Biophysique
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La biophysique est un mot qui sert à indiquer l'usage de la physique en tant qu'outil en biologie. Les deux domaines de la biologie où la physique a été déterminante sont la biologie cellulaire et la biologie moléculaire.
La physique y est utilisée pour:
- mettre en évidence les éléments constitutifs du vivant: l'ADN ou le génome
- mesurer et manipuler de plus en plus précisément, c'est-à-dire à l'échelle moléculaire, la matière vivante.
Ces vingt dernières années, les outils physiques ont conduit à une approche moléculaire des phénomènes biologiques.
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[modifier] Bref historique
Les physiologistes, qui furent les premiers biophysiciens, démontrèrent plus tard que seules les lois de la physique sont nécessaires et suffisantes pour expliquer tout le vivant. Récemment, puisque plus personne n'invoquait la théorie du vitalisme, cette discipline a muté et a pris pour but la caractérisation des molécules du vivant au moyen de techniques physiques et chimiques.
[modifier] Aspect théorique
La physique prétend expliquer les phénomènes biologiques par les mêmes lois qui s'appliquent au reste du monde. Comme pour beaucoup d'autres systèmes possédant un intérêt particulier (liquides, plasmas, supraconducteurs...) les physiciens cherchent à développer des théories adaptées aux phénomènes typiques du monde vivant. Dans bien des cas, de telles théories mettent en évidence certains points communs entre observations a priori très différentes, et ouvrent de nouvelles perspectives. Il se trouve que les organismes vivants font partie des systèmes physiques les plus complexes et les plus variés qui soient accessibles à nos expériences. Pourtant il existe une unité remarquable au niveau cellulaire, déjà mise en évidence par les premières observations de cellules au microscope (Scleiden 1838, Schwann 1839, Virchow 1855).
La découverte progressive de la similitude des processus physiques intervenant dans toutes les cellules vivantes a été un moteur important pour le développement de la biophysique. Les physiciens cherchent en effet à expliquer l'essentiel des observations en proposant des théories synthétiques. Les succès les plus importants sont obtenus lorsque plusieurs observations dans des contextes différents, chez des organismes différents, sont rattachées à une même explication physique.
Articles spécialisés :
- Biophysique des membranes
- Polymères biologiques
- Biomécanique
- Biomécanique des muscles
- Moteur moléculaire
- Vésicules
- Biomimétique
Domaines de la physique théorique particulièrement importants en biophysique :
- Physique statistique hors d'équilibre
- Dynamique des fluides
- Rhéologie
- Physique des polymères
- Physique de la matière molle
[modifier] Aspect expérimental
Techniques d'observation développées essentiellement grâce aux progrès en physique :
- la RMN, résonance magnétique nucléaire, qui permet de résoudre la structure tridimensionnelle de petites molécules,
- l'IRM, imagerie par résonance magnétique,
- les rayons X utilisés en cristallographie, qui permettent de résoudre la structure de molécules de toute taille, à la condition qu'elles forment des cristaux réguliers,
- utilisés en diffractométrie sur un diffractomètre
- composé d'un goniomètre et d'une caméra CCD
- la RPE, résonance paramagnétique électronique,
- la SPR, surface plasmon resonance,
- la spectrométrie de masse, qui permet d'identifier des protéines,
- l'électrophysiologie, qui mesure l'activité électrique des cellules,
- la biophotonique et la microscopie de fluorescence,
- la microcalorimétrie, qui mesure les changements de chaleur au cours d'une réaction, par exemple la liaison de molécules d'eau à une protéine,
- la microtensométrie, qui permet de mesurer les forces d'interaction au sein d'une bicouche lipidique,
- la réaction en chaîne par polymérase (polymerase chain reaction ou PCR), dont les applications dans le domaine de la manipulation de l'ADN sont innombrables.
Tout ceci nécessite la manipulation et la purification de ces molécules en utilisant la chromatographie liquide à haute pression ou en anglais HPLC, l'électrophorèse, la cristallogenèse, la cytométrie en flux, le génie génétique et des techniques permettant d'obtenir en quantité suffisante des molécules identiques, telle que la réaction en chaîne par polymérase.
Les appareillages ne sont pas encore capables de « voir » une molécule mais en « éclairant » un grand nombre de molécules identiques avec un rayonnement contrôlé, des rayons X aux ondes radio (RMN, RPE), il est possible d'en déduire leur structure commune par l'analyse du rayonnement réémis. Ceci nécessite la manipulation d'un très grand nombre de mesures. L'utilisation d'un modèle théorique fondamental à base de physique quantique et donc l'emploi de l'outil informatique est indispensable et souvent relié à l'internet.
Le rayonnement réémis est aussi utilisé pour localiser ces molécules dans l'espace ; c'est ce qui est utilisé en imagerie. Cela implique souvent le couplage de la molécule d'intérêt à un fluorophore biophotonique.
Les exemples d'utilisation de ces techniques en médecine sont innombrables. On pourra retenir, par exemple, le génome décodé, sida et protéine TAT, utilisation de la RPE. Une discipline utilise ces différents outils et techniques afin de les appliquer à la médecine : génomique structurale
[modifier] Voir aussi
[modifier] Liens externes
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