Pour les articles homonymes voir Éponge siliceuse Les éponges hexactinellides ou éponges siliceuses ou encore éponges hy
Hexactinellida

Les éponges hexactinellides ou éponges siliceuses ou encore éponges hyalines ou éponges de verre forment une classe d'éponges appartenant au groupe des Métazoaires (animaux) d’organisation très simple, mais pouvant néanmoins prendre des formes complexes et parfois constituer des récifs sur des milliers de km².

Règne | Animalia |
---|---|
Embranchement | Porifera |
Classe
Schmidt, 1870
Position phylogénétique
- Opisthocontes
- Choano-organismes
- Choanoflagellés
- Métazoaires
- Porifera
- Éponges hexactinellides
- Démosponges
- Éponges calcaires
- Epithéliozoaires
- Homoscléromorphes
- Placozoaires
- Eumétazoaires
- Cténophores
- Cnidaires
- Bilatériens
- Orthonectides
- Deutérostomiens
- Protostomiens
- Chétognathes ?
- Lophotrochozoaires
- ...
- Ecdysozoaires
- Panarthropodes
- Nématozoaires
- Scalidophores
- Porifera
- Choano-organismes
Tout comme les Demosponges, elles n'ont pas de véritables tissus. Ce sont des Parazoaires.
Elles ont également la particularité de pouvoir vivre jusqu'à plus de 10 000 ans dans de conditions optimales.
Structure
Le squelette des éponges hexactinellides est composé de spicules siliceux à 6 pointes suivant 3 axes : les hexactines. Certains spicules sont de grande taille (les mégasclères), d’autres sont plus petits (les microsclères). Les mégasclères s’agencent en un réseau siliceux complexe, sans matrice protéique.
Le feuillet organique des éponges hexactinellides est en grande partie composé d'un « syncytium » (cellules indépendantes faisant la jonction entre le squelette et l'éponge elle-même). Ainsi il n’existe pas de pinacoderme (une couche cellulaire externe), ni de choanoderme (constitué normalement par une couche de choanocytes). Ce dernier est remplacé par un choanosyncytium qui bourgeonne des structures semblables à des choanocytes.

Habitat
Les représentants contemporains de ces éponges vivent préférentiellement dans les eaux marines profondes (à plus de 200 m et jusqu'à 6 000 m) ainsi que dans les eaux polaires, mais quelques espèces sont parfois trouvées à quelques dizaines de mètres, notamment en Colombie Britannique. Elles sont plutôt associées à des eaux très froides, mais il en existe en zone tropicale et par exemple au moins une petite dizaine d'espèces en mer Ionienne au cœur de la mer Méditerranée (en profondeur toutefois dans les eaux plus froides ; à environ 2000 mètres de profondeur dans le cas de la mer Ionienne).
Des éponges de verre ont aussi été trouvées dans des champs profonds de nodules polymétalliques dans le nord-est du Pacifique dans la zone dite Clipperton Fracture Zone.
Récifs fossiles vivant...
De 2014 à 2017 d’extraordinaires communautés de grandes éponges du genre Hexactinellida ont été découverts par le Dr Glen Dennison qui a combiné l’utilisation d’un sonar et d’un ROV,. Ses premières observations ont été faites en Mer des Salish en Colombie-Britannique, et par chance à une profondeur permettant d’envoyer un engin habité (alors que ces animaux filtreurs vivent habituellement entre 500 et 3 000 m. Sous réserve de confirmation, ces assemblages pourraient s'être maintenus en place depuis plus de 10 000 ans. On les pensait disparu depuis le jurassique (-65/70 millions d'années). Ils sont actuellement explorés avec l’aide d’un petit sous-marin habité par l’Aquarium de Vancouver et la Marine Life Sanctuary Society (ONG de biologistes marins et de science citoyenne». Discovery Channel a pu utiliser le sous-marin de l’expédition pour filmer ces éponges en direct. L'utilisation d'hydrophone a montré que plus un récif est en bonne santé, plus il est bruyant (bruit émis par les crevettes). Ces récifs, dont la croissance est supposée être très lente, et qui sont vulnérables à la mise en suspension des sédiments périphériques, pourraient jouer un rôle important pour la biodiversité mais en quelques décennies la moitié du grand récif récemment découvert a probablement été détruit par la pêche. Des scientifiques ont demandé des mesures de protection.
Reproduction
Les hexactinellides s'opposent aux calsisponges par leurs hermaphrodismes. Une reproduction asexuée est aussi possible par bourgeonnement et formation de gemmules.
Éthologie
De nombreuses éponges de verre offrent un refuge voire un habitat à un cortège d'espèces associées.
