4. Cnidaria => cnidaires Flashcards

1
Q

cnidaires: les classes

A
  • Anthozoa (animaux à fleurs=> anémones et coraux)
  • Scyphozoa (méduse de Scheib/ “vraies” méduses)
  • Cubozoa (méduses cubiques)
  • Hydrozoa (hydres, certaines méduses)
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2
Q

Anthozoa : sous-classes

A
  • Hexacorallia: Madreporaria (coraux de pierre), Diploastrea helipora (coraux à rayons) => Polypes rétractés
  • Octocorallia: Alcyonaria (corail en cuire), Heteroxenia fuscescens (coraux plats) => polypes actifs
  • Scyphoa: caractéristique : plus de 1m de diamètre => exemples de sp: Phyllorhiza sp., Cotylorhiza
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3
Q

Cubozoa (méduses cubiques): espèce et caractéristiques

A
  • Chironex fleckeri (cuboméduse d’australie)
  • surtout en Océanie (tropisches Australien)
  • parapluie plutôt en forme de cube
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4
Q

Hydrozoa: caractéristiques et espèces

A
  • très petit
  • fait des colonies de polypes

=> Arctapodema sp.
=> Benthosodon pedunculata
=> Aequorea victoria

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5
Q

Structure générale des cnidaires : polype

A

polymorphie : les individus de la même sp peuvent avoir des formes différentes

  • polype: bouche et anus (même sortie) vers le haut, tentacules entourent l’orifice/bouche, cavité gastrovasculaire précède la bouche/anus, Gastroderme (couche interne, entourant la cavité gastrovasculaire), mésoglée (couche intermédiaire), épiderme (couche externe) => corps tubulaire
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6
Q

Structure générale des cnidaires : méduse

A

polymorphie : les individus de la même sp peuvent avoir des formes différentes

  • méduse : bouche et anus vers le bas (même trou), tentacules vers le bas, cavité gastrovasculaire précède la bouche/anus (assez petite par rapport à polype), cavité entourée par le gastroderme, mésoglée (couche intermédiaire), épiderme
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7
Q

morphologie polype caractéristiques

A
  • axe principal central (de la bouche au “pied”)
  • a quatre faisceaux à symétrie radiale
  • modèle de base => polype
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8
Q

visuel de l’intérieur des différents polypes de chaque groupe

A
  • Anthozoa : présence de septa internes (cloisons) et de muscles rétracteurs. (ces structures permettent une meilleure digestion et un certain mouvement)
  • Cubozoa: polypes plus simples mais avec des structures musculaires développées
  • Scyphozoa : présence de septa et de “septaltrichter” qui aident à la circulation de l’eau et aux échanges internes.
  • Hydrozoa : structure simple, sans septa interne, mais avec 4 parois cellulaires qui apportent de la stabilité.
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9
Q

morphologie interne de l’ombrelle

A
  • mésoglée : couche cellulaire élastique, énorme matrice extracellulaire riche en collagène => donne forme et stabilité

=> les cellules musculaires (sur le tour de l’ombrelle (pas sûr)), peuvent contracter l’anneau rapidement => relâchement plus lent

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10
Q

méduse sont quoi par rapport aux polypes ?

A

des dérivées

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11
Q

structure cellulaire des tissus des cnidaires => description épiderme

A

cellules => majoritairement des cellules épithéliales musculaires, cellules sensorielles, nématocystes, cellules interstitielles

à leur bases : partie contractile => cellules nerveuses permettent contractions coordonnées

vraies connexions intercellulaires=> l’eau ne peut pas rentrer

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12
Q

structure cellulaire des tissus des cnidaires => description mésoglée

A

pas de cellules (pas comme éponges), mais fibres de collagène

=> est la matrice extracellulaire, de substance gélatineuse => riche en collagène => donne forme et stabilité

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13
Q

structure cellulaire des tissus des cnidaires => description gastroderme

A

zone digestive, digestion avec grosses cellules

cellules dans cette couche cellulaire => **cellules épithéliales musculaires, cellules glandulaires, cellules sensorielles, cellules interstitielles et cellules nerveuses **(très proche de la mésoglée)

=> connexions intercellulaires aussi présentes

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14
Q

quelle est la synapomorphie des cnidaires ?

