la couleur des Schtroumpfs
étape 1 : pose du problème et hypothèses
Dans tout raisonnement scientifique, il faut commencer par déterminer ce que l'on cherche. Ici, notre problème est simple :
Comment expliquer la couleur bleue des Schtroumpfs ?
Un deuxième problème vient alors s'ajouter :
Comment expliquer le passage des Schtroumpfs bleus aux Schtroumpfs noirs ? (et vice-versa)
Ce deuxième problème nous permet d'éliminer l'hypothèse la plus simple : on pourrait en effet supposer simplement que les Schtroumpfs possèdent des pigments bleus dans leurs cellules de la peau (au niveau du derme). Cette explication, très attrayante par sa simplicité, ne permet pas d'expliquer le passage en quelques secondes à une couleur noire...
Une autre hypothèse, que nombre d'élèves m'ont proposée est aussi à rejeter : on peut supposer que les Schtroumpfs sont bleus du fait de problèmes respiratoires. Il seraient donc en fait cyanosés, par manque d'oxygène sanguin. Cette hypothèse ne tient pas : les Schtroumpfs sont actifs, et ne semblent pas souffrir de problèmes respiratoires. De même, cette hypothèse ne permet pas d'expliquer le passage bleu - noir.
Mais cette deuxième hypothèse se basait sur une coloration du sang. Pourquoi ne pas s'attarder à ce point. Les Schtroumpfs ne seraient-ils pas bleus, tout simplement parce que leur sang est bleu ? Nous allons étudier cette hypothèse : vous verrez que cette hypothèse se justifie tout à fait d'un point de vue scientifique, et qu'elle permet d'expliquer le changement de couleur des Schtroumpfs.
la couleur des Schtroumpfs
étape 2 : la couleur du sang
Nous partons donc de l'hypothèse suivante :
"les Schtroumpfs ont le sang bleu"
Premièrement, une question se pose : comment est-ce possible ?
Ceci nous ramène à un problème biologique humain : notre sang est rouge. Oui, mais pourquoi ? Expliquons déjà ce point, rapidement.
Notre sang est rouge parce qu'il possède des cellules de couleur rouge : les globules rouges (ou hématies). Ceux-ci sont rouges car ils contiennent une molécule de couleur rouge : l'hémoglobine. Cette molécule est très importante pour le corps humain : il s'agit du transporteur à Oxygène, c'est à dire de la molécule transportant l'Oxygène dans notre sang. Sans elle, nous ne pourrions pas vivre... L'hémoglobine est rouge, parce qu'elle possède, afin de remplir ses fonctions, des atomes de Fer. Ce métal est de couleur rouge.
C'est donc la présence de Fer qui explique la couleur rouge de notre sang. Qu'en est-il pour les Schtroumpfs ? Hé bien, il leur suffit de posséder la même molécule que nous, pour transporter l'Oxygène, mais avec un autre métal que le Fer au centre. Par exemple, si nous remplaçons le Fer par du Cuivre : le Cuivre est bleu. Donc une hémoglobine avec du Cuivre (appelons la "schtroumpfoglobine") serait de couleur bleu.
Ceci est loin d'être stupide : de nombreux organismes, en particulier les crustacés, possèdent effectivement une hémoglobine de couleur bleu (nommée hémocyanine), et dont la couleur est due à la présence de Cuivre au lieu de Fer. Regardez mieux le prochain homard que vous mangerez, avant cuisson : vous verrez un gros vaisseaux sanguin dorsal, de couleur bleu...
En conclusion, les Schtroumpfs ont le sang bleu car ils possèdent un transporteur à oxygène de couleur bleu, car possédant du Cuivre.
étape 3 : la couleur de la peau
Les Schtroumpfs ont donc le sang bleu. Ceci suffit à expliquer une teinte bleutée à la peau. Mais, tout seul, ce simple fait est insuffisant pour justifier une couleur aussi bleue de leur peau. Il nous faut pour cela plus de choses.
Regardons donc un peu la morphologie d'un Schtroumpf. Allez-y, imaginez-vous un Schtroumpf. C'est fait ? Bon, maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur un point précis : les Schtroumpfs sont disproportionnés : ils ont une très grosse tête, sur un petit corps. Or les Schtroumpfs sont essentiellement des herbivores (ils adorent en particulier la salsepareille. Il est connu des biologistes que les herbivores se caractérisent en particulier par la possession d'un tube digestif nettement plus long que celui des carnivores (la digestion des végétaux est plus complexe que celle des animaux).
Donc, dans le corps d'un Schtroumpf, il nous faut caser un très long tube digestif... Il ne reste alors presque plus de place, et en particulier pas assez de place pour des poumons performants. Conclusion logique : les Schtroumpfs respirent essentiellement par la peau. Ceci n'est pas étonnant, de nombreux animaux ne se servent que peu de leurs poumons (en particulier certaines salamandres et grenouilles). Scientifiquement, on parle de respiration cutanée.
Cette respiration cutanée implique un fort réseau capillaire sous-cutané, c'est beaucoup de petits vaisseaux sanguins juste sous la peau. Le sang des Schtroumpfs étant bleu, si, en plus, il y a beaucoup de vaisseaux juste sous la peau, ceci explique parfaitement une coloration bleue de leur peau.
Nous avons donc expliqué pourquoi la peau des Schtroumpfs était bleue. Voyons maintenant si notre explication permet de justifier le passage bleu - noir ...
