2.5. Le rôle potentiel de la relativité d'échelle dans la morphogenèse du vivant
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ces impulsions secondaires et le rythme principal met le cœur dans
un état chaotique qui entraîne la fibrillation. Celle-ci est donc bien une
maladie du « système dynamique » cardiaque qui survient parce que le
cœur est un système qui, à partir d'un battement normal, peut cesser
de battre, ou battre de manière nouvelle et imprévue. La fibrillation
est une forme de chaos stable, qui ne peut pas disparaître d'elle-même.
Seule une décharge électrique produite par un appareil de défibrillation
à travers le thorax du patient peut ramener le cœur à son état normal.
On a pu montrer que le fonctionnement du cœur était multifractal, en raison
de la dynamique collective des cellules musculaires cardiaques, qui doivent
être synchronisées de façon parfaite. Cela implique une structure hiérarchisée impliquant de nombreuses échelles temporelles subordonnées un peu à la
manière des turbulences.
*Le cerveau. Au niveau du cerveau, l'étude des électroencéphalogrammes montre que les activités de cet organe présentent des corrélations à longue portée, comme on en observe dans les séquences non
codantes de l'ADN. Ces observations suggèrent, que le cerveau pourrait
fonctionner autour d'un état critique, qui serait le reflet d'une dynamique
collective du réseau des neurones. C'est pourquoi certains spécialistes
de physiologie pensent qu'une certaine dose de chaos est nécessaire au
bon fonctionnement du corps où de nombreuses impulsions électriques
interfèrent.
* L'allométrie. Les relations fractales semblent clairement établies entre
la taille du cerveau et le poids du corps, entre la longueur et le diamètre
des os, entre la force des muscles et la masse musculaire et la taille de
l'organisme et son taux de production d'énergie et de consommation
de nourriture. Les lois d'échelles allométriques s'y appliquent vraisemblablement comme l'ont montré les travaux de Kleiber sur l'énergie nécessaire à la survie d'un organisme. Plus un organisme est gros, moins il a
besoin d'énergie pour se maintenir en vie (loi de Kleiber). Cette relation
explique pourquoi on ne trouve pas de micromammifères plus petits
que la musaraigne pygmée (Sorex minutus) et également pourquoi il n'y
a pas de petits mammifères marins, avec la raison supplémentaire que
le système océanique est un système dissipatif. Ces lois s'appliquent
aussi à la durée du développement de l'embryon et à la durée de la vie
des organismes, puisque les plus gros animaux vivent plus longtemps
que les petits.
I.;allométrie est un phénomène par lequel la forme générale d'un
individu se modifie au cours de la croissance. I.;augmentation de taille
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ces impulsions secondaires et le rythme principal met le cœur dans
un état chaotique qui entraîne la fibrillation. Celle-ci est donc bien une
maladie du « système dynamique » cardiaque qui survient parce que le
cœur est un système qui, à partir d'un battement normal, peut cesser
de battre, ou battre de manière nouvelle et imprévue. La fibrillation
est une forme de chaos stable, qui ne peut pas disparaître d'elle-même.
Seule une décharge électrique produite par un appareil de défibrillation
à travers le thorax du patient peut ramener le cœur à son état normal.
On a pu montrer que le fonctionnement du cœur était multifractal, en raison
de la dynamique collective des cellules musculaires cardiaques, qui doivent
être synchronisées de façon parfaite. Cela implique une structure hiérarchisée impliquant de nombreuses échelles temporelles subordonnées un peu à la
manière des turbulences.
*Le cerveau. Au niveau du cerveau, l'étude des électroencéphalogrammes montre que les activités de cet organe présentent des corrélations à longue portée, comme on en observe dans les séquences non
codantes de l'ADN. Ces observations suggèrent, que le cerveau pourrait
fonctionner autour d'un état critique, qui serait le reflet d'une dynamique
collective du réseau des neurones. C'est pourquoi certains spécialistes
de physiologie pensent qu'une certaine dose de chaos est nécessaire au
bon fonctionnement du corps où de nombreuses impulsions électriques
interfèrent.
* L'allométrie. Les relations fractales semblent clairement établies entre
la taille du cerveau et le poids du corps, entre la longueur et le diamètre
des os, entre la force des muscles et la masse musculaire et la taille de
l'organisme et son taux de production d'énergie et de consommation
de nourriture. Les lois d'échelles allométriques s'y appliquent vraisemblablement comme l'ont montré les travaux de Kleiber sur l'énergie nécessaire à la survie d'un organisme. Plus un organisme est gros, moins il a
besoin d'énergie pour se maintenir en vie (loi de Kleiber). Cette relation
explique pourquoi on ne trouve pas de micromammifères plus petits
que la musaraigne pygmée (Sorex minutus) et également pourquoi il n'y
a pas de petits mammifères marins, avec la raison supplémentaire que
le système océanique est un système dissipatif. Ces lois s'appliquent
aussi à la durée du développement de l'embryon et à la durée de la vie
des organismes, puisque les plus gros animaux vivent plus longtemps
que les petits.
I.;allométrie est un phénomène par lequel la forme générale d'un
individu se modifie au cours de la croissance. I.;augmentation de taille
