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Vertebrata

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Vertebrata

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Cet article concerne le sous-embranchement en zoologie. Pour le genre d'algues rouges, voir Vertebrata (algue).

Vertebrata
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Exemple de vertébrés : un Esturgeon noir d'Amérique (Osteichthyes), un Éléphant de savane d'Afrique (Tetrapoda), un Requin tigre (Chondrichthyes) et des Lamproie de rivière (Agnatha).
Classification ITIS
Règne Animalia
Sous-règne Bilateria
Super-embr. Deuterostomia
Embranchement Chordata

Sous-embranchement

Vertebrata
Lamarck, 1801

Infra-embranchements de rang inférieur

  • Agnatha
  • Gnathostomata

Synonymes

  • Craniata (Lankester, 1877)

Les Vertébrés (Vertebrata) forment un sous-embranchement très diversifié d'animaux chordés appartennant au clade des Olfactoriens et ayant pour particularité principale de posséder un squelette interne composé d'un crâne ainsi que d'une colonne vertébrale. Ils représentent l'écrasante majorité de l'embranchement des Chordés, avec près de 70 000 espèces décrites actuellement[C'est-à-dire ?]. On inclut aujourd'hui les Myxines (des poissons sans mâchoire) bien qu'elles n'aient pas de véritable colonne,.

La forte diminution de leurs populations entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, constatée indépendamment par l'ONU et le WWF, est, selon ce dernier, principalement due à des activités humaines. Entre 1970 et 2020, l'indice planète vivante, qui suit les populations de 4 000 espèces de vertébrés dans le monde, a diminué de près de 70 %,. Plus de 500 espèces de vertébrés ont disparu des terres émergées au XXe siècle (autant qu'en 10 000 ans, hors grandes extinctions).

Description générale

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Chez cette murène, les sacs nasaux s'ouvrent par deux narines.

La caractéristique la plus intuitive des Vertébrés est qu'ils possèdent un squelette osseux ou cartilagineux interne, qui comporte en particulier une colonne vertébrale, composée de vertèbres qui protègent la partie troncale du système nerveux central. D'autres caractères partagés et exclusifs sont :

  • la présence de 5 vésicules céphaliques lors de la formation de l'encéphale ;
  • la présence de crêtes neurales.

Les plus anciens fossiles connus sont datés du Cambrien, il y a 530 millions d'années : les plus anciens fossiles seraient Haikouichthys ercaicunensis et Myllokunmingia, chronologiquement précédés par des céphalochordés (Chordés non vertébrés) comme Pikaia gracilens. Au Cambrien moyen, un organisme de transition comme Metaspriggina est emblématique de l'espèce avec un pré-pharynx, sans doute à l'origine des mâchoires. La répartition actuelle est mondiale et concerne tous les habitats ; le groupe contient plus de 70 000 espèces, de taille extrêmement variée, allant de la gigantesque baleine bleue (30 m, pour un poids avoisinant les 190 tonnes), jusqu'à la minuscule grenouille Paedophryne amauensis (taille moyenne de 7 mm, poids de 0,02 gramme), les groupes les plus importants (en nombre) étant les actinoptérygiens (poissons à nageoires rayonnées, 23 000 espèces) et les sauropsides (« reptiles » et oiseaux, 17 000 espèces).

Anatomie

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Motif : Tri à faire : certains éléments présentés comme caractéristiques de l'ensemble des vertébrés ne le sont pas. Les sacs nasaux (choanes), par exemple, sont un caractère dérivé des tétrapodomorphes.. Améliorez-la ou discutez des points à améliorer.

Les Vertébrés ont un corps fondamentalement divisé en trois parties : tête (abritant les organes sensoriels olfactifs — sacs nasaux, optiques — yeux, stato-acoustiques — oreilles internes, et les récepteurs gustatifs dans la muqueuse buccale et pharyngienne), tronc (renfermant le cœlome et les viscères) et queue (cette partie postérieure, essentiellement musculeuse, commence à partir du cloaque, ce dernier étant cloisonné en deux compartiments chez la majorité des mammifères, une partie uro-génitale et une partie rectale).

Ils sont caractérisés par un crâne (structure cartilagineuse ou osseuse plus ou moins fermée) entourant le cerveau et comprenant des capsules qui logent des organes sensoriels (capsules nasales, optiques, otiques).

