METAZOAIRES - Sharing Pharma

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METAZOAIRES
→ passage vers métazoaires : apparition du phénomène d’adhérence des cellules (populations cellulaires qui ont
vécu ensemble sans se repousser ce qui a donné des lignées diff érentes) :
– lignée somatique : mortelle
– lignée germinale : permet la pérennité de l'espèce
I/ Evolution de l'oeuf
L'oeuf va se cloisonner, et emprisonner des gradients différents en composition de prot éines et
ribonucléoprotéines. Il va évoluer alors en blastomère, puis en morula (= organisation des feuillets : certains
restent au stade 2 feuillets, ECTODERME et ENDODERME, ce sont les diploblastiques, d'autres, plus élaborés,
vont avoir un 3ème feuillet médian, le MESOBLASTE, ce sont les triploblastiques) et enfin en gastrula.
→ Chez les triploblastiques, on a 2 grandes directions évolutives : Division spirale qui donne les prostomiens (vers,
amides, arthropodes et mollusques), et la division radiaire qui donne les deutérostomiens (vérétébrés).
La division du syst. Nerveux et du cœur chez les protostomiens est le contraire de la notre.
Syst. Nerveux
Vaisseau/Tube principal
(=coeur)
Squelette (s'il y'en a un)
PROTOSTOMIENS
ventral
Dorsal
Exosquelette
DEUTEROSTOMIENS
dorsal
Ventral
Endosquelette
Rôle des gènes (étudiés sur la drospohile)
• gènes des parties du corps
• gènes d'équipement (fonctions cellulaires)
→ Modifications controlées par ces gènes qui apparaissent de manière séquentielle selon une polarisation antéropostérieure (s'il n'ya pas de développement des pièces du thorax par exemple, il ne peut y avoir de pi èces au
niveau de l'abdomen)
→ L'expression des gènes est fonction de leur environnement, les g ènes ne s'expriment que parce qu'ils sont dans
un contexte.
Migration cellulaire
Au stade gastrula-Blastula, les cellules migrent vers leur territoire de sp écialisation d éfinitif gr âce :
– aux molécules d’adhérence (disparaissent lors de la migration)
– aux molécules de migration
→ La spécialisation tissulaire est sous l'influence des interactions g ènes-environnement cytoplasmique et tissulaire.
Apoptose
On retrouve ce phénomène, par exemple lors de disparitions de fonctions cellulaires mais sans n écrose. Ex :
évolution du rein → disparition du pronéphros et du mésonéphros, au profit du métanéphros avec lequel nous
naissons (mais une partie du mésonéphros participe à la fonction g énitale m âle).
Notion d'hétérochronies du développement
Normalement, le développement se fait en 4 étapes suivies de la maturation sexuelle, mais dans certains cas la
4ème étape n'a pas lieu, on parle d'hypomorphose (adulte de petite taille), ou alors il y'a ajout d'une 5 ème étape,
c'est l'hypermorphose (adute de grande taille) => Les gènes peuvent donc être retard és ou avanc és dans leur
expression.
Ex : L'homme a une semaine de maturation des neurones suppl émentaire par rapport aux chimpanz és, nos
capacités cérébrales en sont augmentées et nous avons la capacité de parler car il y'a eu hypermorphose du
larynx.
CCL : Métazoaires = association de cellules qui fonctionnent ensemble pour aboutir petit à petit à la formation de
cellules puis des organes
→ PARAZOAIRES : association de cellules sans organes
→ EUMETAZOAIRES : tissus spécialisés qui vont se développer en organes
└ Diploblastiques
└ Triblastiques (Prostonomiens & deuterostomiens)
•
•
A/ PARAZOAIRES (éponges)
type cellulaire particulier : Les choanocytes (choanoflagellés chez les flagellés)
Eponge = cavité avec où se font les échanges de liquide (orifices exhalant & inhalant)
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→PAS D'APPAREILDIGESTIF, NERVEUX ou
EXCRETEUR.
