Caractéristiques et exemples

Caractéristiques et exemples

Les Ectotermos Ce sont des animaux dont la température corporelle dépend directement et principalement de la température ambiante. Cela implique que peu ou rien de sa température corporelle est due au métabolisme. Par conséquent, pour maintenir sa température dans un intervalle physiologiquement adéquat, ils doivent gagner ou dissiper la chaleur de l'environnement.

L'état opposé à être l'ectotherme est d'être endotherme. Tous les oiseaux et mammifères sont classés comme endotherms. Tous les amphibiens aquatiques et les invertébrés.

Source: Graham Wise de Brisbane, Australie [CC par 2.0 (https: // CreativeCommons.Org / licences / par / 2.0)]

Toutes les plantes pourraient également être considérées comme des ectothermes, bien que cette note soit étrangère à la botanique. Du point de vue thermique, les plantes sont appelées macrothermes s'ils vivent dans des environnements chauds (> 18 ° C tous les mois), des mésothermes s'ils vivent dans des environnements tempérés (> 22 ° C, mois plus chaud; 6-18 ° C, le mois le plus froid) ou des microthermes s'ils vivent dans des environnements froids.

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Définitions

Les endothermes sont des animaux dont la température corporelle est régulée en interne par son métabolisme et non à l'extérieur par l'environnement. En général, les endotrèmes sont des homéoothermes, c'est-à-dire qu'ils ont une température corporelle relativement constante, par opposition aux Poiquilothermos, qui ont une température corporelle très variable.

Les ectoterms sont également généralement appelés poiquilotemms (du grec: Poikilos, changeant; thermos, chaleur). Dans un cas, la dépendance à la température moyenne souligne. Dans l'autre, la variabilité de la température corporelle. Le premier terme est préférable car les ectoterms peuvent être homéothermes si la température moyenne est constante.

Les endotherms et les ectothermes sont également généralement appelés, respectivement, des animaux à coffre-chaud et froids. Cette utilisation n'est pas recommandée car il y a des ectothermes qui maintiennent leur température corporelle aussi élevée que celle de nombreux endotherms. De ces animaux ne peut pas dire qu'ils sont du sang froid.

Les hétérothermos sont des ectotrèmes qui sont partiellement des homéothermes. Pendant les périodes d'activité, ils peuvent générer de la chaleur métabolique pour maintenir la température corporelle constante au moins une partie de votre corps. Cependant, pendant les périodes d'inactivité, ils baissent leur température corporelle en fonction de celle du milieu, comme d'autres ectoterms.

Les hétéroterms régionaux sont des endotrèmes dont la température corporelle varie considérablement entre les parties du corps.

Caractéristiques

Condition endotherme animaux indépendants indépendants de température ambiante, leur permettant.

Dans les régions circumpolaires, il n'y a pas de reptiles, et les amphibiens et les insectes ne sont pas très diversifiés et abondants. Dans ces régions, il est avantageux et même nécessaire d'être endothermus.

Cependant, les endotherms font un investissement énergétique très élevé pour réguler leur température. En ne faisant pas cet investissement, les ectoterms ont des exigences alimentaires jusqu'à 17 fois moins que les endotrèmes de masse corporelle similaires.

Pour cette raison, les reptiles (à l'exclusion des oiseaux), les amphibiens et les poissons peuvent exploiter les niches écologiques, réservées aux organismes de faible consommation d'énergie, non disponibles pour les oiseaux et les mammifères.

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Une fois qu'ils ont réussi à chauffer suffisamment leur corps en utilisant des sources de chaleur externes, les ectoterms peuvent développer des niveaux d'activité aussi élevés que les oiseaux et les mammifères.

Le budget à faible énergie des ectoterms leur permet: 1) se spécialiser dans les aliments rares, augmentant leur diversité; 2) réussir dans des environnements, tels que les déserts, dans lesquels il n'y a pas assez de nourriture pour la plupart des endothermes; 3) ont une efficacité reproductive élevée par rapport à la consommation alimentaire.

Comment votre température régule-t-elle?

Les ectothermes augmentent la température de leur corps qui s'exposant à la lumière directe du soleil (héliothermie) ou entrant en contact avec des substrats (exemple: roches) qui ont été chauffés par le soleil. La température de son corps remonte à l'ombre ou entre en contact avec des substrats relativement froids.

Leur corps manque d'isolation thermique (exemple: plumes, fourrure), qui facilite l'échange thermique avec l'environnement.

Parmi les stratégies qui peuvent être utilisées pour réguler le chauffage produit par la lumière du soleil, il y a: 1) Diriger l'orientation (perpendiculaire, parallèle, oblique) du corps par rapport aux rayons du soleil; 2) foncé ou clarifier la couleur de votre peau à travers l'action chromatophorale. Les deux stratégies sont particulièrement courantes chez les reptiles.

