Symbiodinium Symbiodinium Cellules de Symbiodinium vues au microscopeClassification AlgaeBaseEmpire EukaryotaSous règne
Symbiodinium

Symbiodinium

Empire | Eukaryota |
---|---|
Sous-règne | Biciliata |
Infra-règne | Alveolata |
Embranchement | Myzozoa |
Classe | Dinophyceae |
Ordre | Suessiales |
Famille |
Genre
, 1962
Synonymes
- Zooxanthella Brandt, 1881
La zooxanthelle (« jaune des animaux » en grec), ou plus simplement xanthelle (« jaune » en grec, algue du genre Symbiodinium) est une algue unicellulaire, pouvant vivre en symbiose avec le corail, mais aussi avec les bénitiers, ainsi qu'avec de nombreuses espèces de méduses scyphozoaires, comme le genre Cassiopea ou Cotylorhiza par exemple, et chez d'autres organismes marins (Hydrozoaires, Limaces de mer, radiolaires, ciliées, démosponges, actinies…). Dans les couches superficielles des mers chaudes, dépourvues de la base de la chaîne alimentaire marine qu'est le plancton, les zooxanthelles se développent en absorbant le dioxyde de carbone libéré par les coraux (ou un autre animal hôte) et fournissent en retour divers nutriments à leur hôte,.
Chez les coraux durs bâtisseurs de récif (Scléractiniaires ou Madréporaires) et chez certains Actiniaires, Corallimorphaires, Zoanthaires et Octocoralliaires (Alcyonacea et Gorgonacea) l’endoderme des polypes renferme, sans exception, des algues unicellulaires.
Introduction
Ces algues sont des Dinoflagellés brun doré du genre Symbiodinium. Elles sont généralement brunes, la couleur la plus adaptée à l’absorption de la lumière bleue. Les zooxanthelles, qui vivent en symbiose avec le corail (ainsi qu'avec d'autres invertébrés), jouent un rôle très important dans le métabolisme de l’animal. Cette association entre l’algue et le corail constitue une vraie symbiose car l’association profite aux deux partenaires. Ainsi les métabolismes de l’hôte (le corail) et du symbiote (l’algue) interfèrent fortement.
Chez le corail, les zooxanthelles sont localisées dans l’endoderme et sont intracellulaires. Elles sont déjà présentes dans l’œuf juste après la fécondation, dans l’ectoderme de la planula qu’elles quittent pour gagner l’endoderme lorsque la larve s’est fixée. Elles se multiplient par scissiparité chez l’adulte et sont présentes dans toutes les couches cellulaires endodermiques mais plus abondantes dans le disque oral, les tentacules et le coenosarque (zones plus exposées à la lumière). Cette biomasse végétale stockée par les polypes varie selon les espèces et peut atteindre 45 à 60% de la biomasse en protéines du corail. La densité des zooxanthelles et leur répartition dans les tissus dépendent de la physiologie du polype, des conditions d’éclairement et de la température de l'eau. Un manque de lumière entraîne une plus forte dispersion des zooxanthelles et une diminution de leur nombre. À l’inverse, trop de lumière ou bien une augmentation de la température de l'eau peuvent conduire à une abondance élevée de zooxanthelles. Les coraux sont capables de s'acclimater à leur milieu en régulant génétiquement leur nombre de zooxanthelles. Cette adaptation est contrôlée de manière génétique par des réponses moléculaires adaptatives. C'est la clé de leur résistance au réchauffement climatique et ce sujet fait l'objet de nombreuses recherches.
En cas de mauvaises conditions, les polypes sont stressés, ce qui déclenche leur système immunitaire. Si ce stress est trop important ou dure trop longtemps, les polypes rejettent les zooxanthelles dégénérées: les coraux blanchissent. Cette situation est réversible si les conditions redeviennent favorables suffisamment vite.
Les pigments

Comme tous les végétaux photosynthétiques, les zooxanthelles contiennent des pigments comme les chlorophylles a et c, des caroténoïdes. Ces pigments sont les molécules responsables de la photosynthèse,.
Le fait d’avoir plusieurs pigments différents permet aux zooxanthelles de s’adapter aux différentes conditions d’éclairement sur le plan de la qualité et de la quantité, et ce, quelle que soit la profondeur. Cette fameuse photosynthèse, qui peut être résumée simplement à la fabrication de composés carbonés complexes à partir d’eau et de dioxyde de carbone sous l’action énergétique de la lumière, n’est pas sans influence sur le métabolisme de l’hôte qui héberge les algues. Ainsi les échanges respiratoires, le métabolisme général ainsi que le processus de calcification sont étroitement liés au métabolisme des zooxanthelles.
