Cnidaria => cnidaires finir 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?)
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
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

s.10

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) :