----------------------------------------------------------------------Phase asexuée
- bourgeonnement (acroissement,
détachement, dissémination
- désagrégation des spongiaires lorsque les
conditions sont défavorables → formation de
dormes de résistance, les GEMULES (coque
protectrice + spicules + archéocytes)
→Disparaît au fur & à mesure des embranchements
----------------------------------------------------------------------phase sexuée
- gonochorique : ind. Séparés (gonocyte
mâle/ gonocyte femelle)
- hermaphrodite : le pied d'éponge
possèdes des gonocytes mâles & femelles
B/ EUMETAZOAIRES
DIPOBLASTIQUES
→ Plus de choanocytes, mais présence d'un appareil digestif (cavité digestive).
→ gonades male & femelle
→différenciations cellulaires : nerveuses, musculaires et sensorielles
╚ filets nerveux : possibilité de mobilité par transmission nerveuse
• type cellulaire particulier : cnidoblastes (avec cnidocil) et cnidocyste ( avec
filament urticant possèdant des substances vasoactives pouvant provoquer des
états de choc neurotoxiques, hémolytiques, enzymatiques)
•
cycle POLYPE-MEDUSE (alternance forme fixee/forme mobile)
1- phase polype fixe
2- formation de bourgeons médusaires qui libèrent des m édusent (forme mâle
ou femelle → assurent la fécondation dans milieu aquatique et formation de larves)
• Hydres, physalis, méduses, guêpes de mer ….
• Anèmones, corail (symbiose avec protistes qui donnent leur couleur aux coraux.
Lorsque les protistes disparaissent, les coraux blanchissent)
TRIPOBLASTIQUES
→Bilatériens (symétrie) : axe
antéro-postérieur qui conduit à
une céphalisation (syst. Nerveux
centralisé), et apparition de
synapses unidirectionnelles.
→ Tube digestif complet et
permanent
→ Mésoderme va donner es
organes & est composé du
coelome (cavité liquide interne)
→ Apparition de CELLULES
EXCETRICES
1- PROTOSTOMIENS (= segmentation spirale)
Apparition d'une cavité intestinale primitive dont l'ouverture va donner la bouche et la division l'anus.
– Protostomiens classiques = annélides, mollusques arthropodes (avec une cavit é = coelome)
– Helminthes = vers mobiles qui acquièrent une fonction excrétrice en plus de l'appareil digestif et du syst. Nerveux.
Cependant, pas d'appareil circulatoire, respiratoire et locomoteur.
HELMINTHES
PLATHELMINTHES (= vers plats)
Trematodes (non
segmentés)
→ cycle aquatique
→ au moins un hote
intermediaire
Cestodes (segmentés)
Douves
Schistosomes
Tenia
PLATHELMINTHES
╚ Trematodes
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NEMATHELMINTHES (= vers ronds)
- Oxyure
- Ascaris
- Ankylostome
- Anguillule
- Trichine
- Caenorhabditis elegans
SCHISTOSOMES
→ hôte définitif = homme
cycle :
Contamination par des larves qui vont se retrouver au niveau syst ème veineux m ésent érique o ù les adultes vont pondre des
œufs.
Ces œufs vont traverser les muqueuses et passer dans les urines ou les mati ères f écales.
Contamination par les urines ou les selles des mollusques d'eau douce , sur lesquels il y'a libération des larves.
Re-contamination par les larves qui traversent activement la peau, lorsqu'on patauge dans l'eau. ( → larves lib ér ées lorsque le
soleil est à son maximum, quand on se baigne)
/!\ 2ème endémie au niveau parasitaire après le plasmodium.