Les capsules nasales sont des ébauches embryonnaires dont le développement donne la cavité nasale dans laquelle des chimiorécepteurs assurent le sens de l'odorat ou olfaction. Les vertébrés aquatiques tels que les poissons sont dotés d'une ou de deux paires de narines, chaque narine étant divisée par un pont cutané en une ouverture pour l'entrée de l'eau et une autre ouverture pour la sortie de celle-ci. L'eau traverse ainsi les narines, soit durant la nage, soit par pompage actif, et parvient à des sacs nasaux généralement fermés (ouverts vers une narine interne, le choane, chez les Osteolepiformes et les Porolepiformes, sarcoptérygiens sans doute munis de poumons qui favorisent la terrestrialisation). Chez les tétrapodes, vertébrés terrestres comprenant les amphibiens et les amniotes (reptiles, oiseaux et mammifères), les capsules nasales ne participent plus seulement à la conduction de l'eau vers des sacs nasaux mais aussi à la conduction de l'air vers les poumons. Le palais, qui forme la voûte de la cavité buccale, sépare la cavité buccale des fosses nasales, ce qui permet la respiration et la mastication simultanées.

Histoire évolutive

Articles détaillés : Histoire évolutive des poissons, Histoire évolutive des mammifères, Histoire évolutive des dinosaures et Histoire évolutive des oiseaux.
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La biodiversité mondiale estimée à partir de la richesse spécifique en vertébrés terrestres (les biorégions les plus riches sont en rouge, les moins riches en vert).
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Avec plus de 70 000 espèces, les vertébrés sont moins diversifiés et moins nombreux que les insectes mais ils rivalisent avec eux dans leurs caractères de spécialisation, traduisant des adaptations à des modes de vie très variés.

Les études génétiques montrent qu'un ancêtre commun des Vertébrés a subi une duplication de son génome, suivie chez les Cyclostomes (les Vertébrés sans mâchoire) d'une triplication et chez les Gnathostomes (les Vertébrés à mâchoire) d'une seconde duplication.

Classification

Taxonomie

Les Vertébrés sont le concept zoologique d'animaux à vertèbres imposé par Georges Cuvier (Leçons d'anatomie comparée en 1805) et Jean-Baptiste de Lamarck (Discours d'ouverture du cours des animaux sans vertèbres en 1806).
Les Myxines, qui sont des poissons sans machoires (Agnatha), étaient traditionnellement, du fait de leur absence de colonne vertébrale, exclues de ce groupe,. Mais les études génétiques ont confirmé leur proximité avec les lamproies et le fait qu'elles seraient donc des vertébrés ayant perdu des caractères ancestraux,. Cette nouvelle classification des Myxines fait du taxon Craniata Lankester, 1877 un synonyme de Vertebrata Lamarck, 1801.

Classes actuelles

Le taxon classique des Ostéichthyens regroupant les poissons osseux étant paraphylétique au regard des Tétrapodes, il n'est pas présent en tant que tel dans les classifications cladistes mais est toujours présent dans les classifications évolutionnistes. Ce terme est cependant parfois utilisé dans un contexte cladiste pour désigner l'ensemble des Tétrapodes et des Ostéichtyens classiques, toutefois de nombreux systématiciens lui préfèrent le synonyme Euteleostomi dont la définition n'est jamais ambigüe.

Liste des classes actuelles selon ITIS :

  • infra-embranchement Agnatha :
    • Cephalaspidomorphi - les lamproies
    • Myxini - les Mixines
  • infra-embranchement Gnathostomata :
    • super-classe et classe Chondrichthyes – les poissons cartilagineux (requins, raies…)
    • super-classe Actinopterygii – les poissons à nageoires rayonnées :
      • Chondrostei
      • Cladistei
      • Holostei
      • Teleostei
    • super-classe Sarcopterygii* – les poissons à nageoires charnues :
      • Coelacanthi – les cœlacanthes
      • Dipnoi – les dipneustes
    • super-classeTetrapoda :
      • Amphibia* – les amphibiens
      • Aves – les oiseaux
      • Mammalia – les mammifères
      • Reptilia* – les reptiles


Selon World Register of Marine Species :

