Chapitre 5 Flashcards

1
Q

Développement des insectes

A
  • La croissance des insectes est discontinue
  • L’augmentation de la taille se fait par la muse qui est une formation périodique d’une nouvelle cuticule de plus grande surface
  • L’augmentation des dimensions du corps se limite à la période qui suit immédiatment la mue pour les sections sclérotisées
  • Chez la majorité des insectes, il existe un stade distinct qui marque l’arrêt de la croissance et de la mue (adulte ou imago).
  • Les stades adultes sont presque tous caractérisés par la présence d’ailes
  • La majorité des espèces d’insectes ont un nombre défini de stades larvaires
  • Les insectes possèdent différents types de métamorphoses
    o Amétabole
    o Hémimétabole
    o Holométabole
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1
Q

Insectes amétaboles

A
  • Insectes qui n’auront aucune métamorphose. Dès sa sortie de l’œuf, l’individu qui va sortir de L’œuf ressemblera beaucoup à un adulte et aura très peu de changements dans la forme de son corps (à part la taille) entre l’immature et l’adulte. La différence entre les deux va résider dans la présence d’organes génitaux. On retrouve ce type de développement chez les insectes primitifs.
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2
Q

Insectes hémimétaboles

A
  • Métamorphose incomplète
  • Modification graduelle entre les stades immatures et l’adulte : les immatures sont semblables à l’adulte, mais sans les ailes (bourgeon allaire qui va devenir les ailes)
  • Observé chez de nombreux ordres bien connus comme les orthoptères, hémiptères, odonates et dermaptères.
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3
Q

Insectes holométaboles

A
  • Métamorphose complète
  • Les stades immatures sont très différents des adultes
  • Présence d’un stade de développement immobile
  • Observée chez les insectes plus évolués comme les diptères, coléoptères, lépidoptères, hyménoptères et neuroptères
  • Permet aux stades immatures et adultes de se spécialiser dans des ressources différentes en diminuant la compétition intraspécifique : ex= un utilise le feuillage pour se nourrir et l’autre utilise une autre ressource de la plante.
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4
Q

L’œuf

A
  • Stade débutant lors du dépôt de l’œuf mature par la femelle
  • Le développement embryonnaire est déclenché par une activation
    o Reproduction sexuée : fécondation
    o Reproduction parthénogénétique : entrée d’oxygène ou distorsion mécanique (passe dans L,ovipositeur)
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5
Q

La larve

A
  • Stade qui débute après l’éclosion de l’œuf
  • Caractérisé par l’occurrence de mues entre chaque stade larvaire
  • La majorité de la consommation alimentaire est effectuée à ce stade
  • Le nombre de stades larvaires varie en fonction des taxons (généralement 3 à 6)
  • Il existe 3 formes de larves
    o Polypode
    o Oligopode
    o Apode
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6
Q

Type de larve

A
  • Polypode : pattes thoracique avec des pseudo pattes
    o Présent chez les lépidoptères, hyménoptères
  • Oligopode : pattes thoraciques, pièces buccales
    o Présents chez les neuroptères, coléoptères (jamais lépidoptères ou diptères)
  • Larves apodes : sans patets
    o Coléoptères, diptères, hyménoptères
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7
Q

La métamorphose

A
  • Étape traversée par tous les hémimétaboles et les holométaboles qui sera déclenchée par l’atteinte d’une masse corporelle critique ce qui va mener à une modification des niveau hormonaux produits par le cerveau
  • Les organes fonctionnant chez l’adulte et non développés chez la larve se développeront à un rythme plus rapide que la moyenne du corps
    o Ailes, les pattes et les organes génitaux et gonades
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8
Q

Holométabole – métamorphose

A
  • Une métamorphose profonde qui s’effectue au stade de pupe (chrysalide chez les lépidoptères)
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9
Q

Pupe

A
  • Stade immobile entouré d’une enveloppe protectrice durant lequel l’insecte ne s’alimente pas
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10
Q

Disques imaginaux

A
  • Structures à partir desquelles les différentes parties de l’insecte adulte sont formées durant le stade de pupe.
  • Chez le drosophile on a 19 disques.
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11
Q

