Le zooplancton du grec ancien ζῷον zôion animal est un plancton animal Il se nourrit de matière vivante certaines espèce
Zooplancton

Le zooplancton (du grec ancien ζῷον / zôion, « animal ») est un plancton animal. Il se nourrit de matière vivante, certaines espèces étant herbivores et d’autres carnivores.




Il descend pendant la nuit vers des eaux plus profondes, et remonte pendant la journée vers la surface, pour se nourrir de phytoplancton attiré par la lumière.
Ce mouvement du zooplancton (dit de migration verticale quotidienne) suit un rythme nycthéméral commandé par la lumière du Soleil. Dans les eaux douces, la plupart des espèces zooplanctoniques sont plus actives les deux heures suivant le coucher du soleil, et deux heures avant l'aube. Il en va de même pour la plupart de leurs prédateurs. De nombreuses espèces zooplanctoniques peuvent elles-mêmes émettre de la lumière (bioluminescence), en profondeur ou en surface lorsque la mer est agitée.
Le zooplancton contribue à la production de tripton (aussi appelé « pseudoplancton » ) qui rassemble tous les éléments supposés morts (nécromasse) ou d'origine minérale ou organique (excrétats, excréments, gamètes mortes, particules issues du plancton mort ou vivant, etc.). Le tripton sédimente en grande partie, contribuant ainsi au cycle biogéochimique et à la fonction « puits de carbone » des océans. Il est par exemple à l'origine de la craie, roche très riche en carbone (sous forme de carbonate de calcium Ca CO3).
Dispersion
Dans les eaux douces périodiquement asséchées, le zooplancton (daphnies par exemple) fait preuve d'une bonne résilience écologique, grâce notamment à des œufs capables de survivre à de longues périodes sèches (de plusieurs années parfois).
Les oiseaux et mammifères peuvent transporter de tels œufs sur leurs pattes (zoochorie) ou dans leur tube digestif (endozoochorie), ce qui permet l'entretien d'une certaine diversité génétique malgré le fait que les populations semblent souvent isolées dans les mares ou étangs. Mais cette dispersion peut être moins facilement réussie qu'on pourrait le penser en matière d'efficacité réelle de la dispersion biologique, ce qui pourrait expliquer la forte régression (et disparition sur l'essentiel de son aire naturelle ou potentielle de répartition) des Triops quand leur milieu se dégrade.
Une autre forme de dispersion faite via les inondations est possible.
Plancton et climat
On distingue des espèces de zooplancton d'eaux chaudes et d'eaux froides. Les premières sont très nombreuses et diversifiées, mais présentes en faible biomasse, alors que les espèces d'eaux froides ont une diversité spécifique moindre, mais peuvent former des populations très denses, probablement parce que l'oxygène, l'un des facteurs limitants de ces espèces qui sont toutes aérobies, est beaucoup mieux dissous et disponible dans l'eau froide.
Dans les zones plus fraîches de la zone tempérée on observe depuis 50 ans un net changement dans la répartition des planctons d'eaux chaudes et froides, les premières proliférant au détriment des secondes.
Il semble exister une relation à double sens entre climat et zooplancton.
1) Le zooplancton régule (par sa prédation) le phytoplancton qui absorbe le CO2 de l'atmosphère dissous dans la mer, jouant ainsi un rôle important dans le cycle du carbone et les cycles climatiques. S'il régresse, en cessant de consommer le phytoplancton, notamment dans les milieux fermés tels que bassins, mares, étangs, lacs…, il peut être source d'augmentation de la turbidité et d'eutrophisation du milieu, et s'il disparaît en zone eutrophe, la pullulation des algues microscopiques entraîne leur mort par défaut d'oxygène, et l'apparition de zones anoxiques (ou zones marines mortes), qui semblent en forte augmentation depuis la fin du XXe siècle. La décomposition de la nécromasse y entraîne alors l'émission de méthane et de CO2 qui peuvent contribuer à réchauffer le climat, ce qui — en un cercle vicieux — accroît le risque d'apparition de zones mortes, etc.
2) La température moyenne des mers et plus encore des zones polaires affecte directement le zooplancton et les écosystèmes qui en dépendent :
- les années plutôt froides, des « blooms » planctoniques explosent dans les eaux froides, et alimentent la chaîne alimentaire « normale ». Le zooplancton est alors très abondant et très riche en lipides (grands copépodes, krill), apportant une alimentation très énergétique indispensable aux espèces qui doivent survivre aux hivers polaires (ours blanc, morue polaire, capelan, phoque et à de nombreux oiseaux ou aux baleines qui iront ensuite mettre bas dans des eaux chaudes), mais très pauvres en plancton ;
- au contraire, quand les pôles se réchauffent, d'autres espèces de zooplancton remontent des mers plus chaudes, plus petites et plus nombreuses, mais bien moins riches en lipides ; ces espèces conviennent au maquereau, au capelan ou à la morue de l'Atlantique, mais non aux espèces polaires qui déclinent (ours amaigris, colonies d'oiseau désertes…). Quelques espèces, telle la morue arctique, gagnent des zones plus froides, mais ces dernières ne cessent de se réduire depuis quelques décennies. Ces modifications entraînent des changements écologiques structurels importants ;
- le réchauffement de l'eau s'accompagne d'une acidification des mers, d'une moindre biodisponibilité du fer (oligoélément qui est un facteur limitant de la croissance planctonique et donc de son rôle comme puits de carbone), et d'une biodisponibilité augmentée de nombreux métaux toxiques. Le réchauffement influe aussi sur la résistance du plancton aux ultraviolets.