  • infra-embranchement Agnatha :
    • Cephalaspidomorphi
    • Myxini
  • infra-embranchement Gnathostomata :
    • super-classe Pisces* :
      • Actinopterygii
      • Coelacanthi
      • Dipneusti
      • Elasmobranchii
      • Holocephali
    • super-classe Tetrapoda :
      • Amphibia*
      • Aves
      • Mammalia
      • Reptilia*

Phylogénie

Phylogénie des grands groupes actuels des Vertébrés d'après Betancur-R et al. (2017) et Heimberg et al. (2010) :

 Vertebrata 
 Cyclostomata 

 Cephalaspidomorphi (les lamproies)



 Myxiniformes (les myxines)



 Gnathostomata 

 Chondrichthyes  (les poissons cartilagineux)



 Euteleostomi/Osteichthyes 

 Actinopterygii (les poissons à nageoires rayonnées)



 Sarcopterygii 
 Actinistia 

 Coelacanthi (les cœlacanthes)


 Dipnotetrapodomorpha 
 Dipnomorpha 

 Dipnoi (les dipneustes)


 Tetrapodomorpha 

 Tetrapoda (les tétrapodes)










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Évolution des vertébrés selon un diagramme axial représentant les cinq grandes classes (poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères). La largeur des axes indique le nombre de familles dans chaque classe (les téléostéens, poissons à squelette complètement osseux et à nageoires rayonnantes, représentent 99,8 % des espèces de poissons, et près de la moitié des espèces de vertébrés). En classification phylogénétique, seuls les oiseaux et les mammifères sont des groupes monophylétiques.
  • Deutérostomiens
    • Xénambulacraires
    • Chordés
      • Céphalochordés
      • Olfactores
        • Urochordés
        • Crâniés
          • Vertébrés
            • Cyclostomes
              • Myxinoïdés (myxines)
              • Pétromyzontides (lamproies)
            • Gnathostomes (vertébrés à mâchoires)
              • Chondrichthyens (ou poissons cartilagineux)
              • Ostéichthyens (poissons osseux)
                • Actinoptérygiens (poissons à nageoires
                  rayonnées)
                • Sarcoptérygiens (poissons à nageoires
                  charnues et vertébrés à pattes)
                  • Actinistiens (cœlacanthe)
                  • Rhipidistiens
                    • Dipneustes
                    • Tétrapodes
                      • Lissamphibiens (batraciens et Gymnophiones)
                      • Amniotes
                        • Sauropsides
                          • Anapsides ou Chéloniens (tortues)
                          • Diapsides
                            • Lépidosauriens
                              • Squamates (lézards
                                et serpents)
                              • Sphénodontiens
                            • Archosauriens (incluent
                              également les dinosaures)
                              • Crocodiliens
                              • Oiseaux
                        • Synapsides
                          • Mammifères

État des populations, pressions, réponses

Selon l'ONU, de nombreuses populations sauvages de Vertébrés sont menacées (ou ont récemment disparu).

  • En moyenne, les populations de Vertébrés sauvages ont chuté d’un tiers (−31 %) dans le monde de 1970 à 2006 ;
  • En termes de dynamique des populations, les déclins contemporains les plus sévères touchent surtout les écosystèmes tropicaux (59 %) mais aussi de manière générale les écosystèmes d’eau douce (−41 %) ;
  • En termes de taille de population, depuis 1970, la taille des populations « tempérées » a plutôt légèrement augmenté. Ceci n'a pas empêché un déclin continu ou accéléré dans le monde, pour la presque totalité des espèces durant la même période, car la taille des populations tropicales s'est fortement réduite durant cette période. Mais, une observation faite sur plusieurs siècles donnerait une vision plus juste, montrant que les populations des zones tempérées ont en fait régressé autant et peut-être même plus que celles des zones tropicales.

Par exemple, dans le monde, pour 1 200 populations d’oiseaux d’eau étudiées pour leurs tendances démographiques, 44 % déclinent. 42 % des populations d'amphibiens (toutes espèces confondues) et de 40 % des espèces d’oiseaux sont en régression.
En Europe, les oiseaux des champs ont perdu 50 % de leurs effectifs de 1980 à 2006. Pour les oiseaux des prairies d’Amérique du Nord la régression a approché 40 % de 1968 à 2003 (avec semble-t-il une légère récupération de 2003 à 2010 ) ; les populations d'oiseaux des zones arides nord-américaines ont perdu presque 30 % de leurs effectifs en 50 ans (de 1960 à 2010).

