Différences entre versions de « Finalisme-Déterminisme-Mécanisme »

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La question se ramène donc au choix d'un "périmètre" d'identification : c'est là que l'ontologie peut intervenir pour aboutir à des positions tranchées, et déclarer le libre arbitre tantôt une illusion (le sujet s'identifie de façon erronée à ce qui n'est en réalité pas lui : philosophies du soupçon, matérialisme, David Hume, etc.) ou une réalité (il existe bien un sujet autonome, transparent à lui-même, de part en part conscient, libre et rationnel).
 
La question se ramène donc au choix d'un "périmètre" d'identification : c'est là que l'ontologie peut intervenir pour aboutir à des positions tranchées, et déclarer le libre arbitre tantôt une illusion (le sujet s'identifie de façon erronée à ce qui n'est en réalité pas lui : philosophies du soupçon, matérialisme, David Hume, etc.) ou une réalité (il existe bien un sujet autonome, transparent à lui-même, de part en part conscient, libre et rationnel).
  
 
== Le déterminisme ne doit être confondu ni avec le Finalisme ni avec le Mécanisme ==
 
 
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On connait de nombreux exemples d’organes jouant plusieurs rôles dans l’organisme, ce qui peut s’expliquer par leur histoire évolutive. Cette finalité imparfaite, témoin de l’évolution, est une limite du finalisme, et du mécanisme.
 
On connait de nombreux exemples d’organes jouant plusieurs rôles dans l’organisme, ce qui peut s’expliquer par leur histoire évolutive. Cette finalité imparfaite, témoin de l’évolution, est une limite du finalisme, et du mécanisme.
  
== Le déterminisme ne doit être confondu ni avec le Finalisme ni avec le Mécanisme ==
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Le mécanisme de Descartes s'oppose au finalisme d'Aristote qui privilégie l'explication par les fins ou cause finale.
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Le vivant s'explique donc de manière matérielle et mécanique. Matérielle car aucun principe immatériel ne donne la vie ni aux animaux, ni à l'homme, mécanique car dans un être vivant, un organisme, tout s'explique par l'agencement et le mouvement des parties.
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La théorie des animaux machine s'intègre dans une conception mécaniste de l'ensemble de l'univers. Le mécanisme = doctrine selon laquelle tous les phénomènes s'expliquent par les lois des mouvements matériels. L'univers est comparable à une grande machine et à l'intérieur se trouvent les machines plus petites, les animaux.
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== Le mécanisme de Descartes s'oppose au finalisme d'Aristote qui privilégie l'explication par les fins ou cause finale ==
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les organismes vivants sont si bien adaptés à leur milieu, ou si leurs organes sont agencés de manière harmonieuse, c'est parce que la nature, comme cause productrice de ces êtres, a créé ces organes pour remplir cette fonction. La nature et ses productions sont finalisées
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Anaxagore prétend que c'est parce qu'il a des mains que l'homme est le plus intelligent des animaux. Ce qui est rationnel plutôt, c'est de dire qu'il a des mains parce qu'il est intelligent. En effet, l'être le plus intelligent est celui qui est capable d'utiliser le plus grand nombre d'outils : or la main semble bien être non pas un outil, mais plusieurs. Car elle est pour ainsi dire un outil qui tient lieu des autres. C'est donc à l'être capable d'acquérir le plus grand nombre de techniques que la nature a donné l'outil de loin le plus utile, la main. Aussi ceux qui disent que l'homme n'est pas naturellement bien constitué, qu'il est le plus désavantagé des animaux, parce qu'il est sans chaussures, qu'il est nu et n'a pas d'armes pour combattre, sont dans l'erreur. Car les autres animaux n'ont chacun qu'un seul moyen de défense, et il ne leur est pas possible d'en changer. Ils sont forcés, pour ainsi dire, de garder leurs chaussures pour dormir comme pour faire tout le reste, il leur est interdit de déposer l'armure qu'ils ont autour du corps et de changer l'arme qu'ils ont reçue en partage. L'homme, au contraire, possède de nombreux moyens de défense, et il lui est toujours permis d'en changer, et même d'avoir l'arme qu'il veut quand il le veut. Car la main devient griffe, serre, corne, elle devient lance ou épée, ou toute autre arme ou outil. Elle peut être tout cela, parce qu'elle est capable de tout saisir et de tout tenir. La forme même que la nature a imaginée pour la main est adaptée à cette fonction. Elle est, en effet, divisée en plusieurs parties. Et le fait que ces parties peuvent s'écarter implique aussi pour elles la faculté de se réunir, tandis que la réciproque n'est pas vraie. Il est possible de s'en servir comme d'un organe unique, double ou multiple.
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Aristote, Les parties des animaux, IVe siècle av. J.-C.
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== Le déterminisme ne doit pas être confondu avec le Finalisme ==
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*Si on parle de déterminisme à une personne peu au fait de ces questions, directe elle pense déterminisme = finalisme, non ? En effet elle pense direct celle-là, déterminisme donc déterminé et donc si c’est déterminé c’est donc que c’est finalisé, pense-t-elle direct elle-même, celle-là. Voilà pourquoi préciser les notions est salutaire  D’autant que sur un exemple très simple genre le lancer d’un projectile balistiquement déterminé, facile de comprendre ce dont il s’agit. Donc humain finalisme :si on lance un projectile (même étymo que « projet ») avec une vitesse initiale V0 on peut prédire, anticiper, prévoir le point d’impact, et donc déterminisme donc maintenant par hasard V0 ensuite donc par hasard ET par nécessité le point d’impact ultérieur. Facile à comprendre sur cet exemple précis.  
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Or certes le déterminisme est par nature « finaliste », mais si on prête des intentions humaines à la Nature, on est anthropomorphique. L’anthropomorphisme est un mode de pensée peu rare au reste, dans beaucoup de traités dits de vulgarisation scientifique, biologiques etc. qui parfois ressemblent davantage à de véritables traités d’athéisme militant qu’à d’honnêtes traités de vulgarisation scientifique  Donc déterminisme finaliste oui, mais à condition de ne pas prêter à la Nature des intentions toutes humaines, cela s’appelle faire de l’anthropomorphisme.
  
