0:00:12.226,0:00:16.226 Tout d'abord, la couleur n'existe pas[br]dans le monde extérieur : 0:00:17.399,0:00:20.394 elle n'existe que dans l'esprit[br]des animaux qui ont des yeux. 0:00:20.426,0:00:24.664 Nous ne comprenons toujours pas tout à[br]fait comment nous assemblons les images. 0:00:25.363,0:00:26.797 Mais la nature s'en moque, 0:00:26.817,0:00:28.675 elle n'a pas besoin de comprendre ; 0:00:28.695,0:00:32.390 elle se contente d'inventer[br]des choses par essais et erreurs, 0:00:32.410,0:00:33.840 par des mutations aléatoires. 0:00:35.379,0:00:38.578 Je vais vous parler de la façon[br]dont j'ai découvert ces deux faits 0:00:38.598,0:00:41.530 et comment ils m'ont conduit[br]à un sujet appelé biomimétisme, 0:00:41.550,0:00:43.550 qui consiste à apprendre de la nature, 0:00:44.020,0:00:48.020 à s'en inspirer pour[br]réaliser des produits. 0:00:48.590,0:00:50.936 Tout cela a commencé[br]il y a environ 20 ans, 0:00:50.956,0:00:53.559 en travaillant sur les benthiques à coque, 0:00:53.579,0:00:55.760 aussi appelés ostracodes. 0:00:57.783,0:01:00.815 Ils sont assez mystérieux,[br]de la taille d'une graine de tomate, 0:01:00.835,0:01:04.158 peu connus, mais très, très communs[br]dans les eaux australiennes. 0:01:04.340,0:01:07.869 Ils sont bien connus pour produire[br]de la bioluminescence. 0:01:07.890,0:01:11.257 Ils brillent dans le noir alors[br]qu'il n'y a pas de lumière à réfléchir, 0:01:11.277,0:01:14.350 et vous les trouvez sur les plages[br]autour de Sydney la nuit, 0:01:14.370,0:01:16.513 comme vous pouvez le voir[br]sur cette image ici. 0:01:16.796,0:01:18.218 C'était bien connu, 0:01:18.238,0:01:20.821 mais j'ai souvent dit que[br]mes recherches ont commencé 0:01:20.841,0:01:22.318 par un éclair de lumière verte, 0:01:23.154,0:01:25.397 verte ou bleue, et c'est vrai. 0:01:26.257,0:01:30.257 Lorsque je regardais des ostracodes[br]au microscope, 0:01:30.636,0:01:34.014 en les agitant, j'ai remarqué[br]des éclairs de lumière bleue et verte. 0:01:34.034,0:01:38.034 Ce fait n'était pas connu pour les[br]ostracodes, cela m'a donc intrigué. 0:01:38.123,0:01:42.123 De plus, lorsque j'ai filmé des animaux[br]vivants pendant la parade nuptiale, 0:01:42.606,0:01:45.423 ils utilisaient ces flashs[br]de lumière iridescents 0:01:45.443,0:01:47.843 pour s'attirer les uns les autres. 0:01:48.443,0:01:53.630 J'ai donc décidé d'en mettre[br]sous un microscope électronique 0:01:53.650,0:01:55.110 pour voir ce qu'il se passait. 0:01:55.141,0:02:00.110 Ici, vous voyez les images d'un réseau[br]de diffraction à la surface des poils 0:02:00.130,0:02:03.134 qui séparent la lumière blanche[br]en ses couleurs constitutives. 0:02:04.524,0:02:08.297 Les réseaux de diffraction sont bien[br]connus en physique et dans le commerce. 0:02:08.317,0:02:10.886 Ils ont de nombreuses utilisations[br]en technologie. 0:02:10.906,0:02:14.526 Mais ils n'étaient pas connus chez les[br]ostracodes ou les animaux en général. 0:02:15.116,0:02:17.018 Ce qui est intéressant ici, c'est que, 0:02:17.038,0:02:21.068 comme ils servaient à faire la cour,[br]ils avaient une fonction. 0:02:21.088,0:02:23.850 Ils avaient donc évolué[br]pour devenir très, très efficaces. 0:02:24.004,0:02:27.121 La nature y travaillait[br]depuis des millions d'années, 0:02:27.148,0:02:30.547 les perfectionnant pour qu'ils fassent[br]leur travail de manière optimale. 