Selon l'indice planète vivante, qui se base sur une étude concernant 16 700 populations, pour 4 000 espèces différentes, les populations de vertébrés sauvages ont chuté de 68 % entre 1970 et 2016. La perte d’abondance est plus particulièrement marquée dans les milieux d’eau douce (zones humides, lacs ou rivières) et atteint 94 % en zones tropicales des Amériques. Les activités humaines en sont la cause principale, notamment la destruction des écosystèmes à des fins agricoles. Les autres causes de disparition sont la surexploitation des espèces, les pollutions (plastique et pesticides), les espèces invasives disséminées par les êtres humains et le changement climatique. Cette extinction de masse touche cinq grands groupes : oiseaux, mammifères, amphibiens, coraux et cycadales.

Mi-2020, on estime qu'au XXe siècle, plus de 500 espèces de vertébrés ont disparu des terres émergées, rythme attendu pour environ 10 000 ans dans la nature en temps normal). Et 500 autres vertébrés pourraient encore disparaitre dans les prochaines décennies alors que l'anthropisation du monde accroit le rythme des extinctions « vers un point critique de basculement ». Environ 2 % de plus de 29 000 espèces de vertébrés terrestres sont en danger critique d'extinction rappelle le New York Times, alors que chacun remplit des fonctions écosystémiques, parfois irremplaçable (comme prédateur, proie, fouisseur, nécrophage, pollinisateur, etc.) et/ou utiles pour la conservation de l'eau potable, la pollinisation de nombreuses cultures, le maintien d'équilibres écologiques et la . De plus, la disparition des espèces entraine la prolifération des zoonoses, à savoir les maladies transmises de l'animal à l'homme.

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

  • Vertébrés, sur Wikispecies

Articles connexes

  • Phylogénèse de l'évolution.
  • Évolution du génome des Vertébrés
  • Développement de l'œil des vertébrés

Liens externes

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    • Système d'information taxonomique intégré
    • Tree of Life Web Project
    • World Register of Marine Species
  • (en) Fauna Europaea : Vertebrata (consulté le 15 mars 2023)
  • (fr + en) ITIS : Vertebrata
  • (en) Animal Diversity Web : Vertebrata
  • (en) NCBI : Vertebrata (taxons inclus)
  • (en) Paleobiology Database : Vertebrata Lamarck, 1801 (consulté le 13 janvier 2015)
  • Atlas des vertébrés, de leurs origines à nos jours, de Arthur Escher et Robin Marchant

Notes et références

Notes

  1. ↑ a et bEn 2020 le nombre d'espèces de vertébrés est estimé à 72 906.
  2. Cette duplication est présente chez tous les Vertébrés, mais absente chez les autres Chordés.
  3. Cette triplication est présente chez tous les Cyclostomes, mais absente chez les Gnathostomes.
  4. Cette seconde duplication est présente chez tous les Gnathostomes, mais absente chez les Cyclostomes.