A

les nématocystes = cellules urticantes => peuvent exploser en cas de stimulus

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15
Q

comparaison entre les couches cellulaires des éponges et des cnidaires

A
  • Pinacoderme a des troux =/ les cellules de l’épiderme chez les cnidaires sont bien connectées
  • mésophyle a des cellules =/ mésoglée n’a pas de cellules, seulement des fibres de collagène
  • il y a une extension des fibres musculaires chez les cnidaires
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16
Q

alimentation par les tentacules 2 techniques

A
  • passive: (chez les filtreurs) seulement reste attachés sur les tentacules
  • active: (chez les prédateurs) par toxines => sautent après les poissons (les excroissances vont sortir et attraper poissons (as harpon?)
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17
Q

comment fonctionne les cellules urticantes/ cnidocytes ?

A
  • cnidocil sensoriel => stimulé
  • ouverture de l’opercule
  • expulsion du harpon du nématocyste par ouverture de l’opercule: le fil expulseur se déroule et le harpon est éjecté
    => le fil/tube est enroulé sous pression et enroulé autour du harpon avec des épines piquantes
  • le harpon est accroché dans la peau de la cible (organisme) => injection du liquide toxique
    => le liquide toxique est présent dans la cellule et en sort, sort aussi depuis le tube urticant (fil expulseur)
  • le fil se faufile dans la peau de la proie, jusqu’à que la capsule urticante soit entièrement vide
  • la capsule urticante n’est plus attachée à la cellule => cnidocyte en dégénérescence
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18
Q

quelle est l’accélération du tire de la cellule urticante ?

A

accélération de 5.5 Mio g

19
Q

quelle est la structure de la tige urticante, comment sont arrangés les épines autour?

A

trois rangées en spirale autour de la tige

20
Q

Comment sont organisées les cellules urticantes sur la surface de l’ombrelle ?

A

les minuscules capsules urticantes sont réparties en petits groupes sur toute la surface avec leur cellules urticantes

21
Q

différentes étapes du développement des cellules urticantes

A
  • cellule non spécifiée
  • cellule en forme de poire, sans tige et une espèce de coupe ( ¬_°-°)
  • cellule avec tige, ayant particules à l’intérieur de la capsule
  • tube à l’intérieur de la capsule urticante, mais toujours un tube en dehors de la cellule (sera recroquevillé)
  • tige urticante rentrée dans la capsule urticante, cellule a cnidocil sensoriel, dard/stilet
  • dernière étape=> déploiement de la tige
22
Q

différents types de capsules urticantes des nématocystes => noms et caractéristiques

A
  • spirocyste : en long, très fin
  • Rhopalonemen : capsule en long avec mini boule au bout
  • Desmonemes: capsule ronde avec tige enroulé à l’int.
  • Haplonemes (Isorhizen) :
  • Haplonemes (Anisorhizen) :
  • Heteronomes (plusieurs diff.): plutôt grande capsule
23
Q

comment est-ce que les cnidaires respirent et excrètent ?

A

excrétion dans ce cas ne signifie pas les excréments de nourriture, mais plutôt substances toxiques etc.

