{"id":1745484,"date":"2026-01-25T06:29:06","date_gmt":"2026-01-25T03:29:06","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/est-il-vivant-grandit-et-se-repare-tout-seul\/"},"modified":"2026-01-25T06:29:13","modified_gmt":"2026-01-25T03:29:13","slug":"est-il-vivant-grandit-et-se-repare-tout-seul","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/fr\/est-il-vivant-grandit-et-se-repare-tout-seul\/","title":{"rendered":"Est-il vivant, grandit et se r\u00e9pare tout seul ?"},"content":{"rendered":"\n<div>\n<h2>Un mat\u00e9riau vivant : l&#8217;avenir du b\u00e9ton<\/h2>\n<p>La n\u00e9cessit\u00e9 de trouver un substitut au b\u00e9ton est grandissante, en raison de l&#8217;impact environnemental de l&#8217;industrie. Elle est responsable de <a rel=\"noopener, noreferrer nofollow\" href=\"https:\/\/www.mckinsey.com\/industries\/engineering-construction-and-building-materials\/our-insights\/cementing-your-lead-the-cement-industry-in-the-net-zero-transition\" target=\"_blank\">7 % des \u00e9missions mondiales de CO\u2082<\/a>. Des m\u00e9thodes alternatives, comme le mortier \u00e9cologique ou les briques en coquillages, \u00e9mergent, mais une avanc\u00e9e majeure vient de la <strong>\u00c9cole Polytechnique F\u00e9d\u00e9rale de Zurich<\/strong>, qui explore des mat\u00e9riaux vivants tels que les bact\u00e9ries et les algues, mettant en lumi\u00e8re les cianobact\u00e9ries.<\/p>\n<h3>Les d\u00e9fis de la substitution<\/h3>\n<p>Remplacer le b\u00e9ton, compos\u00e9 de mat\u00e9riaux traditionnels comme l\u2019acier et le ciment, exige une grande adaptation des infrastructures et une r\u00e9\u00e9valuation des co\u00fbts. La nouvelle alternative doit offrir des caract\u00e9ristiques m\u00e9caniques comparables tout en \u00e9tant plus respectueuse de l&#8217;environnement, car la production de b\u00e9ton classique consomme \u00e9norm\u00e9ment de ressources et engendre une pollution significative.<\/p>\n<h3>Un b\u00e9ton vivant<\/h3>\n<p>Le projet de recherche de l&#8217;ETH Zurich a abouti \u00e0 un b\u00e9ton contenant des cianobact\u00e9ries dans un gel imprimable, cr\u00e9ant ainsi un mat\u00e9riau vivant capable de se nourrir, de cro\u00eetre et de capturer le dioxyde de carbone. Publi\u00e9 dans <a rel=\"noopener, noreferrer nofollow\" href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41467-025-58761-y\" target=\"_blank\">Nature<\/a>, ce mat\u00e9riau peut \u00eatre fa\u00e7onn\u00e9 par impression 3D et n\u00e9cessite de la lumi\u00e8re, des nutriments et du CO\u2082 pour se d\u00e9velopper.<\/p>\n<h3>Une innovation \u00e9cologique<\/h3>\n<p>Traditionnellement, le b\u00e9ton est un mat\u00e9riau passif, se d\u00e9gradant au fil du temps, mais les cianobact\u00e9ries transforment cette dynamique. Elles permettent de transformer les b\u00e2timents en organismes actifs capables de nettoyer l&#8217;atmosph\u00e8re, comme le feraient des plantes. En int\u00e9grant ces microorganismes dans la structure du mat\u00e9riau, une nouvelle forme de construction durable \u00e9merge.<\/p>\n<p>En r\u00e9duisant l&#8217;utilisation de ciment, ce proc\u00e9d\u00e9 diminue les \u00e9missions de carbone et capte le CO\u2082 de mani\u00e8re permanente. D&#8217;apr\u00e8s Yifan Cui, un des co-auteurs de l\u2019\u00e9tude, le mat\u00e9riau stocke le carbone sous forme de biomasse et de min\u00e9raux, un atout majeur des cianobact\u00e9ries.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"Dioxyde de carbone min\u00e9ralis\u00e9 dans la structure\" width=\"375\" height=\"142\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/fr\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/1769311746_54_Est-il-vivant-grandit-et-se-repare-tout-seul.jpeg\"\/><\/p>\n<h3>La magie de la photosynth\u00e8se<\/h3>\n<p>Le processus de biomineralisation effectu\u00e9 par ces microorganismes permet de transformer le dioxyde de carbone en carbonate de calcium, renfor\u00e7ant ainsi la structure du mat\u00e9riau. En laboratoire, cette innovation a r\u00e9ussi \u00e0 stocker 26 mg de CO\u2082 par gramme en 400 jours, surpassant largement les 7 mg de CO\u2082 par gramme du b\u00e9ton recycl\u00e9.<\/p>\n<h3>Un b\u00e9ton autocicatrisant<\/h3>\n<p>Lorsque des fissures apparaissent, l&#8217;humidit\u00e9 et l&#8217;oxyg\u00e8ne activent les cianobact\u00e9ries, qui produisent un min\u00e9ral servant de &#8220;colle&#8221; pour sceller ces microfissures. Ce m\u00e9canisme d&#8217;auto-r\u00e9paration repr\u00e9sente un atout consid\u00e9rable en mati\u00e8re de durabilit\u00e9 et de r\u00e9duction des co\u00fbts d\u2019entretien.<\/p>\n<h3>Vers une application concr\u00e8te<\/h3>\n<p>Le passage du laboratoire \u00e0 la r\u00e9alit\u00e9 a d\u00e9j\u00e0 commenc\u00e9. \u00c0 la <em>Biennale d&#8217;Architecture de Venise<\/em>, des blocs de b\u00e9ton vivant d\u00e9montrent leur potentiel, chaque bloc pouvant stocker jusqu&#8217;\u00e0 18 kg de CO\u2082 par an, l&#8217;\u00e9quivalent d&#8217;un arbre adulte. L&#8217;avenir de cette technologie repose sur l&#8217;\u00e9tude de son utilisation comme rev\u00eatement de fa\u00e7ades.<\/p>\n<p>Pour que cette innovation devienne la norme, des d\u00e9fis tels que l&#8217;\u00e9volutivit\u00e9, les co\u00fbts et la survie des bact\u00e9ries doivent \u00eatre surmont\u00e9s.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/teknomers.com\/fr\/category\/finance\/\" rel=\"dofollow\">F1-ES<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un mat\u00e9riau vivant : l&#8217;avenir du b\u00e9ton La n\u00e9cessit\u00e9 de trouver un substitut au b\u00e9ton est grandissante, en raison de l&#8217;impact environnemental de l&#8217;industrie. Elle est responsable de 7 % des \u00e9missions mondiales de CO\u2082. 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