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262 TABLE DES MATIÈRES 5.5 Bilan et perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 6 Conclusion et perspectives 215 6.1 Conclusion générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 6.1.1 Interactions entre l’Hc et ses effecteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 6.1.2 Adaptations respiratoires à court terme et plasticité phénotypique chez Carcinus maenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 6.1.3 Adaptation respiratoire à court terme et plasticité phénotypique chez Segonzacia mesatlantica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 6.1.4 Comparaison entre les milieux hypervariables : le côtier face à l’hydrothermal 218 6.1.5 Evolution de la fonction de transport de l’oxygène chez les pigments respiratoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 6.2 Perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 6.2.1 Mécanismes moléculaires de la modulation de l’affinité . . . . . . . . . . . . 221 6.2.2 Pourquoi une telle diversité de sous-unités ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 6.2.3 Le passage du court terme au long terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 6.2.4 Le découplage entre effecteurs organiques et propriétés de l’Hc . . . . . . . 222 6.3 Vue intégrée des adaptations respiratoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Annexes 225 A Détermination des masses de deux complexes éluant simultanément par SEC-MALLS 227 1 Présentation des calculs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 2 Application aux échantillons estuariens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 3 Généralisation et amélioration de la méthode . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 B Détermination des distributions de masse des hexamères d’Hc de Carcinus maenas 231 1 Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 2 Implémentation dans le langage R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 3 Résultats obtenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 4 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Bibliographie 237 Liste des figures 252 Liste des tableaux 256

TABLE DES MATIÈRES 263 Table des matières 258

262 TABLE DES MATIÈRES<br />

5.5 Bilan et perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213<br />

6 Conclusion et perspectives 215<br />

6.1 Conclusion générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216<br />

6.1.1 Interactions entre l’Hc et ses effecteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216<br />

6.1.2 Adaptations respiratoires à court terme et plasticité phénotypique chez Carcinus<br />

<strong>maenas</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217<br />

6.1.3 Adaptation respiratoire à court terme et plasticité phénotypique chez <strong>Segonzacia</strong><br />

<strong>mesatlantica</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218<br />

6.1.4 Comparaison entre les milieux hypervariables : le côtier face à l’hydrothermal 218<br />

6.1.5 Evolution de la fonction de transport de l’oxygène chez les pigments respiratoires<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220<br />

6.2 Perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221<br />

6.2.1 Mécanismes moléculaires de la modulation de l’affinité . . . . . . . . . . . . 221<br />

6.2.2 Pourquoi une telle diversité de sous-unités ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221<br />

6.2.3 Le passage du court terme au long terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222<br />

6.2.4 Le découplage entre effecteurs organiques et propriétés de l’Hc . . . . . . . 222<br />

6.3 Vue intégrée des adaptations respiratoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222<br />

Annexes 225<br />

A Détermination des masses de deux complexes éluant simultanément par SEC-MALLS 227<br />

1 Présentation des calculs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228<br />

2 Application aux échantillons estuariens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228<br />

3 Généralisation et amélioration de la méthode . . . . . . . . . . . . . . . . . 230<br />

B Détermination des distributions de masse des hexamères d’Hc de Carcinus <strong>maenas</strong> 231<br />

1 Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232<br />

2 Implémentation dans le langage R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232<br />

3 Résultats obtenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234<br />

4 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236<br />

Bibliographie 237<br />

Liste des figures 252<br />

Liste des tableaux 256

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