Les coraux synthétisent aussi des substances toxiques. On suppose que ces substances les protègent des prédateurs, voire des infections bactériennes. Parmi ces substances on trouve des quinoneimines, vivement colorées, comme l'ascididemine, la calliactine, la kuanoniamine, actuellement objet de tests précliniques comme anti-cancéreux. On pense que les zooxanthelles participent partiellement voire totalement à la synthèse de ces substances.
Les échanges respiratoires
Un des sous-produits de la photosynthèse est le dioxygène et celui-ci peut diffuser de l’algue vers le cytoplasme des cellules du polype, constituant ainsi un apport non négligeable pour la respiration du polype.
Le jour le polype absorbe du dioxygène de l’eau de mer et reçoit en plus celui produit par les zooxanthelles, alors que la nuit seul le dioxygène provenant de l’eau de mer peut être utilisé puisque la photosynthèse est stoppée. Ceci implique une diffusion des gaz à travers la membrane des zooxanthelles.
Globalement, il résulte pendant la journée un bilan respiratoire positif, c’est-à-dire que la production de dioxygène de l’association corail-zooxanthelle est supérieure à la consommation. En général la consommation de dioxygène est forte mais varie d’une espèce à l’autre. Par exemple, les Acropora sont de gros consommateurs, ce qui explique leur faible résistance à une élévation de température faisant chuter la concentration en dioxygène dissout.
Rôles métaboliques et dans la calcification du corail

Les zooxanthelles pratiquent la photosynthèse et les zooxanthelles vivant en symbiose semblent avoir un rendement photosynthétique aussi bon que celles qui vivent libres. En plus de la production de dioxygène, les zooxanthelles fabriquent d’autres molécules qui vont être profitables aux polypes : glycérol, glucose, acides aminés, peptides, etc.
Ces molécules, pour être utilisées par les polypes, doivent impérativement traverser la membrane de l’algue pour se retrouver dans le cytoplasme des cellules du polype. Le transfert est favorisé par les enzymes digestives sécrétées par le corail, qui rendent les parois cellulaires des algues perméables aux métabolites. La présence de ces enzymes laisse penser qu’il serait possible pour les coraux de contrôler le flux de nutriments vers les zooxanthelles. Les composés produits par les zooxanthelles sont largement utilisés par le polype pour son propre métabolisme des glucides, protides et lipides. Finalement les algues symbiotiques peuvent être considérées comme le réservoir de carbone organique du corail. De plus, les zooxanthelles sont capables d’assimiler les déchets issus du catabolisme des coraux et vont ensuite pouvoir transformer ces déchets cataboliques en composés énergétiques comme des acides aminés et sucres (glucose, glycérol…). Ces composés vont ensuite être transloqués vers le polype où ils vont pouvoir être utilisés dans le catabolisme des Cnidaires. Les zooxanthelles permettent un recyclage des déchets azotés des Cnidaires en composés énergétiques, ce qui permet aux coraux d’être efficaces dans des eaux oligotrophes.
Les zooxanthelles permettent également de stimuler la calcification des coraux. Au sein des récifs coralliens, les coraux scléractiniaires possèdent un squelette de carbonate de calcium cristallisé sous forme d’aragonite. La formation de carbonate de calcium est plus importante lorsqu’il y a de la lumière et une présence de zooxanthelles. De plus, deux produits importants de la photosynthèse de ces microalgues, le glycérol et l’oxygène, permettent une forte augmentation de cette calcification pour des coraux blanchis (qui ont expulsé les zooxanthelles) montrant leur rôle important dans ce processus. Il semblerait également que les zooxanthelles permettent de modifier la composition du milieu (pH et carbone inorganique) dans lequel se réalise la calcification, afin de la favoriser.
Apport du corail au métabolisme des zooxanthelles
Les déchets azotés et phosphorés du corail sont utilisés en partie par l’algue. On pensait tout d’abord que le dioxyde de carbone produit par la respiration du polype était absorbé par l’algue pour la photosynthèse, mais en fait il semblerait plutôt que la source de CO2 utilisée par l’algue provienne des bicarbonates de l’eau de mer. Plusieurs travaux ont clairement montré que les phosphates (composés phosphorés) sont utilisés par les zooxanthelles pour leur métabolisme protidique. De même, chez certaines espèces de coraux l’ammoniaque (composé azoté) est excrétée à un taux dix fois moindre à la lumière qu’à l’obscurité, ce qui indique que la photosynthèse des zooxanthelles utilise l’ammoniaque. Les nitrites, nitrates et acides aminés peuvent également être utilisés dans une moindre mesure.
