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La paléontologie peut être définie comme la science des fossiles Cette discipline scientifique entretient des liens étro

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La paléontologie peut être définie comme la science des fossiles. Cette discipline scientifique entretient des liens étroits avec la géologie : la datation des restes d'organismes vivants repose souvent sur des informations issues de la stratigraphie et sur l'analyse des roches qui les contiennent. Située au croisement de la géologie et de la biologie, elle contribue à la connaissance de l'évolution du monde vivant, des relations entre espèces et avec leur environnement (paléoécologie, évolution de la biosphère), de leur répartition spatiale et leurs migrations (paléobiogéographie), de l'extinction des espèces et l'apparition de nouvelles, ainsi que des écosystèmes dans lesquels les espèces anciennes ont vécu. La paléontologie étudie aussi les processus de fossilisation (taphonomie) des êtres vivants disparus. Parmi ses objectifs figurent, outre la reconstruction d'espèces éteintes, l'étude de leur origine, de leurs changements dans le temps (évolution et phylogénie).

Paléontologie
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Frise allégorique de la Paléontologie sur le fronton de la galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée du Muséum national d'histoire naturelle, à Paris, par André-Joseph Allar.
Partie de
Étude sur le terrainimage
Pratiqué par
Paléontologue (en)image
Histoire
Histoire de la paléontologieimage

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La paléontologie s'est établie à la fin du XVIIIe siècle grâce aux travaux de Georges Cuvier sur l'anatomie comparée et s'est développée rapidement au XIXe siècle. Au fur et à mesure que les connaissances augmentaient, la paléontologie s'est subdivisée en paléobiologie, taphonomie et biostratigraphie. Elle fournit des informations nécessaires à d'autres disciplines (étude de l'évolution des êtres vivants, paléogéographie ou paléoclimatologie, entre autres).

La paléontologie permet de comprendre la biodiversité et la répartition des êtres vivants sur Terre (biogéographie) - avant l'intervention humaine -, elle a fourni des preuves indispensables pour la solution de deux des plus grandes controverses scientifiques du XXe siècle, l'évolution des êtres vivants et la dérive des continents, et, en vue de notre avenir, elle offre des outils pour analyser comment les changements climatiques peuvent affecter la biosphère dans son ensemble.

Étymologie

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Première mention du mot palæontologie publié en janvier 1822 par Henri Marie Ducrotay de Blainville dans son Journal de physique.

Le mot « paléontologie » se décompose en trois parties provenant du grec ancien :

  • paleo-, de παλαιός / palaiós, « ancien » ;
  • -ontos, de ὄντος / óntos, participe présent au génitif du verbe εἰμί / eimí, « être » : « étant » ;
  • -logie, de λόγος / lógos, « l'étude, le discours ».

Il s'agit donc, littéralement, de la « science étudiant la vie ancienne » et, plus précisément, de la discipline qui étudie les organismes disparus ayant laissé dans les terrains sédimentaires des restes de leur corps ou des traces de leurs activités. Ces restes ou traces sont appelés fossiles.

Ce terme a été créé en 1822 par le zoologiste Henri Ducrotay de Blainville (1777-1850) et diffusé en Europe par le géologue britannique Charles Lyell (1797-1875).

Une science au croisement de la géologie et de la biologie

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Comparaison anatomique d'une mâchoire d'éléphant d'Asie et d'une mâchoire de mammouth par G. Cuvier, fondateur de la paléontologie (1796).

Située au croisement de la géologie et de la biologie, la paléontologie décrit les espèces fossiles ainsi que les écosystèmes dans lesquels elles ont vécu.

La paléontologie peut être définie comme la science des fossiles. Elle entretient des liens étroits avec la géologie : la datation des restes d'organismes vivants repose souvent sur des informations issues de la stratigraphie et sur l'analyse des roches fossilifères. La reconstitution des plaques tectoniques et des paléocontinents — à laquelle elle contribue en partie — lui permet de connaitre la latitude d'une zone à un moment donné, ce qui donne une indication sur le paléoclimat, et permet d'appréhender l'étendue du biotope disponible d'une espèce et l'existence de connexions terrestres ou maritimes entre zones. En retour, la paléontologie apporte une contribution importante à la compréhension de l'histoire de la Terre. Ainsi, l'échelle des temps géologiques est divisée en unités dont les bornes sont souvent définies par des évènements paléontologiques : ères, périodes, époques, étages.

La paléontologie est une branche de la biologie. La première n'a accès au vivant qu'à travers les fossiles - archives biologiques -, tandis que l'objet de la biologie est le vivant dans son ensemble. Un des principaux fondateurs de la paléontologie, Georges Cuvier, était un spécialiste de l'anatomie comparée, une branche de la biologie ; ce qui conduit certains historiens des sciences à dire que la paléontologie est née de la biologie (plutôt que de la géologie). Au XXIe siècle, la phylogénétique moléculaire compare l'ADN des espèces actuelles pour reconstruire l'arbre généalogique du vivant. Elle est également utilisée pour estimer les dates des divergences phylogénétiques, bien que cette approche soit discutée en raison de doutes sur la régularité de « l'horloge moléculaire ». Les paléontologues utilisent souvent l'observation de caractères actuels pour comprendre les caractères du passé : c'est le principe de l'actualisme.

Principales formes de paléontologie

On distingue trois principales formes de paléontologie :

  • la « paléontologie systématique » dont l'objectif premier est l'étude des phylogénies sur la base de l'observation scientifique des fossiles ;
  • la « paléontologie générale » dite également « paléontologie fondamentale » dont l'objectif premier est la compréhension des problèmes généraux que la démarche systématique permet de découvrir (relations entre les êtres vivants disparus ou actuels, leurs évolutions, et, à plus large échelle, l'évolution des êtres vivants, des milieux et des climats au cours des temps géologiques) ;
  • la « paléohistologie » qui est l'étude fine des tissus fossilisés, avec une vaste palette d'objectifs et d'applications, allant de la reconstitution approfondie (par exemple la coloration du plumage d'Archéopteryx) à la paléontologie du développement, notamment avec l'appui de la phylogénétique moléculaire et assimilés (exemple : comparaison du collagène de Tyrannosaurus rex avec celui des oiseaux actuels).

Les étapes du travail paléontologique

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Les étudiants du College of Wooster collectent des fossiles dans le cadre de leur cours de paléontologie sur les invertébrés. Le terrain est ici un affleurement de calcaires et de schistes de l'Ordovicien sur une route dans le sud-est de l'Indiana.

Le travail paléontologique comporte généralement quatre étapes :

  • la prospection et les fouilles sur le terrain : c'est la partie la plus ardue, la plus physique, et administrativement compliquée : après obtention de tous les accords nécessaires, du matériel et des fonds, après le transport sur site, il s'agit de quadriller, mesurer, photographier, cartographier, extraire, préserver, emballer les fossiles, tamiser le sédiment, classer les trouvailles, les conditionner pour leur transport… ;
  • l'analyse et l'étude en laboratoire (voire dans un accélérateur de particules comme l'ESRF) des fossiles après déballage des colis ; le conditionnement des trouvailles, les moulages, l'attribution des fonctions (collection d'étude, muséologie, échanges…) ;
  • la description et publication scientifique des fossiles et des résultats d'étude, la reconstitution des êtres fossilisés et de leurs milieux d'origine ;
  • la diffusion pour le grand public des connaissances ainsi acquises (exposition au public, livres, autres publications, documentaires…).

Relations étroites avec d'autres disciplines

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Le paléoanthropologue Donald Johanson avec une réplique du crâne de Lucy.