Euplectella est une espèce abritant souvent un couple de crevettes entrant dans l’éponge quand elles sont petites, pour y chercher refuge. En grandissant, elles se trouvent emprisonnées dans celle-ci et y vivent toute leur vie. Au Japon, cette association constitue un cadeau traditionnel lors de mariage.
Liste des ordres
Selon World Register of Marine Species (22 juin 2015) :
- sous-classe Amphidiscophora Schulze, 1886
- ordre Amphidiscosida Schrammen, 1924
- sous-classe Hexasterophora Schulze, 1886
- ordre Tabachnick et Reiswig, 2000
- ordre Hexactinosida Schrammen, 1912
- ordre Schrammen, 1903
- ordre Lyssacinosida Zittel, 1877
- , une Amphidiscosida.
- , une Hexactinosida.
- sp., une Hexactinosida.
- Euplectella aspergillum, une Lyssacinosida.
- sp., une Lyssacinosida.

Annexes
Articles connexes
- Porifera (classification phylogénétique)
- Photo-guide taxinomique du monde animal
- Photo-guide taxinomique de la faune et de la flore sous-marine
Bibliographie
- Classification phylogénétique du vivant par Guillaume Lecointre et Hervé Le Guyader aux éditions Belin
Références taxinomiques
- (en) WoRMS : Hexactinellida Schmidt, 1870 (+ liste ordres + liste familles)
- (en) Paleobiology Database : Hexactinellida Schmidt 1870
- (fr + en) ITIS : Hexactinellida Schmidt, 1870
- (en) Tree of Life Web Project : Hexactinellida
- (en) Animal Diversity Web : Hexactinellida
- (en) Catalogue of Life : Hexactinellida Schmidt, 1870 (consulté le )
Liens externes
- (en) Christopher Mah, « Deep-Sea Glass Sponges of the Hawaiian Islands : Okeanos Explorer Sponge Digest », sur Echinoblog, .
- (en) NCBI : Hexactinellida (taxons inclus)
- Ressources relatives au vivant :
- Animal Diversity Web
- Australian Faunal Directory
- Paleobiology Database
- Global Biodiversity Information Facility
- iNaturalist
- Interim Register of Marine and Nonmarine Genera
- New Zealand Organisms Register
- Système d'information taxonomique intégré
- World Register of Marine Species
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :
- Britannica
- Gran Enciclopèdia Catalana
- Store norske leksikon
- (en) Christopher Mah, « Deep-Sea Glass Sponges of the Hawaiian Islands : Okeanos Explorer Sponge Digest », sur Echinoblog, .
- Krautter, M, Conway, K.W., and Barrie, V.J. 2006. Recent Hexactinosidan sponge reefs (silicate mounds) off British Columbia, Canada: frame-building processes. J. Paleont. 80(1):38-48.
- Zibrowius H (1985). Spongiaires hexactinellides vivant en mer Ionienne par 2000 m de profondeur. Rapport de la Commission internationale de la Mer Méditerranée, 29, 335-338.
- Kersken, D., Janussen, D., & Arbizu, P. M. (2017). Deep-sea glass sponges (Hexactinellida) from polymetallic nodule fields in the Clarion-Clipperton Fracture Zone (CCFZ), northeastern Pacific: Part I–Amphidiscophora. Marine Biodiversity, 1-29.
- Ash Kelly & Carolina de Ryk (2017) Looking for signs of life in B.C's rare glass sponge reefs The recently discovered reefs act as 'condos of glass' for sea life CBC News, mis en ligne le 22 aout 2017
- Megan Thomas (2017) Rare glass sponge reefs on B.C. Coast to star in live streamed expedition Scientists' remotely operated exploration of reefs deep underwater in Hecate Strait to be live streamed, CBC, mis en ligne le 11 mai 2017
- Leys, S.P. and Lauzon, N.R.J. (1998), Hexactinellid sponge ecology: growth rates and seasonality in deep water sponges. Ecology. 230(1): 111-12
- Kahn, A.S., Vehring, L.J., Brown, R.R., and Leys, S.P. (2016). Dynamic change, recruitment and resilience in reef-forming glass sponges. JMBA. 96(2):429-436.
- Leys, S.P. (2011), Effects of Sediment on Glass Sponges (Porifera, Hexactinellida) and projected effects on Glass Sponge Reefs. DFO Can. Sci. Advis. Sec. Res. Doc. 2013/074. vi + 23 p.
- Hogg, M.M., Tendal, O.S., Conway, K.W., Pomponi, S.A., Van Soest, R.W.M., Gutt, J., Krautter, M., and Robers, J.M. 2010. Deep-sea sponge grounds: reservoirs of biodiversity. UNEP-WCMC Biodiversity Series No. 32.
