{"id":32870,"date":"2026-06-13T12:42:00","date_gmt":"2026-06-13T10:42:00","guid":{"rendered":"https:\/\/euapp01.newsmemory.com\/lamarseillaise\/news\/?p=32870"},"modified":"2026-06-14T20:14:19","modified_gmt":"2026-06-14T18:14:19","slug":"sciences-sans-muscles-ni-neurones-cet-animal-crepe-senfuit-face-au-danger","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/euapp01.newsmemory.com\/lamarseillaise\/news\/2026\/06\/13\/sciences-sans-muscles-ni-neurones-cet-animal-crepe-senfuit-face-au-danger\/","title":{"rendered":"[Sciences] Sans muscles ni neurones, cet animal \u00ab&nbsp;cr\u00eape&nbsp;\u00bb s\u2019enfuit face au danger"},"content":{"rendered":"<div class=\"paragraph\">\n<p>D\u00e9couvert \u00e0 la fin du XIX<sup>e<\/sup><sup>\u00a0<\/sup>si\u00e8cle, <i>Trichoplax <\/i>reste m\u00e9connu. Cet animal aquatique est minuscule, plat et simple\u00a0: un tapis de cellules qui se d\u00e9place gr\u00e2ce \u00e0 des cils vibrant sous sa face inf\u00e9rieure. Il peut ainsi ramper au fond de la mer, o\u00f9 il vit, et r\u00e9agir \u00e0 des agressions ext\u00e9rieures \u2013quand on le pique par exemple. Pourtant, il n\u2019a ni muscles ni neurones\u00a0! Comment fait-il\u00a0? \u00ab\u00a0<i>C\u2019\u00e9tait une \u00e9nigme depuis plus d\u2019un si\u00e8cle<\/i>, pointe<a href=\"https:\/\/www.lamarseillaise.fr\/societe\/entretien-andrea-pasini-cnrs-il-y-a-un-interet-grandissant-des-biologistes-autour-de-trichoplax-HH20360986\"> Andrea Pasini, chercheur CNRS \u00e0 l\u2019Institut de biologie du d\u00e9veloppement de Marseille.<\/a> <i>Nous cherchons la r\u00e9ponse depuis cinq ans et nous avons enfin compris.<\/i>\u00a0\u00bb Avec son doctorant Marvin Leria et son coll\u00e8gue Rapha\u00ebl Cl\u00e9ment, il montre dans un article paru dans <i>Current Biology <\/i>que les cils sur sa face inf\u00e9rieure se r\u00e9orientent rapidement et de mani\u00e8re coordonn\u00e9e pour prendre la fuite.<\/p>\n<p>Ce mode de d\u00e9placement gr\u00e2ce \u00e0 des cils est connu chez d\u2019autres animaux. Mais les cils prennent g\u00e9n\u00e9ralement une certaine orientation au cours du d\u00e9veloppement et il est difficile d\u2019en changer. \u00ab\u00a0<i>C\u2019est parfois possible chez certains animaux mais cela prend du temps<\/i><i>\u00a0<\/i><i>: des dizaines de minutes voire des jours<\/i>\u00a0\u00bb, insiste le chercheur. Chez <i>Trichoplax<\/i>, quelques secondes suffisent. \u00ab\u00a0<i>C\u2019est unique<\/i>, ajoute-t-il. <i>Cela montre \u00e0 quel point les tissus \u00e9pith\u00e9liaux sont plastiques et peuvent faire des choses que nous ne soup\u00e7onnions pas.<\/i><i>\u00a0<\/i>\u00bb<\/p>\n<p><b>Calcium<\/b><\/p>\n<p>C\u2019est un des buts derri\u00e8re l\u2019\u00e9tude de cet \u00e9trange animal\u00a0: comprendre comment les tissus \u00e9pith\u00e9liaux -ces ensembles de cellules qui forment la peau, recouvrent certains organes, tapissent les veines&#8230; -ont pu \u00e9voluer et s\u2019adapter \u00e0 des environnements extr\u00eames. \u00ab\u00a0<i>Les organismes mod\u00e8les g\u00e9n\u00e9ralement \u00e9tudi\u00e9s en biologie\u2013 souris, ver, mouche&#8230;- ne couvrent qu\u2019une petite partie du monde animal<\/i>, pr\u00e9cise Andrea Pasini, sp\u00e9cialiste des tissus \u00e9pith\u00e9liaux. Trichoplax<i> est int\u00e9ressant car il est compos\u00e9 presque essentiellement de cellules \u00e9pith\u00e9liales. Il peut donc mieux nous renseigner sur certaines de leurs sp\u00e9cificit\u00e9s.