Références

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  2. Nielsen, C., « The authorship of higher chordate taxa », Zoologica Scripta, vol. 41, no 4,‎ juillet 2012, p. 435–436 (DOI 10.1111/j.1463-6409.2012.00536.x, S2CID 83266247)
  3. « Table 1a: Number of species evaluated in relation to the overall number of described species, and numbers of threatened species by major groups of organisms », IUCN Red List, 18 juillet 2019
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  6. « Rapport Planète Vivante 2022 | WWF France », sur www.wwf.fr
  7. « Les populations d’oiseaux, de poissons, de mammifères, d’amphibiens et de reptiles ont décliné de 69 % en moins de 50 ans », Le Monde.fr,‎ 13 octobre 2022(lire en ligne)
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  13. Georges Vandebroek, Évolution des vertébrés : de leur origine à l'homme, Masson, 1969, p. 204.
  14. Paul Pirlot, Morphologie évolutive des Chordés, Les Presses de l'Université de Montréal, 1969, p. 206.
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  17. Hervé Le Guyader, « Le double effet du génome de la myxine », Pour la science, no 559,‎ mai 2024, p. 92-94 (présentation en ligne, lire en ligne image [PDF], consulté le 17 juin 2024).
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  19. Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Nathan, 2011, p. 4045.
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  26. World Register of Marine Species, consulté le 26 avril 2019.
  27. Ricardo Betancur-R, Edward O. Wiley, Gloria Arratia, Arturo Acero, Nicolas Bailly, Masaki Miya, Guillaume Lecointre et Guillermo Ortí, « Phylogenetic classification of bony fishes », BMC Evolutionary Biology, vol. 17, no 1,‎ 2017, p. 162 (PMID 28683774, PMCID 5501477, DOI 10.1186/s12862-017-0958-3)
  28. (en) Alysha M. Heimberg, Richard Cowper-Sal·lari, Marie Sémon, Philip C. J. Donoghue et Kevin J. Peterson, « MicroRNAs reveal the interrelationships of hagfish, lampreys and gnathostomes and the nature of the ancestral vertebrate », Proc. Natl. Acad. Sci., vol. 107, no 45,‎ 9 novembre 2010(lire en ligne [PDF])
  29. Avec plusieurs clades : Agnathes (lamproies), Chondrichthyens (requins, raies), Placodermes (fossiles), Acanthodiens (fossiles), Osteichthyens (poissons osseux).
  30. Les poissons, amphibiens et reptiles sont des groupes paraphylétiques.
  31. « Systématique : ordonner la diversité du vivant », Rapport sur la Science et la technologie N°11, Académie des sciences, Lavoisier, 2010, p. 65
  32. ↑ a b c d e f g h et iSecrétariat de la convention sur la diversité biologique (2010) 3e édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique. Montréal, 94 pages. Voir notamment p24/94 chapitre : Les populations d’espèces et les risques d’extinction
  33. ↑ a et bRapport Planète Vivante 2020 : Infléchir la courbe de la perte de biodiversité (synthèse), 2020, 48 p. (lire en ligne).
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Auteur: www.NiNa.Az