0:02:30.568,0:02:32.371 Comme je savais ce que je cherchais, 0:02:32.391,0:02:34.835 je me suis demandé[br]où il y en avait d'autres. 0:02:34.855,0:02:36.642 J'ai regardé toutes sortes d'animaux, 0:02:36.662,0:02:38.512 et j'en ai trouvé plein. 0:02:38.532,0:02:40.981 Des vers, comme vous pouvez le voir ici, 0:02:41.001,0:02:45.001 et aussi sur les pinces,[br]dans ce cas, d'un homard galathéide. 0:02:45.589,0:02:49.156 Vous voyez comment la couleur change[br]avec le changement de direction : 0:02:49.176,0:02:51.575 des couleurs très vives,[br]d'aspect métallique, 0:02:51.595,0:02:54.976 que l'on trouve aussi chez les colibris[br]et les coléoptères, par exemple. 0:02:56.351,0:02:59.064 Ce sont des structures physiques,[br]tout comme les os. 0:02:59.085,0:03:02.916 Je me suis alors demandé si cela[br]se produisait aussi dans les fossiles. 0:03:02.936,0:03:03.891 Et c'est le cas. 0:03:03.911,0:03:05.297 Nous les avons étudiés. 0:03:05.317,0:03:09.317 J'en ai trouvé dans des coléoptères[br]vieux de 45 millions d'années - 0:03:09.364,0:03:11.991 ils avaient l'air vivants, étincelants 0:03:12.011,0:03:14.226 avec leurs couleurs métalliques ; 0:03:14.246,0:03:18.151 dans des ammonites vieilles de 85 millions[br]d'années comme vous pouvez le voir ici. 0:03:18.396,0:03:20.483 Vous voyez comment[br]la lumière est réfléchie 0:03:20.503,0:03:22.676 par les couches de ce réflecteur. 0:03:22.696,0:03:26.363 Les couches, qui font environ un[br]centième de la largeur d'un cheveu, 0:03:26.384,0:03:29.980 sont de véritables nanostructures. 0:03:30.650,0:03:33.621 Les plus anciennes sont les fossiles[br]du Shale de Burgess, 0:03:33.641,0:03:36.771 vieux de 508 millions d'années,[br]datant de la période cambrienne. 0:03:37.611,0:03:38.526 Je me suis dit : 0:03:38.526,0:03:41.611 « On peut tracer la couleur[br]aussi loin dans le temps, 0:03:41.709,0:03:44.027 mais jusqu'où peut-on aller ? 0:03:44.048,0:03:46.557 Quand la couleur est-elle[br]apparue sur Terre ? » 0:03:46.658,0:03:50.225 Cela m'a amené à chercher[br]le tout premier œil. 0:03:51.283,0:03:55.106 Il s'est avéré que c'était[br]un trilobite qui l'avait, 0:03:55.106,0:03:56.501 ce que vous pouvez voir ici. 0:03:56.521,0:03:59.317 Vous voyez l'une des crêtes[br]sur l'un des yeux, par exemple. 0:03:59.337,0:04:00.956 De très, très bons yeux en fait, 0:04:00.977,0:04:03.511 qui produisaient des images[br]aussi bien que nous. 0:04:03.531,0:04:07.114 Mais cet animal a vécu[br]il y a 521 millions d'années. 0:04:08.748,0:04:12.888 Mais avant cela, la vision n'existait pas,[br]la couleur n'avait donc pas d'utilité. 0:04:13.183,0:04:16.423 Il n'y avait pas vraiment de couleur,[br]seulement des longueurs d'onde. 0:04:16.443,0:04:19.015 J'ai regardé les animaux[br]qui existaient à cette époque. 0:04:19.015,0:04:22.201 Le trilobite avait des membres durs 0:04:22.201,0:04:24.388 et avait un style de vie très moderne. 0:04:24.388,0:04:27.571 Il se déplaçait très vite,[br]il pouvait déchiqueter les animaux. 0:04:27.591,0:04:28.836 C'était un prédateur. 0:04:28.856,0:04:31.016 Il pouvait voir les animaux autour de lui. 0:04:31.223,0:04:33.922 Avant lui, tous les animaux[br]avaient un corps mou, 0:04:33.942,0:04:36.119 même le prédécesseur du trilobite, 0:04:36.140,0:04:39.665 ils se déplaçaient lentement sur le fond[br]marin en se cognant de ci de là. 0:04:39.686,0:04:42.352 Ils n'interagissaient pas[br]vraiment bien entre eux. 0:04:42.373,0:04:44.222 Ils avaient un capteur de lumière. 