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Définition Wikipédia de : Biophysique







Introduction :

      La biophysique est une discipline Ă  l'interface de la physique et la biologie oĂą les outils d'observation des phĂ©nomènes physiques sont appliquĂ©s aux molĂ©cules d'origine biologique. Ă€ d'autres Ă©chelles, la description biophysique sert d'outil rĂ©fĂ©rentiel.







Suite de l'article :

Dans le domaine de l'environnement biophysique, la biophysique représente localement ou globalement, les composants de l'environnement biologique et physique de la biosphère. Les sciences de la terre et de la nature fournissent des informations pour la caractérisation des habitats de l'environnement biophysique.



     Plusieurs domaines de la biologie dans son sens le plus large ont bĂ©nĂ©ficiĂ© des avancĂ©es rĂ©alisĂ©es par la biophysique. L'Ă©cologie, l'Ă©volution des espèces, la mĂ©decine, la biologie cellulaire ou encore la biologie molĂ©culaire sont quelques exemples de l'application de la comprĂ©hension biophysique.


     Une approche hĂ©ritĂ©e de la physique y est utilisĂ©e pour:

    Liste :
  • rĂ©aliser des images internes d'organisme : IRM, radiographie ou traiter des tumeurs cancĂ©reuses : radiothĂ©rapie
  • mettre en Ă©vidence la structure d'Ă©lĂ©ments constitutifs du vivant : l'ADN ou les protĂ©ines
  • mesurer et manipuler de plus en plus prĂ©cisĂ©ment les Ă©lĂ©ments constitutifs du vivant. Ă€ titre d'exemple, il est possible d'utiliser des pinces optiques pour dĂ©placer des organites ou bien dĂ©rouler la double hĂ©lice de l'ADN en mesurant la force appliquĂ©e.

     Ces quarante dernières annĂ©es, la biophysique d'application mĂ©dicale, a subi une mutation qui a conduit Ă  une approche de plus en plus molĂ©culaire, c'est-Ă -dire rĂ©ductionniste, des phĂ©nomènes biologiques.

- Sommaire de la page -









Chapitre : Bref historique



     Les physiologistes, qui furent les premiers biophysiciens, dĂ©montrèrent plus tard que seules les lois de la physique sont nĂ©cessaires et suffisantes pour expliquer tout le vivant. RĂ©cemment, puisque plus personne n'invoquait la thĂ©orie du vitalisme, cette discipline a mutĂ© et a pris pour but la caractĂ©risation des molĂ©cules du vivant au moyen de techniques physiques et chimiques.






Chapitre : Aspect théorique



     La biophysique entend expliquer les phĂ©nomènes biologiques par les mĂŞmes lois qui s'appliquent au reste du monde. Elle est en cela l'hĂ©ritière directe de la physiologie du dĂ©but du XX siècle. Comme pour beaucoup d'autres systèmes possĂ©dant un intĂ©rĂŞt particulier (liquides, plasmas, supraconducteurs...), les biophysiciens cherchent Ă  dĂ©velopper des thĂ©ories adaptĂ©es aux phĂ©nomènes typiques du monde vivant. Dans bien des cas, de telles thĂ©ories mettent en Ă©vidence certains points communs entre observations a priori très diffĂ©rentes, et ouvrent de nouvelles perspectives. Il se trouve que les organismes vivants font partie des systèmes physiques les plus complexes et les plus variĂ©s qui soient accessibles Ă  notre observation. Pourtant il existe une unitĂ© remarquable au niveau cellulaire, dĂ©jĂ  mise en Ă©vidence par les premières observations de cellules au microscope (Schleiden 1838, Schwann 1839, Virchow 1855).


     La dĂ©couverte progressive de l'unitĂ© des processus physiques intervenant dans toutes les cellules vivantes a Ă©tĂ© un moteur important pour le dĂ©veloppement de la biophysique. Les physiciens cherchent en effet Ă  expliquer l'essentiel des observations en proposant des thĂ©ories synthĂ©tiques. Les succès les plus importants sont obtenus lorsque plusieurs observations dans des contextes diffĂ©rents, chez des organismes diffĂ©rents, sont rattachĂ©es Ă  une mĂŞme explication physique.


     Articles spĂ©cialisĂ©s :


     Domaines de la physique thĂ©orique particulièrement importants en biophysique :






Chapitre : Aspect expérimental



     Techniques d'observation dĂ©veloppĂ©es essentiellement grâce aux progrès en physique :




Image (cliquez pour agrandir) :

GonioX.jpg



     Tout ceci nĂ©cessite la manipulation et la purification de ces molĂ©cules en utilisant la chromatographie liquide Ă  haute pression ou en anglais HPLC, l'Ă©lectrophorèse, la cristallogĂ©nèse, la cytomĂ©trie en flux, le gĂ©nie gĂ©nĂ©tique et des techniques permettant d'obtenir en quantitĂ© suffisante des molĂ©cules identiques, telle que la rĂ©action en chaĂ®ne par polymĂ©rase.


     Les appareillages ne sont pas encore capables de « voir Â» une molĂ©cule mais en « Ă©clairant Â» un grand nombre de molĂ©cules identiques avec un rayonnement contrĂ´lĂ©, des rayons X aux ondes radio (RMN, RPE), il est possible d'en dĂ©duire leur structure commune par l'analyse du rayonnement réémis.


     L'utilisation d'un modèle thĂ©orique fondamental Ă  base de physique quantique, et donc l'emploi de l'outil informatique, est indispensable et souvent reliĂ© Ă  Internet.


     Le rayonnement réémis est aussi utilisĂ© pour localiser ces molĂ©cules dans l'espace ; c'est ce qui est utilisĂ© en imagerie. Cela implique souvent le couplage de la molĂ©cule d'intĂ©rĂŞt Ă  un fluorophore biophotonique.


     Les exemples d'utilisation de ces techniques en mĂ©decine sont innombrables. On pourra retenir, par exemple, le gĂ©nome dĂ©codĂ©, sida et protĂ©ine TAT, utilisation de la RPE. Une discipline utilise ces diffĂ©rents outils et techniques afin de les appliquer Ă  la mĂ©decine : gĂ©nomique structurale.






Chapitre : Vous pouvez voir également :


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Chapitre : Liens externes







Chapitre : Bibliographie



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