Relations hôte-parasites selon les 3 formes en pr ésence chez l'homme :
Oeuf
Schistosomules (=larves)
Si 50%restent bloqués dans les
Lors de la 1ère invasion, activation des leucocytes éosinophiles ( 1 ère ligne de
muqueuses : inflammation
défense)
Lors d'une ré-infestation : intervention des Lymphocytes pour limiter le nb de
parasites
Adultes
→ aucune action, car mécanismes de défense :
1- écran de fumée (sécrétion d'Ag sécrétoires qui neutralisent les Ag circulants)
2- Chgts d'Ag de surface (les Acs initiaux ne reconnaissent plus les parasites)
3- Camouflage (les parasites se recouvrent d'Ag de l'hôte)
4- Désactivation des Ac (libération d'enzymes qui coupent l'Ac)
5- Épaississement du parasite (tégument), ce qui empêche l'action des mol écules lib ér ées par les LT8
DOUVES
→ hermaphrodites, leur localisation chez l'homme & les animaux est variable : hépatique, intestinale ou pulmonaire
→ La grande douve est l'hôte définitif, l'homme est un hôte accidentel
cycle :
-Ingestion de larves présentes dans l'herbe par la grande douve. Les larves vont s'installer dans les canaux biliaires o ù elles
maturent & émettent des œufs libérés dans les fécés.
-Contamination des mollusques d'eau douce lors d'inondations (hôtes intermédiaires).
-Maturation des œufs, et les larves libérées vont s'enkyster su les plantes.
Contamination accidentelle de l'homme, s'il mange des pissenlits par exemple
Diagnostic : sérologie
╚ Cestodes
–
–
–
–
Aspect adulte, le téniasis
Scolex (tête) qui possède des organes de fixation (ventouses & crochets) qui se fixent au d ébut de l'intestin
grêle
Fabrication d'anneaux dans la partie postérieure
Appareil génital mâle & femelle (hermaphrodite) → fécondation crois ée par repliement du parasite
Pas de tube digestif ; l'absorption se fait au niveau tegmentaire (microvillosit és), le travail digestif est fait
par l'hôte
Système nerveux
Canaux excréteurs
–
–
→Cycle
Contamination de l'homme en ingérant de la viande crue ou peu cuite, puis fixation dans l'intestin gr êle.
Libération d'anneaux portant les œufs dans les fécés (pas de possibilit é d'Acs sp écifiques) → Animal pouvant
atteindre 8m.
/!\ L e ténia du porc a des crochets, et les anneaux sont dans les selles
/!\ Le ténia du bœuf n'a pas de crochets, et les anneaux sont libérés un par un en forçant le sphincter anal.
Aspect larvaire, l'echinoccus (plus petit t énia, avec 3 anneaux)
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NEMATHELMINTHES
Importance de - Rôle protecteur des agents chimiques
la cuticule
- Permet la relation hôte-parasite
- Perméabilité aux gazs, ions, à l'eau → respiration, osomolarité (car pas d'appareil respiratoire)
- Rigidité → croissance discontinue et successive (5 stades larvaires L1 à L5 puis maturation sexuelle et enfin stade
adulte)
- Sécrétion d'hormone de mue = ecdysone
- sécrétion de collagène
Reproduction
GONOCHORIQUE principalement, mais on retrouve aussi des reproductions hermaphrodites & parth énog ènes
Locomotion
Pas d'appareil locomoteur (muscle +++)
Excrétion
De type tubulaire (rôle des téguments +++)
Tréhalose
Polymère de glucoses qui protège du stress, de la dessiccation, de la congélation & qui assure les r éserves en glucose
Digestion
Le tube digestif complet fonctionne au niveau cavitaire en e-cellulaire gr âce à des enzymes.
MOLUSQUES, ANNELIDES, ARTHROPODES
•
METAMERISATION
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Le mésoderme se creuse d'une cavité : le coelome.
Le coelome se segmente en éé
l ments fonctionnels identiques : les
métaméres
La métamérisation se fait selon un axe antéro-postérieur. Elle permet le
dédoublement de certains organes comme les organes excreteurs ou les
parapodes.
ANNELIDES
→ protostomiens qui sont métamérisés à l'âge adulte
→ Possèdent un appareil circulatoire en plus des helminthes (mais pas d'appareil locomoteur ni d'appareil
respiratoire)
→ plusieurs classes : polychètes, oligochétes et achètes (caractérisées par la pr ésence ou non de soies et de
parapodes).
