Conclusion immédiate : l’azotase (nitrogénase) des archées des sources hydrothermales abyssales ne commence à se désassembler que vers ~90 °C ; certaines peuvent même tenir jusqu’à ~98 °C — et à température ambiante, elle ne travaille pas, préférant à la place convertir l’azote en ammoniac à haute température.

Le laboratoire Wagner de l’Institut Max-Planck de microbiologie marine (Brême), a purifié directement cette nitrogénase de type molybdène à partir de Methanocaldococcus infernus, et l’a maintenue en conditions expérimentales où elle continue d’effectuer la fixation de l’azote à plus de ~90 °C. La structure, en collaboration avec le laboratoire de biologie structurale de l’Institut Max-Planck/France à Grenoble, a été obtenue à une résolution quasi atomique grâce à la diffraction synchrotron : selon le “périmètre” de l’article, il s’agit de l’une des nitrogénases les plus simples connues à ce jour sur le plan structural, mais elle porte en même temps les traces des “trois grandes familles” — molybdène, vanadium et fer —, comme si elle se rapprochait davantage d’un ancêtre commun. Plus fort encore : ils ont aussi capturé un intermédiaire rare de type “turnover” dans la forme à molybdène ; auparavant, on l’observait surtout dans les formes vanadium/fer, ce qui suggère que la rupture des liaisons triples pourrait suivre le même scénario.

Périmètre : mécanismes et structures en laboratoire, ≠ engrais vert déjà produit en masse.

Vérification indépendante : Nature Communications, DOI 10.1038/s41467-026-77173-0 (2026-09-08) ; communiqué de l’Institut Max-Planck du 2026-09-15 ; ScienceDaily sur le même sujet.
Illustrations : schéma du communiqué de l’Institut Max-Planck (Benjamin Large) + Fig. 1 de l’article ; letterbox non-IA.
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