0:04:44.823,0:04:49.522 Le capteur le plus sophistiqué de l'époque[br]aurait produit cette image du monde. 0:04:49.686,0:04:54.224 Voici l'image que les animaux auraient eue[br]de leur environnement avec un tel capteur. 0:04:54.593,0:04:57.084 Vous pouviez voir la direction[br]d'où vient la lumière, 0:04:57.104,0:05:00.276 vous saviez où se trouve le haut[br]et le bas dans la colonne d'eau. 0:05:00.297,0:05:03.990 Mais vous ne pouviez pas trouver[br]un ami ou un ennemi autour de vous, 0:05:04.016,0:05:07.220 ni reconnaître d'autres animaux,[br]ni savoir s'ils sont là. 0:05:07.240,0:05:08.982 Alors s'est produit l'événement 0:05:08.982,0:05:11.595 peut-être le plus spectaculaire[br]de l'histoire de la vie. 0:05:11.595,0:05:14.709 L'un de ces capteurs de lumière[br]a développé des lentilles. 0:05:15.309,0:05:19.022 Soudain, une image a été[br]projetée à l'arrière d'un œil, 0:05:19.422,0:05:21.702 la toute première image sur Terre, 0:05:21.722,0:05:23.631 qui aurait pu ressembler à ça. 0:05:23.651,0:05:25.864 Vous voyez tous les animaux[br]qui vous entourent. 0:05:25.884,0:05:28.342 Vous pouvez identifier[br]les proies possibles. 0:05:28.362,0:05:31.445 Par conséquent,[br]la pression évolutionnaire 0:05:31.465,0:05:34.925 commence à agir sur cet animal[br]pour faire apparaître des nageoires, 0:05:34.945,0:05:36.653 un membre dur pour déchirer 0:05:36.673,0:05:39.133 et se nourrir de tous ces animaux[br]au corps mou, 0:05:39.153,0:05:42.699 qui sont essentiellement des morceaux[br]de protéines attendant d'être mangés. 0:05:42.739,0:05:44.644 Cela a déclenché l'explosion cambrienne, 0:05:44.664,0:05:45.969 le Big Bang de l'évolution, 0:05:45.990,0:05:48.184 où tous les animaux sont[br]passés d'un corps mou, 0:05:48.204,0:05:49.859 comme les vers et les méduses, 0:05:50.330,0:05:53.667 à toute la gamme de corps[br]que vous voyez aujourd'hui, 0:05:53.687,0:05:55.257 toute la gamme de comportements. 0:05:55.277,0:05:57.236 La vie est soudainement devenue complexe. 0:05:57.257,0:06:00.555 La vision a été introduite dans[br]le monde, et elle allait y rester. 0:06:00.576,0:06:03.490 Aujourd'hui, plus de 95%[br]des animaux ont des yeux, 0:06:03.511,0:06:05.813 et la vision est le stimulus[br]le plus puissant. 0:06:05.833,0:06:08.470 Partout vous laissez[br]une image sur une rétine, 0:06:08.490,0:06:11.176 et, à partir de là,[br]les animaux ont dû s'adapter 0:06:11.196,0:06:14.502 et peuvent à tout moment être[br]attrapés par un prédateur. 0:06:16.830,0:06:20.830 L'évolution a conduit[br]à un processus de conception 0:06:21.103,0:06:24.673 où des milliards et des milliards[br]de brins d'ADN mutent, 0:06:24.693,0:06:28.693 produisant des modèles innombrables[br]de nouveaux types de couleurs. 0:06:29.669,0:06:32.691 Ils y travaillent depuis[br]des millions d'années, 0:06:32.711,0:06:36.162 des centaines de millions d'années,[br]pour produire des couleurs optimales. 0:06:36.396,0:06:38.786 Un designer serait heureux[br]de disposer d'un an 0:06:38.806,0:06:40.330 pour créer une nouvelle couleur. 0:06:40.911,0:06:44.391 Allons simplement dans la nature[br]voir ce qu'elle a à offrir, 0:06:44.411,0:06:46.253 voir si nous pouvons la copier ? 0:06:46.273,0:06:49.464 Même si nous ne comprenons pas[br]comment les couleurs sont produites, 0:06:49.496,0:06:50.571 aucune importance, 0:06:50.591,0:06:54.393 il suffit de copier ces nanostructures[br]qui existent dans la nature, 0:06:54.413,0:06:56.623 et vous aurez les mêmes couleurs. 