Chordés Ne doit pas être confondu avec Cordata Chordé redirige ici Ne pas confondre avec Cordée Chordata Exemple de chor
Chordata

Chordés

1-Tigre de Sibérie (Vertebrata)
et 2-Polycarpa aurata (Tunicata).
Puis 3- (it) (Vetulicolia)
et 4-Lancelet ou Amphioxus (Cephalochordata).
Règne | Animalia |
---|---|
Sous-règne | Bilateria |
Infra-règne | Deuterostomia |
Embranchement
Haeckel, 1874
Sous-embranchements de rang inférieur
- Cephalochordata
- clade Olfactores :
- Urochordata
- Vertebrata
- † Vetulicolia
Les chordés ou cordés (Chordata) 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 (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, après les arthropodes, ces derniers regroupant, avec près d'1,5 million d'espèces recensées, plus de 80 % des espèces connues.
Description
Les Chordés, dont le terme est attribué au biologiste britannique William Bateson en 1885, 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.
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).
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). 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. 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. 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.
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. 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 ».
Système nerveux
Le système nerveux des Chordés, 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 des Chordés se met en place par neurulation, c'est-à-dire par invagination d'une zone particulière de l'épiblaste dorsal.
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.
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).

1. Renflement du tube nerveux (on ne peut pas parler de véritable encéphale) 2. Notochorde 3. Tube nerveux (dorsal) 4. Nageoire caudale (ou queue post-anale) 5. Anus 6. Tube digestif 7. Système circulatoire 8. Pore atrial 9. Cavité péripharyngienne 10. Fentes pharyngiennes | 11. Pharynx 12. Organe rotateur (vélum non représenté) 13. Cirres (rôle sensoriel) 14. Cavité buccale 15. Gonades (l'Amphioxus est gonochorique, donc on a ici soit une paire d'ovaires, soit de testicules) 16. Photorécepteurs 17. Nerf 18. Repli tégumentaire formant une 'nageoire' continue 19. Cæcum hépatique |
Histoire évolutive


Les Chordés sont apparus au Cambrien, avant 500 millions d'années (Ma). Ils sont notamment présents dans la faune de Burgess avec le genre Pikaia. Alors que les céphalochordés et les urochordés sont restés peu diversifiés et exclusivement marins, le sous-embranchement des Vertébrés a connu une très importante radiation évolutive. Ces derniers 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.
Chez les céphalochordés apparait au Silurien un repli tégumentaire formant une 'nageoire' continue.
Les vertébrés développent au Silurien des replis cutanés latéraux. Certains sont des ébauches de nageoires impaires (nageoire dorsale, nageoire anale et nageoire caudale), d'autres des nageoires paires (nageoires pectorales et pelviennes), antérieures et postérieures, autant de structures adaptées à la (en) et assurant la manœuvrabilité, la stabilité et la propulsion. Dès le silurien s'individualisent parmi ces vertébrés des poissons osseux (ostéichthyens) qui se subdivisent en deux lignées évolutives, selon la constitution de leurs nageoires : les actinoptérygiens (poissons osseux à « nageoires rayonnées ») et les sarcoptérygiens (poissons osseux à « nageoires charnues »). Un puissant squelette appendiculaire se développe au niveau des nageoires paires de ces derniers : une pièce proximale, proche de l'axe squelettique et venant s'articuler à la ceinture pectorale et pelvienne ; une pièce basale ; des rayons latéraux distaux.
Liste des classes
Parmi les Chordés, on trouve :
- Céphalochordés (Amphioxus)
- Olfactoriens
- Urochordés ou tuniciers
- Crâniés
- Myxines
- Vertébrés
Les Urocordés et Céphalochordés sont également repris sous le terme Prochordés. Ce groupe est paraphylétique car il 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
Galerie
- (en), un tunicier appendiculaire
- Pyrosoma atlanticum, un tunicier thaliacé.
- Plusieurs espèces d'ascidies (tuniciers) dont Polycarpa aurata.
- Lampetra fluviatilis, une lamproie
- Une myxine (de la famille des Myxinidae)
- Fossile de Drepanaspis, un Pteraspidomorphi
- Carcharhinus amblyrhynchos, un chondrichthyen
- Chaetodon xanthocephalus, un actinopterygien
- Latimeria chalumnae, un sarcopterygien
- Agalychnis callidryas, un amphibien
- Amblyrhynchus cristatus, un reptile
- Opisthocomus hoazin, un oiseau
- Homo sapiens, un mammifère
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 | TÉTRAPODES : AMPHIBIENS
| pattes et doigts sac amniotique | ||||||||||||||
| carapace externe | ||||||||||||||||
| chélicères |
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| lézards, serpents | ||||||||||||||||
| araignées, scorpions | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| mandibules | ||||||||||||||||
OISEAUX | adaptation au vol | ||||||||||||||||
| crabes, langoustes | ||||||||||||||||
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| 6 pattes, larves |
| gl. sudoripares, néocortex |
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)
- (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, 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.
