BIOLOGIE MOLÉCULAIREINTRODUCTIONOn situe généralement la naissance de la biologie moléculaire au début des années50, même si ce terme fut introduit par Warren Weaver en 1937, puis repris etdiffusé par William Thomas Astbury.
Publié le 22/05/2020
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BIOLOGIE MOLÉCULAIRE
INTRODUCTION
On situe généralement la naissance de la biologie moléculaire au début des années
50, même si ce terme fut introduit par Warren Weaver en 1937, puis repris et
diffusé par William Thomas Astbury.
Jusqu'alors, les molécules complexes qui sont à la base des processus
fondamentaux des êtres vivants, à savoir les acides nucléiques et les protéines,
étaient le domaine d'étude de la biochimie, la science visant à étudier les réactions
chimiques qui se produisent chez les organismes vivants ; de la biophysique, qui
étudie les forces physiques impliquées dans les processus biologiques ; et enfin de
la génétique, qui s'occupe de l'hérédité des caractères.
Pendant des décennies, à
partir des recherches initiales de Gregor J.
Mendel (1822-1884), les généticiens
avaient abordé, presque sans connaissances biochimiques, l'étude des
mécanismes de l'évolution et la vérification de la théorie chromosomique dans la
transmission des caractères héréditaires.
Mais, vers les années 50, ils comprirent
qu'une approche fragmentaire et disciplinaire de l'étude de ces phénomènes était
inadéquate.
Ils créèrent alors une nouvelle science, la biologie moléculaire, dont le
but consistait à étudier les molécules de la vie - les protéines et les acides
nucléiques - pour trouver dans ces structures l'explication des processus
biologiques fondamentaux.
Cette nouvelle science a été à l’origine de la grande
transformation théorique qui, à partir des années 50, a permis à la biologie
d'occuper, aussi bien pour les chercheurs que pour le grand public, la place qu'avait
occupée la physique dans la première moitié du siècle.
Même, si les racines historiques de la biologie moléculaire ont été celles que l'on
vient de décrire, les recherches qui en marquèrent la naissance furent liées à
l’évolution de plusieurs sciences : les études de cristallographie de la structure des
protéines, effectuées notamment en Grande-Bretagne ; les travaux de génétique
comme ceux de George W.
Beadle (1903) et d'Edward L.
Tatum (1909) ; les
travaux de ce que l'on appelle le « groupe du phage », né avec le physicien Max
Delbrück (1906-1981) et avec le microbiologiste Salvador E.
Luria (1912-1991)
(microbiologie).
Les recherches de Beadle et de Tatum concernant le Champignon
Neurospora en 1941 portaient ce titre significatif quant au lien entre génétique et
biochimie : Contrôle génétique des réactions biochimiques chez Neurospora .
Ils ont
démontré que chaque réaction biochimique est sous le contrôle d’un gène donné et
que ce contrôle s’exerce sur la protéine enzymatique qui catalyse la réaction.
Ainsi
se trouvait confirmée la relation entre gènes et enzymes, proposée comme
hypothèse par W.
Bateson (1861-1926) et par A.
E.
Garrod au début du XX esiècle.
La biologie moléculaire débuta quand, en 1951, le biochimiste américain James D.
Watson (1928), qui avait travaillé avec Salvador Luria, s'installa à Cambridge pour
travailler avec un collègue anglais, Francis H.
C.
Crick (1916) sur la structure de
l'ADN, un acide nucléique.
LA FONCTION DE L'ADN
Les acides nucléiques avaient été découverts en 1869 par le biochimiste suisse
Friedrich Miescher (1844-1895), et furent désignés ainsi parce qu'ils avaient été.
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