Date de publication: 25 Mai, 2025 / 16:29

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Vertebrata Cet article concerne le sous embranchement en zoologie Pour le genre d algues rouges voir Vertebrata algue Vertebrata Exemple de vertebres un Esturgeon noir d Amerique Osteichthyes un Elephant de savane d Afrique Tetrapoda un Requin tigre Chondrichthyes et des Lamproie de riviere Agnatha Classification ITISRegne AnimaliaSous regne BilateriaSuper embr DeuterostomiaEmbranchement Chordata Sous embranchementVertebrata Lamarck 1801 Infra embranchements de rang inferieur Agnatha Gnathostomata Synonymes Craniata Lankester 1877 Les Vertebres Vertebrata forment un sous embranchement tres diversifie d animaux chordes appartennant au clade des Olfactoriens et ayant pour particularite principale de posseder un squelette interne compose d un crane ainsi que d une colonne vertebrale Ils representent l ecrasante majorite de l embranchement des Chordes avec pres de 70 000 especes decrites actuellement C est a dire On inclut aujourd hui les Myxines des poissons sans machoire bien qu elles n aient pas de veritable colonne La forte diminution de leurs populations entre la fin du XX e siecle et le debut du XXI e siecle constatee independamment par l ONU et le WWF est selon ce dernier principalement due a des activites humaines Entre 1970 et 2020 l indice planete vivante qui suit les populations de 4 000 especes de vertebres dans le monde a diminue de pres de 70 Plus de 500 especes de vertebres ont disparu des terres emergees au XX e siecle autant qu en 10 000 ans hors grandes extinctions Description generaleChez cette murene les sacs nasaux s ouvrent par deux narines La caracteristique la plus intuitive des Vertebres est qu ils possedent un squelette osseux ou cartilagineux interne qui comporte en particulier une colonne vertebrale composee de vertebres qui protegent la partie troncale du systeme nerveux central D autres caracteres partages et exclusifs sont la presence de 5 vesicules cephaliques lors de la formation de l encephale la presence de cretes neurales Les plus anciens fossiles connus sont dates du Cambrien il y a 530 millions d annees les plus anciens fossiles seraient Haikouichthys ercaicunensis et Myllokunmingia chronologiquement precedes par des cephalochordes Chordes non vertebres comme Pikaia gracilens Au Cambrien moyen un organisme de transition comme Metaspriggina est emblematique de l espece avec un pre pharynx sans doute a l origine des machoires La repartition actuelle est mondiale et concerne tous les habitats le groupe contient plus de 70 000 especes de taille extremement variee allant de la gigantesque baleine bleue 30 m pour un poids avoisinant les 190 tonnes jusqu a la minuscule grenouille Paedophryne amauensis taille moyenne de 7 mm poids de 0 02 gramme les groupes les plus importants en nombre etant les actinopterygiens poissons a nageoires rayonnees 23 000 especes et les sauropsides reptiles et oiseaux 17 000 especes AnatomieCette section a besoin d etre recyclee fevrier 2023 Motif Tri a faire certains elements presentes comme caracteristiques de l ensemble des vertebres ne le sont pas Les sacs nasaux choanes par exemple sont un caractere derive des tetrapodomorphes Ameliorez la ou discutez des points a ameliorer Les Vertebres ont un corps fondamentalement divise en trois parties tete abritant les organes sensoriels olfactifs sacs nasaux optiques yeux stato acoustiques oreilles internes et les recepteurs gustatifs dans la muqueuse buccale et pharyngienne tronc renfermant le cœlome et les visceres et queue cette partie posterieure essentiellement musculeuse commence a partir du cloaque ce dernier etant cloisonne en deux compartiments chez la majorite des mammiferes une partie uro genitale et une partie rectale Ils sont caracterises par un crane structure cartilagineuse ou osseuse plus ou moins fermee entourant le cerveau et comprenant des capsules qui logent des organes sensoriels capsules nasales optiques otiques Les capsules nasales sont des ebauches embryonnaires dont le developpement donne la cavite nasale dans laquelle des chimiorecepteurs assurent le sens de l odorat ou olfaction Les vertebres aquatiques tels que les poissons sont dotes d une ou de deux paires de narines chaque narine etant divisee par un pont cutane en une ouverture pour l entree de l eau et une autre ouverture pour la sortie de celle ci L eau traverse ainsi les narines soit durant la nage soit par pompage actif et parvient a des sacs nasaux generalement fermes ouverts vers une narine interne le choane chez les Osteolepiformes et les Porolepiformes sarcopterygiens sans doute munis de poumons qui favorisent la terrestrialisation Chez les tetrapodes vertebres terrestres comprenant les amphibiens et les amniotes reptiles oiseaux et mammiferes les capsules nasales ne participent plus seulement a la conduction de l eau vers des sacs nasaux mais aussi a la conduction de l air vers les poumons Le palais qui forme la voute de la cavite buccale separe la cavite buccale