  
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*Le déterminisme comme notion mathématique vit le jour avec la formalisation des mathématiques à la fin du xixe siècle et au début du xxe siècle et devint une notion centrale de la calculabilité avec l'apparition de la théorie des automates au milieu du xxe siècle. L'apparition de l'informatique quantique à la fin du xxe siècle et celle de la conception forte de la thèse de Church-Turing, baptisée thèse de Church–Turing–Deutsch, permet de concevoir une synthèse entre le déterminisme calculatoire et le déterminisme physique promus par l'école de la physique numérique dont la proposition « it from bit » est devenu l'emblème.
 
*Le déterminisme comme notion mathématique vit le jour avec la formalisation des mathématiques à la fin du xixe siècle et au début du xxe siècle et devint une notion centrale de la calculabilité avec l'apparition de la théorie des automates au milieu du xxe siècle. L'apparition de l'informatique quantique à la fin du xxe siècle et celle de la conception forte de la thèse de Church-Turing, baptisée thèse de Church–Turing–Deutsch, permet de concevoir une synthèse entre le déterminisme calculatoire et le déterminisme physique promus par l'école de la physique numérique dont la proposition « it from bit » est devenu l'emblème.
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|Conception-Type-1=
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|Conception-Type-1=Épistémologie
|Conception-Type-2=
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|Conception-Type-2=Courant de pensé
|Conception-Type-3=
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|Conception-Type-3=Philosophie
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|Conception-Type-4=Histoire des sciences
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+
|Conception-Type-5=Finalisme
|Conception-Type-6=
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|Conception-Type-6=Déterminisme
|Conception-Type-7=
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|Conception-Type-7=Mécanisme
|Conception-Type-8=
+
|Conception-Type-8=Finalisme-Déterminisme-Mécanisme
|Conception-Type-9=
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|Conception-Type-9=Anthropomorphisme
|Conception-Type-10=
+
|Conception-Type-10=Vitalisme
 