Sangsue : intéressante car ses sécrétions
salivaires contiennent de l'érudine
(anticoagulant ++) & contient antibiotiques et
antiseptiques qui lui pemettent de conserver le
sang qu'elle avale (chirurgie ++)
Lombrics : utilisés comme indicateurs de pollution. Si
une terre est remplie de lombrics, elle est de bonne
qualité.
MOLLUSQUES
→ Apparition de l'appareil respiratoire et de l'appareil locomoteur
→ Le mollusque adulte n'est pas métamérisé, mais la larve si. La larve est trochophore (morphologie en toupie)
→ Le corps est divisé en 2 régions : muscles (tête + pied) & masse viscérale protégée par une coquille.
– La coquille surplombe le manteau, qui possède un repli spécial formant la cavit é pall élale (contieent
l'appareil respiratoire et le cœur du mollusque)
– Le pied appelé sole pédieuse contient le système nerveux
CEPHALOPODES
→ Cephalo = tête, podes = pieds → tentacules autour de la tête
→ appareil masticateur composé d'un berc corné et d'une radula
→ Venin salivaire qui permet la pré-digestion
→ Appareil circulatoire développé ++, cerveau développé ++ (4 ganglions entour és d'une carapace) → grande capacit é
d'adaptation
→ œil similaire au nôtre
Techniques de défense : nuage d'encre ou homochromie (prennent la couleur du milieu)
Technique de chasse : bioluminescence
Tetrabranchiaux
Dibranchiaux
→ peuvent possèder une coquille externe
ex : Nautile
Décapodes (10 tentacules)
→ possèdent une coquille
interne et des nageoires
latérales
ex : Calamar
Octopodes
→ Pas de coquille et pas de
nageoires
ex : pieuvre et poulpe
Rôles généraux : alimentation, rôle économique (crépidule qui détruit les cultures d'huitre, pas comestible), marqueurs
écologiques et modèles animaux (axone génant de calamar → théorie du potentiel d'action)
GASTEROPODES
LAMELLIBRANCHES ou BIVALVES
•
→ archétypes du mollusques →
→ diminution de la taille de la tête et de la sole pédieuse
composés d'une sole pédieuse et d'une → absence de radula (dents)
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masse viscérale
→ augmentation de la cavité palléale (contenant les branchies)
Bivalve = 2 coquilles fonctionnelles (ouverture/fermeture)
Lamellibranches = hypertrophie des branchies permettant la filtration de grandes
quantités d'eau
→ eaux douces
ex : escargots
/!\ Peuvent être l'hôte de nombreux parasites
→ surtout en eaux marines
ex : coques, moules …
ARTHROPODES
→ très bien adaptés à la vie terrestre, ils possèdent toutes les
caractéristiques de l'évolution : appareil digestif, excreteur, circulatoire,
respiratoire locomoteur et système nerveux.
I/ CHELICERES
ARACHNIDES = 4 PATTES
Corps en 2 ARANEIDES (araignées)
SCORPENIDES
parties
• Pas de segmentation morphologique de l'abdomen
• Abdomen très métamérisé avec
aiguillon en position terminale (venin
• chephalotorax : 4 organes locomoteurs + cheliceres à
toxique ++)
l'avant
→ Fil produit très résistant utile à la chasse (digestion externe dans
• céphalothorax : organes locomoteurs +
des cocons)
chélicéres
→ La veuve noire peut entrer une paralysie respiratoire
→ respiration TRACHEALES : l'O2 est véhiculé
→ La mygale (n'attaque pas l'homme) ou la tarentule mesurent
directement par les tubules à travers la trachée
entre 15 et 20 cm
Corps en 1 ACARIENS
seul tenant → corps globuleux : 4 paires de pattes, cheliceres et PAS
D'ANTENNES
10% des allergies sont dues au contact avec des acariens
→ Les tiques, visibles à l'oeil nu, se gorgent de sang afin de se
nourrir. Leur fixation et traversée de la peau se fait gr âce à
l'hyposome (2 cheliceres). Elles peuvent être à l'origine
d'hématophagie, qui correspond à une paralysie ascendante à
tique, et peuvent être des vecteurs de maladies.