Classification
Presque tous les embranchements ont des espèces planctoniques de façon permanente () ou des espèces ayant seulement un stade planctonique (méroplancton).
Quelques exemples :
- Spongiaires : Éponges d'eau douce
- Cnidaires : Méduses
- Crustacés : Krill, Copépode, Ostracode, Amphipode, Myside, Zoé de Crabes, Zoé de Crevette, Zoé de Homards
- Mollusques: Pteropodes, Anges de mer,
- Echinodermes : Larve pluteus
- Vers
- Cténaires : Tout l'embranchement
- Tuniciers : Salpes, Dolioles
- Vertébrés : Gamètes puis larves de poissons
Identification
Le zooplancton est facilement différenciable du phytoplancton par des formes plus complexes : présence de pattes, d'antennes.
Divers
Certaines espèces de zooplancton contiennent des pigments qui peuvent colorer la chair de leurs prédateurs (saumon rose, flamant rose). Le phytoplancton marin Dunaliella salina, lorsqu'il est exposé à la lumière dans des eaux peu profondes, produit des pigments rouges (astaxanthine) pour se protéger : le zooplancton qui s'en nourrit sera ainsi à l'origine de la couleur des flamants roses.
Voir aussi
Articles connexes
- Phytoplancton
- Océan
- Efflorescence algale
- Zone morte
- Bactérioplancton, nanoplancton, Picoplancton photosynthétique
- Pélagos (Pleiston, Necton)
- Pelagibacter ubique
- Réseau trophique
- Migration verticale
Notes et références
- C.C. Davis, 1955. The marine and fresh-water plankton. Michigan State Univ. Press, 562 p.
- Jenkins, D.G. & Underwood, M.O. (1998) Zooplankton may not disperse readily in wind, rain, or waterfowl. Hydrobiologia, 387/388, 15–21.
- DeMott W. R., Gulati R.D. & Van Donk E., 2001. Daphnia food limitation in three hypereutrophic Dutch lakes: Evidence for exclusion of large-bodied species by interfering filaments of cyanobacteria. Limnol. Océanogr., 46: 2054-2060.
- Communiqué du CNRS relatif à une expédition qui vise à étudier le zooplancton arctique en automne.
- Shi, D., Xu, Y., Hopkinson, B. M. & Morel, F. M. M. (2010) Effect of ocean acidification on iron availability to marine phytoplankton. Science 327, 676–679.
- Williamson, C. E., Grad, G., De Lange, H. J., Gilroy, S. & Karapelou, D. M. (2002) Temperature-dependent ultraviolet responses in zooplankton: Implications of climate change. Limnol. Oceanogr. 47, 1844–1848.
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Le zooplancton du grec ancien zῷon zoion animal est un plancton animal Il se nourrit de matiere vivante certaines especes etant herbivores et d autres carnivores Les meduses dont les larves sont planctoniques voient leurs populations augmenter dans une grande partie de l ocean mondial au detriment de la biodiversite ce qui est considere comme un signe de desequilibre ecologique Un copepode Calanoida sp Krill Meganyctiphanes norvegica Crustace Hyperia Il descend pendant la nuit vers des eaux plus profondes et remonte pendant la journee vers la surface pour se nourrir de phytoplancton attire par la lumiere Ce mouvement du zooplancton dit de migration verticale quotidienne suit un rythme nycthemeral commande par la lumiere du Soleil Dans les eaux douces la plupart des especes zooplanctoniques sont plus actives les deux heures suivant le coucher du soleil et deux heures avant l aube Il en va de meme pour la plupart de leurs predateurs De nombreuses especes zooplanctoniques peuvent elles memes emettre de la lumiere bioluminescence en profondeur ou en surface lorsque la mer est agitee Le zooplancton contribue a la production de tripton aussi appele pseudoplancton qui rassemble tous les elements supposes morts necromasse ou d origine minerale ou organique excretats excrements gametes mortes particules issues du plancton mort ou vivant etc Le tripton sedimente en grande partie contribuant ainsi au cycle biogeochimique et a la fonction puits de carbone des oceans Il est par exemple a l origine de la craie roche tres riche en carbone sous forme de carbonate de calcium Ca CO3 DispersionDans les eaux douces periodiquement assechees le zooplancton daphnies par exemple fait preuve d une bonne resilience ecologique grace notamment a des œufs capables de survivre a de longues periodes seches de plusieurs annees parfois Les oiseaux et mammiferes peuvent transporter de tels œufs sur leurs pattes zoochorie ou dans leur tube digestif endozoochorie ce qui permet l entretien d une certaine diversite genetique malgre le fait que les populations semblent souvent isolees dans les mares ou etangs Mais cette dispersion peut etre moins facilement reussie qu on pourrait le penser en matiere d efficacite reelle de la dispersion biologique ce qui pourrait expliquer la forte regression et disparition sur l essentiel de son aire naturelle ou