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|Conception-Type-11=Philosophie mécaniste
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|Conception-Type-12=Philosophie naturelle
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|Conception-Type-13=Athéisme
 +
|Conception-Type-14=Mécanisme cartésien
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|Conception-Type-15 =Matérialisme
 
}}<!-- ********************* FIN Fiche Typologie - Conceptions *********************-->
 
}}<!-- ********************* FIN Fiche Typologie - Conceptions *********************-->
  
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<!----*** Commencez les modifications Conceptions-ou-Concepts liés ***----->
  
|Concept-lié-1=
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|Concept-lié-1=Épistémologie
|Concept-lié-2=
+
|Concept-lié-2=Courant de pensé
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+
|Concept-lié-3=Mouvement
|Concept-lié-4=
+
|Concept-lié-4=Système mécanique
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|Concept-lié-5=Divinité
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|Concept-lié-6=Philosophie
|Concept-lié-7=
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|Concept-lié-7=L’animal machine
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|Concept-lié-8=Biologie
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|Concept-lié-9=La physique
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|Concept-lié-10=Causalité
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|Concept-lié-11=Science
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|Concept-lié-12=Nature
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|Concept-lié-13=Vie
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|Concept-lié-14=Finalité
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|Concept-lié-15=Efficience
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|Concept-lié-16=Religion
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|Concept-lié-17=Dieu
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|Concept-lié-18=Perspective téléologique
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|Concept-lié-19=Zoologie
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|Concept-lié-20=Physiologie
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|Concept-lié-21=Biologie animale
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}}<!-- ****************** FIN Concepts liés aux conceptions ************-->
 
}}<!-- ****************** FIN Concepts liés aux conceptions ************-->
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<!-- Remplacez, Adaptez, Ajoutez ou Supprimez les images et lignes non utilisées-->
Image:Definition-graphique-concept1.png|Titre de Votre Image 1
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Image:Finalisme ou téléologisme.jpeg|Finalisme ou téléologisme
Image:Definition-graphique-concept2.png|Titre de Votre Image 2
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Image:Les contradiction du finalisme.jpeg|Les contradictions du finalisme
Image:Definition-graphique-concept3.png|Titre de Votre Image 3
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Image:Du finalisme au mécanisme.jpeg|Du finalisme au mécanisme
 
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Image:determinisme,finalisme.jpeg|déterminisme ,finalisme
 
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<!-- ************************* Début modification Vidéo ******************************************************************-->
 
<!-- ************************* Début modification Vidéo ******************************************************************-->
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<!-- ****************** Commercez les modifications pour les Vidéos *******************************************************-->
 
<!-- ****************** Commercez les modifications pour les Vidéos *******************************************************-->
  
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}}<!-- ************************* Fin modifications pour les Médias *******************************************************-->
 
}}<!-- ************************* Fin modifications pour les Médias *******************************************************-->
 
  
 
