Chordata
Les chordés ou cordés (Chordata[2]) forment un embranchement d'animaux du clade des bilatériens et appartenant au super-embranchement des deutérostomiens. Leur nom provient de la notochorde, une lamelle cartilagineuse située sur le côté dorsal de l'animal, forme la plus élémentaire d'un endosquelette (squelette interne). Quatre sous-embranchements sont réunis dans ce groupe : les Cephalochordata, les Vetulicolia[1] (aujourd'hui éteints), les Tunicata et les Vertebrata (ces deux derniers groupes sont réunis sous le clade des Olfactores). Ils constituent un des embranchements les plus diversifiés du règne animal avec plus de 65 000 espèces[3], après les arthropodes, ces derniers regroupant, avec près d'1,5 million d'espèces recensées, plus de 80 % des espèces connues[4].
Chordés
Pour l’article ayant un titre homophone, voir Cordée.
Règne | Animalia |
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Sous-règne | Bilateria |
Infra-règne | Deuterostomia |
Sous-embranchements de rang inférieur
Traits
Les Chordés, dont le terme est attribué[3] au biologiste britannique William Bateson en 1885[5] partagent plusieurs points communs à un moment de leur cycle de vie :
Notochorde
Leur nom provient de la notochorde, une lamelle cartilagineuse d'origine mésodermique située du côté dorsal de l'animal, mais ventrale par rapport au tube nerveux. Elle joue un rôle crucial lors de l'embryogenèse et a en outre un rôle de soutien et de protection du tube nerveux chez les Chordés primitifs. Chez les Vertébrés, qui constituent un sous-embranchement des Chordés, la notochorde régresse généralement à l'âge adulte pour être remplacée par la colonne vertébrale. Elle persiste cependant et s'élargit dans la région des disques intervertébraux où elle forme le nucleus pulposus (noyau pulpeux, sorte de masse gélatineuse entre un anneau fibreux et deux plaques cartilagineuses) au centre des disques[6].
La notochorde est la structure de soutien interne primitive. C'est la forme la plus élémentaire d'un endosquelette (squelette interne) alors que l'exosquelette (squelette externe) est une structure typique chez de nombreux invertébrés (insectes, crustacés, mollusques)[7].
Les squelettes interne et externe permettent de former un appareil de soutien mais ont également pour fonction d'assurer une protection mécanique et de servir de point d'insertion aux muscles qui constituent les moteurs du mouvement (le squelette étant un dispositif de transmission des forces, semblable à un levier)[8]. L'endosquelette possède certains avantages : il est plus mobile que l'exosquelette, permet une croissance continue, et a la force de supporter une plus grande taille et des mouvements puissants. Mais, s'il protège des organes internes, il n'offre pas la protection mécanique de l'exosquelette, notamment contre les prédateurs[9]. La présence d'un exosquelette protège efficacement de la dessiccation, ce qui est l'un des facteurs qui ont permis la réussite de la colonisation du milieu terrestre[10]. Mais l'exosquelette a aussi des inconvénients. Avec l'augmentation de taille, il doit devenir de plus en plus épais, de manière disproportionnée pour supporter la traction des muscles. Le confinement des muscles dans un exosquelette, les empêche de s'accroître avec leur utilisation[11].
Cependant, l'exosquelette reste présent chez plusieurs Chordés : les agnathes ostracodermes ont un corps recouvert d'une « armure » osseuse les protégeant des prédateurs. Chez les Vertébrés actuels, il n'est plus représenté que par les écailles qui recouvrent la peau des Poissons et par des os dermiques qui participent à la ceinture pectorale des Gnathostomes[12]. De plus, les grands os de la boîte crânienne d'un mammifère peuvent être placés très près de la surface, si bien que « la subdivision en exosquelette et endosquelette est largement conventionnelle[8] ».
Système nerveux
Leur système nerveux, en forme de tube, est situé au-dessus y compris chez l'embryon humain, on dit que les Chordés sont épineuriens, au contraire des protostomiens (qui sont dits hyponeuriens). Le tube nerveux se met en place par neurulation, c'est-à-dire par invagination d'une zone particulière de l'épiblaste dorsal[13].
Pharynx fenestré
Les Chordés sont également caractérisés par un pharynx (partie antérieure du tube digestif), percé de fentes branchiales au moins à l'état embryonnaire et qui a un rôle respiratoire quand ces fentes persistent à l'âge adulte : ce sont des Pharyngotrèmes.
Ce caractère est en réalité une synapomorphie des deutérostomiens et a ensuite été perdu chez les échinodermes[14].
Appareil circulatoire
Les organes sont approvisionnés en dioxygène par un système circulatoire clos, où la circulation sanguine est activée par un cœur composé de plusieurs cavités (de 2 à 4 pour les mammifères).
Intérêt évolutif
Cet embranchement a connu une très importante diversification[15] depuis son apparition au cambrien (vers 500 Ma, présumé présent dans la faune de Burgess avec le genre Pikaia) : alors que les céphalochordés et les urochordés sont restés peu diversifiés et exclusivement marins, les Vertébrés ont eu une évolution fulgurante et ont conquis tous les milieux de la planète, avec leurs premiers pas sur Terre au Dévonien supérieur (il y a environ 370 Ma). Aujourd’hui, avec les baleines, ils comprennent les animaux les plus grands que la Terre ait jamais portés.