0:06:57.290,0:07:01.290 Après tout, nous travaillons[br]dans le même but : 0:07:01.545,0:07:03.345 l'effet sur l'œil. 0:07:03.436,0:07:07.284 Allons donc demander à l'industrie :[br]quel type de couleurs souhaitez-vous ? 0:07:07.304,0:07:10.606 Souhaitez-vous une couleur très[br]vive qui s'illumine dans l'obscurité, 0:07:10.626,0:07:14.332 afin que, même en l'absence de soleil,[br]vous puissiez produire de la lumière ? 0:07:14.646,0:07:16.277 Par exemple, des bâtons lumineux, 0:07:16.297,0:07:20.700 ou certaines applications[br]pour les agriculteurs, 0:07:20.721,0:07:23.496 où, si une culture est[br]attaquée par un virus, 0:07:23.516,0:07:26.424 elle s'illumine la nuit pour indiquer[br]où se trouve l'attaque. 0:07:26.444,0:07:30.149 C'est exactement ce qu'on fait avec[br]les produits chimiques bioluminescents. 0:07:30.169,0:07:34.707 La bioluminescence est l'interaction de 2[br]produits chimiques en présence d'oxygène, 0:07:34.728,0:07:36.904 la lumière en étant un sous-produit. 0:07:36.924,0:07:38.161 C'est très efficace. 0:07:38.181,0:07:41.049 La quasi-totalité de l'énergie[br]est convertie en lumière, 0:07:41.070,0:07:44.499 très peu de chaleur, contrairement[br]aux ampoules électriques, par exemple. 0:07:45.311,0:07:50.021 La bioluminescence est à l'origine de la[br]lumière des lucioles ou des vers luisants. 0:07:50.103,0:07:51.491 C'est courant sous la mer, 0:07:51.511,0:07:55.452 où plus de 9 % des animaux[br]produisent de la lumière bioluminescente. 0:07:55.583,0:07:57.491 L'industrie a besoin de pigments ? 0:07:57.491,0:08:02.401 Ils sont très courants dans la nature, par[br]exemple, chez cette couleuvre tachetée. 0:08:02.482,0:08:06.482 Elle a un pigment[br]qui produit un effet orange. 0:08:06.824,0:08:11.764 Ici, la molécule est frappée[br]par une lumière blanche 0:08:11.786,0:08:14.173 avec toutes ses longueurs d'onde. 0:08:14.193,0:08:17.800 La plupart sont absorbées[br]et transformées en chaleur, 0:08:17.820,0:08:20.666 mais l'énergie restant dans[br]celles qui ne sont pas absorbées 0:08:20.686,0:08:23.423 est réfléchie ou dispersée[br]dans l'environnement, 0:08:23.444,0:08:25.393 donc vous voyez ces couleurs. 0:08:25.716,0:08:28.556 Il existe une autre façon[br]de produire des pigments. 0:08:28.576,0:08:31.767 Il s'agit des chromatophores, ou[br]cellules de changement de couleur. 0:08:31.888,0:08:34.095 Elles peuvent se dilater ou se contracter 0:08:34.115,0:08:35.712 et sont remplies de pigments. 0:08:35.990,0:08:40.159 Lorsqu'elles se dilatent, elles sont assez[br]grandes pour être vues comme un pixel, 0:08:40.179,0:08:42.856 et lorsqu'elles se contractent,[br]elles sont invisibles. 0:08:42.876,0:08:47.826 C'est ainsi que les caméléons, les seiches[br]ou les calmars changent de couleur. 0:08:48.016,0:08:51.358 Imaginez rassembler[br]des chromatophores rouges, bleus et verts, 0:08:51.378,0:08:55.378 les dilater et les contracter pour[br]produire la couleur que vous voulez. 0:08:55.763,0:08:57.763 Je travaille maintenant avec Georgia Tech 0:08:57.784,0:09:00.849 pour produire des surfaces[br]et des matériaux changeant de couleur, 0:09:00.870,0:09:03.643 très utiles pour le camouflage,[br]par exemple. 