= {{Widget:Stratégie de changement conceptuelle : Solutions possibles}} =
 
= {{Widget:Stratégie de changement conceptuelle : Solutions possibles}} =
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= Quelques stratégies =
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*Montrer les limites de certaines explications finalistes ,mécanistes et déterministes.
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*Inciter à la réflexion.
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*Proposer des situations problèmes pertinentes et bien construite qui mettent l'élève dans un état de réflexion sur l’être vivant en tant que finaliste ,mécaniste et déterministe .
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*Aborder les sujets de divers point de vues  en s’appuyant sur une explication finaliste ,mécaniste et déterministe.
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= Exemples en biologie =
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== Le concept de mécanisme en biologie moléculaire ==
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Afin d'envisager quelques perspectives concernant le concept de mécanisme, il nous semble judicieux de nous focaliser sur les données issues de la biologie moléculaire. Ce domaine des sciences du vivant a en effet été profondément transformé au cours de la dernière décennie par des avancées technologiques considérables. Les projets de séquençage des génomes de divers organismes, mis en place dans les années 1990, ont plongé la biologie dans l'ère dite génomique. L'analyse des nombreuses données en résultant a, quant à elle, permis le passage de la biologie dans l'ère qualifiée de 'post-génomique' : les composants et processus cellulaires sont désormais étudiés à une échelle plus large (des études de l'ensemble des protéines cellulaires, ou de l'ensemble des gènes, sont par exemple entreprises). Parallèlement, l'ère post-génomique est excessivement féconde pour le développement des techniques expérimentales possédant un haut pouvoir de résolution (résolution quantitative, spatiale, temporelle). Quelles sont les implications de ces développements pour les explications mécanistes qui sont fournies par les biologistes, et, plus généralement ?
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a) Mécanismes, motifs, et biologie des systèmes :
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La biologie des systèmes est une discipline récente qui vise à comprendre le fonctionnement des systèmes biologiques. Elle caractérise les différents composants de ces systèmes, étudie leurs relations les uns par rapport aux autres, et analyse le comportement global des systèmes, à l'aide, entre autres, de modélisations informatiques. A cette fin, les composants biologiques sont regroupés en réseaux (réseaux métaboliques, réseaux d'interaction protéique, etc.), qui peuvent être décomposés en modules (un module est un ensemble de composants d'un réseau collaborant pour accomplir une tâche biologique), pouvant eux-mêmes être subdivisés en motifs. Un motif fait référence à la structure des interactions entre plusieurs composants, et consiste par exemple en une boucle de rétro-action négative (un premier composant active un second composant qui va en retour inhiber le premier composant).
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Le développement de la biologie des systèmes fournit des données en termes de motifs, modules, ou réseaux, qui sont articulées avec les explications mécanistes et les enrichissent. Une véritable diversité des motifs présents au sein des mécanismes est ainsi dévoilée.
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b) Mécanismes : conservation ou foisonnement évolutif ?
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Grâce aux projets de séquençage, les biologistes disposent désormais d'un grand nombre de génomes d'organismes très variés. Les comparaisons de ces séquences ont permis de réaliser l'étude d'un point de vue évolutif de nombreux gènes (codant des protéines ou des ARN). Ces analyses comparatives, effectuées grâce à l'outil informatique (et faisant de ce fait partie du domaine de la 'bio-informatique'), sont couplées à des études expérimentales biochimiques, ce qui nous renseigne sur l'histoire évolutive des mécanismes dans lesquels ces gènes, protéines, ou ARN sont impliqués.
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A l'ère post-génomique, les explications mécanistes sont donc susceptibles d'être articulées avec des explications évolutionnistes. Les résultats qui en sont issus, révèlent que les mécanismes peuvent évoluer de façon variée : si certains ont été remarquablement conservés au cours de l'histoire évolutive du vivant, ou bien dans un groupe phylogénétique donné, d'autres en revanche se sont considérablement diversifiés entre différents organismes.
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c) Une composante quantitative de plus en plus marquée
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Les explications mécanistes présentent obligatoirement une composante qualitative : la simple description des interactions entre les parties du mécanisme correspond à un aspect qualitatif. Cependant, le développement de l'étude du vivant à l'échelle moléculaire s'accompagne de plus en plus d'une étude quantitative des processus moléculaires. Prenons l'exemple de la régulation de l'expression génétique par un facteur de transcription. Un facteur de transcription est une protéine pouvant s'associer au promoteur d'un gène (le promoteur étant la région à partir de laquelle est initiée la transcription du gène en ARN). Cette association peut entraîner, selon le facteur de transcription et le contexte cellulaire, soit une diminution de l'activité du gène, soit une augmentation de son activité : on parle de régulation de l'expression génétique. Le phénomène de régulation comporte un aspect qualitatif : il s'agit du simple fait que l'activité du gène est modifiée, soit à la hausse, soit à la baisse. Mais, il est également possible d'adjoindre à la description de ce phénomène une composante quantitative, correspondant au niveau précis auquel l'activité du gène est régulée. Cet aspect quantitatif n'est pas trivial, puisqu'une modification parfois légère du niveau d'expression d'un gène peut être responsable de pathologies.
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Depuis une dizaine d'années, le perfectionnement des techniques de puces à ADN, et leur usage de plus en plus répandu dans les laboratoires, permet d'analyser toujours plus finement le niveau d'expression des gènes. Ces données quantitatives (ici, la concentration d'un composant du mécanisme) complètent alors avantageusement l'aspect qualitatif des mécanismes de régulation de l'expression génétique.
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Plus généralement, c'est tout un ensemble de techniques utilisées aujourd’hui en routine par les biologistes qui conduisent à mettre l'accent sur l'aspect quantitatif des processus cellulaires (pour les connaisseurs, en voici quelques unes : hybridation in situ, RT-PCR quantitative, puces, PCR en temps réel sur cellule unique, etc.). Notons que les données quantitatives sont un aspect important des modélisations effectuées par la biologie des systèmes.
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d) Des mécanismes dynamiques
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L'aspect dynamique des mécanismes a été souligné par le philosophe des sciences William Bechtel. Cette dynamique mécanistique peut se comprendre de la manière suivante : il s'agit de la « façon dont les parties et opérations organisées du mécanisme sont orchestrées en temps réel pour produire des phénomènes dynamiques » (8). Les rythmes biologiques circadiens par exemple, lorsqu'ils sont envisagés à l'échelle moléculaire, doivent être appréhendés dans leur aspect dynamique afin de pouvoir rendre pleinement compte du phénomène d'intérêt.
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La dynamique d'un mécanisme peut être appréhendée au moins à deux niveaux. Premièrement, il peut s'agir du suivi d'une partie du mécanisme au cours du temps (quels sont les aspects temporels de son comportement ?). La mise en place d'approches expérimentales particulières est requise pour réaliser ces études : par exemple, des techniques telles que l'imagerie in vivo permettent de suivre l'évolution spatio-temporelle des molécules à l'intérieur d'une cellule, et ce, à un niveau de résolution élevé. L'ère post-génomique a justement vu se développer de telles méthodes. Deuxièmement, l'aspect dynamique peut renvoyer à l'évolution de tout un système biologique au cours du temps. Si ce système est constitué des composants d'un mécanisme, c'est alors la dynamique du mécanisme qui est étudiée dans sa globalité. La biologie des systèmes étudie ce second niveau de dynamisme.