étape 4 : la couleur des Schtroumpfs noirs
Si les Schtroumpfs bleus sont bleus parce qu'ils ont un transporteur d'Oxygène bleu, alors, logiquement, les Schtroumpfs noirs sont noirs parce qu'ils ont un transporteur d'Oxygène de couleur noir. Comment est-ce possible ?
Il faut savoir que la couleur d'une protéine, type schtroumpfoglobine, est due à deux choses :
le métal présent
la forme de la protéine entourant ce métal.
Si la forme de la protéine est différente, la couleur peut être différente. C'est ce qui se passe pour les Schtroumpfs noirs : ils possèdent bien la même schtroumpfoglobine que les Schtroumpfs bleus, mais sa forme est légèrement différente. Appelons la schtroumpfoglobine forme N, la "normale", bleue, prenant le nom de schtroumpfoglobine forme B. La forme N est donc ainsi de couleur bleu très très très (mais alors vraiment très) foncé, et donne donc une coloration noire - violet très foncé.
La schtroumpfoglobine N transporte probablement moins bien l'oxygène. Le cerveau des Schtroumpfs noirs est donc sous alimenté en Oxygène. Ceci se manifeste par certaines perturbations du comportement : sauter partout à pieds joints, en criant "GNAP GNAP", et en cherchant à mordre la queue des Schtroumpfs bleus.
Que se passe-t-il donc quand un Schtroumpfs noir mords un Schtroumpfs bleu ? C'est à dire :
Comment ce changement de couleur et de comportement est-il transmissible ?
étape 5 : la contamination des Schtroumpfs bleus par les Schtroumpfs noirs
Dans sa bouche, un Schtroumpf, tout comme nous, possède de la salive. En supposant un mode de formation de la salive différent de chez l'Homme, on peut supposer que quelques rares molécules sanguines s'infiltrent dans la salive des Schtroumpfs (ceci sera plus détaillé dans la version définitive su site). Un Schtroumpf noir mordant un Schtroumpf bleu sauvagement, jusqu'au sang, il y a donc passage de quelques molécules de schtroumpfoglobine N dans le sang du Schtroumpf bleu. Pour la suite de notre raisonnement, le passage d'une seule molécule de schtroumpfoglobine N est suffisant.
Que peut-il alors se passer ?
Pour bien le comprendre, parlons un peu de la maladie de la vache folle. Cette maladie est due à une protéine, nommée protéine du Prion (PrP). Cette molécule correspond à une protéine, présente dans le cerveau en temps normal, mais qui est ici dans une forme en trois dimensions différente. Que se passe-t-il lorsqu'une protéine PrP issue d'une vache contaminée, par exemple, se retrouve dans notre organisme, après que nous l'ayons mangée (la vache folle) ? Si la protéine PrP arrive au niveau de notre cerveau, elle va être capable de s'associer avec les protéines déjà présentes, mais de forme "normale", et elle va provoquer un changement de forme chez ces dernières. Ainsi, les protéines parfaitement saines de notre cerveau "copient" la mauvaise forme, devenant des protéines PrP, qui causent de graves dommages au cerveau.
Le mécanisme est le même entre les deux formes de schtroumpfoglobine : la schtroumpfoglobine N peut s'associer avec la Schtroumpfoglobine B, et induire chez cette dernière un changement de forme : elle devient elle aussi de la Schtroumpfoglobine N !!!!!!!!!!
Puisque l'on se situe dans un milieu liquide, tout peut aller très vite : en quelques secondes, toutes les schtroumpfoglobines B du Schtroumpf bleu ont été converties en schtroumpfoglobine N : le schtroumpf bleu est devenu noir. Sous-alimenté en Oxygène, son cerveau déraille, et le Schtroumpf nouvellement noir acquière le comportement typique d'un Schtroumpf noir.
Un dernier problème se pose :
Comment expliquer le retour à l'état "Schtroumpf bleu" ?
étape 6 : la guérison des Schtroumpfs noirs
Comment les Schtroumpfs noirs sont-ils guéris ? Le grand Schtroumpf a trouvé la solution : en respirant le pollen d'une fleur particulière (j'ai oublié son nom...), le Schtroumpf noir éternue, puis redevient bleu.
L'éternuement du Schtroumpf noir suggère un phénomène de type immunologique : il s'agit en fait ici d'une réaction allergique. En effet, les Schtroumpfs sont allergiques au pollen de cette fleur. Chez les Schtroumpfs, on peut supposer (les démonstrations viendront dans la version définitive du site) que la réaction immunitaire implique une modification du pH sanguin.
Donc, suite à la respiration de ce pollen, le pH sanguin des Schtroumpfs noirs est légèrement modifié (0,1 ou 0,2 unités pH, pas plus). A ce nouveau pH, la forme N de la schtroumpfoglobine n'est plus du tout stable, au contraire de la forme B, qui y est bien plus stable.
La schtroumpfoglobine N repasse donc naturellement à de la schtroumpfoglobine B : le Schtroumpf redevient bleu. Son cerveau étant de nouveau correctement irrigué, il retrouve un comportement sensé.
A la suite de ces études, il est donc possible de conclure...
Nous sommes donc arrivés à une conclusion, suite à raisonnement logique, biologiquement valable, et non infirmé par les albums de Peyo, seuls documents historiques sur les Schtroumpfs :
Les Schtroumpfs sont bleus parce que leur sang est de couleur bleue.
Cette conclusion est en particulier confirmée par l'explication du passage Schtroumpf bleu vers Schtroumpf noir, et vice - versa.
2006-09-25 21:29:20
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answer #3
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answered by lalunaamoi 3
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