SARCOPTES SCABEI
→ agents de la gale au scabiose et problème en
cas d'immunodépression
→ECTOPARASITES (vivent à la surface
corporelle), et la contamination se fait par
contact.
II/MANDIBULATES
• Crustacées
ex : Crabes → vivent dans les eaux douces et transmettent le tenia ou l'hematode
• Myriapodes
ex : Mille-pattes, scolopendre → sa manibule permet de faire couler le poison lors de la morsure
• Insectes
Généralités
→ décomposition en 3 parties :
- Céphalique : tête métamérisée (chaque métamére a une fonction propre)
- Thoracique : 3 Paires de pattes (4 pour les acariens) avec chacune une mobilit é diff érente, des ailes &
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des stigmates.
- Abdominale : métamérisation (organes digestifs, appareil respiratoire, excreteur, reproducteur ..)
Adaptation &
évolution par
rapport à la vie
aquatique
•
•
•
•
•
↑ [O2] due à la grande surface des branchies
Variation de T° (par modification du tégument)
Hydratation (but de conservation de l'eau pour la fécondation interne)
Disparition de la poussée d'archimède
╚Apparition d'une cuticule rigide (couche externe sécrétée par l'épiderme → chitine sans
collagène dont tannage confère la rigidité)
╚ Exosquelette avec articulations permettant la mobilité, sur lesquels les muscles vont
s'insérer avec une certaines imperméabilité pour éviter la d éshydratation.
╚ Croissance discontinue (dvlpt par mues) → 5 stades larvaires, avec de multiples apoptoses
entraînant une libération d'AG, d'AA ..
Le cerveau présente des ganglions qui vont s'hypertrophier, entraînant alors une libération de
neurohormones, activatrices ou inhibitrices, accompagn ées d'un r étrocontr ôle pour éviter un
surplus et stimulées par l'augmentation de la pression interne.
Différents
modes de
métaolismes
La métamorphose met en jeu :
- Des processus constructifs =histogénèse
- Des processus répressifs = histolyse
Possibilité de remaniement par chgt de milieu de vie (écologie) ou chgt de mode de vie (éthologie)
/!\ Le stade larvaire est un stade de dissémination, alors que le stade adulte est un stade de p érennisation.
AMETABOLES = absence de métabolisme → poissons argent
HETEROMETABOLES= métamorphose graduelle → gendarmes
╚ PAUROMETABOLES : Adulte & larve ont la même nutrition et le même biotope → Poux
╚ HEMIMETABOLES : Adulte & larve ont une nutrition & un biotope différents → libellule
HOLOMETABOLES = métamorphose totale OEUF → LARVE → NYMPHE → IMAGO ADULTE
→ papillon, mouche, moustique ..
Respiration
Système
vasculaire
dorsal
→On retrouve un tégument (=cuticule)
→Respiration trachéale (comme chez les acariens,
les araignées ..)
→Présence de sacs aériens qui permettent d'avoir
des réserves d'air.
→ Système métamérisé avec des ventricules (7 à 10) dans les segments abdominaux : Les pertuis et les
ostioles capturent le liquide (=hémolymphe) qui est dans la cavité de l'insecte et le propulsent de la partie
postérieure de l'abdomen jusque dans le thorax (d'arrière en avant).
→ Système dont le fonctionnement s'apparente à celui du cœur humain : pompe
unidirectionnelle avec système de valves qui emp êche le retour de liquide (h émolymphe)
→ Au niveau de l'abdomen, l'hémolymphe va traverser 3 sinus : le sinus péricardique,
le sinus péri-viscéral et le sinus péri-neural.
Le rôle de l'hémolymphe n'est pas respiratoire :
- Rôle de nutrition : distribution des nutriments
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- Rôle dans la mue : Les modifications de pression vont stimuler les hormones pour provoquer la lyse
de la cuticule & son renouvellement
- Rôle hormonal : circulation des hormones
- Rôle dans l'élimination des déchets
- Rôle dans l'immunité des insectes au niveau des cellules.
