ARTICLE - Quelques aspects de la reproduction asexuée chez les
des modes de reproduction asexuée en particulier à l'aide de propagules dont le terme a justement été créé pour les mousses
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Holothuria atra est l'une des holothuries les plus couram- ment rencontrées dans les zones intertidales de l'indo- pacifique tropical.
La multiplication végétative chez les Algues: ses principaux aspects
2) les autres sont des spores asexuées au sens strict qui remplacent par- tirllcment ou totalement les organes de la reproduction sexuée Selon leur mode de
Reproduction-des-plantes.pdf
La reproduction asexuée se rapproche plus du clonage. Oui les plantes se clonent. Je vous avais prévenu : étonnants êtres vivants.
Sur le développement et la reproduction asexuée de Idiogenes
SUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA REPRODUCTION ASEXUÉE. DE IDIOGENES OTIDIS KR. Par O. FUHRMANN. Parmi le vaste groupe des Cyclophyllidés riche en formes aber.
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24-Jul-2020 FIGURE 9 : ESPECES DE CORAUX UTILISEES DANS LA PARTIE REPRODUCTION ASEXUEE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE. (A) ACROPORA.
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Processus de reproduction asexuée chez Stichopus chloronotus. Un individu présente une légère constriction de son tégument et des lésions des tissus. (A).
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21-Jul-2013 La reproduction asexuée est souvent considérée comme une impasse évolutive. En effet ce mode de reproduction est censé entraîner au fil des ...
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La reproduction asexuée et sexuée chez les êtres vivants. Document A : Les stolons de fraisiers. Des tiges appelés stolons
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G `2T`Q/m+iBQM b2tmû2 2i b2tmû2 /2b +Q`mt 7+2 mt +?M;2K2Mib 2MpB`QMM2K2Mimt, AKTHB+iBQMb TQm` H +QMb2`piBQM 2i H `2bim`iBQM /2b `û+B7b +Q`HHB2MbMiQBM2 SmBbv
hQ +Bi2 i?Bb p2`bBQM, MiQBM2 SmBbvX G `2T`Q/m+iBQM b2tmû2 2i b2tmû2 /2b +Q`mt 7+2 mt +?M;2K2Mib 2MpB`QMM2K2M@ imt, AKTHB+iBQMb TQm` H +QMb2`piBQM 2i H `2bim`iBQM /2b `û+B7b +Q`HHB2MbX "BQHQ;B2 /2 H `2T`Q@THÈSE DE DOCTORAT
La reSURGXFWLRQVH[X"HHWDVH[X"HGHVFRUDX[IDFHDX[
changements environnementaux : Implications pour laCOMPOSITION DU JURY×:
Soutenue par PUISAY
le 23 juillet 2018 hEcole doctoralen°472
Spécialité
PLANES
HEDOUIN
hRemerciements
son laboratoire, mais aussi pour avoir accepté de diriger cette thèse. Ensuite je tiens à
questionnement en passant par la réalisation des expériences et la rédaction des articles
développer mes propres idées sur les questions biologiste, anthropologue ou écologue, technicien ou ingénieur, permanent ou vacataire, po s les autres car les thèse. Merci à Clément, Mélanie, Brice, svalue Nantes en passant par Perpignan, puis Paris, mais aussi Montpellier, Nancy, Bordeaux, pourTable des matières
Liste des figures
Liste des Tableaux
Liste des Equations
Chapitre
I. Contexte
I.1 Biologie
I.2 Symbiose
I.3 Blanchissement
II. La reproduction sexuée et asexuée
III. Méthodes de restaurations des récifs coralliensIV. Acclimatation et adaptation
V. Objectifs de la thèse
VI. Stratégie expérimentale
Chapitre 2
I. Introduction
II. Results and Discussion
III. Material and methods
CAcropora pulchra
I. Introduction
II. Materials and methods
III. Results
IV. Discussion
Chapitre 4 : Thermal preconditioning of coral pelagic life stages as a promising alternative in the face of global
I. Introduction
II. Material and methods
III. Results
IV. Discussion
Chapitre 5 : Variability in coral larva of P. damicornisI. Introduction
II. Material and methods
III. Results
IV. Discussion
Chapitre 6
I. InII. Material and methods
III. Results
IV. Discussion
Chapitre 7 : Discussion générale
Bibliographie
Summary
Résumé
Liste des figures
Chapitre 1
FIGURE 1. LES RECIFS CORALLIENS'ESPECES MODIFIE DE VERON ET AL., (2015) FIGURE 2 : CYCLE DE VIE BENTHO-PELAGIQUE DES CORAUX FIGURE 3: DEVELOPPEMENT EMBRYONACROPORA PULCHRA 'UN OVOCYTE NON FECON(A), 2 (B),4 (C) > 4 (D), PUISAY ET AL., (2015).