- (en) Ver annélide marin récemment découvert au Portugal
- Dans les formes anciennes, ce sont les nageoires impaires qui sont les mieux adaptées à la nage. Cf Jean Piveteau, Des premiers vertébrés à l'homme, Albin Michel, , p. 44
- Georges Vandebroek, Évolution des vertébrés. De leur origine à l'homme, Masson, , p. 138-141
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
- Chordata (classification phylogénétique)
- Tunicata
- Cephalochordata
- Vertébrés
- Somite
- Hemichordata
- Olfactores
Liens externes
- (en) Fauna Europaea : Chordata (consulté le )
- (fr + en) ITIS : Chordata
- (en) Animal Diversity Web : Chordata
- (en) NCBI : Chordata (taxons inclus)
- Portail de la zoologie
Auteur: www.NiNa.Az
Date de publication:
wikipedia, wiki, wikipédia, livre, livres, bibliothèque, article, lire, télécharger, gratuit, téléchargement gratuit, mp3, vidéo, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, image, musique, chanson, film, livre, jeu, jeux, mobile, téléphone, android, ios, apple, téléphone portable, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordinateur
Chordes Ne doit pas etre confondu avec Cordata Chorde redirige ici Ne pas confondre avec Cordee Chordata Exemple de chordes de quatre sous embranchements de rang inferieur de g a d amp de h en b en 1 et 2 deux Olfactores soit 1 Tigre de Siberie Vertebrata et 2 Polycarpa aurata Tunicata Puis 3 it Vetulicolia et 4 Lancelet ou Amphioxus Cephalochordata Classification ITISRegne Animalia Sous regne Bilateria Infra regne Deuterostomia EmbranchementChordata Haeckel 1874 Sous embranchements de rang inferieur Cephalochordata clade Olfactores Urochordata Vertebrata Vetulicolia Les chordes ou cordes Chordata forment un embranchement d animaux du clade des bilateriens et appartenant au super embranchement des deuterostomiens Leur nom provient de la notochorde une lamelle cartilagineuse situee sur le cote dorsal de l animal forme la plus elementaire d un endosquelette squelette interne Quatre sous embranchements sont reunis dans ce groupe les Cephalochordata les Vetulicolia aujourd hui eteints les Tunicata et les Vertebrata ces deux derniers groupes sont reunis sous le clade des Olfactores Ils constituent un des embranchements les plus diversifies du regne animal avec plus de 65 000 especes apres les arthropodes ces derniers regroupant avec pres d 1 5 million d especes recensees plus de 80 des especes connues DescriptionLes Chordes dont le terme est attribue au biologiste britannique William Bateson en 1885 partagent plusieurs points communs a un moment de leur cycle de vie Notochorde Leur nom provient de la notochorde une lamelle cartilagineuse d origine mesodermique situee du cote dorsal de l animal mais ventrale par rapport au tube nerveux Elle joue un role crucial lors de l embryogenese et a en outre un role de soutien et de protection du tube nerveux chez les Chordes primitifs Chez les Vertebres qui constituent un sous embranchement des Chordes la notochorde regresse generalement a l age adulte pour etre remplacee par la colonne vertebrale Elle persiste cependant et s elargit dans la region des disques intervertebraux ou elle forme le nucleus pulposus noyau pulpeux sorte de masse gelatineuse entre un anneau fibreux et deux plaques cartilagineuses au centre des disques La notochorde est la structure de soutien interne primitive C est la forme la plus elementaire d un endosquelette squelette interne alors que l exosquelette squelette externe est une structure typique chez de nombreux invertebres insectes crustaces mollusques Les squelettes interne et externe permettent de former un appareil de soutien mais ont egalement pour fonction d assurer une protection mecanique et de servir de point d insertion aux muscles qui constituent les moteurs du mouvement le squelette etant un dispositif de transmission des forces semblable a un levier L endosquelette possede 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 protege des organes internes il n offre pas la protection mecanique de l exosquelette notamment contre les predateurs La presence d un exosquelette protege efficacement de la dessiccation ce qui est l un des facteurs qui ont permis la reussite de la colonisation du milieu terrestre Mais l exosquelette a aussi des inconvenients Avec l augmentation de taille il doit devenir de plus en plus epais de maniere disproportionnee pour supporter la traction des muscles Le confinement des muscles dans un exosquelette les empeche de s accroitre avec leur utilisation