0:09:03.663,0:09:07.250 Nous pourrions aussi produire des couleurs[br]fluorescentes pour l'industrie, 0:09:07.270,0:09:11.914 il en existe beaucoup, en particulier[br]chez les perroquets australiens. 0:09:12.860,0:09:15.895 Ce sont les plumes de la tête[br]du cacatoès à huppe jaune 0:09:15.915,0:09:17.298 qui sont fluorescentes. 0:09:17.811,0:09:21.761 Vous voyez ici une photo[br]montrant le pigment jaune 0:09:21.781,0:09:24.610 et dessous uniquement la fluorescence. 0:09:24.630,0:09:27.283 La fluorescence est également jaune 0:09:27.303,0:09:30.898 et renforce l'effet du pigment jaune. 0:09:31.003,0:09:35.473 J'ai découvert que certaines plumes[br]jaunes produisent de la fluorescence 0:09:35.540,0:09:36.930 et d'autres pas. 0:09:36.950,0:09:38.934 Celles utilisées pour faire la cour - 0:09:38.954,0:09:41.926 des zones du plumage[br]servent à attirer la femelle - 0:09:41.946,0:09:44.333 ont le pigment fluorescent. 0:09:44.353,0:09:47.130 Ce n'est pas qu'un hasard. 0:09:47.150,0:09:48.531 L'évolution a agi 0:09:48.551,0:09:51.790 pour être très, très efficace dans[br]la production de la lumière jaune. 0:09:52.863,0:09:57.563 La fluorescence résulte[br]d'un effet au niveau atomique, 0:09:57.670,0:10:01.253 où la lumière blanche entre en jeu,[br]y compris la lumière ultraviolette. 0:10:01.950,0:10:04.231 L'ultraviolet, que nous ne voyons pas, 0:10:04.436,0:10:08.756 est absorbé et rejeté à nouveau[br]dans une longueur d'onde plus grande. 0:10:08.811,0:10:12.618 Ainsi, une partie de la haute énergie[br]contenue dans la lumière ultraviolette 0:10:12.638,0:10:16.631 est utilisée lorsqu'un électron saute[br]dans une enveloppe extérieure. 0:10:16.661,0:10:19.571 Lorsque l'électron revient[br]dans son enveloppe d'origine, 0:10:19.581,0:10:22.096 une partie est perdue en chaleur. 0:10:22.096,0:10:26.536 Il y a moins d'énergie, donc une longueur[br]d'onde plus longue : la lumière jaune. 0:10:26.618,0:10:30.638 On passe donc de l'ultraviolet,[br]qu'on ne voit pas, au jaune, qu'on voit. 0:10:30.719,0:10:35.039 C'est mon sujet préféré,[br]la couleur structurelle. 0:10:35.900,0:10:38.400 La nanotechnologie de la nature[br]en quelque sorte. 0:10:38.621,0:10:43.351 Ce sont des structures physiques faites[br]de matériaux totalement transparents. 0:10:43.645,0:10:46.385 C'est l'architecture[br]à l'échelle nanométrique 0:10:46.405,0:10:49.416 qui est importante pour déterminer[br]quelle couleur est réfléchie 0:10:49.437,0:10:52.530 ou quel type d'effet de[br]lumière vous pouvez voir. 0:10:52.551,0:10:57.231 Ici, nous avons les épines d'une[br]annélide marine appelée Aphrodite 0:10:57.307,0:10:59.963 que l'on trouve sur des plages de Sydney. 0:11:00.253,0:11:04.154 C'est un animal à l'aspect étrange ;[br]il ressemble à une petite souris irisée. 0:11:04.175,0:11:07.524 Mais c'est un animal marin ; il est[br]couvert d'épines iridescentes. 0:11:07.544,0:11:09.399 Si vous en coupez une, 0:11:09.419,0:11:11.538 vous pouvez voir de minuscules nanotubes 0:11:11.558,0:11:14.598 qui forment ce qu'on appelle[br]une fibre de cristal photonique. 0:11:15.390,0:11:19.210 Les cristaux photoniques ont été[br]découverts en physique dans les années 80, 0:11:19.230,0:11:22.594 et ont été depuis utilisés[br]dans toutes sortes d'applications. 0:11:22.614,0:11:24.924 Ils révolutionneront[br]les ordinateurs du futur 0:11:24.944,0:11:27.854 avec des puces optiques[br]au lieu de puces électroniques. 