des fosses nasales ce qui permet la respiration et la mastication simultanees Histoire evolutiveArticles detailles Histoire evolutive des poissons Histoire evolutive des mammiferes Histoire evolutive des dinosaures et Histoire evolutive des oiseaux La biodiversite mondiale estimee a partir de la richesse specifique en vertebres terrestres les bioregions les plus riches sont en rouge les moins riches en vert Cette section est vide insuffisamment detaillee ou incomplete Votre aide est la bienvenue Comment faire Avec plus de 70 000 especes les vertebres sont moins diversifies et moins nombreux que les insectes mais ils rivalisent avec eux dans leurs caracteres de specialisation traduisant des adaptations a des modes de vie tres varies Les etudes genetiques montrent qu un ancetre commun des Vertebres a subi une duplication de son genome suivie chez les Cyclostomes les Vertebres sans machoire d une triplication et chez les Gnathostomes les Vertebres a machoire d une seconde duplication ClassificationTaxonomie Les Vertebres sont le concept zoologique d animaux a vertebres impose par Georges Cuvier Lecons d anatomie comparee en 1805 et Jean Baptiste de Lamarck Discours d ouverture du cours des animaux sans vertebres en 1806 Les Myxines qui sont des poissons sans machoires Agnatha etaient traditionnellement du fait de leur absence de colonne vertebrale exclues de ce groupe Mais les etudes genetiques ont confirme leur proximite avec les lamproies et le fait qu elles seraient donc des vertebres ayant perdu des caracteres ancestraux Cette nouvelle classification des Myxines fait du taxon Craniata Lankester 1877 un synonyme de Vertebrata Lamarck 1801 Classes actuelles Le taxon classique des Osteichthyens regroupant les poissons osseux etant paraphyletique au regard des Tetrapodes il n est pas present en tant que tel dans les classifications cladistes mais est toujours present dans les classifications evolutionnistes Ce terme est cependant parfois utilise dans un contexte cladiste pour designer l ensemble des Tetrapodes et des Osteichtyens classiques toutefois de nombreux systematiciens lui preferent le synonyme Euteleostomi dont la definition n est jamais ambigue Liste des classes actuelles selon ITIS infra embranchement Agnatha Cephalaspidomorphi les lamproies Myxini les Mixines infra embranchement Gnathostomata super classe et classe Chondrichthyes les poissons cartilagineux requins raies super classe Actinopterygii les poissons a nageoires rayonnees Chondrostei Cladistei Holostei Teleostei super classe Sarcopterygii les poissons a nageoires charnues Coelacanthi les cœlacanthes Dipnoi les dipneustes super classeTetrapoda Amphibia les amphibiens Aves les oiseaux Mammalia les mammiferes Reptilia les reptiles Selon World Register of Marine Species infra embranchement Agnatha Cephalaspidomorphi Myxini infra embranchement Gnathostomata super classe Pisces Actinopterygii Coelacanthi Dipneusti Elasmobranchii Holocephali super classe Tetrapoda Amphibia Aves Mammalia Reptilia PhylogeniePhylogenie des grands groupes actuels des Vertebres d apres Betancur R et al 2017 et Heimberg et al 2010 Vertebrata Cyclostomata Cephalaspidomorphi les lamproies Myxiniformes les myxines Gnathostomata Chondrichthyes les poissons cartilagineux Euteleostomi Osteichthyes Actinopterygii les poissons a nageoires rayonnees Sarcopterygii Actinistia Coelacanthi les cœlacanthes Dipnotetrapodomorpha Dipnomorpha Dipnoi les dipneustes Tetrapodomorpha Tetrapoda les tetrapodes Evolution des vertebres selon un diagramme axial representant les cinq grandes classes poissons amphibiens reptiles oiseaux et mammiferes La largeur des axes indique le nombre de familles dans chaque classe les teleosteens poissons a squelette completement osseux et a nageoires rayonnantes representent 99 8 des especes de poissons et pres de la moitie des especes de vertebres En classification phylogenetique seuls les oiseaux et les mammiferes sont des groupes monophyletiques Deuterostomiens Xenambulacraires Chordes Cephalochordes Olfactores Urochordes Cranies Vertebres Cyclostomes Myxinoides myxines Petromyzontides lamproies Gnathostomes vertebres a machoires Chondrichthyens ou poissons cartilagineux Osteichthyens poissons osseux Actinopterygiens poissons a nageoires rayonnees Sarcopterygiens poissons a nageoires charnues et vertebres a pattes Actinistiens cœlacanthe Rhipidistiens Dipneustes Tetrapodes Lissamphibiens batraciens et Gymnophiones Amniotes Sauropsides Anapsides ou Cheloniens tortues Diapsides Lepidosauriens Squamates lezards et serpents Sphenodontiens Archosauriens incluent egalement les dinosaures Crocodiliens Oiseaux Synapsides MammiferesEtat des populations pressions reponsesSelon l ONU de nombreuses populations sauvages de Vertebres sont menacees ou ont recemment disparu En moyenne les populations de Vertebres sauvages ont chute d un tiers 31 dans le monde de 1970 a 2006 En termes de dynamique des populations les declins contemporains les plus severes touchent surtout les ecosystemes tropicaux 59 mais aussi