Cependant l exosquelette reste present chez plusieurs Chordes les agnathes ostracodermes ont un corps recouvert d une armure osseuse les protegeant des predateurs Chez les Vertebres actuels il n est plus represente que par les ecailles qui recouvrent la peau des poissons et par des os dermiques qui participent a la ceinture pectorale des Gnathostomes De plus les grands os de la boite cranienne d un mammifere peuvent etre places tres pres de la surface si bien que la subdivision en exosquelette et endosquelette est largement conventionnelle Systeme nerveux Le systeme nerveux des Chordes en forme de tube est situe au dessus y compris chez l embryon humain On dit que les Chordes sont epineuriens au contraire des protostomiens qui sont dits hyponeuriens Le tube nerveux des Chordes se met en place par neurulation c est a dire par invagination d une zone particuliere de l epiblaste dorsal Pharynx fenestre Les Chordes sont egalement caracterises par un pharynx partie anterieure du tube digestif perce de fentes branchiales au moins a l etat embryonnaire et qui a un role respiratoire quand ces fentes persistent a l age adulte ce sont des Pharyngotremes Ce caractere est en realite une synapomorphie des deuterostomiens et a ensuite ete perdu chez les echinodermes Appareil circulatoire Les organes sont approvisionnes en dioxygene par un systeme circulatoire clos ou la circulation sanguine est activee par un cœur compose de plusieurs cavites de 2 a 4 pour les mammiferes Structure d un chorde la lancelet ou amphioxus 1 Renflement du tube nerveux on ne peut pas parler de veritable encephale 2 Notochorde 3 Tube nerveux dorsal 4 Nageoire caudale ou queue post anale 5 Anus 6 Tube digestif 7 Systeme circulatoire 8 Pore atrial 9 Cavite peripharyngienne 10 Fentes pharyngiennes 11 Pharynx 12 Organe rotateur velum non represente 13 Cirres role sensoriel 14 Cavite buccale 15 Gonades l Amphioxus est gonochorique donc on a ici soit une paire d ovaires soit de testicules 16 Photorecepteurs 17 Nerf 18 Repli tegumentaire formant une nageoire continue 19 Caecum hepatiqueHistoire evolutiveArbre phylogenetique simplifie des chordes Au cours de la terrestrialisation des tetrapodes qui voit les sarcopterygiens donner naissance aux vertebres terrestres a quatre pattes les nageoires pectorales se transforment progressivement en membres anterieurs de sustentation notamment par torsion squelettique axiale tandis que les nageoires pelviennes se transforment en membres posterieurs de propulsion Cette transition nageoire patte s est accompagnee de nombreuses modifications anatomiques Les Chordes sont apparus au Cambrien avant 500 millions d annees Ma Ils sont notamment presents dans la faune de Burgess avec le genre Pikaia Alors que les cephalochordes et les urochordes sont restes peu diversifies et exclusivement marins le sous embranchement des Vertebres a connu une tres importante radiation evolutive Ces derniers ont eu une evolution fulgurante et ont conquis tous les milieux de la planete avec leurs premiers pas sur Terre au Devonien superieur il y a environ 370 Ma Aujourd hui avec les baleines ils comprennent les animaux les plus grands que la Terre ait jamais portes Chez les cephalochordes apparait au Silurien un repli tegumentaire formant une nageoire continue Les vertebres developpent au Silurien des replis cutanes lateraux Certains sont des ebauches de nageoires impaires nageoire dorsale nageoire anale et nageoire caudale d autres des nageoires paires nageoires pectorales et pelviennes anterieures et posterieures autant de structures adaptees a la en et assurant la manœuvrabilite la stabilite et la propulsion Des le silurien s individualisent parmi ces vertebres des poissons osseux osteichthyens qui se subdivisent en deux lignees evolutives selon la constitution de leurs nageoires les actinopterygiens poissons osseux a nageoires rayonnees et les sarcopterygiens poissons osseux a nageoires charnues Un puissant squelette appendiculaire se developpe au niveau des nageoires paires de ces derniers une piece proximale proche de l axe squelettique et venant s articuler a la ceinture pectorale et pelvienne une piece basale des rayons lateraux distaux Liste des classesParmi les Chordes on trouve Cephalochordes Amphioxus Olfactoriens Urochordes ou tuniciers Cranies Myxines Vertebres Les Urocordes et Cephalochordes sont egalement repris sous le terme Prochordes Ce groupe est paraphyletique car il exclut les Cranies En phylogenie on regroupe plutot les Urocordes et