FIGURE 4 : LES DIFFERENTS TYPES 'UN CORAIL SCLERACTIN, . FIGURE 5 : DIFFERENTES METHODES . ARBRE A CORAIL (A), (B), (C), (D). FIGURE 6 : LES DIFFERENTES ETAPE, CHAMBERLAND ET AL., (2015). COLONIE D'ACROPORA PALMATA (A), (B), 'ELEVAGE DE (C), (D), (E), (F). FIGURE 7 : SCHEMA DU CONTEXTE SC. DIFFERENTES COULEURSFIGURE 8 : ESPECES DE CORAUX UTI. (A) ACROPORA
, (B) ACROPORA CYTHEREA, (C) POCILLOPORA DAMICORNIFIGURE 9 : ESPECES . (A) ACROPORA
, (B) POCILLOPORA DAMICORNI, (C) PORITES RUSChapitre 2
FIGURE 1 : REDUCED FERTILIZATION(A) (B) A.
. THE TEMPERATURE OF EX-AXIS ON A SCALE FROM26 34°C (N = 3000 ) . ERROR BARS REPRESENT
. (A) THE DOTTED LINE REPREDOSE RESPONSE MODEL (SEE METHODS). (B)DIFFERENT LETTERS REP. SIGNIFICANT DIFFERENC
TUKEY H , WITH Ȱ SET TO 0.05.
FIGURE 2 : FERTILIZATION SUCCESS(A, = 96), -EXPOSURE TIME (B, = 48), -EXPOSURE TEMPERATURE(C, = 48), (D)
A. . EACH POINTS REPRESENT160 (A, B, C). DIFFERENT COLORS (A, B, C). FOR THE ESTIMATES, , , (D). FIGURE 3 : FERTILIZATION SUCCESS-EXPOSURE TIME (A, D, = 24), -EXPOSURE (B, E = 24), 27 (A, B), 30°C (D, E) (C, F)A. . EACH POINTS REPRESENT160 . DIFFERENT COLOR
(A, B, D, E). FOR THE ESTIMATES, , , (D).Chapitre 3
FIGURE 1 : EXPERIMENTAL SCHEME O: NUMBERS IN BOLD . NUMBERS IN BLUE INDIC,FIGURE 2 : FERTILIZATION SUCCESS(A) (B)
26 34 °C (N = 3000 ) A. . ERROR BARS REPRESENT
. THE DASHED LINE REPRE. THE PRESENCETUKEY'S HONEST DIFFERENCE, Ȱ 0.05.
FIGURE 3 : LARVAL SURVIVAL PROBA26 34 °C (A), (B) 6 14 (N = 15 ) A. (N = 7 ). CURVES REPRESENTS LARKAPLANMEIER METHOD (A). THE PRESENCE OF THE S(A). THE
6, 8, 10, 12 14 (B). ERROR BARS REPRESENT .
FIGURE 4 : EFFECTS OF EXPOS1H AT 26, 30 32 °C (N = 1200 ) (A, B, C) (D, E, F) 26 °C A. . S = SPERMS, O = OOCYTES. THE NUMBER ASSOCIATEDS O . THE PRESENCE OF JUST . ERROR BARS REPRESENT . THE PRESENCE OF THE SBASED ON TUKEY'S HONEST DIFFERENCE, Ȱ 0.05.
FIGURE 5 : EFFECTS OF 1 -EXPOSURE OF GAMETES 30 32 °C (N = 1200 ) (A) (B) 26, 30 32 °C A. . S = SPERMS, O = OOCYTES. THE NUMBER ASSOCIATEDS O -EXPOSURE TEMPERATURE. NP = NOT-RE- EXPOSED, F(X) = FERTILIZATION TEMPERATURE (°C). THE PRESENCE OF THE S TUKEY'S HONEST DIFFERENCE, Ȱ 0.05. ERROR BARS REPRESENT . FIGURE 6 : EFFECTS OF 1 , 1 30 2 -EXPOSURE OF GAMETES 27 30 °C (A, B, C, D, E,F) (G, H, I, J, K, L) 27 30 °C (N = 1000 )
A. . S = SPERMS, O -EXPOSURE TEMPERATURE. THE EXPOSURE TIME WAS1 , 1 30, 24 30 (27 °C 30 °C). THE PRESENCE OF
. F(X) = FERTILIZATION TEMPERATURE (°C). ERROR . THE PRESENCE OF THE STUK'S HONEST DIFFERENCE, Ȱ 0.05.