Les poissons des ectoterms ne peuvent pas être frappés pour se réchauffer, mais ils peuvent réguler la température de leur corps en choisissant des masses ou des couches d'eau qui ont une certaine température. Cela leur permet souvent de maintenir une température corporelle constante (homeothermal) pendant de longues périodes.

Les ectoterms peuvent également réguler leur température par ajustements vasculaires (altérant la circulation périphérique), exposant la surface interne de la bouche dans l'air ou perdant de l'eau par évaporation (tolérer une certaine déshydratation). Les organes pinéaux d'ectoterms semblent agir comme des dosimètres légers pour la thermorégulation.

Résistance au froid

Les ectoterms circumpolaires et alpins sont confrontés respectivement, à des températures environnementales sous le point de congélation pendant l'hiver, ou pendant la nuit.

Pour survivre à un froid extrême, ces animaux utilisent deux stratégies: 1) Évitez la congélation de leurs fluides corporels extracellulaires, en maintenant ces liquides à l'état liquide à des températures allant jusqu'à -58 ° C (qui est connu sous le nom de superflumage); 2) tolérer la congélation (jusqu'à -3 ° C) de ces liquides.

Dans la première stratégie, observée chez les poissons et les insectes, le plasma sanguin ne gèle pas car il contient des solutés d'antigel (sucres, tels que fructose; sucres dérivés, comme le glycérol; glycoprotéines))).

Dans la deuxième stratégie, observée chez les amphibiens, le plasma sanguin gèle, mais la mort des cellules ne se produit pas car elles contiennent des solutés d'antigel (composés de faible poids moléculaire, glycérol). Bien qu'il y ait une congélation de liquides extracellulaires, il n'y a pas de liquides intracellulaires. S'il y a, ils meurent.

Les prédateurs marins des ectoterms (requins et autres poissons) sont rares aux latitudes élevées, où ils sont remplacés par des prédateurs marins endotherms (mammifères marins, pingouins, alcas). Dans les eaux froides, les prédateurs des ectoterms ne peuvent pas correspondre aux niveaux d'activité des prédateurs endotherms.

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Hétéroterms

Il y a principalement des animaux ectotrèmes qui sont hétéroterms, c'est-à-dire qu'ils expriment un certain degré d'endothermie, qu'ils soient temporaires ou régionaux.

Certains insectes de l'Arctique sont des ectotrèmes stricts lorsqu'ils sont sur le terrain. Cependant, pour pouvoir soulever le vol, ces insectes doivent auparavant chauffer les muscles qui déplacent les ailes, qui parviennent à les déplacer à plusieurs reprises. Pendant le vol, ces insectes sont effectivement des endotherms. Ils ont même besoin de dissiper la chaleur afin de ne pas surchauffer.

Quand ils sont enroulés autour de leurs œufs les incubant, les femelles de serpent python indien augmentent leur température corporelle frissonnant. De cette façon, ils chauffent les œufs facilitant le développement des embryons et accélèrent l'éclosion.

Les requins de la famille Lamnidae, des poissons d'épée ou des Atunes sont des hétérothermes régionaux. Le transfert de chaleur généré par la musculature par des mécanismes de contre-courant sanguins leur permet d'augmenter la température du cerveau, des viscères et d'autres muscles. Cela améliore leur capacité de natation aérobie et les rend plus efficaces.

Exemples d'animaux d'ectoterms

Vertébrés

Crocodiles, comme Crocodylus Porosus, Ce sont des ectotrmes terrestres plus grands. Sa température corporelle optimale est de 30 à 33 ºC, qui, comme d'autres reptiles, continue de se déplacer entre le soleil et les sites ombrés. Une stratégie de crocodile particulière pour réduire sa température corporelle consiste à garder la bouche complètement ouverte pendant des heures.

La vipère européenne, Viper Berus, C'est un serpent toxique dont la distribution atteint le cercle arctique. Pour permettre l'incubation des œufs à basse température, ce serpent est en direct. Pendant l'été, pour maintenir les températures corporelles appropriées pour la prédation et la reproduction, ces serpents sont exposés tout ce qu'ils peuvent au soleil.

En Alaska, l'amphibien Rana sylvatique survit à des températures jusqu'à -16 ° C. Cela est dû à des concentrations élevées de substances antigel présentes dans votre sang pendant l'hiver. Ces substances incluent le glucose et l'urée. Pour réduire la formation de glace, cette grenouille est également déshydratée pendant l'hiver.

Les poissons arctiques des Gadidae et de la famille antarctique de Nototheniidae ont évolué des substances cryoprotectrices indépendantes (glycoprotéines) essentiellement identiques. Cela représente un cas notable de convergence adaptative pour faire face à des conditions climatiques similaires.

Invertébrés

L'abeille (API MELLLIFERA) et d'autres insectes sociaux sont conservés dans l'homéothermie dans leurs nids. À cette fin: 1) ils sont situés dans des endroits thermiquement favorables et les structurent pour favoriser le chauffage et le refroidissement passifs; 2) battre leurs ailes coordonnées pour les chauffer par thermogenèse musculaire, ou pour les refroidir par circulation de l'air et évaporation.