Il arrive que paléontologues et archéologues soient amenés à travailler ensemble. C'est notamment le cas pour les paléoanthropologues qui étudient les fossiles humains. En revanche, c'est très rares pour les paléontologues qui travaillent sur d'autres types de fossiles comme les animaux ou les plantes. Un des rares connu est celui du site de Serrote do Letreiro au Brésil où des empreintes de dinosaures jouxtent des gravures rupestres.

Articles détaillés : Archéologie et Paléoanthropologie.

Pour « faire parler » les fossiles, la paléontologie, science largement pluridisciplinaire, emprunte souvent des techniques à d'autres sciences, dont la chimie, l'écologie, la physique et les mathématiques. Ainsi par exemple les signatures géochimiques des roches aident à dater l'apparition de la vie sur Terre, et les analyses des rapports isotopiques du carbone peuvent permettre d'identifier les changements climatiques et d'expliquer des transitions majeures telles que l'extinction Permien-Trias. Des techniques d'ingénierie sont utilisées pour analyser la manière dont les corps d'organismes anciens pouvaient fonctionner, par exemple la vitesse de course de Tyrannosaurus et sa force de morsure,, ou la mécanique de vol de Microraptor. L'étude des détails internes des fossiles a recours à la technique de la microtomographie à rayon X,. La paléontologie, la biologie, l'archéologie et la paléoneurobiologie sont associées à l'occasion de l'étude des moulages endocrâniens (endocastes) d'espèces liées à l'homme afin de clarifier l'évolution du cerveau humain.

La paléontologie contribue à l'astrobiologie, la recherche d'une vie possible sur d'autres planètes, en développant des modèles de la manière dont la vie a pu apparaître sur Terre et en fournissant des techniques permettant de détecter les preuves d'existence d'êtres vivants.

Subdivisions

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Paléoanthropologie : crânes de primates (Homo sapiens, chimpanzé, orang-outan, macaque).

La paléontologie comporte plusieurs sous-disciplines. La paléontologie des vertébrés étudie les fossiles des premiers poissons, jusqu'à ceux des ancêtres immédiats des mammifères modernes. Bien que l'Homme fasse partie des vertébrés, son étude est considérée comme un champ distinct, la paléoanthropologie, qui couvre l'histoire évolutive de la lignée humaine. La paléontologie des invertébrés traite de fossiles tels que ceux des mollusques, des arthropodes, des vers et les échinodermes. La micropaléontologie se focalise sur les microfossiles. Les microfossiles qui ne sont pas minéralisés, mais organiques, tels que les grains de pollen, les spores, font l'objet d'une sous-discipline séparée, la palynologie (ou paléopalynologie). La paléobotanique, étudiant les plantes fossiles, est très proche de la palynologie, mais s'en distingue par les restes botaniques qu'elle prend pour objet - non pas des "poussières" végétales mais le bois pétrifié, la houille (provenant de la carbonisation de végétaux), des impressions de feuilles dans la roche. La paléoichnologie se consacre aux traces laissées par les animaux (pistes, terriers…), la paléocoprologie à l'étude des excréments.

La paléontologie se diversifie, depuis les années 1960, en participant à des approches fondamentalement pluridisciplinaires qui deviennent autant de disciplines nouvelles et interconnectées : la paléoécologie, la paléoclimatologie, la biostratigraphie, la paléobiogéographie, etc.

Au lieu de se concentrer sur les organismes individuels, la paléoécologie examine les interactions entre différents organismes anciens, tels que leurs chaînes alimentaires, et les interactions avec leur environnement.

La paléoclimatologie, bien que parfois considérée comme une sous-discipline de la paléoécologie, se concentre davantage sur l'histoire du climat de la Terre et sur les mécanismes qui l'ont modifié. Ces modifications peuvent être liées à des développements évolutifs, comme l'expansion rapide des plantes terrestres durant le Dévonien qui a éliminé une plus grande quantité de dioxyde de carbone de l'atmosphère, réduisant l'effet de serre et contribuant ainsi à provoquer un âge glaciaire durant le Carbonifère.

La biostratigraphie, utilisant les fossiles pour déterminer l'ordre chronologique dans lequel les roches se sont formées, est utile aux paléontologues et aux géologues.

La paléobiogéographie étudie la distribution spatiale des organismes ; elle est également liée à la géologie. La répartition géographique des fossiles renvoie en effet à des mouvements de migration et permet de montrer des connexions entre des îles ou des continents.

La taphonomie est une branche de la paléontologie qui s'intéresse aux processus de fossilisation, qui font intervenir notamment la biodégradation et, après l'enfouissement de l'organisme, les effets de la diagenèse.

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    Palynologie : Grain de pollen à ballonnets vu au microscope optique.
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    Paléoichnologie : Ichnite (empreinte fossilisée de pied).
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    Paléobotanique : empreinte de feuille de fougère.
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    Paléoécologie : Bryozoa et Brachiopoda, Ordovician.
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    Taphonomie : Perforations d'éponges et tubes encroutés de vers serpulidae sur une coquille moderne de Mercenaria de Caroline du Nord.

Interprétation des fossiles

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Fragments fossiles de Nasutoceratops.

Les fossiles des organismes anciens constituent généralement le type de preuve le plus décisif en paléontologie. Les fossiles les plus communs sont les os, les coquillages, le bois. Ils ont généralement un caractère fragmentaire : ce sont par exemple des éléments isolés de squelettes, et parfois de simples traces (empreintes, terriers). La fossilisation étant un phénomène rare, et la plupart des organismes fossilisés ayant été détruits au cours du temps par érosion, ou par métamorphisme, les archives fossiles sont par conséquent très incomplètes. Le paléontologue doit prendre en considération les biais dans les archives fossiles : certains environnements différents sont plus favorables que d'autres à la fossilisation ; et les organismes avec un squelette minéralisé ayant plus de chances d'être conservés, sont donc surreprésentés par rapport aux organismes à corps mou. Ainsi, bien qu'il existe plus de 30 phylums d'animaux vivants, les deux tiers n'ont jamais été trouvés sous forme de fossiles.

Parfois, des environnements inhabituels, les Lagerstätten, préservent les tissus mous. Cependant, même les Lagerstätten présentent une image incomplète de la vie au cours des temps géologiques, et la majorité des organismes vivants anciens n'y sont probablement pas représentés, parce que les Lagerstätten sont limités à un type particulier d'environnements, ceux où les organismes à corps mou peuvent être préservés très rapidement par des événements exceptionnels comme des glissements de terrain, qui entraînent un enterrement immédiat.

Classification des organismes

Articles détaillés : Classification phylogénétique et Cladistique.
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Niveaux dans la classification classique ou linéenne : espèce, genre, famille, ordre, classe, phylum ou embranchement, règne, domaine, monde vivant.

Nommer les groupes d'organismes d'une manière claire est important ; les malentendus sur les noms peuvent conduire à des divergences considérables dans les interprétations scientifiques. La taxonomie linnéenne, couramment utilisée pour classer les organismes vivants, se heurte à des difficultés lorsqu'il s'agit de la classification d'organismes anciens significativement différents des organismes connus. Ainsi, il est parfois difficile de savoir à quel niveau placer un groupe nouvellement découvert, et de dire si ce groupe constitue un genre, une famille ou un ordre ; dans ce mode de classification classique, lorsqu'un groupe est déplacé vers un niveau différent, il doit être renommé.

Tétrapodes

Amphibiens


Amniotes
Synapsides

Synapsides éteints


   

Mammifères



Sauropsides

Sauropsides éteints



Squamates (lézards et serpents)


Archosaures

Archosaures
éteints



Crocodiliens


Dinosaures
 ? 

Dinosaures
éteints



 ? 