Liste des classes
Parmi les Chordés, on trouve :
- Céphalochordés (Amphioxus)
- Olfactoriens
- Urochordés ou tuniciers
- Crâniés
Les Urocordés et Céphalochordés sont également repris sous le terme Prochordés. Ce groupe est paraphylétique car exclut les Crâniés. En phylogénie, on regroupe plutôt les Urocordés et les Crâniés sous le taxon Olfactores.
En classification classique, les Chordés sont composés de :
- sous-embranchement Tunicata Lamarck, 1816 -- Tuniciers
- classe Appendicularia -- Tuniciers pélagiques
- classe Ascidiacea -- Ascidies
- classe Thaliacea -- Tuniciers pélagiques
- sous-embranchement Cephalochordata
- sous-embranchement Vertebrata
- super-classe Agnatha
- classe Cephalaspidomorphi (lamproie)
- classe Myxini (myxine)
- classe Pteraspidomorphi (animaux fossiles)
- infra-embranchement Gnathostomata
- classe Chondrichthyes -- Poisson cartilagineux
- super-classe Osteichthyes -- Poisson à squelette osseux
- classe Actinopterygii -- Poisson à nageoires rayonnées
- classe Sarcopterygii
- super-classe Tetrapoda -- Tétrapodes
- classe Amphibia Linnaeus, 1758 -- Amphibiens
- classe Reptilia Laurenti, 1768 -- Reptiles
- classe Aves -- Oiseaux
- classe Mammalia Linnaeus, 1758 -- Mammifères
- super-classe Agnatha
- Plusieurs espèces d'ascidies (tuniciers) dont Polycarpa aurata.
- Fossile de Drepanaspis, un Pteraspidomorphi
EXPLOSION RADIATIVE DES ANIMAUX | |||||||||||||||||
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EUKARYOTES |
se nourrissent d'organismes dont ils sont dissociés | ||||||||||||||||
├─o Éponges |
hydres, méduses symétrie bilatérale | ||||||||||||||||
PROTOSTOMIENS | DEUTÉROSTOMIENS | ||||||||||||||||
LOPHOTROCHOZOAIRES : | notochorde | ||||||||||||||||
vers plats vers à anneaux | |||||||||||||||||
crâne squelette mâchoires squel. osseux émail | |||||||||||||||||
double coquille reptation crâne, bec corné | |||||||||||||||||
ECDYSOZOAIRES : | mues cuticulaires |
|
pattes et doigts sac amniotique | ||||||||||||||
carapace externe | |||||||||||||||||
chélicères |
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lézards, serpents | |||||||||||||||||
araignées, scorpions | |||||||||||||||||
mandibules | |||||||||||||||||
OISEAUX | adaptation au vol | ||||||||||||||||
crabes, langoustes | |||||||||||||||||
6 pattes, larves |
gl. sudoripares, néocortex |
Voir aussi
Bibliographie
- André Beaumont, Pierre Cassier et Daniel Richard, Biologie animale. Les Cordés : anatomie comparée des vertébrés, Dunod, , 688 p. (lire en ligne)
Articles connexes
Liens externes
- (en) Référence Fauna Europaea : Chordata
- (fr+en) Référence ITIS : Chordata
- (en) Référence Animal Diversity Web : Chordata
- (en) Référence NCBI : Chordata (taxons inclus)
- (en) Référence uBio : Chordata
Notes et références
- Diego C García-Bellido et John R Paterson, « A new vetulicolian from Australia and its bearing on the chordate affinities of an enigmatic Cambrian group », BMC Evolutionary Biology, vol. 14, , p. 214 (PMID 25273382, PMCID 4203957, DOI 10.1186/s12862-014-0214-z)
- Nielsen, C., « The authorship of higher chordate taxa », Zoologica Scripta, vol. 41, no 4, , p. 435–436 (DOI 10.1111/j.1463-6409.2012.00536.x)
- (en) B.N. Pandey, Vartika Mathur, Biology of chordates, PHI Learning Pvt. Ltd., (lire en ligne), p. 1.
- (en) Frode Ødegaard, « How many species of arthropods? Erwin's estimate revised », Biological Journal of the Linnean Society, vol. 71, no 4, , p. 583–597 (DOI 10.1006/bijl.2000.0468).
- (en) William Bateson, « The Ancestry of the Chordata », Q.J.M.S., XXVI, 1885, 535-571
- Eytann Beckmann et Jean-Jacques Vignaux, Sciences fondamentales, De Boeck Supérieur, , p. 264.
- Paul Pirlot, Morphologie évolutive des Chordés, Les Presses de l'Université de Montréal, , p. 17.
- Paul Pirlot, Morphologie évolutive des Chordés, Les Presses de l'Université de Montréal, , p. 130.
- (en) Whitney Cranshaw et Richard Redak, Bugs Rule ! An introduction to the world of insects, Princeton University Press, (lire en ligne), p. 18.
- Jeanne Raccaud-Schoeller, Les insectes : physiologie, développement, Masson, , p. 3.
- Peter H Raven, Susan R Singer, Georges B Johnson, Kenneth A Mason, Jonathan B Losos, Biologie, De Boeck Superieur, (lire en ligne), p. 965.
- André Beaumont, Pierre Cassier, Daniel Richard, Biologie animale. Les Cordés : anatomie comparée des vertébrés, Dunod, , p. 146.
- Beaumont A et Cassier P, Biologie animale Tome 3, Paris, Dunod université, , 648 p. (ISBN 2-04-016946-6)
- Michaël Manuel, « Phylogénie animale : Synapomorphies et relations internes des trois grands clades de Bilateria », sur www.Universalis.fr
- Ver annélide marin récemment découvert au Portugal (en)
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