FIGURE 7 : DAILY MEAN TEMPERATUR+/ SEPTEMBER TO DECEMBER 2002. THESE TEMPERATURES WE HOBO® TEMP PRO V2 (ONSET HEADQUARTERS, BOURNE, MA, USA), 1 (FRINGING REEF MOOREA, 17°28.940'S/149°53.985'W, FRENCH POLYNESIA)Chapitre 4
FIGURE 1 : TEMPORAL CHANGES OF T(A.) (B.)
TIAHUARA, MOOREA ISLAND, 1998 2015
FIGURE 2 : LARVAL SURVIVAL PROBAACROPORA CYTHEREA (FROM 2634°C): (A) SURVIVAL AS A FU(DOSE MODEL RESPONSE); (B) SURVIVAL AS FUNCTION
(KAPLAN AND MEIER'S CURVES) (C) LETHAL TEMPERATURE ESTIMATED10, 25 50% . DIFFERENT LETTERS REP-RANK TEST. ERROR BARS FIGURE 3 : EFFECTS OF THERMAL PR-EXPOSURE ON EMBRYOS (A) 30 , (B) 120 (C) 27027 30°C. NP = NOT PRE-EXPOSED(DOT LINE), P= PRE-EXPOSED AT 30°C (FULL LINE). @ =
X°C. LINES REPRESENT KAPLAN AND MEIER CURVES. DIFFERENT LETTERS REP, -RANK TEST. FIGURE 4 : EFFECTS OF 7D-OLD LARVAE -EXPOSURE AT 27 32°C 1, 6, 12 2427 32°C. NP = NOT PRE-EXPOSED (DOT LINE), P= PRE-EXPOSED AT 32°C (FULL LINE). LINES REPRESENT
KAPLAN AND MEIER CURVES. DIFFERENT LETTERS REP, -RANK TEST. FIGURE 1 : DIFFERENT TYPES OF FL. A. ͞SWIMMING STATE". B A ͞SWIMMING STATE". C. THREE RED FLUORESCENT͞SWIMMING ", ͞DIAPAUSE-LIKE-STATE". FIGURE 2 : SEAWATER TEMPERATURE P. FEBRUARY, MARCH AND APRIL,2016. A. DAILY AVERAGE OF SEAWMAHANA SITE FROM JANUARY TO MAY 2016. B.
SUM OF THE DAILY PROD(RED, ) P.
(N=10 ) FEBRUARY TO APRIL 2016. ARROWS REPRESENT DAY 1 .FIGURE 3 : ZOOXANTHELLAE DENSITY.
A. ZOOXANTHELLAE PER CM² . THE
² 10. THE MEASURES OF ZOOXA
. B. PROPORTION OF EACH LAFIGURE 4 : SURVIVAL RATES OF THE3, 5 7
FEBRUARY. EACH GRAPHICS IS SHOW
. THE EXPERIMENT WAS ST. THE SMALL LETTERS ARE (P-VALUE<0.01) . NOTE THAT NOT ALL DESFIGURE 5 : RECRUITMENT RATE OF E. NOT ANY
MARCH AND APRIL. EACH POINT REPRESENTS. A
(P-VALUE = 0.03156)FIGURE 6 : POST REFEBRUARY. A. SURVIVAL RATE
. NOTE THAT NOT ANY SUR . B. SURVIVAL RATE OF RECRNOTE THAT NOT ALL DAY: 1, 2, 4
5 , 4, 5 7 ,
2 4Chapitre 6
FIGURE 1 : TEMPERATURE (A) (B) TS50 (C) MOOREA TAHITI AND BORA BORA.TEMPERATURE, 15 . TEMPERATURE REPRESENT
AUGUST 2014 DECEMBER 2016. TS50 . LUMINOSITY REPRESENT . THE STRAIGHT LINE REPTAHITI (HOEGH-ULDBERG,1999).
FIGURE 2 : INERSPECIFIC VARIATIO(A), (B), (C) 3
, (N = 8 ). DATA ARE EXPRESSED AS± . A. = ACROPORA HYACINTHUS, P. = POCILLOPORA DAMIC, P. = PORITES RUS.POINTS WITH DIFFERENT, TUKEY HSD, Ȱ
0.05, -RANK TEST FOR SURVIV. DIFFERENT CAPITAL LET
, TUKEY HSD, Ȱ 0.05. THE DASHED LINE REPRE 50%.FIGURE 3 : RELATIVE DISTANCE PLA(RDPI) (N = 8 ). DATA REPRESENT THE
± . THE BLACK LINE REPRES, TUKEY HSD, Ȱ
0.05. FIGURE 4 : INTRASPECIFIC VARIATI(A, B, C), (D, E, F), (G, H, I)3 , (N = 10 ). DATA ARE EXPRESSED AS±
. A. = ACROPORA HYACINTHUS, P. = POCILLOPORA DAMICORNI, P. = PORITES RUS. THE DIFFERENT LETTERSH, D R . POINTS WITH , TUKEY HSD, Ȱ 0.05, -RANK TEST FOR SURVIV. THE COLORS ASSOCIATED . THE DASHED LINE REPRE50%.FIGURE 5 : HEATMAP AND CLUSTERIN, . H =
ACROPORA HYACINTHUS, D = POCILLOPORA DAMICORNI, R = PORITES RUS. THE DIFFERENTS LETTERH, P R .Liste des Tableaux
Chapitre 2
TABLE 1 : GENERALIZED LINEAR MOACROPORA CYTHERE 27 30°C.RESULTS OF RESTRICTED27 30°C .