Des études récentes ont mis en évidence, outre la grande diversité des zooxanthelles (y compris au sein d'une même espèce et d'une même population de coraux), l'existence d'autres types de symbiontes au rôle encore mal compris, des sporozoaires (embranchement des Apicomplexa) appelés corallicolides.
Liste d'espèces
Selon AlgaeBase (14 juin 2012) :
| Selon World Register of Marine Species (5 avril 2019) :
| Selon Catalogue of Life (14 juin 2012) : |
Notes et références
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Voir aussi
Articles connexes
- Blanchissement des coraux
- Kleptoplastie
Liens externes
- (en) Tree of Life Web Project : Symbiodinium (consulté le )
- (en) Catalogue of Life : Symbiodinium (consulté le )
- (en) AlgaeBase : genre Symbiodinium Freudenthal, 1962 (consulté le )
- (en) WoRMS : Symbiodinium (+ liste espèces) (consulté le )
- (en) NCBI : Symbiodinium (taxons inclus) (consulté le )
- (fr + en) ITIS : Symbiodinium Freudenthal, 1962 (consulté le )
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Auteur: www.NiNa.Az
Date de publication:
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Symbiodinium Symbiodinium Cellules de Symbiodinium vues au microscopeClassification AlgaeBaseEmpire EukaryotaSous regne BiciliataInfra regne AlveolataEmbranchement MyzozoaClasse DinophyceaeOrdre SuessialesFamille GenreSymbiodinium 1962 Synonymes Zooxanthella Brandt 1881 La zooxanthelle jaune des animaux en grec ou plus simplement xanthelle jaune en grec algue du genre Symbiodinium est une algue unicellulaire pouvant vivre en symbiose avec le corail mais aussi avec les benitiers ainsi qu avec de nombreuses especes de meduses scyphozoaires comme le genre Cassiopea ou Cotylorhiza par exemple et chez d autres organismes marins Hydrozoaires Limaces de mer radiolaires ciliees demosponges actinies Dans les couches superficielles des mers chaudes depourvues de la base de la chaine alimentaire marine qu est le plancton les zooxanthelles se developpent en absorbant le dioxyde de carbone libere par les coraux ou un autre animal hote et fournissent en retour divers nutriments a leur hote Chez les coraux durs batisseurs de recif Scleractiniaires ou Madreporaires et chez certains Actiniaires Corallimorphaires Zoanthaires et Octocoralliaires Alcyonacea et Gorgonacea l endoderme des polypes renferme sans exception des algues unicellulaires IntroductionCette section ne cite pas suffisamment ses sources janvier 2019 Pour l ameliorer ajoutez des references de qualite et verifiables comment faire ou le modele Reference necessaire sur les passages necessitant une source Ces algues sont des Dinoflagelles brun dore du genre Symbiodinium Elles sont generalement brunes la couleur la plus adaptee a l absorption de la lumiere bleue Les zooxanthelles qui vivent en symbiose avec le corail ainsi qu avec d autres invertebres jouent un role tres important dans le metabolisme de l animal Cette association entre l algue et le corail constitue une vraie symbiose car l association profite aux deux partenaires Ainsi les metabolismes de l hote le corail et du symbiote l algue interferent fortement Chez le corail les zooxanthelles sont localisees dans l endoderme et sont intracellulaires Elles sont deja presentes dans l œuf juste apres la fecondation dans l ectoderme de la planula qu elles quittent pour gagner l endoderme lorsque la larve s est fixee Elles se multiplient par scissiparite chez l adulte et sont presentes dans toutes les couches cellulaires endodermiques mais plus abondantes dans le disque oral les tentacules et le coenosarque zones plus exposees a la lumiere Cette biomasse vegetale stockee par les polypes varie selon les especes et peut atteindre 45 a 60 de la biomasse en proteines du corail La densite des zooxanthelles et leur repartition dans les tissus dependent de la physiologie du polype des conditions d eclairement et de la temperature de l eau Un manque de lumiere entraine une plus forte dispersion des zooxanthelles et une diminution de leur nombre A l inverse trop de lumiere ou bien une augmentation de la temperature de l eau peuvent conduire a une abondance elevee de zooxanthelles Les coraux sont capables de s acclimater a leur milieu en regulant genetiquement leur nombre de zooxanthelles Cette adaptation est controlee de maniere genetique par des reponses moleculaires adaptatives C est la cle de leur resistance au rechauffement climatique et ce sujet fait l objet de nombreuses recherches En cas de mauvaises conditions les polypes sont stresses ce qui declenche leur systeme immunitaire Si ce