{"id":184096,"date":"2026-06-20T13:30:10","date_gmt":"2026-06-20T13:30:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-fr\/184096\/"},"modified":"2026-06-20T13:30:10","modified_gmt":"2026-06-20T13:30:10","slug":"les-premieres-formes-de-vie-complexes-sur-terre-ont-peut-etre-eu-besoin-doxygene-depuis-toujours","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-fr\/184096\/","title":{"rendered":"Les premi\u00e8res formes de vie complexes sur Terre ont peut-\u00eatre eu besoin d&rsquo;oxyg\u00e8ne depuis toujours"},"content":{"rendered":"<p> <img decoding=\"async\" fetchpriority=\"high\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/ch-fr\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/the-first-complex-life-on-earth-may-have-needed-oxygen-all-along-1781333259697_1024.jpg\"  width=\"768\" height=\"432\" alt=\"Chercheur Max Lechte. Cr\u00e9dit : LA Reidman.\" title=\"Chercheur Max Lechte. Cr\u00e9dit : LA Reidman.\" data-image=\"mfc0j69p76l9\"\/>Chercheur Max Lechte. Cr\u00e9dit : LA Reidman.   <img decoding=\"async\" fetchpriority=\"high\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/ch-fr\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/hattie-russell.jpg\" alt=\"Hattie Russell\" width=\"40\" height=\"40\"\/>    <a class=\"nombre text-hv\" href=\"https:\/\/www.tameteo.com\/auteur\/hattie-russell\/\" title=\"Hattie Russell\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Hattie Russell<\/a> Meteored Royaume-Uni      20\/06\/2026 14:02   4 min   <\/p>\n<p>Dans une nouvelle \u00e9tude publi\u00e9e dans la revue Nature, des scientifiques de l&rsquo;Universit\u00e9 McGill et de l&rsquo;Universit\u00e9 de Californie \u00e0 Santa Barbara r\u00e9v\u00e8lent que les premiers eucaryotes connus, anc\u00eatres de toute vie complexe sur notre plan\u00e8te, vivaient dans des environnements marins peu profonds et oxyg\u00e9n\u00e9s il y a environ 1,7 milliard d&rsquo;ann\u00e9es. Ces r\u00e9sultats remettent en question l&rsquo;id\u00e9e longtemps admise que les premi\u00e8res formes de vie complexes sont apparues dans des environnements pauvres en oxyg\u00e8ne ou en pleine mer. <\/p>\n<p>Les eucaryotes comprennent les plantes, les animaux, les champignons, d&rsquo;autres organismes microscopiques et les humains. Comprendre o\u00f9 et comment ils ont \u00e9volu\u00e9 est essentiel pour comprendre comment la vie sur Terre est devenue si diversifi\u00e9e et complexe. <\/p>\n<p>\u00ab Nous voulions savoir quels environnements les premiers eucaryotes ont habit\u00e9s, notamment pour v\u00e9rifier si les fossiles d&rsquo;eucaryotes primitifs poss\u00e9daient d\u00e9j\u00e0 des mitochondries, leur permettant ainsi de vivre en milieu a\u00e9robie \u00bb, explique Galen Halverson, professeur au D\u00e9partement des sciences de la Terre et des plan\u00e8tes de McGill et auteur principal de l&rsquo;\u00e9tude. <\/p>\n<p>Comment ces organismes microscopiques vivaient-ils ? <\/p>\n<p>L&rsquo;\u00e9quipe a analys\u00e9 des fossiles microscopiques provenant du nord de l&rsquo;Australie, datant de 1,75 \u00e0 1,4 milliard d&rsquo;ann\u00e9es. Pour comprendre comment vivaient ces organismes, les chercheurs ont \u00e9tudi\u00e9 la composition chimique des roches. Ils ont utilis\u00e9 des \u00e9l\u00e9ments sensibles \u00e0 l&rsquo;oxyg\u00e8ne, comme le fer, pour d\u00e9terminer que l&rsquo;eau de mer dans laquelle vivaient les premiers eucaryotes contenait de l&rsquo;oxyg\u00e8ne, alors m\u00eame qu&rsquo;\u00e0 cette \u00e9poque, la plupart des oc\u00e9ans en \u00e9taient d\u00e9pourvus. <\/p>\n<p>\u00ab Nous avons