2.1
Introduction
La théorie de la relativité d'échelle, telle que Laurent Nottale vient
de l'exposer, est « susceptible d'apporter des solutions » à un certain
nombre de problèmes biologiques considérés dans l'état actuel de nos
connaissances, comme encore non résolus et sans solutions proches. Comment est-ce possible? Probablement en tenant compte des contraintes
physiques imposées par la relativité d'échelle.
Quels sont les problèmes où la relativité d'échelle peut
apporter des éclairages?
1. En premier, chronologiquement, vient celui de l'origine de la vie
dans un environnement si différent de l'actuel, que ses paramètres
nous sont en grande partie inconnus. Et pourtant ils conditionnent, à
n'en pas douter, sans doute par les limites qu'ils imposent au système,
ce phénomène primordial qui ne s'est apparemment pas reproduit depuis
cette époque, il y a quelque 3,4 milliards d'années ...
2. Le deuxième est celui de la structuration du vivant et de sa morphogenèse. La vie est un phénomène structural qui se déploie à des
échelles diverses de complexité.
3. Le troisième grand problème est celui de la mécanique de l'évolution du vivant. La mécanique évolutive qui crée ces structures doit
être intégrée, avec la constitution du code génétique unique qui, au
travers des protéines, met en œuvre la structuration et la mécanique
de fonctionnement du génome.
Les mutations des gènes ouvriers, ceux de la microévolution, ont des
effets d'autant plus grands qu'elles touchent les gènes homéotiques à
effets précoces, qui sont des gènes de régulation ou architectes et qu'elles
modifient des étapes précoces du développement. Ces mutations reposent
sur le phénomène fondamental et indispensable de la réplication
aux niveaux des gènes et de la cellule.
Au gré de l'évolution, se pose le problème de la diversification
arborescente du vivant engendrée par la mécanique des mutations
se faisant au hasard (EVO), influençant le développement des
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