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Toxicologie nucléaire environnementale et humaine
l’exception des plantes et des levures, l’importance des MT dans la détoxication
du cadmium a été montrée chez la quasi-totalité des eucaryotes étudiés, notamment les protistes (Piccinni et al., 1994), les vers (Sturzenbaum et al., 2001;
Swain et al., 2004), les insectes (Egli et al., 2006), les mollusques (Bourdineaud
et al., 2006), les poissons (Chen et al., 2007) et les mammifères.
De façon générale, les organismes ont développé un système de détoxication
majeur : export chez les bactéries, complexation au GSH chez 5. cerevisiae,
complexation aux PC chez S. pombe ou les plantes ou complexation aux MT chez
la plupart des autres organismes. Cependant, une surprise nous vient du vers
nématode Caenorhabditis elegans qui combine la complexation aux PC (Vatamamuk et al., 2005 ; Vatamaniuk et al., 2001) ainsi qu’aux MT (Swain et al., 2004).
Les deux mécanismes de séquestration coexistent et semblent avoir des contributions équivalentes.
Un autre point peut être source d’étonnement : jusqu’à ce que l’homme exploite
es mines de zinc, très peu d’écosystèmes contenaient des quantités appréciables
e cadmium, ce qui laisse penser qu’un nombre limité d’organismes pouvait être
con ronté à des quantités significatives de cadmium nécessitant des mécanismes
e etoxication adaptés. Il reste donc à comprendre comment, dans le cadre
es t eones de 1 évolution, ces mécanismes de détoxication aussi performants
speci iques se sont mis en place chez les différents organismes. Les doses
minimes de cadmium présentes naturellement dans l’environnement terrestre
aient e es suffisamment élevées pour donner lieu à une pression de sélection
es organismes vivants? Ou bien les mécanismes de détoxication du cadmium
eiaient ils de mécanismes plus anciens dédiés à la détoxication d’autres
rod UX
‘e Z*nC °u Ie cu’vre et utilisés opportunément pour tolérer le
um . e nombreuses questions restent donc encore à résoudre.
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