d\u00e9couvert que les plus anciens eucaryotes dont nous poss\u00e9dons des fossiles vivaient principalement dans des environnements benthiques (sur le fond marin), proches des c\u00f4tes et oxyg\u00e9n\u00e9s \u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Halverson. <\/p>\n<p>\u00ab Cela montre que la disponibilit\u00e9 de l&rsquo;oxyg\u00e8ne a d\u00e9termin\u00e9 l&rsquo;\u00e9volution des eucaryotes d\u00e8s ses premiers stades \u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Leigh Anne Riedman, chercheuse \u00e0 l&rsquo;Universit\u00e9 de Californie \u00e0 Santa Barbara et co-auteure de l&rsquo;\u00e9tude. <\/p>\n<p>De nombreux chercheurs supposaient que les premiers eucaryotes auraient v\u00e9cu sans oxyg\u00e8ne ou auraient d\u00e9riv\u00e9 au gr\u00e9 des courants. La d\u00e9couverte de la pr\u00e9sence d&rsquo;oxyg\u00e8ne dans les premi\u00e8res formes de vie sur Terre remet en question des hypoth\u00e8ses longtemps admises concernant leurs conditions de vie. <\/p>\n<p>La localisation des fossiles d\u00e9couverts a \u00e9galement fourni des indices sur leur mode de vie. <\/p>\n<p>\u00ab La r\u00e9partition des fossiles indique aussi que les eucaryotes vivaient probablement sur les fonds marins et ne se sont vraisemblablement pas r\u00e9pandus dans les oc\u00e9ans ouverts avant un milliard d&rsquo;ann\u00e9es plus tard, ce qui aurait une fois de plus transform\u00e9 la biosph\u00e8re \u00bb, explique Maxwell Lechte, co-auteur de l&rsquo;\u00e9tude et actuellement \u00e0 l&rsquo;Universit\u00e9 de Sydney, qui a men\u00e9 ces recherches lors de son postdoctorat \u00e0 McGill. <\/p>\n<p><a class=\"imagen \" href=\"https:\/\/www.tameteo.com\/actualites\/science\/un-fossile-vieux-de-415-millions-d-annees-revele-l-existence-du-plus-grand-scorpion-jamais-identifie-sur-terre.html\" title=\"Un fossile vieux de 415 millions d&#039;ann\u00e9es r\u00e9v\u00e8le l&#039;existence du plus grand scorpion jamais identifi\u00e9 sur Terre\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" fetchpriority=\"low\" class=\"lazy img-body non-editable\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/ch-fr\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/fossil-de-415-milhoes-de-anos-revela-maior-escorpiao-ja-identificado-na-terra-1780847184190_320.jpg\"  width=\"320\" height=\"225\"\/><\/a><\/p>\n<p>Les r\u00e9sultats de cette \u00e9tude concordent avec d&rsquo;autres \u00e9tudes r\u00e9centes sur des micro-organismes \u00e9troitement apparent\u00e9s aux anc\u00eatres des eucaryotes, qui sugg\u00e8rent que ces organismes \u00e9taient capables d&rsquo;utiliser l&rsquo;oxyg\u00e8ne. <\/p>\n<p>\u00ab Les eucaryotes repr\u00e9sentent la majeure partie de la vie visible qui nous entoure \u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Halverson. Comprendre leur origine, a-t-il ajout\u00e9, \u00ab est une question scientifique majeure et fondamentale de longue date, essentielle pour appr\u00e9hender la biodiversit\u00e9 pr\u00e9sente aujourd&rsquo;hui sur Terre et potentiellement sur d&rsquo;autres plan\u00e8tes habitables. \u00bb<\/p>\n<p>R\u00e9f\u00e9rence de l&rsquo;actualit\u00e9 : <\/p>\n<p> <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-026-10533-4\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Early fossil eukaryotes were benthic aerobes | Nature<\/a>. M-A. Lechte, L-A. Riedman, S-M. Porter, G-P. Halverson et M. Whelan, 20 mai 2026. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Chercheur Max Lechte. Cr\u00e9dit : LA Reidman. 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