potentielle de repartition des Triops quand leur milieu se degrade Une autre forme de dispersion faite via les inondations est possible Plancton et climatOn distingue des especes de zooplancton d eaux chaudes et d eaux froides Les premieres sont tres nombreuses et diversifiees mais presentes en faible biomasse alors que les especes d eaux froides ont une diversite specifique moindre mais peuvent former des populations tres denses probablement parce que l oxygene l un des facteurs limitants de ces especes qui sont toutes aerobies est beaucoup mieux dissous et disponible dans l eau froide Dans les zones plus fraiches de la zone temperee on observe depuis 50 ans un net changement dans la repartition des planctons d eaux chaudes et froides les premieres proliferant au detriment des secondes Il semble exister une relation a double sens entre climat et zooplancton 1 Le zooplancton regule par sa predation le phytoplancton qui absorbe le CO2 de l atmosphere dissous dans la mer jouant ainsi un role important dans le cycle du carbone et les cycles climatiques S il regresse en cessant de consommer le phytoplancton notamment dans les milieux fermes tels que bassins mares etangs lacs il peut etre source d augmentation de la turbidite et d eutrophisation du milieu et s il disparait en zone eutrophe la pullulation des algues microscopiques entraine leur mort par defaut d oxygene et l apparition de zones anoxiques ou zones marines mortes qui semblent en forte augmentation depuis la fin du XX e siecle La decomposition de la necromasse y entraine alors l emission de methane et de CO2 qui peuvent contribuer a rechauffer le climat ce qui en un cercle vicieux accroit le risque d apparition de zones mortes etc 2 La temperature moyenne des mers et plus encore des zones polaires affecte directement le zooplancton et les ecosystemes qui en dependent les annees plutot froides des blooms planctoniques explosent dans les eaux froides et alimentent la chaine alimentaire normale Le zooplancton est alors tres abondant et tres riche en lipides grands copepodes krill apportant une alimentation tres energetique indispensable aux especes qui doivent survivre aux hivers polaires ours blanc morue polaire capelan phoque et a de nombreux oiseaux ou aux baleines qui iront ensuite mettre bas dans des eaux chaudes mais tres pauvres en plancton au contraire quand les poles se rechauffent d autres especes de zooplancton remontent des mers plus chaudes plus petites et plus nombreuses mais bien moins riches en lipides ces especes conviennent au maquereau au capelan ou a la morue de l Atlantique mais non aux especes polaires qui declinent ours amaigris colonies d oiseau desertes Quelques especes telle la morue arctique gagnent des zones plus froides mais ces dernieres ne cessent de se reduire depuis quelques decennies Ces modifications entrainent des changements ecologiques structurels importants le rechauffement de l eau s accompagne d une acidification des mers d une moindre biodisponibilite du fer oligoelement qui est un facteur limitant de la croissance planctonique et donc de son role comme puits de carbone et d une biodisponibilite augmentee de nombreux metaux toxiques Le rechauffement influe aussi sur la resistance du plancton aux ultraviolets ClassificationPresque tous les embranchements ont des especes planctoniques de facon permanente ou des especes ayant seulement un stade planctonique meroplancton Quelques exemples Spongiaires Eponges d eau douce Cnidaires Meduses Crustaces Krill Copepode Ostracode Amphipode Myside Zoe de Crabes Zoe de Crevette Zoe de Homards Mollusques Pteropodes Anges de mer Echinodermes Larve pluteus Vers Ctenaires Tout l embranchement Tuniciers Salpes Dolioles Vertebres Gametes puis larves de poissonsIdentificationLe zooplancton est facilement differenciable du phytoplancton par des formes plus complexes presence de pattes d antennes DiversCertaines especes de zooplancton contiennent des pigments qui peuvent colorer la chair de leurs predateurs saumon rose flamant rose Le phytoplancton marin Dunaliella salina lorsqu il est expose a la lumiere dans des eaux peu profondes produit des pigments rouges astaxanthine pour se proteger le zooplancton qui s en nourrit sera ainsi a l origine de la couleur des flamants roses Voir aussiArticles connexes Phytoplancton Ocean Efflorescence algale Zone morte Bacterioplancton nanoplancton Picoplancton photosynthetique Pelagos Pleiston Necton Pelagibacter ubique Reseau trophique Migration verticaleNotes et referencesC C Davis 1955 The marine and fresh water plankton Michigan State Univ Press 562 p Jenkins D G amp Underwood M O 1998 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