les Cranies sous le taxon Olfactores En classification classique les Chordes sont composes de sous embranchement Tunicata Lamarck 1816 Tuniciers classe Appendicularia Tuniciers pelagiques classe Ascidiacea Ascidies classe Thaliacea Tuniciers pelagiques 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 a squelette osseux classe Actinopterygii Poisson a nageoires rayonnees classe Sarcopterygii super classe Tetrapoda Tetrapodes classe Amphibia Linnaeus 1758 Amphibiens classe Reptilia Laurenti 1768 Reptiles classe Aves Oiseaux classe Mammalia Linnaeus 1758 MammiferesGalerie en un tunicier appendiculaire Pyrosoma atlanticum un tunicier thaliace Plusieurs especes d ascidies tuniciers dont Polycarpa aurata Lampetra fluviatilis une lamproie Une myxine de la famille des Myxinidae Fossile de Drepanaspis un Pteraspidomorphi Carcharhinus amblyrhynchos un chondrichthyen Chaetodon xanthocephalus un actinopterygien Latimeria chalumnae un sarcopterygien Agalychnis callidryas un amphibien Amblyrhynchus cristatus un reptile Opisthocomus hoazin un oiseau Homo sapiens un mammifere Place des Chordes parmi les animaux EXPLOSION RADIATIVE DES ANIMAUX EUKARYOTES o ANIMAUX se nourrissent d organismes dont ils sont dissocies o Eponges o Eumetazoaires o Radiaires Ctenaires Cnidaires o BILATERIENS hydres meduses symetrie bilaterale PROTOSTOMIENS DEUTEROSTOMIENS LOPHOTROCHOZOAIRES Echinodermes CHORDES notochorde Plathelminthes Annelides MOLLUSQUES vers plats vers a anneaux Cephalochordes Olfactoriens Tuniciers Vertebres Myxines Lamproies Poissons cartilagineux POISSONS typiques Sarcopterygiens crane squelette machoires squel osseux email Bivalves Gasteropodes Cephalopodes double coquille reptation crane bec corne ECDYSOZOAIRES mues cuticulaires TETRAPODES AMPHIBIENS Gymnophiones Urodeles Anoures AMNIOTES pattes et doigts sac amniotique Nematodes Tardigrades ARTHROPODES carapace externe Trilobites CHELICERES cheliceres SAUROPSIDES Tortues Lepidosauriens ARCHOSAURIENS lezards serpents Limules ARACHNIDES araignees scorpions Crocodiles Pterosaures DINOSAURES Myriapodes PANCRUSTACES mandibules OISEAUX adaptation au vol CRUSTACES crabes langoustes SYNAPSIDES INSECTES 6 pattes larves MAMMIFERES gl sudoripares neocortex Notes et references a et b Diego C Garcia 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 2014 p 214 PMID 25273382 PMCID 4203957 DOI 10 1186 s12862 014 0214 z a et b en B N Pandey Vartika Mathur Biology of chordates PHI Learning Pvt Ltd 2018 lire en ligne p 1 en Frode Odegaard How many species of arthropods Erwin s estimate revised Biological Journal of the Linnean Society vol 71 no 4 2000 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 Superieur 2018 p 264 Paul Pirlot Morphologie evolutive des Chordes Presses de l Universite de Montreal 1969 p 17 a et b Paul Pirlot Morphologie evolutive des Chordes Les Presses de l Universite de Montreal 1969 p 130 en Whitney Cranshaw et Richard Redak Bugs Rule An introduction to the world of insects Princeton University Press 2013 lire en ligne p 18 Jeanne Raccaud Schoeller Les insectes physiologie developpement Masson 1980 p 3 Peter H Raven Susan R Singer Georges B Johnson Kenneth A Mason Jonathan B Losos Biologie De Boeck Superieur 2017 lire en ligne p 965 Andre Beaumont Pierre Cassier Daniel Richard Biologie animale Les Cordes anatomie comparee des vertebres Dunod 2009 p 146 Beaumont A et Cassier P Biologie animale Tome 3 Paris Dunod universite 1987 648 p ISBN 2 04 016946 6 Michael Manuel Phylogenie animale Synapomorphies et relations internes des trois grands clades de Bilateria sur www Universalis fr en Ver annelide marin recemment decouvert au Portugal Dans les formes anciennes ce sont les nageoires impaires qui sont les mieux adaptees a la nage Cf Jean Piveteau Des premiers vertebres a l homme Albin Michel 2010 p 44 Georges Vandebroek Evolution des vertebres De leur origine a l homme Masson 1969 p 138 141Voir aussiSur les autres projets Wikimedia Chordata sur Wikimedia CommonsChordata sur Wikispecies Bibliographie Andre Beaumont Pierre Cassier et Daniel Richard Biologie animale Les Cordes anatomie comparee des vertebres Dunod 2009 688 p lire en ligne Articles connexes Chordata classification phylogenetique Tunicata Cephalochordata Vertebres Somite Hemichordata Olfactores Liens externes en Fauna Europaea Chordata consulte le 15 mars 2023 fr en ITIS Chordata en Animal Diversity Web Chordata en NCBI Chordata taxons inclus Portail de 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