Oiseaux







Exemple de cladogramme
    Le « sang chaud » est un caractère apparu à un moment de la transition
synapsides–mammifères.
 ?  Le « sang chaud » a dû également apparaître à un de ces moments de
l'évolution – un exemple de convergence évolutive.

Les paléontologues utilisent des approches fondées sur la cladistique, une méthode permettant d'élaborer « l'arbre généalogique » évolutif d'un ensemble d'organismes. Selon la théorie cladistique, si les groupes B et C sont plus proches parents entre eux qu'ils ne le sont du groupe A, alors B et C font partie d'un clade auquel A n'appartient pas. Les caractères qui sont comparés peuvent être anatomiques (comme la présence d'une chorde), ou moléculaires (en se fondant notamment sur la confrontation de séquences d'ADN ou de protéines). Le résultat de l'analyse est une hiérarchie de clades — des groupes qui partagent un ancêtre commun. La technique cladistique est faillible, car certaines caractéristiques, telles que les ailes, ont évolué plus d'une fois ; l'analyse doit prendre en compte la possibilité d'apparitions multiples de certains caractères de manière indépendante dans différentes lignées, phénomène appelé convergence évolutive ou homoplasie.

L'un des objectifs de la paléontologie est de reconstituer l'histoire de l'évolution. Cependant, les formes qui semblent intermédiaires entre deux groupes sont seulement appelées par Guillaume Lecointre des intermédiaires structuraux comme les Archaeopteryx et les oiseaux de l'ère secondaire, ou les poissons à poumons. La probabilité de trouver « les ancêtres réels » des différentes espèces est infime en paléontologie. Les intermédiaires structuraux sont donc positionnés au bout d'une branche indépendante comme toutes les autres espèces.

Quelques exemples d'histoires évolutives :

  • Histoire évolutive des cétacés
  • Histoire évolutive des équidés
  • Histoire évolutive des oiseaux
  • Histoire évolutive des siréniens

Datation des organismes

Article détaillé : Géochronologie.
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Cénozoïque
Mésozoïque
Paléozoïque
Protérozoïque
Quater-
naire
Tertiaire
Créta-
cé
Jurassique
Trias
Permien
Missis-
sippien
Pennsyl-
vanien
Dévo-
nien
Silurien
Ordo-
vicien
Camb-
rien
Pecten gibbus
Perisphinctes
tiziani
Mucrospirifer
mucronatus
Paradoxides pinus
Neptunea tabulata
Inoceramus
labiatus
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Quelques fossiles stratigraphiques (cliquer pour agrandir)

La paléontologie cherche à retracer l'évolution des êtres vivants, ce qui suppose de les situer chronologiquement. Les paléontologues peuvent prendre appui, pour dater les fossiles, sur la stratigraphie, science du déchiffrement de la succession des couches sédimentaires. Les roches forment habituellement des couches horizontales, chaque couche étant plus récente que celle qu'elle recouvre. Si un fossile apparaît entre deux couches dont les âges sont connus, l'âge du fossile doit se situer entre ces deux âges connus. Cependant, les séquences de roches ne sont pas continues, et peuvent être interrompues par des failles ou des périodes d'érosion. Des fossiles d'espèces ayant vécu pendant un intervalle relativement court peuvent alors être utilisés pour corréler des roches isolées : cette technique est appelée biostratigraphie. Par exemple, le conodonte Eoplacognathus pseudoplanus a vécu dans la période de l'Ordovicien moyen. Si des roches d'âge inconnu présentent des restes d' E. Pseudoplanus, on en déduit qu'elles doivent dater de l'Ordovicien moyen. Un bon fossile stratigraphique doit, pour être utile, être réparti dans plusieurs régions du monde et appartenir à une espèce ayant vécu durant une courte période. La stratigraphie et la biostratigraphie ne peuvent fournir qu'une datation relative (A avant B), ce qui est souvent suffisant pour étudier l'évolution.

Les lits qui conservent des fossiles manquent généralement des éléments radioactifs nécessaires à la datation radiométrique. Cette technique est le seul moyen de déterminer l'âge absolu des roches vieilles de plus de 50 millions d'années ; elle peut être précise à 0,5% ou même davantage. Le principe de la datation radiométrique est simple : les vitesses de désintégration de divers éléments radioactifs sont connus, et ainsi le rapport de l'élément radioactif à l'élément dans lequel il se désintègre montre depuis combien de temps l'élément radioactif a été incorporé dans la roche. Les éléments radioactifs ne sont communs que dans les roches d'origine volcanique ; les seules roches renfermant des fossiles qui peuvent être datées par radiométrie sont donc les couches de cendres volcaniques.

Les relations dans l'arbre généalogique peuvent également aider à déterminer la date d'apparition des lignées. Il est possible d'estimer depuis combien de temps deux clades vivants ont divergé - c'est-à-dire approximativement depuis combien de temps leur dernier ancêtre commun a dû vivre - en supposant que les mutations d'ADN s'accumulent à un rythme constant. Ces « horloges moléculaires » sont cependant faillibles et ne fournissent qu'une estimation discutée.

Histoire évolutive du vivant

Articles détaillés : Histoire évolutive du vivant et Fossiles les plus anciens.

La paléontologie retrace l'histoire évolutive du vivant, qui date de 3,4 milliards d'années, peut-être de 3,7 milliards d'années, voire davantage selon certains scientifiques — la Terre, elle, ayant été formée il y a 4,5 milliards d'années. Les fossiles les plus anciens sont souvent controversés, et leur origine biologique mise en cause, mais les milieux scientifiques admettent assez généralement que des stromatolithes australiens, datant de 3,4 milliards d'années, résultant de l'activité métabolique de colonies de bactéries, sont la preuve de vie la plus ancienne. Selon la théorie de la panspermie, la vie sur Terre aurait été "ensemencée" par des météorites, mais la plupart des chercheurs actuels pensent que la vie a surgi sur Terre et non par un transfert d'organismes vivants à travers l'espace.

Pendant environ deux milliards d'années, des tapis microbiens, colonies multicouches de différentes bactéries, ont constitué la forme dominante de la vie sur Terre. L'évolution de la photosynthèse oxygénée leur a permis de jouer un rôle majeur dans l'oxygénation de l'atmosphère depuis environ 2,4 milliards d'années. Ce changement d'atmosphère a augmenté leur efficacité en tant que pépinières de l'évolution. Si les eucaryotes, cellules avec des structures internes complexes, peuvent avoir été présents plus tôt, leur évolution s'est accélérée quand ils ont acquis la capacité de transformer l'oxygène et d'en faire une source puissante d'énergie métabolique. Cette innovation peut provenir d'eucaryotes primitifs capturant des bactéries alimentées par l'oxygène et les transformant en organites appelées mitochondries. La première preuve de l'existence d'eucaryotes complexes avec des organites (comme les mitochondries) date d'il y a 1,85 milliard d'années,.

Les premiers fossiles d'organismes multicellulaires (composés de cellules eucaryotes), sont les Gabonionta, datant de 2,1 milliards d'années. La spécialisation des cellules dans l'accomplissement de différentes fonctions apparaît pour la première fois il y a 1,43 milliard d'années avec un possible champignon, et il y a 1,2 milliard d'années, avec probablement une algue rouge.

Les premiers animaux connus sont des cnidaires d'il y a environ 580 millions d'années, mais selon les scientifiques, ils doivent descendre d'animaux antérieurs. Les premiers fossiles d'animaux sont rares parce qu'ils n'avaient pas développé de parties dures minéralisées et facilement fossilisées jusqu'à il y a environ 548 millions d'années. Les premiers animaux bilatériens d'apparence moderne apparaissent au Cambrien inférieur. Il y a un débat de longue date pour savoir si l'explosion cambrienne était vraiment une période très rapide d'expérimentation évolutionnaire ; selon d'autres hypothèses les animaux d'apparence moderne auraient commencé à évoluer plus tôt mais les fossiles de leurs précurseurs n'ont pas encore été découverts. Les vertébrés sont restés un groupe mineur jusqu'à l'Ordovicien supérieur,.