- Conway, K.W., Krautter, M., Barrie, J.V., and Neuweiler, M. 2001. Hexactinellid sponge reefs on the Canadian continental shelf: a unique “living fossil”. Geoscience Canada. 28(2):71-78.
- World Register of Marine Species, consulté le 22 juin 2015.
- Portail de la zoologie
- Portail de la biologie marine
- Portail des abysses
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
Pour les articles homonymes voir Eponge siliceuse Les eponges hexactinellides ou eponges siliceuses ou encore eponges hyalines ou eponges de verre forment une classe d eponges appartenant au groupe des Metazoaires animaux d organisation tres simple mais pouvant neanmoins prendre des formes complexes et parfois constituer des recifs sur des milliers de km Hexactinellida Eponges hexactinellides ClassificationRegne AnimaliaEmbranchement Porifera ClasseHexactinellida Schmidt 1870 Position phylogenetique Opisthocontes Choano organismes Choanoflagelles Metazoaires Porifera Eponges hexactinellides Demosponges Eponges calcaires Epitheliozoaires Homoscleromorphes Placozoaires Eumetazoaires Ctenophores Cnidaires Bilateriens Orthonectides Deuterostomiens Chordes Xenambulacraires Ambulacraires Xenacoelomorphes Protostomiens Chetognathes Lophotrochozoaires Ecdysozoaires Panarthropodes Nematozoaires Scalidophores Tout comme les Demosponges elles n ont pas de veritables tissus Ce sont des Parazoaires Elles ont egalement la particularite de pouvoir vivre jusqu a plus de 10 000 ans dans de conditions optimales StructureLe squelette des eponges hexactinellides est compose de spicules siliceux a 6 pointes suivant 3 axes les hexactines Certains spicules sont de grande taille les megascleres d autres sont plus petits les microscleres Les megascleres s agencent en un reseau siliceux complexe sans matrice proteique Le feuillet organique des eponges hexactinellides est en grande partie compose d un syncytium cellules independantes faisant la jonction entre le squelette et l eponge elle meme Ainsi il n existe pas de pinacoderme une couche cellulaire externe ni de choanoderme constitue normalement par une couche de choanocytes Ce dernier est remplace par un choanosyncytium qui bourgeonne des structures semblables a des choanocytes Une probable Euplectella observee dans les abysses au large des iles Samoa HabitatLes representants contemporains de ces eponges vivent preferentiellement dans les eaux marines profondes a plus de 200 m et jusqu a 6 000 m ainsi que dans les eaux polaires mais quelques especes sont parfois trouvees a quelques dizaines de metres notamment en Colombie Britannique Elles sont plutot associees a des eaux tres froides mais il en existe en zone tropicale et par exemple au moins une petite dizaine d especes en mer Ionienne au cœur de la mer Mediterranee en profondeur toutefois dans les eaux plus froides a environ 2000 metres de profondeur dans le cas de la mer Ionienne Des eponges de verre ont aussi ete trouvees dans des champs profonds de nodules polymetalliques dans le nord est du Pacifique dans la zone dite Clipperton Fracture Zone Recifs fossiles vivant De 2014 a 2017 d extraordinaires communautes de grandes eponges du genre Hexactinellida ont ete decouverts par le Dr Glen Dennison qui a combine l utilisation d un sonar et d un ROV Ses premieres observations ont ete faites en Mer des Salish en Colombie Britannique et par chance a une profondeur permettant d envoyer un engin habite alors que ces animaux filtreurs vivent habituellement entre 500 et 3 000 m Sous reserve de confirmation ces assemblages pourraient s etre maintenus en place depuis plus de 10 000 ans On les pensait disparu depuis le jurassique 65 70 millions d annees Ils sont actuellement explores avec l aide d un petit sous marin habite par l Aquarium de Vancouver et la Marine Life Sanctuary Society ONG de biologistes marins et de science citoyenne Discovery Channel a pu utiliser le sous marin de l expedition pour filmer ces eponges en direct L utilisation d hydrophone a montre que plus un recif est en bonne sante plus il est bruyant bruit emis par les crevettes Ces recifs dont la croissance est supposee etre tres lente et qui sont vulnerables a la mise en suspension des sediments peripheriques pourraient jouer un role important pour la biodiversite mais en quelques decennies la moitie du grand recif recemment decouvert a probablement ete detruit par la peche Des scientifiques ont demande des mesures de protection ReproductionLes hexactinellides