Appareil
→ Composé des pièces buccales avec les glandes salivaires, & de 3 autres parties : STOMODEUM,
digestif
MESENTERON & PROCTODEUM (fonctions respectivement similaires à celles de notre estomac,
intestin grêle et colon)
╚ Le proctodeum participe à l'économie hydrique : réabsorption de l'eau éliminée, et l'azote va être
cristallisé, ce qui indique une récupération maximale de l'eau.
→ Présence de micro-organismes mutualistes (comme les termites, et bactéries chez les hommes)
nécessaires à certaines fonctions..
Appareil
→ Double fonction : élimination des déchets & maintien de l'homéostasie
excréteur
• cellules péri-cardiales dont la fonction est la phagocytose des déchets particulaires en d échets
moléculaires Ces déchets vont être envoyés dans deux secteurs par l'h émolymphe :
- Dans les reins d'accumulation : Les composés neutralisés s'accumulent dans l'organisme
(possible grâce à la vie courte des insectes).
- Dans les tubes de Malpighi (≈ nos reins) : Détoxification des molécules dangereuses par
métabolisme ou stockage dans la cuticule. L'eau, les ions & certaines mol écules sont r éabsorb ées
dans la partie distale.
• Rôle du tréhalose ++++ : complexe de glucose qui une fois libéré peut donner de l' énergie
(cerveau ++)
Thermorégulati Ectothermie : mécanisme le moins énergétique → mécanisme de survie qui permet des phases
on
d'hibernation & une alimentation fragmentée
Cerveau
Sens
Reproduction
→ La chaîne ganglionnaire se situe au niveau thoracique & abdominal alors que les anneaux ganglionnaires
sont retrouvés au niveau céphalique.
CERVEAU COLLECTIF : chaque individu a avoir une fonction pré-programmée. S i cette fonction est
détruite, toute la société est mise en péril.
Organes particuliers :
OCELLES = yeux primitifs
OMMATIDIES = éé
l ments plus complexes de la vision (ensemble de cellules qui forment des images)
SOIES = poils répartis sur l'ensemble du corps → certains poss èdent des Rc aux phéromones &
permettent le dialogue entre insectes.
→ Fécondation interne (le milieu extérieur ne favorise pas la survie des gam ètes)
→ ≠ systèmes sexués : gonochorique, hermaphrodisme et parthènogénèse : adaptation à des conditions
difficiles
→Œuf conçu pour résister : Coque rigide + délai de dvlpt (ponte puis attente)
Éé
l ments de
taxonomie
- Absence/ présence d'ailes
- Morphologie de l'aile
- Dvlpt larvaire
- Nature des pièces buccales
- Biologie molécuaire
POUX
→ ectoparasite hématophage et certains sont vecteurs du thyphus
╚ 3 types de Poux : pediculose tête, pediculose corps et pthirose (morpion)
Pediculose tête & corps
Pthirose
→ Plus trapu, plus petit
• Fixent leur œufs à la base des poils ou des cheveux gr âce à une
mais plus grosses pinces
substance dans laquelle va se développer la larve
qui lui permettent de se
• HETEROMETABOLES PAUROMETABOLE : ≠ stades larvaires
fixer sur les gros poils.
proches de l'adulte→ La lente libère la larve en 7 jours & le passage à → Considéré comme
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•
l'âge adulte se fait en 21 jours.
Les poux adultes se fixent grâce à leurs griffes & ils sont
morphologiquement reconnaissables grâce à leurs antennes & leur axe
dorso-ventral applati.
une MST, et ne peut
vivre que peu de temps
dans les milieux
extérieur
2- DEUTEROSTOMIENS (= segmentation radiaire)
Echinodermes
- Ils sont tous marins
- Structure externe solide (le test)
- Système nerveux épithélioneurien
- symétrie de type 5
ex : oursins, étoile de mer ...
Chondrichtyens
Classe très sophistiquée, avec un squelette cartilagineux
ex : requins, raies, roussettes ...