Paléontologues célèbres

  • Georges Cuvier (1769-1832)
  • Philippe-Charles Schmerling (1791-1836)
  • Mary Anning (1799-1847)
  • Alcide Dessalines d'Orbigny (1802-1857)
  • Louis Édouard Gourdan de Fromentel (1824-1901)
  • Henry Testot-Ferry (1826-1869)
  • Othniel Charles Marsh (1831-1899)
  • Edward Drinker Cope (1840-1897)
  • Franz Nopcsa (1877-1933)
  • Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955)
  • Paul Wernert (1889-1972)
  • Véra Gromova (1891-1973)
  • Louis Leakey (1903-1972)
  • René Lavocat (1909-2007)
  • Jean-Pierre Lehman (1914-1981)
  • Sándor Bökönyi (1926-1994) paléozoologue
  • Yves Coppens (1934- 2022)
  • Henry de Lumley (1934-)
  • Philippe Taquet (1940-)
  • Michel Brunet (1940-)
  • Stephen Jay Gould (1941-2002)
  • Robert Bakker (1945-)
  • Jack Horner (1946-)
  • Éric Buffetaut (1950-)
  • Brigitte Senut (1954-)
  • Neil Shubin (1960-)
  • Francis Duranthon (1961-)
  • José Braga (1967-)

La reconstitution paléontologique

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Les musées d'histoire naturelle ont un rôle majeur, avec les universités, dans la conservation des collections, leur étude scientifique et leur présentation au public (ici, celui de Florence, en Italie).

Les paléontologues reconstituent, à partir des fossiles et par les méthodes de l'anatomie comparée inaugurée par Georges Cuvier, la morphologie des plantes et des animaux disparus. La palynologie leur permet de reconstituer la flore, l'ichnologie - les déplacements, les dentitions et les coprolithes - les régimes alimentaires, divers autres indices - les climats... mais une fois cela établi, des artisans, illustrateurs, ingénieurs du son ou cinéastes doivent « mettre en vie » les reconstitutions. Leur rôle est très important, leurs réalisations ont marqué les imaginations, suscité des vocations, permis le financement d'expéditions. Dès le XIXe siècle, à Londres, les reconstitutions du Crystal Palace ont créé un engouement pour les Dinosaures, et les vues d'artiste d'espèces préhistoriques, polychromes ou non, se dressent souvent à l'entrée des musées à vocation paléontologique (comme devant la galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée du Muséum national d'histoire naturelle, à Paris) ou en illustrent l'intérieur (comme au Musée d'histoire naturelle de Londres).

Généralement, les fossiles ne donnent pas d'indication des couleurs, et celles-ci ne peuvent être qu'imaginées à l'exemple des êtres vivants actuels occupant des milieux homologues et ayant une éthologie comparable. Il en est de même pour les sons : si, exceptionnellement, certains crânes d'hadrosaures dans les crêtes desquels on a insufflé de l'air, ont pu produire une gamme de sonorités, le rythme et l'harmonie en resteront à jamais inconnus : là encore, on les imagine d'après les sons produits par les animaux actuels apparentés (on devrait d'ailleurs représenter les dinosaures plutôt sifflant comme des oiseaux, que rugissant comme des lions ou meuglant comme des bovins). Les reconstitutions (ou « reconstructions ») paléontologiques sont donc par définition, et l'on doit en avertir les publics, en partie conjecturelles, puisque même dans les cas rares de conservation dans l'ambre ou la glace, l'organisme est dégradé notamment au niveau chromatique ; il s'agit par la force des faits, de vues d'artiste, mais des vues qui, pour rester dans les limites de ce qui est admis par les chercheurs au moment où elles sont réalisées, doivent obligatoirement s'inspirer d'autres images déjà scientifiquement validées dans les publications spécialisées. Si l'on ne comprend pas ce processus de « conjecture restitutive », on ne peut que considérer comme « inexactes » ou « violant quelque copyright » la totalité des vues d'artiste, d'images de synthèse, de reconstitutions en volume existantes, et l'on amputera la paléontologie de toute son iconographie « grand public » y compris les œuvres de maîtres comme Mauricio Antón, Alain Bénéteau, Dimitri Bogdanov, Zdeněk Burian, Heinrich Harder, Charles R. Knight ou Édouard Riou, seules échappant à ce « grand ménage » les illustrations strictement scientifiques des articles spécialisés.

Tant qu'illustrateurs, artisans ou réalisateurs de films se conforment aux indications des paléontologues, la reconstitution paléontologique est une simple représentation documentaire, cadrée par la démarche scientifique et qui ne vise qu'à une représentation la plus réaliste possible et limite la créativité personnelle. Mais cette représentation peut sortir du cadre documentaire et entrer alors dans le domaine de l'art, le plus souvent dans la science-fiction (tels le livre et le film Jurassic Park) ou dans l'« heroic fantasy » (tels le livre et la série Dinotopia).

Dans la culture

Article détaillé : Mythologie.

Dans leurs conférences et interviews, Guillaume Lecointre et Pascal Tassy soulignent que beaucoup de mythes anciens ont pu apparaître à la suite d'observations paléontologiques ou autres, mais sans analyse scientifique :

  • des fossiles marins en montagne ont pu donner lieu aux récits de déluges ;
  • des ammonites Ceratitida à enroulement incomplet ont été comprises comme des cornes de béliers géants (d'où leur nom) ;
  • des ossements de grande dimension ont accrédité l’existence de dragons, de trolls, de titans... ;
  • des crânes d’Elephas falconeri ont pu être interprétés comme des têtes de cyclopes (la fosse nasale étant prise pour une orbite unique), et notamment par le philosophe, poète, ingénieur et médecin grec de Sicile, du Ve siècle av. J.-C. Empédocle ;
  • des crânes de gigantopithèques (perdus pour la science, qui ne dispose que de dents) ont pu être à l'origine du mythe du yéti ;
  • les volcans et les laves, comme bouches des enfers ;
  • des tentacules flottants d’Architeuthis (décrit scientifiquement en 1857 par Japetus Steenstrup), pouvaient être interprétés comme des serpents de mer géants ou des restes de kraken ;
  • des tourbillons associés à des céphalopodes géants ont pu donner le mythe de Charybde avalant l'eau et la recrachant sur les navires et de Scylla aux nombreux bras qui saisissent les marins ;
  • les éclairs et la foudre ont pu être interprétés comme des colères divines.

En ce sens l’étude de la mythologie en relation avec la paléontologie, peut parfois mener les chercheurs à de nouvelles découvertes de fossiles, parfois même déjà en collection dans un établissement scientifique, comme dans le cas de Léonard Ginsburg qui retrouve en 1984, dans des collections anciennes, une caisse contenant des fossiles de grande dimension, qu'un forain du XVIIIe siècle avait présenté à travers la France comme étant « les ossemens du géant Theutobocus, roy des Teutons, tué par Marius à la bataille d'Aix en Provence » : il en identifie une dent comme étant celle d'un Dinothère, un éléphant disparu. Le mythe du géant Theutobocus, diffusé au XVIe siècle par Mazuyer, chirurgien à Beaurepaire, et par David Bertrand ou Chenevier, notaire, avait déjà été dénoncé au XVIIe siècle par un autre chirurgien, Jean Riolan, et au XIXe siècle par l'anatomiste Blainville.

