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INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR D’ELEVAGE DE MOUSSORO (INSEM)

Département de Productions Animales _Niveau 1

Cours de ZOOLOGIE

Année académique 2025-2026

Cours de Zoologie préparé par Adam Brahim Mahamat Productions Animales niveau 1

PROGRAMME

PARTIE 1 : ELEMENTS DE SYSTEMATIQUE ANIMALE PARTIE 2 : LES PROTOZOAIRES (Principaux embranchements) PARTIE 3 : LES METAZOAIRES (Principaux embranchements)

CM (40H) TD (10H) : ILLUSTRATIONS DU COURS PAR DES EXERCICES TP (10H) : APPLICATIONS PRATIQUES DES COURS

PARTIE1 : ELEMENTS DE SYSTEMATIQUE ANIMALE

I. QUELQUES DEFINITIONS

1. Zoologie

La zoologie (zoo : animal ; logos : science) est la science qui étudie les animaux. Elle décrit l'aspect externe ((morphologie externe) interne (anatomie), la structure des différents organes (histologie), le fonctionnement de divers appareils (physiologie), les comportements (éthologie), les milieux fréquentés (écologie) et attribue à l’animal une place dans le grand arbre du règne animal (classification).

2. La systématique animale

La systématique (ou la taxonomie ou la taxinomie) animale est la branche de la zoologie qui s’intéresse à la classification des animaux.

II. LA NOMENCLATURE ZOOLOGIQUE

La nomenclature zoologique est l'appellation d'un animal. Les Hommes ont de tout temps essayé de classer les animaux et leur ont donné des noms vernaculaires. Toutefois, cette classification est fondée sur des caractères superficiels ou utilitaires.

Les premières tentatives de classification scientifique des êtres vivants remontent à la Grèce ancienne avec Aristote (IVe siècle avant J.-C.). Mais c'est le naturaliste suédois Carl von Linné , dans son ouvrage « Systemanaturae », qui jeta les bases du système de classification adopté actuellement. La dixième édition de ce livre, parue en 1758, est considérée comme le point de départ de la nomenclature zoologique moderne. Linné établit une classification des 8500 espèces végétales et des 4200 espèces animales connues à son époque. Il utilisa pour cela deux principes : le premier concerne la désignation de l'espèce à l'aide d'un binôme latin : le second concerne l'agencement des différentes catégories taxonomiques à l'intérieur d'une hiérarchie , le Règne occupant le sommet de la pyramide. Depuis les travaux de Linné, la nomenclature universellement adoptée est binomiale .

Tout individu animal reçoit un nom scientifique latinisé, en deux mots : le premier désigne le genre auquel appartient l'espèce et commence toujours par une lettre majuscule, les autres lettres étant des minuscules ; le second est le nom propre de l'espèce et s'écrit toujours en lettres minuscules. A ces deux mots peuvent être ajoutés :

Exemple : Apis mellifera Linnaeus, 1758

Caenorhabditis elegans Maupas, 1900

NB :

Cours de Zoologie préparé par Adam Brahim Mahamat Productions Animales niveau 1

Exemples : Le nom scientifique de l'espèce humaine de la nature contemporaine est Homo sapiens . Homo indique l'homme, sapiens signifie sage. Homo c'est le genre et sapiens est le nom propre de notre espèce. Nous sommes la seule espèce actuelle du genre Homo , D'autres espèces appartenant au même genre sont H. erectus (l'homme droit) et H. habilis (l'homme adroit). Ces deux espèces se sont éteintes.

Ainsi, les animaux portent souvent deux types de noms : un nom scientifique et un nom vulgaire. Les noms scientifiques sont utilisés par tous les spécialistes du monde et chaque animal ou groupe d'animaux en possède un. Les noms vulgaires sont des noms vernaculaires. Ils sont moins précis que les noms scientifiques et beaucoup d'animaux n'en ont pas. Plusieurs noms vulgaires coiffent plus d'une espèce ou groupe d'espèces et un animal donné ou un groupe peut porter plusieurs noms vulgaires.