par les cellules épithéliales
-> échange de O2 et de CO2

24
Q

système nerveux chez les cnidaires

A
  • système nerveux en réseaux
  • les cellules sont dispersées
  • [cellules nerveuses] au bord de la cloche des méduses
  • pas de cerveau => pas nécessaire pour apprendre/chasser/prendre des décisions
25
organe sensoriel des cnidaires
**rhopalium**: permet de détecter la lumière, la gravité, et l'orientation spatiale => au niveau de la structure : partie a même structure que dans un oeil statolith = organe de gravitation -> indique direction de la terre (=oreille interne)
26
comment s'appelle l'organe sensoriel qu'on peut associer à l'oreille interne des cnidaires ?
**statolith** = organe de gravitation -> indique direction de la terre
27
comment fonctionne le statolith ?
mesure la gravité par changements de pression, en fonction de la pression exercée par les cellules qui l'entourent
28
développement chez Anthozoaires
restent au stade de polypes
29
développement chez les hydrozoaires, scyphozoaires et les cubozoaires
**changement de génération** - cellules germinales proviennent de l'**entoderme** - chez Hydrozoaires les cellules germinales proviennent de l'ectoderme (unique dans le règne animal)
30
cycle de vie des hydrozoaires
- sperme => fécondation -larve planula - 1 polype - colonie de polypes : avec des polypes qui ont des fonctions qui diffèrent (polype de digestion, polype de bourgeonnement, polype sexuel avec bourgeons médusés - Hydroméduse
31
cycle de vie des Scyphozoaires
- sperme - oeuf fécondé - larve planula - polype - strobilation stade préliminaire - strobilation - Ephyra - Scyphoméduse
32
cycle de vie des Cubozoaires
- fécondation de l'oeuf par spermato. - larve planula - polype cubozoaire - transformation du polype en cuboméduse - cuboméduse
33
différents types de multiplication asexuelle
- méduses provenant des polypes (changement de génération) - polypes à partir de polypes (division) - méduses provenant de méduses (rarement) : bourgeonnement de méduse
34
Anthozoaires (lieu de vie, nombre d'espèces, spécificité, comment vivent)
- 5600 espèces - marin - ne sont pas des méduses (stade de polype) - vivent solitaire ou en colonie
35
2 groupes chez les Anthozoaires
- **Octocorallia** = coraux (8.8.8) - **Hexacorallia** = 6 tentacules
36
Quel est le groupe d'origine des anthozoaires ?
les **octocorallia**
37
Octocorallia ( caractéristiques, comment il vit)
- **groupe d'origine** - **8 tentacules** - **8 septa** (cloisons radiales et verticales qui divisent la cavité gastro-vasculaire en loges) - **8 sacs gastriques** - seulement un type de capsule urticante : **Rhabdoïdes** - **colonie** : plusieurs plusieurs multicellulaires forment une colonie
38
Hexacorallia (caractéristiques, comment ils vivent)
- tous les autres groupes - **6, 12 ou 12x tentacules** - **plusieurs types de capsule urticante** - **Spirocystes**= capsules adhésives - **vivent solitaire ou en colonie**
39
Scyphozoaires (nb espèces, caractéristiques)
- 230 sp - **grosses méduses (peuvent aller jusqu'à 2m)** - polypes peu visibles - espace gastrique : **4 septas**
40
qu'est-ce que la strobilation
une division transversale spontanée du corps en segments => donne plusieurs étages/couches
41
Cubozoaires (caractéristiques)
- 20 sp - vivent dans **mer tropicale et subtropicale** - **polypes et cycle de vie longtemps inconnus** - petits polypes et sont en eau douce - **4 organes sensoriels** => Rhopalies (situées le long du bord de l'ombrelle et contiennent des organes récepteurs sensoriels) - **chasseurs actifs**
42
Hydrozoaires (caractéristiques)
- 3200 sp - **marin et en eau douce** - polypes : **petits, espace gastrique unifié (pas de septas), souvent colonnaire et bourgeonnement latéral** - **petites méduses, souvent réduit; avec velum contractile, manubrium et gonades ectodermiques**
43
qu'est-ce que sont les zooïdes ?
(colonie) des polypes spécialisés qui se divisent le travail=> permet des performances et des adaptations étonnantes. Ils vivent tous ensemble, reliés entre eux. En cas de mauvaises conditions d'alimentation, certaines parties de la colonie peuvent être isolées du système d'approvisionnement.