Plus récemment, les paléontologues ont souvent été popularisés comme « chasseurs de fossiles » : une pratique d'amateurs qui est parfois pratiquée illégalement, éventuellement au détriment des archives fossiles et données scientifiques (déterrage sauvage, dégradation du contexte fossilisé, non-déclaration des « trouvailles », vol sur sites de fouille, trafic, etc), et qui doit beaucoup à la médiatisation des expéditions de Cope et Marsh aux États-Unis. L'œuvre cinématographique Jurassic Park a aussi contribué à populariser l'existence de la paléohistologie dans les fictions modernes, concurrençant l'autre principale source de fantasmes à « fossiles vivants » que sont les « mondes perdus » et la « résurrection » d'espèces éteintes.

Article détaillé : Mythe scientifique.

Notes et références

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Voir aussi

Bibliographie

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Articles connexes

  • Histoire de la paléontologie
  • Paléoanthropologie
  • Paléobotanique
  • Paléoichnologie
  • Liste de sites fossilifères

Liens externes

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La paleontologie peut etre definie comme la science des fossiles Cette discipline scientifique entretient des liens etroits avec la geologie la datation des restes d organismes vivants repose souvent sur des informations issues de la stratigraphie et sur l analyse des roches qui les contiennent Situee au croisement de la geologie et de la biologie elle contribue a la connaissance de l evolution du monde vivant des relations entre especes et avec leur environnement paleoecologie evolution de la biosphere de leur repartition spatiale et leurs migrations paleobiogeographie de l extinction des especes et l apparition de nouvelles ainsi que des ecosystemes dans lesquels les especes anciennes ont vecu La paleontologie etudie aussi les processus de fossilisation taphonomie des etres vivants disparus Parmi ses objectifs figurent outre la reconstruction d especes eteintes l etude de leur origine de leurs changements dans le temps evolution et phylogenie PaleontologieFrise allegorique de la Paleontologie sur le fronton de la galerie de Paleontologie et d Anatomie comparee du Museum national d histoire naturelle a Paris par Andre Joseph Allar Partie deEtude sur le terrainPratique parPaleontologue en HistoireHistoire de la paleontologie modifier modifier le code modifier Wikidata La paleontologie s est etablie a la fin du XVIII e siecle grace aux travaux de Georges Cuvier sur l anatomie comparee et s est developpee rapidement au XIX e siecle Au fur et a mesure que les connaissances augmentaient la paleontologie s est subdivisee en paleobiologie taphonomie et biostratigraphie Elle fournit des informations necessaires a d autres disciplines etude de l evolution des etres vivants paleogeographie ou paleoclimatologie entre autres La paleontologie permet de comprendre la biodiversite et la repartition des etres vivants sur Terre biogeographie avant l intervention humaine elle a fourni des preuves indispensables pour la solution de deux des plus grandes controverses scientifiques du XX e siecle l evolution des etres vivants et la derive des continents et en vue de notre avenir elle offre des outils pour analyser comment les changements climatiques peuvent affecter la biosphere dans son ensemble EtymologiePremiere mention du mot palaeontologie publie en janvier 1822 par Henri Marie Ducrotay de Blainville dans son Journal de physique Le mot paleontologie se decompose en trois parties provenant du grec ancien paleo de palaios palaios ancien ontos de ὄntos ontos participe present au genitif du verbe eἰmi eimi etre etant logie de logos logos l etude le discours Il s agit donc litteralement de la science etudiant la vie ancienne et plus precisement de la discipline qui etudie les organismes disparus ayant laisse dans les terrains sedimentaires des restes de leur corps ou des traces de leurs activites Ces restes ou traces sont appeles fossiles Ce terme a ete cree en 1822 par le zoologiste Henri Ducrotay de Blainville 1777 1850 et diffuse en Europe par le geologue britannique Charles Lyell 1797 1875 Une science au croisement de la geologie et de la biologieComparaison anatomique d une machoire d elephant d Asie et d une machoire de mammouth par G Cuvier fondateur de la paleontologie 1796 Situee au croisement de la geologie et de la biologie la paleontologie decrit les especes fossiles ainsi que les ecosystemes dans lesquels elles ont vecu La paleontologie peut etre definie comme la science des fossiles Elle entretient des liens etroits avec la geologie la datation des restes d organismes vivants repose souvent sur des informations issues de la stratigraphie et sur l analyse des roches fossiliferes La reconstitution des plaques tectoniques et des paleocontinents a laquelle elle contribue en partie lui permet de connaitre la latitude d une zone a un moment donne ce qui donne une indication sur le paleoclimat et permet d apprehender l etendue du biotope disponible d une espece et l existence de connexions terrestres ou maritimes entre zones En retour la paleontologie apporte une contribution importante a la comprehension de l histoire de la Terre Ainsi l echelle des temps geologiques est divisee en unites dont les bornes sont souvent definies par des evenements paleontologiques eres periodes epoques etages La paleontologie est une branche de la biologie La premiere n a acces au vivant qu a travers les fossiles archives biologiques tandis que l objet de la biologie est le vivant dans son ensemble Un des principaux fondateurs de la paleontologie Georges Cuvier etait un specialiste de l anatomie comparee une branche de la biologie ce qui conduit certains historiens des sciences a dire que la paleontologie est nee de la biologie plutot que de la geologie Au XXI e siecle la phylogenetique moleculaire compare l ADN des especes actuelles pour reconstruire l arbre genealogique du vivant Elle est egalement utilisee pour estimer les dates des divergences phylogenetiques bien que cette approche soit discutee en raison de doutes sur la regularite de l horloge moleculaire Les paleontologues utilisent souvent l observation de caracteres actuels pour comprendre les caracteres du passe c est le principe de l actualisme Principales formes de paleontologieOn distingue trois principales formes de paleontologie la paleontologie systematique dont l objectif premier est l etude des phylogenies sur la base de l observation scientifique des fossiles la paleontologie generale dite egalement paleontologie fondamentale dont l objectif premier est la comprehension des problemes generaux que la demarche systematique permet de decouvrir relations entre les etres vivants disparus ou actuels leurs evolutions et a plus large echelle l evolution des etres vivants des milieux et des climats au cours des temps geologiques la paleohistologie qui est l etude fine des tissus fossilises avec une vaste palette d objectifs et d applications allant de la reconstitution approfondie par exemple la coloration du plumage d Archeopteryx a la paleontologie du developpement notamment avec l appui de la phylogenetique moleculaire et assimiles exemple comparaison du collagene de Tyrannosaurus rex avec celui des oiseaux actuels Les etapes du travail paleontologiqueLes etudiants du College of Wooster collectent des fossiles dans le cadre de leur cours de paleontologie sur les invertebres Le terrain est ici un affleurement de calcaires et de schistes de l Ordovicien sur une route dans le sud est de l Indiana Le travail paleontologique comporte generalement quatre etapes la prospection et les fouilles sur le terrain c est la partie la plus ardue la plus physique et administrativement compliquee apres obtention de tous les accords necessaires du materiel et des fonds apres le transport sur site il s agit de quadriller mesurer photographier cartographier extraire preserver emballer les fossiles tamiser le sediment classer les trouvailles les conditionner pour leur transport l analyse et l etude en laboratoire voire dans un accelerateur de particules comme l ESRF des fossiles apres deballage des colis le conditionnement des trouvailles les moulages l attribution des fonctions