s opposent aux calsisponges par leurs hermaphrodismes Une reproduction asexuee est aussi possible par bourgeonnement et formation de gemmules EthologieDe nombreuses eponges de verre offrent un refuge voire un habitat a un cortege d especes associees Euplectella est une espece abritant souvent un couple de crevettes entrant dans l eponge quand elles sont petites pour y chercher refuge En grandissant elles se trouvent emprisonnees dans celle ci et y vivent toute leur vie Au Japon cette association constitue un cadeau traditionnel lors de mariage Liste des ordresSelon World Register of Marine Species 22 juin 2015 sous classe Amphidiscophora Schulze 1886 ordre Amphidiscosida Schrammen 1924 sous classe Hexasterophora Schulze 1886 ordre Tabachnick et Reiswig 2000 ordre Hexactinosida Schrammen 1912 ordre Schrammen 1903 ordre Lyssacinosida Zittel 1877 une Amphidiscosida une Hexactinosida sp une Hexactinosida Euplectella aspergillum une Lyssacinosida sp une Lyssacinosida Advhena magnifica Lyssacinosida une eponge abyssale a tige pouvant mesurer plusieurs metres de haut AnnexesSur les autres projets Wikimedia Hexactinellida sur Wikimedia CommonsHexactinellida sur Wikispecies Articles connexes Porifera classification phylogenetique Photo guide taxinomique du monde animal Photo guide taxinomique de la faune et de la flore sous marineBibliographie Classification phylogenetique du vivant par Guillaume Lecointre et Herve Le Guyader aux editions BelinReferences taxinomiques en WoRMS Hexactinellida Schmidt 1870 liste ordres liste familles en Paleobiology Database Hexactinellida Schmidt 1870 fr en ITIS Hexactinellida Schmidt 1870 en Tree of Life Web Project Hexactinellida en Animal Diversity Web Hexactinellida en Catalogue of Life Hexactinellida Schmidt 1870 consulte le 30 mars 2023 Liens externes en Christopher Mah Deep Sea Glass Sponges of the Hawaiian Islands Okeanos Explorer Sponge Digest sur Echinoblog 5 aout 2015 en NCBI Hexactinellida taxons inclus Ressources relatives au vivant Animal Diversity Web Australian Faunal Directory Paleobiology Database Global Biodiversity Information Facility iNaturalist Interim Register of Marine and Nonmarine Genera New Zealand Organisms Register Systeme d information taxonomique integre World Register of Marine Species Notices dans des dictionnaires ou encyclopedies generalistes Britannica Gran Enciclopedia Catalana Store norske leksikon a b et c en Christopher Mah Deep Sea Glass Sponges of the Hawaiian Islands Okeanos Explorer Sponge Digest sur Echinoblog 5 aout 2015 Krautter M Conway K W and Barrie V J 2006 Recent Hexactinosidan sponge reefs silicate mounds off British Columbia Canada frame building processes J Paleont 80 1 38 48 Zibrowius H 1985 Spongiaires hexactinellides vivant en mer Ionienne par 2000 m de profondeur Rapport de la Commission internationale de la Mer Mediterranee 29 335 338 Kersken D Janussen D amp Arbizu P M 2017 Deep sea glass sponges Hexactinellida from polymetallic nodule fields in the Clarion Clipperton Fracture Zone CCFZ northeastern Pacific Part I Amphidiscophora Marine Biodiversity 1 29 Ash Kelly amp Carolina de Ryk 2017 Looking for signs of life in B C s rare glass sponge reefs The recently discovered reefs act as condos of glass for sea life CBC News mis en ligne le 22 aout 2017 Megan Thomas 2017 Rare glass sponge reefs on B C Coast to star in live streamed expedition Scientists remotely operated exploration of reefs deep underwater in Hecate Strait to be live streamed CBC mis en ligne le 11 mai 2017 Leys S P and Lauzon N R J 1998 Hexactinellid sponge ecology growth rates and seasonality in deep water sponges Ecology 230 1 111 12 Kahn A S Vehring L J Brown R R and Leys S P 2016 Dynamic change recruitment and resilience in reef forming glass sponges JMBA 96 2 429 436 Leys S P 2011 Effects of Sediment on Glass Sponges Porifera Hexactinellida and projected effects on Glass Sponge Reefs DFO Can Sci Advis Sec Res Doc 2013 074 vi 23 p Hogg M M Tendal O S Conway K W Pomponi S A Van Soest R W M Gutt J Krautter M and Robers J M 2010 Deep sea sponge grounds reservoirs of biodiversity UNEP WCMC Biodiversity Series No 32 Conway K W Krautter M Barrie J V and Neuweiler M 2001 Hexactinellid sponge reefs on the Canadian continental shelf a unique living fossil Geoscience Canada 28 2 71 78 World Register of Marine Species consulte le 22 juin 2015 ol Portail de la zoologie Portail de la biologie marine Portail des abysses section