Espèce et spéciation Flashcards

1
Q

Spéciation

A

formation des espèces

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Q

Espèces

A

résultat de la spéciation

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3
Q

Inflation ou déflation taxonomique

A

tendance à vouloir
nommer autant d’espèces que possibles vs. à regrouper ce
que d’autres reconnaîtraient comme des espèces

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4
Q

Espèce- Selon une vision ‘évolutive’
(trajectoires évolutives, flux génique)

A

*Les espèces ont des trajectoires évolutives indépendantes.
* Le flux génique a cessé entre elles (ou est très très rare)

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5
Q

Principaux concepts d’espèces (3)

A

morphologique: concept basé sur les
ressemblances/différences morphologiques entre les individus

biologique : concept basé sur l’isolement reproducteur.
Concept le plus accepté et utilisé

phylogénétique : concept basé sur la similarité génétique
entre les individus

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6
Q

Espèce morphologique

A

L’espèce inclut tous les individus qui possèdent un ou
des caractères distinctifs, lesquels sont reconnus par
référence à un spécimen-type placé dans un musée

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7
Q

Espèce morphologique- Avantages

A
  • Intuitif
  • Seul concept s’appliquant au registre fossile
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8
Q

Espèce morphologique- Désavantages

A

Variation morphologique au sein de l’espèce – ou placer les limites?

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9
Q

Espèce biologique

A

L’espèce consiste en un groupe d’individus qui peuvent se reproduire entre
eux.
Il y a isolement reproducteur entre les espèces.

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10
Q

Espèce biologique- Avantage MAJEUR

A

L’isolement reproducteur est une manifestation tangible de
l’indépendance des trajectoires évolutives.

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11
Q

Espèce biologique- Désavantages

A

L’isolement reproducteur peut-être difficile à établir.

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12
Q

Espèce biologique- Exemples de preuves d’isolement reproducteur

A

*Périodes ou lieu de reproduction différents
* Choix de partenaires
* Pollinisateurs différents
* Etc.

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13
Q

Espèce phylogénétique

A

L’espèce est un groupe (de populations) d’organismes formant un clade
monophylétique dans une phylogénie moléculaire.

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14
Q

Espèce phylogénétique- Avantages

A

Résolution de statut incertain – p. ex. isolement reproducteur ou non?

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15
Q

Espèce phylogénétique- Désavantages

A

Il n’est pas toujours facile, méthodologiquement, d’établir la monophylie. Être dans le même clade
- Souvent le cas pour les espèces d’origine très récente.
- Tous les locus du génome ne montrent pas les mêmes relations.
- Etc

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16
Q

Quel type d’espèce a donné naissance au projet de codes-barres génétiques?

A

phylogénétique

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17
Q

Espèce – description moderne

A

De nos jours, les meilleures descriptions d’espèces sont celles qui prennent
en compte plusieurs critères correspondant à plusieurs définitions.
Exemple: Nymphargus manduriacu

18
Q

Spéciation (formation des espèces)-
Dans quel contexte géographique naissent les espèces?

A

*Les espèces sont dans des lieux différents
* Les espèces sont dans le même lieu

19
Q

Spéciation (formation des espèces)- Quelles sont les forces évolutives qui permettent ou aident à la
formation des espèces?

A
  • Dérive génétique
  • Sélection naturelle (survie et reproduction)
  • Sélection sexuelle (différence dans le succès reproducteur (nombre
    de descendants) qui est due au nombre d’accouplements (ou
    partenaires sexuels)
20
Q

Spéciation – aspects géographiques (2)

A

Dispersion
Vicariance

21
Q

Dispersion

A

mouvements d’individus
Allopatrique

22
Q

Vicariance

A

modification (division) du territoire
Sympatrique

peut causer:
* dérive génétique (sur longue période)
* sélection naturelle

23
Q

Spéciation- forces en action
Ex: adaptation à un hôte/température

A

Mouche Rhagoletis qui s’est spécialisée pour les pommes quand elles sont arrivées en Amérique