Osteichtyens
Squelette rigide, ossifié
→Modèle du poisson zèbre
→ Vigilance +++ :
- Animaux carnivores : importantes quantités de substances toxiques
- Contamination par intoxication avec des poissons
╚ Toxicité qui peut être dûe à des modifications de biotope (Ciguatera par exemple)
╚ Consommation de toxines produites par le poisson (exemple du Fugu, qui a des glandes à venin
neurotoxique)
- Envenimation (raies, par leur aiguillon caudal, vives par leur queue piqueuse)
- Electrocution (par le gymnote)
- Ingestion de parasites (poisson cru)
→ Le passage au milieu terrestre va entraîner des modifications de l' [O2], des probl èmes d'hydratation et de T°, des
problèmes liés à la poussée d'archimède.
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AMPHIBIENS (= batraciens)
• Adaptation imparfaite à la vie terrestre
• Phénomène de métamorphose : passage de l'état larvaire en milieu aquatique à l'état adulte en milieu terrestre
(phénomènes d'histolyse et histogenèse permettant une relecture du g énome : nouvelles structures, nouvelles enzymes ..)
→ On peut induire précocement cette métamorphose grâce à des hormones. La persistance de l' état larvaire s'appelle la
néoténie. Elle sert par exemple à lutter contre les conditions ext érieures, et dans certains cas, des modifications g én étiques
rendent cette néoténie définitive.
→ Rôle de la PROLACTINE dans la métamorphose, des hormones thyroidiennes & des corticoides (facultatifs)
Organe
Locomotion
Larve
Squelette carthilagineux
Nageoire Caudale
Adulte
Squelette Osseux
Membres chiridiens à 3 leviers
+ allongement du cou pour redresser la tête
+ Vision binoculaire & protection par des paupières
+ Apparition des narines (choanes)
+ Apparition d'un tympan
+ dvlpt d'une mâchoire différente
Tégument
Kératinisation du style poisson
Respiration
Par les branchies qui ont une surface
d'échange très importante.
Le tégument assure l'élimination de + de
75% du CO2
Kératinisation tjrs imparfaite & inadaptée au milieu terrestre
échanges de gaz ou d'électrolytes au niveau de la peau → glandes
à mucus pour limiter la déshydratation + glandes à venins pour se
protéger des autres.
Par les poumons sacculaires & sans ramifications internes
(=poumon primitifs), associés à la respiration tégumentaire (50%).
Hibernation : Poumon au repos & tégument qui participe + à la
respiration.
Coeur
Coeur de poisson : simple pompe qui
ramène le sang aux branchies et le propulse
à l'ensemble de l'organisme.
(1 ventricule & 1 oreillette)
PRONEPHROS
L'élimination de l'azote conduit à la
formation d'ammoniac, celui-ci peut être
éliminé grâce à la grande surface d'échange
des branchies
Excretion
→ 2ème oreillette qui reçoit l'air & transmet aux poumons du sang
oxygéné
IMPERFECTION : mélange de sang oxygéné et sang riche en
CO2
MESONEPHROS (+ sophistiqué)
L'azote ne peut plus être éliminé, les échanges avec l'ext érieur ne
sont plus aussi intenses → Fabrication d'urée (=uréotelie)
Reproduction La fécondation est aquatique, la libération des spermatozoides se fait dans l'eau.
→ Inadapté au milieu terrestre
Digestion
- espèces microphages (se nourrissent de
Vraie mâchoire constituée de dents
particules)
→ Intestin tubulaire avec une cavité (=ESTOMAC) permettant de
- espèces herbivores (bec corné)
stocker les proies et de les digérer lentement.
→ Intestin tubulaire
→ Cette nutrition fractionnée limite le processu de régulation
thermique
Régulation
thermique
ECTOTHERMIE : sensibilité à la T° extérieure (T° létales < & >) → Limitation des biotopes & obligation de
stratégies de résistance à l'hiver ou aux fortes T°.