collection d etude museologie echanges la description et publication scientifique des fossiles et des resultats d etude la reconstitution des etres fossilises et de leurs milieux d origine la diffusion pour le grand public des connaissances ainsi acquises exposition au public livres autres publications documentaires Relations etroites avec d autres disciplinesLe paleoanthropologue Donald Johanson avec une replique du crane de Lucy Il arrive que paleontologues et archeologues soient amenes a travailler ensemble C est notamment le cas pour les paleoanthropologues qui etudient les fossiles humains En revanche c est tres rares pour les paleontologues qui travaillent sur d autres types de fossiles comme les animaux ou les plantes Un des rares connu est celui du site de Serrote do Letreiro au Bresil ou des empreintes de dinosaures jouxtent des gravures rupestres Articles detailles Archeologie et Paleoanthropologie Pour faire parler les fossiles la paleontologie science largement pluridisciplinaire emprunte souvent des techniques a d autres sciences dont la chimie l ecologie la physique et les mathematiques Ainsi par exemple les signatures geochimiques des roches aident a dater l apparition de la vie sur Terre et les analyses des rapports isotopiques du carbone peuvent permettre d identifier les changements climatiques et d expliquer des transitions majeures telles que l extinction Permien Trias Des techniques d ingenierie sont utilisees pour analyser la maniere dont les corps d organismes anciens pouvaient fonctionner par exemple la vitesse de course de Tyrannosaurus et sa force de morsure ou la mecanique de vol de Microraptor L etude des details internes des fossiles a recours a la technique de la microtomographie a rayon X La paleontologie la biologie l archeologie et la paleoneurobiologie sont associees a l occasion de l etude des moulages endocraniens endocastes d especes liees a l homme afin de clarifier l evolution du cerveau humain La paleontologie contribue a l astrobiologie la recherche d une vie possible sur d autres planetes en developpant des modeles de la maniere dont la vie a pu apparaitre sur Terre et en fournissant des techniques permettant de detecter les preuves d existence d etres vivants SubdivisionsPaleoanthropologie cranes de primates Homo sapiens chimpanze orang outan macaque La paleontologie comporte plusieurs sous disciplines La paleontologie des vertebres etudie les fossiles des premiers poissons jusqu a ceux des ancetres immediats des mammiferes modernes Bien que l Homme fasse partie des vertebres son etude est consideree comme un champ distinct la paleoanthropologie qui couvre l histoire evolutive de la lignee humaine La paleontologie des invertebres traite de fossiles tels que ceux des mollusques des arthropodes des vers et les echinodermes La micropaleontologie se focalise sur les microfossiles Les microfossiles qui ne sont pas mineralises mais organiques tels que les grains de pollen les spores font l objet d une sous discipline separee la palynologie ou paleopalynologie La paleobotanique etudiant les plantes fossiles est tres proche de la palynologie mais s en distingue par les restes botaniques qu elle prend pour objet non pas des poussieres vegetales mais le bois petrifie la houille provenant de la carbonisation de vegetaux des impressions de feuilles dans la roche La paleoichnologie se consacre aux traces laissees par les animaux pistes terriers la paleocoprologie a l etude des excrements La paleontologie se diversifie depuis les annees 1960 en participant a des approches fondamentalement pluridisciplinaires qui deviennent autant de disciplines nouvelles et interconnectees la paleoecologie la paleoclimatologie la biostratigraphie la paleobiogeographie etc Au lieu de se concentrer sur les organismes individuels la paleoecologie examine les interactions entre differents organismes anciens tels que leurs chaines alimentaires et les interactions avec leur environnement La paleoclimatologie bien que parfois consideree comme une sous discipline de la paleoecologie se concentre davantage sur l histoire du climat de la Terre et sur les mecanismes qui l ont modifie Ces modifications peuvent etre liees a des developpements evolutifs comme l expansion rapide des plantes terrestres durant le Devonien qui a elimine une plus grande quantite de dioxyde de carbone de l atmosphere reduisant l effet de serre et contribuant ainsi a provoquer un age glaciaire durant le Carbonifere La biostratigraphie utilisant les fossiles pour determiner l ordre chronologique dans lequel les roches se sont formees est utile aux paleontologues et aux geologues La paleobiogeographie etudie la distribution spatiale des organismes elle est egalement liee a la geologie La repartition geographique des fossiles renvoie en effet a des mouvements de migration et permet de montrer des connexions entre des iles ou des continents La taphonomie est une branche de la paleontologie qui s interesse aux processus de fossilisation qui font intervenir notamment la biodegradation et apres l enfouissement de l organisme les effets de la diagenese Palynologie Grain de pollen a ballonnets vu au microscope optique Paleoichnologie Ichnite empreinte fossilisee de pied Paleobotanique empreinte de feuille de fougere Paleoecologie Bryozoa et Brachiopoda Ordovician Taphonomie Perforations d eponges et tubes encroutes de vers serpulidae sur une coquille moderne de Mercenaria de Caroline du Nord Interpretation des fossilesFragments fossiles de Nasutoceratops Les fossiles des organismes anciens constituent generalement le type de preuve le plus decisif en paleontologie Les fossiles les plus communs sont les os les coquillages le bois Ils ont generalement un caractere fragmentaire ce sont par exemple des elements isoles de squelettes et parfois de simples traces empreintes terriers La fossilisation etant un phenomene rare et la plupart des organismes fossilises ayant ete detruits au cours du temps par erosion ou par metamorphisme les archives fossiles sont par consequent tres incompletes Le paleontologue doit prendre en consideration les biais dans les archives fossiles certains environnements differents sont plus favorables que d autres a la fossilisation et les organismes avec un squelette mineralise ayant plus de chances d etre conserves sont donc surrepresentes par rapport aux organismes a corps mou Ainsi bien qu il existe plus de 30 phylums d animaux vivants les deux tiers n ont jamais ete trouves sous forme de fossiles Parfois des environnements inhabituels les Lagerstatten preservent les tissus mous Cependant meme les Lagerstatten presentent une image incomplete de la vie au cours des temps geologiques et la majorite des organismes vivants anciens n y sont probablement pas representes parce que les Lagerstatten sont limites a un type particulier d environnements ceux ou les organismes a corps mou peuvent etre preserves tres rapidement par des evenements exceptionnels comme des glissements de terrain qui entrainent un enterrement immediat Classification des organismesArticles detailles Classification phylogenetique et Cladistique Niveaux dans la classification classique ou lineenne espece genre famille ordre classe phylum ou embranchement regne domaine monde vivant Nommer les groupes d organismes d une maniere claire est important les malentendus sur les noms peuvent conduire a des divergences considerables dans les interpretations scientifiques La taxonomie linneenne couramment utilisee pour classer les organismes vivants se heurte a des difficultes lorsqu il s agit de la classification d organismes anciens significativement differents des organismes connus Ainsi il est parfois difficile de savoir a quel niveau placer un groupe nouvellement decouvert et de dire si ce groupe constitue un genre une famille ou un ordre dans ce mode de classification classique lorsqu un groupe est deplace vers un niveau different il doit etre renomme Tetrapodes AmphibiensAmniotes Synapsides Synapsides eteints MammiferesSauropsides Sauropsides eteintsSquamates lezards et serpents Archosaures Archosaures eteintsCrocodiliensDinosaures Dinosaures eteints OiseauxExemple de cladogramme Le sang chaud est un caractere apparu a un moment de la transition synapsides mammiferes Le sang chaud a