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De plus en plus de mécanismes peuvent ainsi être étudiés d'un point de vue dynamique, soit au niveau d'un de leurs composants, soit dans leur globalité. Des dynamiques très différentes d'un mécanisme à l'autre sont à cette occasion révélées.
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e) Des mécanismes stochastiques
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Historiquement, le concept de mécanisme en biologie a été attaché à une vision déterministe du fonctionnement du monde vivant. Cela s'explique d'une part par la prégnance de la philosophie cartésienne, laissant peu de place au hasard, et d'autre part par la construction de la biologie moléculaire autour de la notion de stéréospécificité (les molécules biologiques sont supposées interagir entre elles de manière spécifique, à la manière d'un puzzle).
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Cependant, depuis une quinzaine d'années, une multitude de travaux suggèrent que certains processus cellulaires comportent une composante stochastique. C'est le cas du processus d'expression génétique : deux cellules bactériennes, placées dans le même environnement, et possédant le même matériel génétique, peuvent présenter une expression différentielle de leurs gènes. L'amélioration récente des techniques d'étude sur cellule unique, ainsi que de la résolution quantitative de certaines approches expérimentales, a favorisé l'émergence de telles données.
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L'étude des mécanismes du vivant sous l'angle de la stochasticité est prometteuse. Il semble d'ores et déjà très probable qu'un continuum entre des mécanismes totalement déterministes et des mécanismes ayant une forte composante stochastique sera révélé.
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== La sélection naturelle explique ce que cherchait à expliquer la finalité naturelle ==
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En conséquence, Darwin décide d’abandonner tout recours aux causes finales (= finalité naturelle) pour expliquer les phénomènes, même si ces phénomènes sont vivants. C’est elle qui rend compte des mécanismes de la descendance. L’idée de « sélection », qu’il emprunte aux éleveurs , n’enveloppe aucune idée de choix, aucune intelligence de la nature :
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Darwin, L’origine des espèces, 1871 :
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« On a dit que je parle de sélection naturelle comme d’un pouvoir actif ou d’une Divinité ; mais objecte-t-on à un auteur lorsqu ’il parle de l’attraction de la gravité comme gouvernant (ruling) les mouvements des planètes ? Chacun sait ce que signifie et implique l’usage de telles expressions métaphysiques ; et elles sont presque inévitables si l’on veut être bref. Ainsi, une nouvelle fois, il est difficile d’éviter de personnifier le mot de Nature ; mais j’entends par nature, seulement l’action conjuguée (aggregate action) et le résultat de nombreuses lois de la nature, et par « lois » je désigne la séquence des événements en tant que nous les établissons.»
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La « sélection » s’opère sur les petites modifications qui se trouvent affecter les organismes individuels ; à un moment déterminé, telle modification apportera à un organisme donné un avantage qui lui permettra de l’emporter sur les autres dans la lutte que se livrent nécessairement les êtres vivants pour s’approprier les moyens d’existence ; cette modification se transmettra à sa descendance qui se répandra au détriment de la formation antérieure. La transformation des formes vivantes apparaît ainsi comme le résultat de l’accumulation continue et progressive de ces modifications insensibles.
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Par sa théorie de la sélection naturelle, Darwin n’affirme donc nullement que la nature présente le témoignage d’un dessein divin, mais au contraire, elle est le fruit du hasard. En effet, les petites variations sur le lot desquelles apparaît le tri dont résulte la transformation apparaissent par hasard (« by chance »), au sens où elles ne sont dirigées ni par un plan prédéterminé, ni par les seules modifications du milieu. Les petites variations sur lesquelles opère la sélection affectent les individus de façon aléatoire et ne se transmettent à leur descendance qu’en fonction de l’avantage qu’elles confèrent éventuellement à l’organisme considéré dans sa lutte avec les autres organismes pour s’approprier un milieu donné. La réussite d’une forme vivante donnée à l’issue de ce « tri » ne signifie nullement qu’elle soit en elle-même plus « parfaite » qu’une autre ; il s’agit d’une réussite temporaire et relative à un état donné du milieu biotique.
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== L'adaptation ==
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Ce concept décrié, après que les découvertes de la génétique eurent mie en lumière les mécanismes endogènes de l'hérédité, était déjà
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hypothéqué par une ambiguïté métaphysique : finalisme naïf, d'inspiration lamarckienne, mécanisme simpliste des néo-lamarckiens (Lamarck : le
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cou de la girafe s'allonge par le sentiment intérieur de l'animal se nourrissant des hautes feuilles des arbres. Le néo-lamarckisme : le cou de la
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girafe s'allonge en fonction de la hauteur des feuilles).
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Or l'adaptation a trouvé récemment des contenus objectifs. Entre le vivant et le milieu s'élaborent des rapports concrets qu'expriment sans
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cesse les phénomènes de régulation ou d'intégration. Hans Selye a décrit sous le nom de syndrome général d'adaptation l'ensemble des réactions
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de l'organisme à une agression (stress) physique ou chimique du milieu :
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ulcères de l'estomac ou de l'intestin, fonte thymique, surtout hypertrophie des surrénales. Il constate que l'animal privé d'hypophyse ne réagit plus
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à l'agression comme l'animal intact. Sa surrénale ne s'hypertrophie pas,son thymus ne subit pas de fonte cellulaire. En l'absence d'hypophyse,
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les manifestations du dommage (hypotension, hypothermie, hypoglycémie) sont plus graves, tandis que les manifestations défensives (hyperthermie, hyperglycémie, hypertension) sont diminuées. Il était donc démontré que le stress utilise la voie endocrine humorale par la mise en
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action de la cortico-surrénale, elle-même activée par une hormone du lobe antérieur de l'hypophyse. Pour la première fois, ce qu'on pourrait
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appeler les intermédiaires physiologiques de l'action du milieu étaient mis à jour expérimentalement.
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De même, on commence à les cerner en micro-biologie. Avery, Hotchkiss, Mac Carthy placent des pneumocoques à capsule (A) dans une culture
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composée de cadavres de pneumocoques sans capsules (B). On transforme les pneumocoques A en pneumocoques B. L'expérience est réversible et la
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mutation transmissible à la descendance.
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Enfin, s'us n'ont pu être répétés, les travaux de Jacques Benoît sur les canards n'en revêtent pas moins un profond intérêt. Des canards
 +
Pékin, sous l'aspect d'A.D.N. (acide désoxyribonucléique, porteur des
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propriétés héréditaires) des canards Khaki, sont transformés en un type intermédiaire : Blanche Neige. П s'agit là d'une réaction adaptative,
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puisque la variation s'opère par un facteur externe (l'A.D.N. d'une race étrangère de canard) et se manifeste immédiatement dans le phénotype x
 +
des individus.
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Ainsi la biologie appréhende l'environnement comme une dimension objective de l'équilibre vital. Or l'une des composantes de cet
 +
environnement, c'est l'homme, ses productions, ses œuvres ; l'histoire dont les sens, (dans le tissu complexe des milieux) se nouent avec les structures de la vie.
 +
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== Matière et forme, femelle et mâle ==
  