stress est trop important ou dure trop longtemps les polypes rejettent les zooxanthelles degenerees les coraux blanchissent Cette situation est reversible si les conditions redeviennent favorables suffisamment vite Les pigmentsCette section ne cite pas suffisamment ses sources janvier 2019 Pour l ameliorer ajoutez des references de qualite et verifiables comment faire ou le modele Reference necessaire sur les passages necessitant une source Les coraux Galaxea sp stresses en eau trop chaude se mettent a expulser leurs zooxanthelles dans un processus connu sous le nom de blanchissement des coraux Si la temperature de la mer ne baisse pas rapidement l expulsion devient permanente et le corail meurt Comme tous les vegetaux photosynthetiques les zooxanthelles contiennent des pigments comme les chlorophylles a et c des carotenoides Ces pigments sont les molecules responsables de la photosynthese Le fait d avoir plusieurs pigments differents permet aux zooxanthelles de s adapter aux differentes conditions d eclairement sur le plan de la qualite et de la quantite et ce quelle que soit la profondeur Cette fameuse photosynthese qui peut etre resumee simplement a la fabrication de composes carbones complexes a partir d eau et de dioxyde de carbone sous l action energetique de la lumiere n est pas sans influence sur le metabolisme de l hote qui heberge les algues Ainsi les echanges respiratoires le metabolisme general ainsi que le processus de calcification sont etroitement lies au metabolisme des zooxanthelles Les coraux synthetisent aussi des substances toxiques On suppose que ces substances les protegent des predateurs voire des infections bacteriennes Parmi ces substances on trouve des quinoneimines vivement colorees comme l ascididemine la calliactine la kuanoniamine actuellement objet de tests precliniques comme anti cancereux On pense que les zooxanthelles participent partiellement voire totalement a la synthese de ces substances Les echanges respiratoiresCette section ne cite pas suffisamment ses sources janvier 2019 Pour l ameliorer ajoutez des references de qualite et verifiables comment faire ou le modele Reference necessaire sur les passages necessitant une source Un des sous produits de la photosynthese est le dioxygene et celui ci peut diffuser de l algue vers le cytoplasme des cellules du polype constituant ainsi un apport non negligeable pour la respiration du polype Le jour le polype absorbe du dioxygene de l eau de mer et recoit en plus celui produit par les zooxanthelles alors que la nuit seul le dioxygene provenant de l eau de mer peut etre utilise puisque la photosynthese est stoppee Ceci implique une diffusion des gaz a travers la membrane des zooxanthelles Globalement il resulte pendant la journee un bilan respiratoire positif c est a dire que la production de dioxygene de l association corail zooxanthelle est superieure a la consommation En general la consommation de dioxygene est forte mais varie d une espece a l autre Par exemple les Acropora sont de gros consommateurs ce qui explique leur faible resistance a une elevation de temperature faisant chuter la concentration en dioxygene dissout Roles metaboliques et dans la calcification du corailZooxanthelles visibles dans un polype de corail Les zooxanthelles pratiquent la photosynthese et les zooxanthelles vivant en symbiose semblent avoir un rendement photosynthetique aussi bon que celles qui vivent libres En plus de la production de dioxygene les zooxanthelles fabriquent d autres molecules qui vont etre profitables aux polypes glycerol glucose acides amines peptides etc Ces molecules pour etre utilisees par les polypes doivent imperativement traverser la membrane de l algue pour se retrouver dans le cytoplasme des cellules du polype Le transfert est favorise par les enzymes digestives secretees par le corail qui rendent les parois cellulaires des algues permeables aux metabolites La presence de ces enzymes laisse penser qu il serait possible pour les coraux de controler le flux de nutriments vers les zooxanthelles Les composes produits par les zooxanthelles sont largement utilises par le polype pour son propre metabolisme des glucides protides et lipides Finalement les algues symbiotiques peuvent etre considerees comme le reservoir de carbone organique du corail De plus les zooxanthelles sont capables d assimiler les dechets issus du catabolisme des coraux et vont ensuite pouvoir transformer ces dechets cataboliques en composes energetiques comme des acides amines et sucres glucose glycerol Ces composes vont ensuite etre