Les moustiques (Caissier, Anophèle) Sont des ectoterms adaptés aux climats chauds. Ils sont mortels parce qu'ils transmettent des maladies telles que le paludisme, la fièvre jaune, le chikunguña, la dengue et le zika. En raison du changement climatique, d'ici 2050, ils auront élargi leur distribution dans les zones tempérées, exposant 50% des humains à ces maladies.

En Alaska, le scarabée Cucujus clavipes, Merci les solutés antigel de votre hémolymphe, résiste aux températures hivernales de -58 ° C. En laboratoire, il a été possible d'établir que ce scarabée pourrait résister à des températures inférieures à -150 ºC, non existantes sur Terre.

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À ces températures, les fluides corporels de cet insecte atteignent l'état de vitrification.

Sous leur forme adulte, vous aviez, comme Taenia Solium (avait du bœuf) et Taeniarhynchus saginatus (J'avais du porc), ce sont des parasites intestinaux qui, en raison du manque de système digestif, dépendent totalement de l'hôte humain pour leur nutrition.

À l'intérieur de l'intestin, vous aviez leur température constante (37 ºC), donc ce sont des homenerotems.

Les références

  1. Andersson, S. 2003. Hibernation, habitat et activité saisonnière dans l'additionneur, Vipera berus, Au nord du cercle arctique en Suède. Amphibia-Reptilia, 24, 449-457.
  2. Barows, E. M. 2000. Référence du bureau du comportement animal: un dictionnaire du comportement animal, de l'écologie et de l'évolution. CRC Press, souris Boca.
  3. Brischoux, f., Bonnet, x., Cuisiner, t. R., Briller, r. 2008. Allométrie de la formation de plongée: ectothermie vs. Endothermie. Journal of Evolutionary Biology, 21, 324-329.
  4. Costanzo, J. P., Lire. ET., JR. 2013. Évitement et tolérance de la congélation dans les vertébrés ectothermiques. Journal of Experimental Biology, 216, 1961-1967.
  5. David K. Cairns, D. K., Gaston, un. J., Huettmann, F. 2008. Endothermie, ectothermie et structure globale des communautés de vertébrés marins. Marine Ecology Progress Series, 356, 239-250.
  6. Dickson, k. POUR., Graham, J. B. 2004. Évolution et conquisitions de l'endothermie chez les poissons. Zoologie physiologique et biochimique, 77, 998-1018.
  7. Evans, C. W., Hellman, L., Middleditch, m., Wojnar, J. M., Brimble, m. POUR., Devries, un. L. 2012. Synthèse et recyclage des glycoprotéines d'antigel chez les poissons polaires. Science antarctique, 24, 259-268.
  8. Colline, r. W., Wyse, g. POUR., Anderson, M. 2012. Animal de physiologie. Sinauer, Sunderland.
  9. Jones, J. C., Oldroyd, b. P. 2007. Nid themoregulation dans les insectes sociaux. Avances en physiologie des insectes, 33, 153-191.
  10. Kay, je. 1998. Introduction à la physiologie des animaux. Bios, Oxford.
  11. Kearney, M. 2002. Roches chaudes et rochers trop aigus: motifs saisonniers de la sélection du site de retraite par un ectotherme nocturne. Journal of Thermal Biology, 27, 205-218.
  12. Moyes, C. D., Schulte, P. M. 2014. Principes de la physiologie des animaux. Pearson, Essex.
  13. Pough, F. H., Janis, C. M., Heiser, J. B. 2013. Vertébrés de la vie. Pearson, Boston.
  14. Ralph, C. L., Firth, B. T., Turner, J. S. 1979. Le rôle du corps pinéal dans la théorie de l'ectotherm. Zoologiste américain, 19, 273-293.
  15. Ramløv, H. 2000. Aspects de la tolérance au froid naturel chez les animaux ectothermiques. Reproduction humaine, 15, 26-46.
  16. Randall, D., Burggren, w., Français, k. 1998. Physiologie animale: mécanismes et adaptations. McGraw-Hill, Madrid.
  17. Sformo, t., Walters, K., Jeannet, k., Wowk, b., Fahy, g. M., Barnes, B. M., Duman, J. g. 2010. Super-refroidissement profond, vitrification et survie limitée à -100 ° C dans le scarabée de l'Alaska CUCUJUS clavipes puniceus (Coleoptera: Cucujidae) Larves. Journal of Experimental Biology, 213, 502-509.
  18. Sherwood, L., KLANDORF, H., Yancey, P. H. 2013. Animal de physiologie: des organismes aux organismes. Brooks / Cole, Belmont.
  19. Willmer, P., Pierre, g., Johnston, je. 2005. Physiologie environnementale des animaux. Blackwell, Malden.