* ..................                                               
+
Par ailleurs, il ne s’agit pas de rendre compte de la différenciation sexuelle elle-même par sa fin, comme le voudrait un schéma finaliste stéréotypé (la différence des sexes existe pour assurer la reproduction). La différenciation sexuelle, si elle suffit à exclure la parthénogenèse, doit elle-même être comprise, c’est-à-dire expliquée selon l’ordre des causes efficientes : « il faut commencer par expliquer la formation des sexes. En effet, au moment où
:* .................
+
les animaux n’ont pas tous les caractères génériques, le mâle et la femelle sont déjà distincts ».
* ..................                                               
+
On a vu que les jumeaux de sexe différent excluent la température utérine du mécanisme de la différenciation. Il faut exclure aussi l’hypothèse selon laquelle la détermination du sexe de l’embryon ferait de celui-ci la copie de l’un des deux parents : En effet, il est des fils qui ressemblent à leur mère, et des filles qui ressemblent à leur père : Le sexe n’est donc pas une « ressemblance ». « Le principe de la forme, c’est le mâle. Par « principe », j’entends non pas l’origine d’où vient, comme d’une matière, un produit ,semblable au générateur, mais le premier moteur, qu’il puisse exercer cette action en lui-n même ou dans un autre être »41. Le sperme du mâle « possède un principe qui lui permet de
:* .................                                                  
+
déclencher un mouvement à l’intérieur même du vivant ».
 +
                                                  