du egalement apparaitre a un de ces moments de l evolution un exemple de convergence evolutive Les paleontologues utilisent des approches fondees sur la cladistique une methode permettant d elaborer l arbre genealogique evolutif d un ensemble d organismes Selon la theorie cladistique si les groupes B et C sont plus proches parents entre eux qu ils ne le sont du groupe A alors B et C font partie d un clade auquel A n appartient pas Les caracteres qui sont compares peuvent etre anatomiques comme la presence d une chorde ou moleculaires en se fondant notamment sur la confrontation de sequences d ADN ou de proteines Le resultat de l analyse est une hierarchie de clades des groupes qui partagent un ancetre commun La technique cladistique est faillible car certaines caracteristiques telles que les ailes ont evolue plus d une fois l analyse doit prendre en compte la possibilite d apparitions multiples de certains caracteres de maniere independante dans differentes lignees phenomene appele convergence evolutive ou homoplasie L un des objectifs de la paleontologie est de reconstituer l histoire de l evolution Cependant les formes qui semblent intermediaires entre deux groupes sont seulement appelees par Guillaume Lecointre des intermediaires structuraux comme les Archaeopteryx et les oiseaux de l ere secondaire ou les poissons a poumons La probabilite de trouver les ancetres reels des differentes especes est infime en paleontologie Les intermediaires structuraux sont donc positionnes au bout d une branche independante comme toutes les autres especes Quelques exemples d histoires evolutives Histoire evolutive des cetaces Histoire evolutive des equides Histoire evolutive des oiseaux Histoire evolutive des sireniensDatation des organismesArticle detaille Geochronologie Cenozoique Mesozoique Paleozoique Proterozoique Quater naire Tertiaire Creta ce Jurassique Trias Permien Missis sippien Pennsyl vanien Devo nien Silurien Ordo vicien Camb rien Pecten gibbus Perisphinctes tiziani Mucrospirifer mucronatus Paradoxides pinus Neptunea tabulata Inoceramus labiatus Quelques fossiles stratigraphiques cliquer pour agrandir La paleontologie cherche a retracer l evolution des etres vivants ce qui suppose de les situer chronologiquement Les paleontologues peuvent prendre appui pour dater les fossiles sur la stratigraphie science du dechiffrement de la succession des couches sedimentaires Les roches forment habituellement des couches horizontales chaque couche etant plus recente que celle qu elle recouvre Si un fossile apparait entre deux couches dont les ages sont connus l age du fossile doit se situer entre ces deux ages connus Cependant les sequences de roches ne sont pas continues et peuvent etre interrompues par des failles ou des periodes d erosion Des fossiles d especes ayant vecu pendant un intervalle relativement court peuvent alors etre utilises pour correler des roches isolees cette technique est appelee biostratigraphie Par exemple le conodonte Eoplacognathus pseudoplanus a vecu dans la periode de l Ordovicien moyen Si des roches d age inconnu presentent des restes d E Pseudoplanus on en deduit qu elles doivent dater de l Ordovicien moyen Un bon fossile stratigraphique doit pour etre utile etre reparti dans plusieurs regions du monde et appartenir a une espece ayant vecu durant une courte periode La stratigraphie et la biostratigraphie ne peuvent fournir qu une datation relative A avant B ce qui est souvent suffisant pour etudier l evolution Les lits qui conservent des fossiles manquent generalement des elements radioactifs necessaires a la datation radiometrique Cette technique est le seul moyen de determiner l age absolu des roches vieilles de plus de 50 millions d annees elle peut etre precise a 0 5 ou meme davantage Le principe de la datation radiometrique est simple les vitesses de desintegration de divers elements radioactifs sont connus et ainsi le rapport de l element radioactif a l element dans lequel il se desintegre montre depuis combien de temps l element radioactif a ete incorpore dans la roche Les elements radioactifs ne sont communs que dans les roches d origine volcanique les seules roches renfermant des fossiles qui peuvent etre datees par radiometrie sont donc les couches de cendres volcaniques Les relations dans l arbre genealogique peuvent egalement aider a determiner la date d apparition des lignees Il est possible d estimer depuis combien de temps deux clades vivants ont diverge c est a dire approximativement depuis combien de temps leur dernier ancetre commun a du vivre en supposant que les mutations d ADN s accumulent a un rythme constant Ces horloges moleculaires sont cependant faillibles et ne fournissent qu une estimation discutee Histoire evolutive du vivantArticles detailles Histoire evolutive du vivant et Fossiles les plus anciens La paleontologie retrace l histoire evolutive du vivant qui date de 3 4 milliards d annees peut etre de 3 7 milliards d annees voire davantage selon certains scientifiques la Terre elle ayant ete formee il y a 4 5 milliards d annees Les fossiles les plus anciens sont souvent controverses et leur origine biologique mise en cause mais les milieux scientifiques admettent assez generalement que des stromatolithes australiens datant de 3 4 milliards d annees resultant de l activite metabolique de colonies de bacteries sont la preuve de vie la plus ancienne Selon la theorie de la panspermie la vie sur Terre aurait ete ensemencee par des meteorites mais la plupart des chercheurs actuels pensent que la vie a surgi sur Terre et non par un transfert d organismes vivants a travers l espace Pendant environ deux milliards d annees des tapis microbiens colonies multicouches de differentes bacteries ont constitue la forme dominante de la vie sur Terre L evolution de la photosynthese oxygenee leur a permis de jouer un role majeur dans l oxygenation de l atmosphere depuis environ 2 4 milliards d annees Ce changement d atmosphere a augmente leur efficacite en tant que pepinieres de l evolution Si les eucaryotes cellules avec des structures internes complexes peuvent avoir ete presents plus tot leur evolution s est acceleree quand ils ont acquis la capacite de transformer l oxygene et d en faire une source puissante d energie metabolique Cette innovation peut provenir d eucaryotes primitifs capturant des bacteries alimentees par l oxygene et les transformant en organites appelees mitochondries La premiere preuve de l existence d eucaryotes complexes avec des organites comme les mitochondries date d il y a 1 85 milliard d annees Les premiers fossiles d organismes multicellulaires composes de cellules eucaryotes sont les Gabonionta datant de 2 1 milliards d annees La specialisation des cellules dans l accomplissement de differentes fonctions apparait pour la premiere fois il y a 1 43 milliard d annees avec un possible champignon et il y a 1 2 milliard d annees avec probablement une algue rouge Les premiers animaux connus sont des cnidaires d il y a environ 580 millions d annees mais selon les scientifiques ils doivent descendre d animaux anterieurs Les premiers fossiles d animaux sont rares parce qu ils n avaient pas developpe de parties dures mineralisees et facilement fossilisees jusqu a il y a environ 548 millions d annees Les premiers animaux bilateriens d apparence moderne apparaissent au Cambrien inferieur Il y a un debat de longue date pour savoir si l explosion cambrienne etait vraiment une periode tres rapide d experimentation evolutionnaire selon d autres hypotheses les animaux d apparence moderne auraient commence a evoluer plus tot mais les fossiles de leurs precurseurs n ont pas encore ete decouverts Les vertebres sont restes un groupe mineur jusqu a l Ordovicien superieur Paleontologues celebresGeorges Cuvier 1769 1832 Philippe Charles Schmerling 1791 1836 Mary Anning 1799 1847 Alcide Dessalines d Orbigny 1802 1857 Louis Edouard Gourdan de Fromentel 1824 1901 Henry Testot Ferry 1826 1869 Othniel Charles Marsh 1831 1899 Edward Drinker Cope 1840 1897 Franz Nopcsa 1877 1933 Pierre Teilhard de Chardin 1881 1955 Paul Wernert 1889 1972 Vera Gromova 1891 1973 Louis Leakey 1903 1972 Rene Lavocat 1909 2007 Jean Pierre Lehman 1914 1981 Sandor Bokonyi 1926 1994 paleozoologue Yves Coppens 1934 2022 