0:11:28.132,0:11:30.329 Ces types de fibres[br]de cristaux photoniques 0:11:30.349,0:11:33.402 sont déjà utilisés dans[br]l'industrie des télécommunications. 0:11:34.604,0:11:37.331 Il y a dans la nature des designs[br]inconnus en physique, 0:11:37.351,0:11:39.864 dont nous ne comprenons[br]pas le fonctionnement. 0:11:39.884,0:11:43.703 Alors copions ce que la nature[br]nous offre pour l'instant. 0:11:43.724,0:11:45.317 Celui-ci, je ne l'ai pas trouvé. 0:11:45.337,0:11:48.155 C'est le premier cristal photonique[br]trouvé dans la nature, 0:11:48.175,0:11:50.938 que j'ai trouvé en l'an 2000. 0:11:50.958,0:11:54.917 Mais nous aurions gagné beaucoup de temps[br]si nous avions regardé la nature plus tôt. 0:11:57.323,0:12:00.647 Les papillons sont de très bons[br]exemples de cristaux photoniques. 0:12:00.667,0:12:04.190 L'aile d'un papillon contient[br]une centaine de milliers d'écailles 0:12:04.211,0:12:06.354 qui se chevauchent[br]comme les tuiles d'un toit. 0:12:06.543,0:12:08.958 Chaque écaille est[br]remplie de nanostructures 0:12:08.978,0:12:12.169 qui interagissent avec les ondes[br]lumineuses de différentes manières. 0:12:12.890,0:12:14.599 Vous verrez sur les diapositives - 0:12:14.619,0:12:19.659 nous avons des micrographies électroniques[br]montrant les détails de ces écailles, 0:12:19.857,0:12:22.687 dont la taille est[br]un 100e de la largeur d'un cheveu - 0:12:22.707,0:12:24.978 vous verrez comment[br]ces structures changent 0:12:24.998,0:12:27.978 presque comme la forme[br]d'un bâtiment peut changer, 0:12:27.998,0:12:29.755 mais à une échelle nanométrique, 0:12:29.775,0:12:32.532 elles changent la longueur[br]d'onde de la lumière, 0:12:32.552,0:12:35.208 et donc, l'effet de couleur. 0:12:36.530,0:12:39.798 Vous voyez ces architectures[br]produire des couleurs différentes, 0:12:39.818,0:12:43.818 et elles peuvent aussi changer[br]la façon dont la couleur varie. 0:12:44.019,0:12:45.951 Lorsqu'on observe ces écailles, 0:12:45.971,0:12:48.597 on obtient une couleur changeante[br]ou constante, 0:12:48.617,0:12:52.320 des écailles très lumineuses,[br]ou des plus ternes. 0:12:57.863,0:13:01.050 Un bon exemple de cristal[br]photonique est l'opale, 0:13:01.571,0:13:05.571 la pierre précieuse, comme vous pouvez[br]le voir sur cette image en haut à gauche. 0:13:06.101,0:13:09.902 L'opale est remplie de[br]minuscules nanosphères, 0:13:10.096,0:13:11.780 très proches les unes des autres. 0:13:11.800,0:13:16.081 Les rayons lumineux rebondissent[br]à l'intérieur et interagissent entre eux 0:13:16.101,0:13:18.138 pour produire ces couleurs iridescentes. 0:13:19.224,0:13:23.684 En 2005, j'ai trouvé de l'opale[br]dans un charançon, 0:13:23.870,0:13:26.973 Un animal, donc un être vivant,[br]qui produit de l'opale. 0:13:27.543,0:13:30.531 L'opale a de nombreuses[br]applications technologiques 0:13:30.551,0:13:32.491 dont les puces informatiques. 0:13:32.511,0:13:35.160 L'industrie la produit à[br]des coûts énergétiques élevés 0:13:35.180,0:13:37.703 liés aux fortes températures et pressions. 0:13:37.723,0:13:42.603 Mais la nature, les animaux, le font[br]à température et à pression ambiantes. 0:13:43.316,0:13:47.206 Ils mélangent comme par magie des produits[br]chimiques pour produire cette opale, 0:13:47.226,0:13:48.835 utilisant très peu d'énergie. 0:13:48.963,0:13:50.601 C'est ce qu'on essaye de faire. 