Types de pupes

A
  • Exarates : appendices (pattes, ailes, pièces buccales et antennes) ne sont pas étroitement attachés au corps
    o Exarate dectique : mandibule articulée
    o Exarate adectique : mandibule non articulées
  • Obtecte : appendices cimentés au corps et la cuticule est souvent fortement sclérifiée
    o Appendices enfermés dans cuticule
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12
Q

Hypermétamorphose

A
  • Type de larve rare où la larve sera différente entre les différents stades : le premier est celui avec des longues pattes suivis par celui qui ressemble à une larve de carabidaei. Ensuite prépupe suivi de deux mues pour passer de D en E et ensuite donner l’Adulte.
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13
Q

Éjection de déchets – métamorphose

A
  • En général on ne va pas déféquer lors de ce stade, mais quand on va sortir de l’hôte ou endroit où on vit la métamorphose on va sortir de l’œuf et on va afire une défécation massive. On appelle ces déchets le méconium.
  • Parfois fait entre le stade de pupe et adulte : peut être utilisé pour sortir de la chrysalide.
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14
Q

Adulte

A
  • Stade qui débute après la sortie de la pupe (holométabole) ou après la complétion du dernier stade larvaire (hémimétaboles).
  • La synchronisation de l’émergence peut être déclenchée par divers facteurs comme la photopériode, la température ou des signaux chimiques (ex : phéromones)
  • La donction de ce stade est la reproduction
  • La durée de ce stade est variable d,un taxon à l’autre
    o Ex : éphémères = quelques heure, reine termite = plusieurs décennies
    o En général quelques semaines
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15
Q

Adulte – hormones

A
  • On va avoir diverses hormones impliquées dans l’émergence
    o Stimulation du comportement de pré-émergence (ex : recherche d’un site approprié) : on pond dans une plante mais l’adulte ets pas adapté au milieu et pour sortir, la pupe va sortir et ensuite on va émerger
    o Induction de contractions qui facilitent l’extraction de la vieille cuticule : fluide et gaz dans le corps pour fendiller ou scier la cuticule de la pupe
    o Stimulation de l’expansion des ailes et au durcissement de la cuticule après l’émergence
    o Stimulation du cœurs qui va pomper l’hémolymphe dans le thorax et donc dans les ailes
    o Augmentation de la plasticité de la cuticule ce qui permet l’expansion des ailes
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16
Q

Cuticule adulte

A
  • Les adultes nouvellement émergés (ténéraoe) vont posséder une cuticule molle afin de permettre l’expansion du corps en remplissant d’air des sacs trachéaux et en ayant une augmentation locale de la pression d’hémolymphe
17
Q

Exuviation

A
  • Processus de rejet de l’exosquelette d’un arthropode
18
Q

Étapes de l’exuviation

A
  • Apolyse : détachement partiel entre l’épiderme et l’ancienne cuticule
  • Mitose des cellules de l’épiderme
  • Sécrétion d’un fluide de mue inactif entre l’épiderme et la cuticule
  • Productiin d,une couche de cuticuline pour le nouvel exosquelette
  • Activation du fluide de mue
  • Digestion de l’Ancienne endocuticule
  • Épiderme sécrète une nouvelle procuticule
  • Déchirure et élimination de l’exo et de l,épicuticule (exuviation)
  • Expansion de la nouvelle cuticule
  • Sclérotisation de la nouvelle exocuticule (bronzage)
19
Q

Voltinisme

A
  • Le nombre de génération complétée en une année
20
Q

Caractéristiques du voltinisme

A
  • La majorité des insectes ont besoin d’une année ou moins pour compléter leur cycle vital. On va avoir différents types selon le nombre de génération
    o Univoltin : une génération par année
    o Bivoltin : deux génération par année
    o Multivoltin : plus de deux générations par année
    o Semivoltin : durée d’une génération supérieur à un an
  • La plupart des insectes ne se développenet pas de manière continue tout au long de l’années
  • On va avoir des schémas de voltinisme fixes chez certaines espèces alors qu’il peut varier pour d’autres espèces en fonction de la géographie (une même espèce peut varier de nombre de cycle en fonction de sa zone géographique)
21
Q