  
 
}}<!--***Fin Fiche Stratégie de changement conceptuelle (Solutions possibles)***-->
 
}}<!--***Fin Fiche Stratégie de changement conceptuelle (Solutions possibles)***-->
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*[[Le déterminisme physique est-il ou non incompatible avec le finalisme ?]]  
 
*[[Le déterminisme physique est-il ou non incompatible avec le finalisme ?]]  
 
*[[Les deux notions sont-elles franchement irréconciliables, antagonistes, antithétiques?]]
 
*[[Les deux notions sont-elles franchement irréconciliables, antagonistes, antithétiques?]]
* [[Pour autant que le monde physique soit déterministe ou non, sommes-nous soumis au déterminisme?]]
+
*[[Pour autant que le monde physique soit déterministe ou non, sommes-nous soumis au déterminisme?]]
* [[.................. ?]]
+
*[[Quelles sont les principaux fondateurs de ses courants de pensées ?]]
* [[.................. ?]]
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*[[Quelles sont les différences possibles entre le finalisme ,le mécanisme et le déterminisme ?]]
* [[.................. ?]]
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*[[Quelles sont les limites du finalisme , mécanisme et déterminisme ?]]
* [[.................. ?]]
+
*[[Que signifie l'idée que tout est machine?]]
* [[.................. ?]]
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*[[Les machines que évoquent  les philosophes mécaniques sont elles représentatives de l’état de la technique au XVIIe siècle  ?]]
* [[.................. ?]]
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*[[En quoi les explications mécanistes sont elles de meilleurs explications que celles de la finaliste?]]
* [[.................. ?]]
 
 
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