<\/i>\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>Pour tenter d\u2019expliquer comment les cils changent brutalement d\u2019orientation, les chercheurs se sont pench\u00e9s sur le calcium. \u00ab\u00a0<i>Il est connu pour \u00eatre impliqu\u00e9 dans des r\u00e9actions cellulaires rapides<\/i>\u00a0\u00bb, souligne Andrea Pasini. En plongeant <i>Trichoplax<\/i> dans une eau d\u00e9pourvue de calcium ou en emp\u00eachant cet \u00e9l\u00e9ment d\u2019entrer dans les cellules, le petit animal ne parvient plus \u00e0 se d\u00e9placer normalement. \u00ab\u00a0<i>Le calcium a donc un r\u00f4le important<\/i>, poursuit le chercheur. <i>Toute la question est maintenant de savoir o\u00f9 et comment il agit pr\u00e9cis\u00e9ment.<\/i><i>\u00a0<\/i>\u00bb Y r\u00e9pondre fera l\u2019objet de futures recherches.<\/p>\n<p>Cette capacit\u00e9 \u00e0 interagir avec l\u2019environnement sans aucun neurone interroge\u00a0: \u00ab<i>\u00a0<\/i><i>Soit nous sommes face \u00e0 une forme tr\u00e8s simple de syst\u00e8me nerveux, soit face \u00e0 une sorte de syst\u00e8me nerveux alternatif, ce qui serait encore plus int\u00e9ressant<\/i>, souligne Andrea Pasini. <i>Mais tout cela reste \u00e0 \u00e9claircir.<\/i>\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"paragraph\">\n<p><b>REP\u00c8RES<\/b><\/p>\n<p><b>\u00c9pith\u00e9liums<\/b><\/p>\n<p>Il s\u2019agit de tissus form\u00e9s de cellules juxtapos\u00e9es. Tous les animaux en ont. Ils peuvent former des rev\u00eatements (comme la peau, les contours des organes) ou s\u00e9cr\u00e9ter des substances essentielles \u00e0 l\u2019organisme (comme celles produites par les glandes).<\/p>\n<p><b>Placozoaires<\/b><\/p>\n<p>Ces animaux plats de 1 \u00e0 3 millim\u00e8tres n\u2019ont ni bouche, ni tube digestif, ni syst\u00e8me nerveux, ni organes et n\u2019ont pas une forme sym\u00e9trique. Leurs cellules sont capables de se r\u00e9organiser pour que l\u2019organisme change de forme.<\/p>\n<p><b>\u00ab T. adhaerens \u00bb<\/b><\/p>\n<p><i>Trichoplax adhaerens<\/i> a longtemps \u00e9t\u00e9 le seul repr\u00e9sentant du groupe des placozoaires -jusqu\u2019\u00e0 la d\u00e9couverte d\u2019autres esp\u00e8ces plus r\u00e9cemment. Il vit sur des supports (coraux, rochers) au fond de la mer, dans des eaux tropicales ou temp\u00e9r\u00e9es, et se nourrit d\u2019algues, bact\u00e9ries et autres micro-organismes gr\u00e2ce \u00e0 un syst\u00e8me de digestion externe.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"D&eacute;couvert &agrave; la fin du XIXe&nbsp;si&egrave;cle, Trichoplax reste m&eacute;connu. 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