La diapause

A
  • Interruption du développement de l’œuf à l’adulte par une période de dormance
22
Q

La diapause = caractéristiques

A
  • Apparait lorsque les conditions environnementales deviennent inappropriées pour le développement : si redevienne correct on en ressort apr forcément
  • Implique l’arrêt du développement combiné à des changements physiologiques adaptatifs
    o Diapause obligatoire : diapause à un moment fixe, indépendamment des conditions environnementales variées
    o Diapause facultatives : ne se produit que dans les générations qui doivent survivre aux condition défavorables
  • La durée est variable et dure de quelques jours à quelques mois
  • Le stade dia pausant est généralement fixe au sein d’une même espèce généralement œuf ou pupe
  • Le déclenchement et l’arrêt de la diapause sera influencée par la température, l’humidité, l’oxygène, le pH (décomposition), de composés secondaires des plantes, photopériodes(le plus fréquent)
  • La durée du jour peut être détectée par des photorécepteurs situés dans le cerveau (même si pas de yeux)
23
Q

Combien d’options permettent d,Éviter les ectêmes ? quelles sont elles?

A
  • Évitement comportemental : ex terrier prodond dans le sol, la migration
  • La tolérance ou encore la survie in situ
24
Q

Résistance au froid

A
  • Les insectes possèdent des mécanismes qui leurs permettent de survivre à des températures extrêmes. Un exemple est la cryoprotection
25
Q

Prinicpaux mécanismes tolérance au gel

A
  • On en a 2
    o Synthèse de substance (protéines, urée) qui permettent de faire un gel extracellulaire (dans l’hémolymphe, intestin des tubules de malpighi) et à la déshydratation progressive du contenu des cellules  pas de gel dans la cellule ce qui limite le bris cellulaire
    o Synthèse de substances comme le glycérol, des sucres, etc qui permettent la surfusion qui est le fait de rester liquide même s’il y a une température inférieure à 0°C : permet de ne pas cristalliser
  • La tolérance ne garantit pas la survie.
26
Q

Résistance à la chaleur

A
  • Certaines espèces peuvent supporter des température jusqu’à 50°C
  • Des températures élevées vont avoir tendance à tuer les cellules en dénaturant les protéiens, altérant les structures et le propriétés des membranes et des enzymes et provoquer une perte d’eau
  • On va avoir de l’acclimatation
  • Adpatations comportementales avec la formation de terriers, des déplacements rapides, des déplacements nocturnes et des pauses thermiques (monter sur une plante pour des pauses du sable chaud),etc.
  • Adpatation morphologiques
    o Longues oattes, cuticule pâle et poils réfléchissants
27
Q

Qu’est-ce que l’acclimatation

A
  • Exposition progressive à des température croissantes ou décroissantes
28
Q

Anhydrobiose

A
  • État de suspension temporaire des activités vitales permettant à un organisme de supporter une forte et longue dessication.
  • Ça permet le retour à la vie active dès que l’humidité revient.
29
Q

Résistance à l’Aridité

A
  • Imperméabilisation de la cuticule
  • Enfermement des spiracles dans l’espace sous-érytral humide : limite la dessication en limitant l’eau perdue par la respiration
  • Production d’une urine sèche
  • Fog basking : bain de brouillard, prend posture particulière pour venir capter les goutelettes d’eau sur la cuticule.
30
Q

Migration – caractéristiques

A
  • C’est un mouvment qui permet de s’éloigner d’un domaine vital d’origine, qui va être rectiligne.
  • On a une absence de réaction aux stimuli provenant du domaine vital d’origine
  • Présence de comportements qui est distinct avant et après le déplacement : arrêt de la reproduction
  • Redistribution de l’énergie dans le corps en préparation de la migration
31
Q

Généralité migration

A
  • Ce sera différent des mouvements de dispersion ou d’agrandissement de l’aire de distribution : on aura pas d’accouplement ou très peu
  • Accouplement et alimentation généralement interrompus durant la migration
32
Q

