u00e0 faire au cours des 500 prochaines ann\u00e9es.<\/p>\n<p>* Christopher Mason est professeur de g\u00e9nomique, de physiologie et de biophysique \u00e0 l\u2019institut de m\u00e9decine Weill Cornell de l\u2019universit\u00e9 Cornell. Il \u00e9tudie les effets mol\u00e9culaires et g\u00e9n\u00e9tiques des vols spatiaux \u00e0 long terme sur les astronautes de la Nasa et d\u2019autres astronautes, ainsi que la conception de nouveaux types de cellules pour la th\u00e9rapie du cancer. Il est l\u2019auteur de The Next 500 Years : Engineering Life to Reach New Worlds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Africa-Press &#8211; Congo Brazzaville. Au moment o\u00f9 vous lisez ces lignes, une machine remarquable se d\u00e9place sur la surface de Mars. 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