Henry de Lumley 1934 Philippe Taquet 1940 Michel Brunet 1940 Stephen Jay Gould 1941 2002 Robert Bakker 1945 Jack Horner 1946 Eric Buffetaut 1950 Brigitte Senut 1954 Neil Shubin 1960 Francis Duranthon 1961 Jose Braga 1967 La reconstitution paleontologiqueLes musees d histoire naturelle ont un role majeur avec les universites dans la conservation des collections leur etude scientifique et leur presentation au public ici celui de Florence en Italie Les paleontologues reconstituent a partir des fossiles et par les methodes de l anatomie comparee inauguree par Georges Cuvier la morphologie des plantes et des animaux disparus La palynologie leur permet de reconstituer la flore l ichnologie les deplacements les dentitions et les coprolithes les regimes alimentaires divers autres indices les climats mais une fois cela etabli des artisans illustrateurs ingenieurs du son ou cineastes doivent mettre en vie les reconstitutions Leur role est tres important leurs realisations ont marque les imaginations suscite des vocations permis le financement d expeditions Des le XIX e siecle a Londres les reconstitutions du Crystal Palace ont cree un engouement pour les Dinosaures et les vues d artiste d especes prehistoriques polychromes ou non se dressent souvent a l entree des musees a vocation paleontologique comme devant la galerie de Paleontologie et d Anatomie comparee du Museum national d histoire naturelle a Paris ou en illustrent l interieur comme au Musee d histoire naturelle de Londres Generalement les fossiles ne donnent pas d indication des couleurs et celles ci ne peuvent etre qu imaginees a l exemple des etres vivants actuels occupant des milieux homologues et ayant une ethologie comparable Il en est de meme pour les sons si exceptionnellement certains cranes d hadrosaures dans les cretes desquels on a insuffle de l air ont pu produire une gamme de sonorites le rythme et l harmonie en resteront a jamais inconnus la encore on les imagine d apres les sons produits par les animaux actuels apparentes on devrait d ailleurs representer les dinosaures plutot sifflant comme des oiseaux que rugissant comme des lions ou meuglant comme des bovins Les reconstitutions ou reconstructions paleontologiques sont donc par definition et l on doit en avertir les publics en partie conjecturelles puisque meme dans les cas rares de conservation dans l ambre ou la glace l organisme est degrade notamment au niveau chromatique il s agit par la force des faits de vues d artiste mais des vues qui pour rester dans les limites de ce qui est admis par les chercheurs au moment ou elles sont realisees doivent obligatoirement s inspirer d autres images deja scientifiquement validees dans les publications specialisees Si l on ne comprend pas ce processus de conjecture restitutive on ne peut que considerer comme inexactes ou violant quelque copyright la totalite des vues d artiste d images de synthese de reconstitutions en volume existantes et l on amputera la paleontologie de toute son iconographie grand public y compris les œuvres de maitres comme Mauricio Anton Alain Beneteau Dimitri Bogdanov Zdenek Burian Heinrich Harder Charles R Knight ou Edouard Riou seules echappant a ce grand menage les illustrations strictement scientifiques des articles specialises Tant qu illustrateurs artisans ou realisateurs de films se conforment aux indications des paleontologues la reconstitution paleontologique est une simple representation documentaire cadree par la demarche scientifique et qui ne vise qu a une representation la plus realiste possible et limite la creativite personnelle Mais cette representation peut sortir du cadre documentaire et entrer alors dans le domaine de l art le plus souvent dans la science fiction tels le livre et le film Jurassic Park ou dans l heroic fantasy tels le livre et la serie Dinotopia Dans la cultureArticle detaille Mythologie Dans leurs conferences et interviews Guillaume Lecointre et Pascal Tassy soulignent que beaucoup de mythes anciens ont pu apparaitre a la suite d observations paleontologiques ou autres mais sans analyse scientifique des fossiles marins en montagne ont pu donner lieu aux recits de deluges des ammonites Ceratitida a enroulement incomplet ont ete comprises comme des cornes de beliers geants d ou leur nom des ossements de grande dimension ont accredite l existence de dragons de trolls de titans des cranes d Elephas falconeri ont pu etre interpretes comme des tetes de cyclopes la fosse nasale etant prise pour une orbite unique et notamment par le philosophe poete ingenieur et medecin grec de Sicile du V e siecle av J C Empedocle des cranes de gigantopitheques perdus pour la science qui ne dispose que de dents ont pu etre a l origine du mythe du yeti les volcans et les laves comme bouches des enfers des tentacules flottants d Architeuthis decrit scientifiquement en 1857 par Japetus Steenstrup pouvaient etre interpretes comme des serpents de mer geants ou des restes de kraken des tourbillons associes a des cephalopodes geants ont pu donner le mythe de Charybde avalant l eau et la recrachant sur les navires et de Scylla aux nombreux bras qui saisissent les marins les eclairs et la foudre ont pu etre interpretes comme des coleres divines En ce sens l etude de la mythologie en relation avec la paleontologie peut parfois mener les chercheurs a de nouvelles decouvertes de fossiles parfois meme deja en collection dans un etablissement scientifique comme dans le cas de Leonard Ginsburg qui retrouve en 1984 dans des collections anciennes une caisse contenant des fossiles de grande dimension qu un forain du XVIII e siecle avait presente a travers la France comme etant les ossemens du geant Theutobocus roy des Teutons tue par Marius a la bataille d Aix en Provence il en identifie une dent comme etant celle d un Dinothere un elephant disparu Le mythe du geant Theutobocus diffuse au XVI e siecle par Mazuyer chirurgien a Beaurepaire et par David Bertrand ou Chenevier notaire avait deja ete denonce au XVII e siecle par un autre chirurgien Jean Riolan et au XIX e siecle par l anatomiste Blainville Plus recemment les paleontologues ont souvent ete popularises comme chasseurs de fossiles une pratique d amateurs qui est parfois pratiquee illegalement eventuellement au detriment des archives fossiles et donnees scientifiques deterrage sauvage degradation du contexte fossilise non declaration des trouvailles vol sur sites de fouille trafic etc et qui doit beaucoup a la mediatisation des expeditions de Cope et Marsh aux Etats Unis L œuvre cinematographique Jurassic Park a aussi contribue a populariser l existence de la paleohistologie dans les fictions modernes concurrencant l autre principale source de fantasmes a fossiles vivants que sont les mondes perdus et la resurrection d especes eteintes Article detaille Mythe scientifique Notes et references a et b Thierry Tortosa Principes de paleontologie Dunod 2013 lire en ligne p 4 a et b Paleontologie sur futura sciences com consulte le 28 juin 2020 Alain Rey Dictionnaire historique de la langue francaise Le Robert 1992 a et b Thierry Tortosa Principes de paleontologie Dunod 2013 lire en ligne p 1 6 Edouard Boureau Patrick De Wever Jean Piveteau Paleontologie Encyclopaedia Universalis consulte le 28 juin 2020 Thierry Tortosa Principes de paleontologie Dunod 2013 lire en ligne p 6 Lena Alex L archive biologique en question le paleontologue est il un historien ou un biologiste Bulletin d histoire et d epistemologie des sciences de la vie 2013 2 Volume 20 p 197 213 DOI 10 3917 bhesv 202 0197 URL https www cairn info revue bulletin d histoire et d epistemologie des sciences de la vie 2013 2 page 197 htm Goulven Laurent Le developpement de la paleontologie sur futura sciences com consulte le 29 juin 2020 en Peterson Kevin J et Butterfield N J Origin of the Eumetazoa Testing ecological predictions of molecular clocks against the Proterozoic fossil record Proceedings of the National Academy of Sciences vol 102 no 27 2005 p 9547 52 PMID 15983372 PMCID 1172262 DOI 10 1073 pnas 0503660102 Bibcode 2005PNAS 102 9547P Thierry Tortosa Principes de paleontologie Dunod 2013 lire en ligne p 5 en developmental palaeontology Le collagene de T Rex nous designe ses cousins 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