Exemple légionnaire uniponctuée

A
  • Ravageurs importants qui sont dans le sud des états-unis et qui ne peuvent pas survivre au climat québécois, mais qui ont des havres au nord du canada. Au texas pas capable de faire une ovogénèse, moins performante, à cause de la température donc ils viennent dans nos régions et forme des agrégats qui rasent et ont des impacts importants sur le milieu.
33
Q

Exemple de la coccinelle convergente

A
  • Migre par systématiquement. Elle sera trouvées dans la central valey. Quand il devient trop sec il y aura une migration vers les montagnes à la base des arbres ou aigulles et elles vont rester ensemble collées. Dans de bonens conditions, ces espèces ne sont aps agrégaires. Se sont dans des période après la migration que des millions d’individus seront collés ensemble.
34
Q

Polymorphisme

A
  • Apparition simultanée de deux ou plusieurs morphes clairement différents dans la population d’une espèces
  • Les causes sont génétiques et environnementales
  • L’existence de plusieurs générations par an est souvent associée à un changement morphologique entre les générations.
35
Q

Polymorphismes génétiques

A
  • On a le dimorphisme sexuel où le mâle aura des traits génétiques différents de la femelle.
  • Certaines espèces de Gerridae vont avoir des morphes ailés et des morphes aptères (aile = colonisation plus facile et sauve plus facilement, aptère = déplacer plus vite sur l’eau donc plus facile trouver des ressources ou s’enfuire; petite ailes aussi = moins performants car intermédiaire)
36
Q

Polymorphisme environnemental (polyphénisme)

A
  • Expression d’un phénotype particulier par des signaux environnementaux
    o Température
    o Photopériode
    o Coloration du substrat d’alimentation
     Larve de biston betularia qui change de couleur en fonction des brincilles sur lesquelles elle s’alimente
     Larve de Nemoria arizonaria qui quand elle va se générer au printemps va se nourrir des chatons de chêne tandis que la génération qui va se nourrir de feuilles va ressembler à une brindille.
  • Expression d’un phénotype particulier par des signaux environnementaux
    o Surpopulation (ex : pucerons)  va avoir des ailes formées pour aller plus loins
    o Prédation : changement de coloration si beaucoup de prédateurs ou de parasitoïdes (rose = bcp si prédateurs et vert su bcp parasitoides).
37
Q

Éléments influence sur rythme de développement

A
  • Plusieurs éléments peuvent l’influencer comme le type et la quantité de nourriture, l’humidité, la photopériode, la présence de mutagènes ou de toxines et la température.
  • Fait que le stade larvaire est plus long ou plus courts
38
Q

Température – impact sur le développement

A
  • Il y a une importance marquée de la température sur la croissance des insectes : la chaleur va déterminer le taux de croissance lorsque la nourriture est illimitée
  • On va utiliser des degrés-jours pour pédire l’arrivée des ravageurs
    o Mesure utilisée pour calculer l’accumulation de chaleur qui sert à estimer la durée d’un développement
39
Q

Facteurs biotiques

A
  • En général
    o La taille finale des adultes est relativement constante au sein d’une même espèce : on peut aps attendre d’être deux fois plus gros, la mue va se faire après atteinte d’une trop grande taille.
    o Le manque de ressources au stade larvaire va causer un arrêt de la croissance et va entraîner la mort au fur et à mesure que l’habitat va réduire : parfois on peut sauter des développements si pas assez de nourriture, mais c’est très rare
  • Cependant :
    o Chez certaines espèces, le manque de nourriture et une densité élevée de larves va avoir tendance de raccourcir la durée du développement et réduire la taille de l’adulte.
40
Q

Facteurs biotique – criquet migrateur

A
  • Ce criquet va avoir des différences morphométriques, de coloration et de comportement en fonction des facteurs biotiques
  • Les adultes vont avoir une crête pronotale prononcée et les fémurs plus grands par rapport au corps et à l’aile que chez les adultes grégaires.
  • Ils vont commencer à voler en groupe et sur de grandes distances et manger beaucoup : quand on a trop d,individus, on va signaler à la population de faire de grand déplacements ( au contact des pattes des autres individus, signale qu’on est trop).