24
Q

Spéciation – sélection naturelle ET sexuelle
ex. Cichlidés du lac Malawi

A

Entre les clades : différences
morphologiques (mâchoire) et
écologiques (régimes alimentaires)
marquées
* Suggère l’influence de la sélection
naturelle lors des divergences plus
anciennes

Entre les espèces de chaque clade:
différences de coloration des mâles
(seulement)
* Suggère l’influence de la sélection
sexuelle lors des divergences plus
récentes

25
Q

Où pouvons-nous trouver des Informations sur le rythme (vitesse) de spéciation, ou plus largement
des divergences et de l’augmentation de la biodiversité

A
  • Dans les phylogénies
  • Dans le registre fossile
  • Dans le lien entre ‘isolement reproducteur et divergence’
26
Q

RADIATION

A

Quand UNE lignée (ancestrale) donne naissance RAPIDEMENT à
PLUSIEURS lignées (dérivées) phénotypiquement DIFFÉRENTES,
on parle de RADIATION

27
Q

Radiation ADAPTATIVE

A

On parle de RADIATION ADAPTATIVE quand les différences entre
les espèces sont le résultats de la sélection naturelle

28
Q

Spéciation – Rythme
Ex. Enallagma – demoiselles –

A

Divergences ‘en continu’ et ‘régulières’ dans un clade (espèces du sud)

Divergences rapides (radiations), et ici très récentes dans un clade (espèces du nord)

29
Q

Divergence et spéciation récentes dans les zones du nord

A

Ces processus sont associés à l’émergence d’espèces qui ont
des niches écologiques différentes

30
Q

Diversité = espèces?
Observations de base très commune

A

Écotypes pélagiques vs. benthiques

31
Q

Diversité = espèces?
Traits associés

A

Diètes plus ou moins différentes
-Morphologie plus ou moins différentes

32
Q

Diversité = espèces?
Questions

A

Différences génétiques entre écotypes?
Origine locale?
S’agit-il d’espèces biologiques?

33
Q

Hybrides

A

HYBRIDES = diversité génétique = potentiel évolutif

34
Q

Hybridation espèces

A

reproductivement isolés de leurs
‘espèces parentales’ => doit fourrer juste son espèce hybrides et non une des 2 espèces parentales normales

Elles ont souvent une niche écologique différente où les
hybrides ont un meilleur fitness (plus adaptés)

35
Q

Zone hybride

A

Doit y avoir
divergence

Pas de zone de
rencontre ou l’isolement
reproducteur est total
=>PAS d’hybridation:

36
Q

Zone hybride et
fitness élevée

A

Zone maintenue
ou nouvelle espèce

37
Q

Zone hybride et
fitness réduit

A

zone disparait….
+ ou – rapidement :
les espèces s’évitent

38
Q

Nombre d’espèces d’angiospermes d’origne hybride

A

50% des 300,000 espèces d’angiospermes

39
Q

Spéciation par hybridation- caractéristiques

A

Indications génétiques
* Chromosomes (e.g. plantes: Iris, Clarkia, etc.)
* Composition génétique mixte (e.g. paruline d’Audubon)

Phénotypes associés très variés
* Intermédiaires entre les espèces parentales
* Transgressifs, i.e. en dehors des gammes de valeurs
observées chez les espèces parentales (e.g. Helianthus)

40
Q

Spéciation par hybridation
Exemple de la paruline d’Audubon

A

*4 types de parulines du genre Dendroica reconnues comme espèces ou sousespèces (selon l’époque et les taxonomistes)
* D. auduboni possède des caractéristiques génétiques mixtes entre celles de D.
coronata et D. nigrifons, indiquant une origine hybride fort probable.

41
Q

Hybridation – vs. effectif des populations
Exemple de l’ours polaire vs brun

A
  • Hybridation et rétrocroisement
    avec l’espèce plus abondante
    qui intègre des variations
    génétiques de l’espèce rare.
  • Cela peut même mener à la
    disparition d’une espèce, qui
    est ‘intégrée’ dans l’autre (pas
    le cas avec l’ours polaire!).