Avantage : dépenses énergétiques plus faibles
Urine, matières fécales et spermatozoides passent par le cloaque. La vessie r égule l'osmolarit é de la cavit é
péritonéale, et l'élimination des urines se fait par un urospermiduque chez le m âle, et par un canal urinaire chez
la femelle.
Exemples :
- ANOURES : disparition complète de la queue après la métamorphose (XENOPE)
- URODELES : conservation de la queue ( SALAMANDRE, à queue circulaire et TRITON à queue natatoire)
Application des modèles
- Embryologie : métamorphose
- Néoténie : régénération des extrémités (salamandre)
- Génétique : phylogènie (xenope)
- Ecologique : prise de sang du chlorodele qui n'a pas de noyau dans ses GR à l'état physiologique (jayley test)
- Pharmacologique : Venins riches en substances (Amine biogènes, peptides, Bufogenines, Alcaloides)
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REPTILES, OISEAUX & MAMMIFERES
Classe des MAMMIFERES
╚PROTOTHÉRIENS OU MONOTRÈMES : ovipare, cloaque, 2 utérus, absence de vagin
ex.: Ornithorhynque, Echidné
╚ MÉTATHÉRIENS OU MARSUPIAUX « APLACENTAIRES » vivipare, poche marsupiale, 2 utérus, 2 vagins, absence
de cloaque ex.: kangourou…
╚ EUTHÉRIENS OU PLACENTAIRES placenta, 1 à 2 uterus, 1 vagin
Classe des REPTILES
╚ O. CHELONIENS : tortues
╚ O. LACERTILIENS : lézards, varans ..
╚ O. OPHIDIENS : régression évolutive, absence de sternum & de
membres chiridiens (serpents)
► Aglyphes (glandes à venins) : python, boa, couleuvre à collier
►Opistoglyphes (Dents venimeuses en position postérieure) :
Couleuvre de Montpellier
►Proteroglyphes (Dents en avant) : Cobra & mambas
►Solenoglyphe (corchet antérieur qui se replie) : Vipère et
crotale
╚ O. CROCODILIENS
╚ C. des oiseaux
Classe des OISEAUX
╚ O.RATITES = oiseaux coureurs ( ne peuvent pas voler car sternum sans br échet) : autruche, Nandou, Emeu, Casoar,
Kiwi
╚ O.CARINATES = oiseaux volants, possèdent un sternum avec bréchet : corbeau, pingouin etc. (modèle
expérimentale : Caille)
Organe
Tégument
Reptiles
Oiseaux
Mammifères
Kératine imperméable + écailles épidermiques : pratiquement plus d'échanges gazeux
Respiration
Poumons restent
Poumons tubulaires associés à des Poumons parenchymeux avec des lobes,
sacculaires mais très
sacs aériens
des lobules et des alvéoles (surface
ramifiés
d'échange ++)
2 oreillettes & 2 ventricules qui propulsent le sang oxyg én é & le sang riche en CO2
Coeur
Excrétion
Septum réduit qui
permet les échanges
SEPTUM FERME
entre les ventricules
Nouveau rein : le metanephros (+ performant, l'élimination d'azote se fait selon l'ureotelie)
/!\ Chez les oiseaux : Urée transformée en urate pour une meilleure absorption
Reproduction Soit interne, avec protection par le liquide amniotique, soit externe, dans un œuf.
Pas de cloaque, l'élimination des matières
CLOAQUE pour l'élimination
fécales, des urines & des semences
reproductrices est séparée.
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Régulation
thermique
Encéphale
Ectothermes (attente de
Endothermes
T° favorable pour
→ Permet l'apparition de nouvelles niches écologiques, colonisation de
pouvoir vivre)
nouveaux biotopes (vie la nuit, zones froides)
→ Augmentation des besoins énergétiques donc augmentation de l'activit é
enzymatique, et des réponses cellulaires pour augmenter les apports →
Mobilité +++
L'encéphale s'incurve et Dvlpt du neostriatum
Dvlpt du neopallium : 2 hémisphères et
la disposition faciale se
circonvolutions corticales
modifie → dlpt du cortex
et redressement de
l'animal
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