transloques vers le polype ou ils vont pouvoir etre utilises dans le catabolisme des Cnidaires Les zooxanthelles permettent un recyclage des dechets azotes des Cnidaires en composes energetiques ce qui permet aux coraux d etre efficaces dans des eaux oligotrophes Les zooxanthelles permettent egalement de stimuler la calcification des coraux Au sein des recifs coralliens les coraux scleractiniaires possedent un squelette de carbonate de calcium cristallise sous forme d aragonite La formation de carbonate de calcium est plus importante lorsqu il y a de la lumiere et une presence de zooxanthelles De plus deux produits importants de la photosynthese de ces microalgues le glycerol et l oxygene permettent une forte augmentation de cette calcification pour des coraux blanchis qui ont expulse les zooxanthelles montrant leur role important dans ce processus Il semblerait egalement que les zooxanthelles permettent de modifier la composition du milieu pH et carbone inorganique dans lequel se realise la calcification afin de la favoriser Apport du corail au metabolisme des zooxanthellesCette section ne cite pas suffisamment ses sources janvier 2019 Pour l ameliorer ajoutez des references de qualite et verifiables comment faire ou le modele Reference necessaire sur les passages necessitant une source Les dechets azotes et phosphores du corail sont utilises en partie par l algue On pensait tout d abord que le dioxyde de carbone produit par la respiration du polype etait absorbe par l algue pour la photosynthese mais en fait il semblerait plutot que la source de CO2 utilisee par l algue provienne des bicarbonates de l eau de mer Plusieurs travaux ont clairement montre que les phosphates composes phosphores sont utilises par les zooxanthelles pour leur metabolisme protidique De meme chez certaines especes de coraux l ammoniaque compose azote est excretee a un taux dix fois moindre a la lumiere qu a l obscurite ce qui indique que la photosynthese des zooxanthelles utilise l ammoniaque Les nitrites nitrates et acides amines peuvent egalement etre utilises dans une moindre mesure Des etudes recentes ont mis en evidence outre la grande diversite des zooxanthelles y compris au sein d une meme espece et d une meme population de coraux l existence d autres types de symbiontes au role encore mal compris des sporozoaires embranchement des Apicomplexa appeles corallicolides Liste d especesSelon AlgaeBase 14 juin 2012 R K Trench Statut incertain Statut incertain R K Trench Statut incertain R K Trench Statut incertain Trench amp Blank Trench amp Blank R K Trench Statut incertain Freudenthal espece type Gert Hansen amp Daugbjerg Trench amp Blank R K Trench Statut incertain Selon World Register of Marine Species 5 avril 2019 R K Trench 1993 LaJeunesse amp Chen 2014 LaJeunesse amp R K Trench 2000 A T Banaszak R Iglesias Prieto amp R K Trench 1993 R K Trench 1993 R K Trench 1993 LaJeunesse amp Chen 2014 Trench amp Blank 2000 Trench amp Blank 2000 Trench amp Thinh T C LaJenesse 2001 R K Trench 1993 Freudenthal 1962 T C LaJeunesse J E Parkinson amp J D Reimer 2012 LaJeunesse amp R K Trench 2000 Gert Hansen amp Daugbjerg 2009 Trench amp Blank 2000 T C LaJeunesse J E Parkinson amp J D Reimer 2012 R K Trench 1993 Hume D Angelo Smith Stevens Burt amp Wiedenmann 2015 LaJeunesse 2014 Hollande amp Carre 1975 Jeong amp al 2014 Selon Catalogue of Life 14 juin 2012 Notes et references a et b Edward E Ruppert et Richard S Fox Invertebrate zoology a functional evolutionary approach 2004 ISBN 978 81 315 0104 7 et 81 315 0104 3 OCLC 970002268 lire en ligne a et b en Lohr Jayme Munn Colin B Wilson1 William H Characterization of a Latent Virus Like Infection of Symbiotic Zooxanthellae Applied and Environmental Microbiology 2007 p 73 9 2976 2981 Zooxanthelle sur futura sciences com Charles Birkeland Life and death of coral reefs Chapman amp Hall 1997 ISBN 0 412 03541 3 et 978 0 412 03541 8 OCLC 32546999 lire en ligne en Wakefield Timothy Farmer 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externes Sur les autres projets Wikimedia Zooxanthelle sur Wikimedia Commons en Tree of Life Web Project Symbiodinium consulte le 14 juin 2012 en Catalogue of Life Symbiodinium consulte le 14 juin 2012 en AlgaeBase genre Symbiodinium Freudenthal 1962 consulte le 14 juin 2012 en WoRMS Symbiodinium liste especes consulte le 14 juin 2012 en NCBI Symbiodinium taxons inclus consulte le 14 juin 2012 fr en ITIS Symbiodinium Freudenthal 1962 consulte le 14 juin 2012 TechRecif Les techniques du recifal pour tousPortail de l aquariophilie Portail de la phycologie