TABLE 2 : RESULTS OF THE GENERAPSEUDO R² (27 30°C)27 30°C
Chapitre 5
TABLE 1: RESULTS OF THE TWO WAANOVA, (HEALTH STATUS, ) .SIGNIFICANT DIFFERENC: *** < 0.001, Ȱ 0.05.
TABLE 2: RESULTS OF THE LOG-RANK TEST, , , .
SIGNIFICANT DIFFERENC: *** < 0.001, Ȱ 0.05.
Liste des Equations
Chapitre 5
EQUATION 1 : GROWTH RATE
EQUATION 2 : RELATIVE PHENOTYPIC D
EQUATION 3 : RELATIVE DISTANCE PLA(RDPI)
Chapitre
I. Contexte
Les récifs coralliens représentent la seule structure bioécosystèmes marins se situent globaleme
3) tée par les organismes calcifiants tels que les coraux développement côtier, la pollution apparaissent menacés, dont la menace principale est le blanchissement massif des coraux, qui (Burke et al., 2011) incessants de dioxyde de carb 2 réchauffement climatique, avec une augmentation des températures de presque 1°C depuis les responsable croissance du squelette cora coralliens au niveau globalseulement 6% des aires marines protégées sont considérées comme efficaces. En considérant
ns (Burke et al., 2011)Figure
I.1 Biologie
Animaux majoritairement coloniaux, tous les coraux scléractiniaires, ont une unité non cellulaire. à tous les cnidaires, notamment les cnidocystes, pour la capture de proies défenses physicocontact avec le substrat est constitué de cellules calicoblastiques spécialisées dans la
iotes.Symbiose
Symbiodinium, qui leur fournissent en 48h, entre 78% et 97% du carbone que les algues ontSymbiodinest de type mutualiste, le corail hôte et les algues bénéficient tous deux de cette
Symbiodinium
Symbiodinium
important dans le Symbiodinium, dont la disponibilité pourrait, en partie, être influencée parSymbiodinium
dismutases) que les clades A et B Symbiodiniumté intégrés, comme éléments inhérents symbiose avec divers autres organis Symbiodinium, virus, bactérie,Symbiodinium
températures anormalement élBlanchissement
g. O2, H2O2,Symbiodinium
Symbiodinium
(Baker, 2001 un déficit en phosphate ce contexte que le réchauffement global de , et a suscité un intérêt grandissant constater que la grande majorité des étude benthiques. Les modifications environnementales liées au réchauffement climatique affectentII. La reproduction sexuée et asexuée
Le cycle de vie des coraux scléractiniaires est bentho- comporte deFigure
Les coraux se reproduisent de deux manières différentesviagénétiquement différent des parents, et (2) la reproduction asexuée qui va notamment
La reproduction sexuée
u leurs gamètes mâles et femelles et la fécondation sera externe, ité des coraux sont des émetteurs de gamètes découverte des pontes massives (nombreuses espèces en même temps) des coraux émetteurspontes asynchrones, plaçant le cas de la grande barrière de corail et sa synchronicité
comme chez Porites astreoides celuiHeliofungia actiniformis Fungia plusieurs fois dans sa vie reproducti vs notamment dans le golf de CalifornieSymbiodinium
présents directement dans les ovocytes libérés environ 72 h de développement embryonnaire (Figure 3) une larve nageante est formée, qui de recrutement.Figure Acropora pulchra
cellules (B), 4 cellules (C) et > 4 cellu a ensuite (Harrisonème ème
Néanmoins des observations
massives (e.g. Israël, J vs dans quelques cas durant deux à trois mois consécutifsLa reproduction asexuée
Le bourgeonnement
avoir recours à la production de cellules sexuelles. La reproduction asexuée permet via nouveaux polypes (Figure 4).Goniopora st
via La fragmentation
via (poissons, piétinement, mortalité Le polype "
es modes de reproduction le sauvetage de polypes ou "Pocillopora damicornis
Les larves asexuées
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