de maniere generale les ecosystemes d eau douce 41 En termes de taille de population depuis 1970 la taille des populations temperees a plutot legerement augmente Ceci n a pas empeche un declin continu ou accelere dans le monde pour la presque totalite des especes durant la meme periode car la taille des populations tropicales s est fortement reduite durant cette periode Mais une observation faite sur plusieurs siecles donnerait une vision plus juste montrant que les populations des zones temperees ont en fait regresse autant et peut etre meme plus que celles des zones tropicales Par exemple dans le monde pour 1 200 populations d oiseaux d eau etudiees pour leurs tendances demographiques 44 declinent 42 des populations d amphibiens toutes especes confondues et de 40 des especes d oiseaux sont en regression En Europe les oiseaux des champs ont perdu 50 de leurs effectifs de 1980 a 2006 Pour les oiseaux des prairies d Amerique du Nord la regression a approche 40 de 1968 a 2003 avec semble t il une legere recuperation de 2003 a 2010 les populations d oiseaux des zones arides nord americaines ont perdu presque 30 de leurs effectifs en 50 ans de 1960 a 2010 Selon l indice planete vivante qui se base sur une etude concernant 16 700 populations pour 4 000 especes differentes les populations de vertebres sauvages ont chute de 68 entre 1970 et 2016 La perte d abondance est plus particulierement marquee dans les milieux d eau douce zones humides lacs ou rivieres et atteint 94 en zones tropicales des Ameriques Les activites humaines en sont la cause principale notamment la destruction des ecosystemes a des fins agricoles Les autres causes de disparition sont la surexploitation des especes les pollutions plastique et pesticides les especes invasives disseminees par les etres humains et le changement climatique Cette extinction de masse touche cinq grands groupes oiseaux mammiferes amphibiens coraux et cycadales Mi 2020 on estime qu au XX e siecle plus de 500 especes de vertebres ont disparu des terres emergees rythme attendu pour environ 10 000 ans dans la nature en temps normal Et 500 autres vertebres pourraient encore disparaitre dans les prochaines decennies alors que l anthropisation du monde accroit le rythme des extinctions vers un point critique de basculement Environ 2 de plus de 29 000 especes de vertebres terrestres sont en danger critique d extinction rappelle le New York Times alors que chacun remplit des fonctions ecosystemiques parfois irremplacable comme predateur proie fouisseur necrophage pollinisateur etc et ou utiles pour la conservation de l eau potable la pollinisation de nombreuses cultures le maintien d equilibres ecologiques et la De plus la disparition des especes entraine la proliferation des zoonoses a savoir les maladies transmises de l animal a l homme Voir aussiSur les autres projets Wikimedia Vertebres sur Wikispecies Articles connexes Phylogenese de l evolution Evolution du genome des Vertebres Developpement de l œil des vertebresLiens externes Notices d autorite BnF donnees LCCN GND Japon Israel Tchequie Lettonie Notices dans des dictionnaires ou encyclopedies generalistes Britannica Den Store Danske Encyklopaedi Gran Enciclopedia Catalana Larousse Store norske leksikon Universalis Ressources relatives a la recherche ANZSRC FoR JSTOR Ressources relatives au vivant Animal Diversity Web Australian Faunal Directory EPPO Global Database EU nomen Fauna Europaea FloraBase Paleobiology Database iNaturalist Interim Register of Marine and Nonmarine Genera Systeme d information taxonomique integre Tree of Life Web Project World Register of Marine Species en Fauna Europaea Vertebrata consulte le 15 mars 2023 fr en ITIS Vertebrata en Animal Diversity Web Vertebrata en NCBI Vertebrata taxons inclus en Paleobiology Database Vertebrata Lamarck 1801 consulte le 13 janvier 2015 Atlas des vertebres de leurs origines a nos jours de Arthur Escher et Robin MarchantNotes et referencesNotes a et b En 2020 le nombre d especes de vertebres est estime a 72 906 Cette duplication est presente chez tous les Vertebres mais absente chez les autres Chordes Cette triplication est presente chez tous les Cyclostomes mais absente chez les Gnathostomes Cette seconde duplication est presente chez tous les Gnathostomes mais absente chez les Cyclostomes References C Nielsen The authorship of higher chordate taxa Zoologica Scripta vol 41 no 4 juillet 2012 p 435 436 DOI 10 1111 j 1463 6409 2012 00536 x Nielsen C The authorship of higher chordate taxa Zoologica Scripta vol 41 no 4 juillet 2012 p 435 436 DOI 10 1111 j 1463 6409 2012 00536 x S2CID 83266247 Table 1a Number of species evaluated in relation to the overall number of described species and numbers of threatened species by major groups of organisms IUCN Red List 18 juillet 2019 en Thomas Cavalier Smith A revised six kingdom system of life Biological reviews vol 73 no 3 1998 p 203 266 DOI 10 1111 j 1469 185X 1998 tb00030 x en Alysha M Heimberg Richard Cowper 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