0:13:50.621,0:13:53.680 Nous essayons d'observer ces écailles[br]dans des charançons vivants 0:13:53.680,0:13:56.430 pour comprendre comment[br]ils fabriquent ces opales, 0:13:56.457,0:13:59.934 et voir si nous pouvons le copier et[br]apporter ce processus à l'industrie. 0:14:02.434,0:14:05.562 Certains objets dans la nature[br]ne produisent aucune couleur. 0:14:05.582,0:14:06.748 Au contraire, 0:14:06.768,0:14:08.960 ils empêchent toute sorte de réflexion, 0:14:09.062,0:14:11.290 toute la lumière passe[br]à travers une surface, 0:14:11.310,0:14:14.600 comme celle trouvée sur l'œil[br]de cette mouche de 45 millions d'années 0:14:14.620,0:14:15.950 conservée dans l'ambre. 0:14:15.970,0:14:18.256 Cette structure très fine[br]que vous pouvez voir 0:14:18.276,0:14:21.200 dans ce micrographe électronique,[br]ces très fines stries. 0:14:21.236,0:14:25.522 Quand j'ai fait cela sur une surface[br]en perspex, ici en bas à droite, 0:14:25.850,0:14:27.703 au centre, vous avez cette structure, 0:14:27.724,0:14:30.690 et vous pouvez voir comment[br]les réflexions sont réduites. 0:14:30.710,0:14:34.076 Cela permet à la lumière de passer[br]à travers au lieu d'être réfléchie. 0:14:34.096,0:14:35.971 Si vous mettiez cela sur une vitre, 0:14:35.991,0:14:38.386 vous ne verriez plus votre propre reflet. 0:14:38.406,0:14:40.089 Mais sur des panneaux solaires, 0:14:40.109,0:14:43.311 on obtient une augmentation[br]de 10 % de l'énergie captée. 0:14:45.605,0:14:46.633 Il y a des années, 0:14:46.653,0:14:50.465 j'ai étendu mon intérêt pour[br]le biomimétisme, l'optique ou la couleur, 0:14:50.485,0:14:51.598 à d'autres sujets, 0:14:51.618,0:14:53.665 comme l'étude des matériaux résistants 0:14:53.685,0:14:55.952 chez les scarabées[br]ou les squilles multicolores, 0:14:56.208,0:14:58.783 l'étude des colles qui[br]fonctionnent sous l'eau, 0:14:58.804,0:15:03.644 la conception de bâtiments basée[br]sur des animaux et des plantes, 0:15:04.096,0:15:06.973 et les systèmes de climatisation,[br]comme dans les termitières, 0:15:06.993,0:15:10.079 à mettre dans les bâtiments,[br]qui nécessitent très peu d'énergie. 0:15:10.738,0:15:13.663 L'une des choses qui m'a[br]vraiment interpellé, c'est l'eau. 0:15:13.684,0:15:16.730 Rapidement, voici l'exemple[br]d'un scarabée namibien, 0:15:16.750,0:15:19.777 où j'ai trouvé une structure[br]qui collecte l'eau du brouillard 0:15:19.797,0:15:21.120 de manière très efficace. 0:15:21.140,0:15:23.197 Cela sert dans[br]des systèmes de climatisation 0:15:23.217,0:15:26.091 pour extraire l'eau et la recycler. 0:15:26.111,0:15:31.560 La nature nous dit qu'il y a une source[br]en suspension dans l'air à exploiter, 0:15:31.631,0:15:34.421 ce que font les animaux[br]et les plantes dans les déserts. 0:15:34.441,0:15:38.175 C'est ce à quoi je travaille[br]actuellement en collaboration avec le MIT, 0:15:38.195,0:15:42.243 et nous espérons faire bientôt parvenir[br]en Afrique les premiers appareils 0:15:42.445,0:15:46.445 permettant de collecter de l'eau[br]pour la boisson et les médicaments. 0:15:48.182,0:15:51.741 Je ne peux malheureusement pas vous[br]révéler les projets que j'ai en tête. 0:15:51.761,0:15:54.664 Nous en avons de très intéressants[br]l'année prochaine, 0:15:54.684,0:15:58.020 mais au moins, j'ai pu[br]vous présenter le sujet 0:15:58.041,0:15:59.680 et vous dire où tout a commencé, 0:15:59.701,0:16:02.955 il y a 52 millions d'années. 0:16:03.283,0:16:04.421 Merci beaucoup. 0:16:04.441,0:16:06.803 (Applaudissements)