III. HIERARCHIE SYSTEMATIQUE

Les règnes représentent le plus haut niveau de la hiérarchie linnéenne. A l’origine, Linné n'avait décrit que deux règnes : les plantes et les animaux. Actuellement, on connaît six règnes : Bacteria (Bactéries), Archaea (Archéobactéries = organismes semblables aux bactéries, connus pour leur capacité à vivre dans des conditions environnementales extrêmes), Protista , Plantae , Fungi et Animalia . Depuis peu, les biologistes utilisent un niveau supérieur à celui des règnes, les domaines. Il y a trois domaines : Bacteria , Archaea et Eucarya (Eucaryotes, tous les autres organismes n'appartenant pas aux deux premiers domaines). Les principales catégories systématiques inférieures au règne sont les suivantes, dans l'ordre décroissant de leur niveau : embranchement (ou phylum), classe, ordre, famille, genre, espèce. Il existe des catégories systématiques intermédiaires. On distingue par exemple des sous-embranchement, sous-classe, sous-genre, sous-espèce, superclasse, superordre et superfamille. D'autres termes sont parfois utilisés pour opérer des regroupements ou des coupures supplémentaires : division, tribu, section, cohorte, groupe, etc. Le nom de certaines catégories doit avoir une terminaison standard : oidea (- oides ou -oidés) pour les superfamilles, -idae (-ides ou -idés) pour les families, -inae (-ines ou -inés) pour les sous-familles, -ini pour les tribus et -ina pour les sous-tribus. Les noms sont formés par addition de la terminaison à la racine du nom du genre type.

Tableau : Tableau de terminaisons

Rang hiérarchique Suffixelatinisé
Règneou Phylum -
Embranchement -a
Classe -ea
Ordre -ida
Super-famille -oidea(-oidesou -oidés)
Famille -idae(-ides ou -idés)
Sous-famille -inae(-inesou -inés)
Tribu -ini
Sous-tribu -ina
Genre -
Espèce -
Sous-espèce -

IV. EVOLUTION ET PHYLOGÉNIE

Pour remplacer la nomenclature linnéenne, de nombreux systématiciens ont développé une nomenclature phylogénétique.

Figure 1 : Exemple d’un arbre phylogénétique

V.PLANS D’ORGANISATION DU REGNE ANIMAL

Pour définir de façonprécise le plan d’organisation d’un animal, différents critères doivent être utilisés successivement :

Figure 4 Plans d’organisation du règne animal.

PARTIE 2. LES PROTOZOAIRES

I. GENERALITES

Les protozoaires ( Protos = premier ou primitif), animaux unicellulaires dont les œufs généralementfécondés donnent naissance à 2 individus semblables. Les organites constituants de ces cellules assurent toutes les fonctions vitales de ces êtres primitifs (respiration, alimentation, excrétion, reproduction, …). Ils sont des organismes unicellulaires eucaryotes, microscopiques (leur taille varie de quelques μm à quelques mm), hétérotrophes (dépourvus de chlorophylle) et mobiles au moins à un stade de leur développement.

Certains protozoaires sont libres et d’autres des parasites. Les parasites sont des êtres vivants au cours de la totalité de leur vie ou seulement une période de leur existence vivent aux dépens d’un autre êtreappelé hôte. On distingue les parasites monoxènes (vivant chez un seul hôte) et les parasites hétéroxènes (dépendant d’un hôte intermédiaire).

L’hôtedéfinitif héberge la forme adulte de l’espèce parasite. Les hôtesintermédiaires servent d’étapes de transition du parasite lors de son cycle de développement. L’hôte auxiliaire sert d’une façonmécanique à la continuation du cycle de vie du parasite sans qu’il soit atteint de préjudice.

II. FONCTIONS DES ORGANISMES PROTOZOAIRES

Vu la diversité de leur forme, leur mode de vie, leur habitat, leur nutrition... etc., plusieurs fonctions sont propres au sous- règne des protozoaires

1. Locomotion

Les organites locomoteurs sont principalement les cils, les flagelles et les pseudopodes.

Plusieurs cellules de protozoaires utilisent les cils et les flagelles pour la locomotion. Ils servent également à créer un courant d’eau pour leur : nutrition, respiration, excrétion et osmorégulation. Tous les cils et les flagelles possèdent à leur base un corpuscule basal ou blépharoplaste.

Les pseudopodes constituent le principal moyen de locomotion des amibes. Ilscontiennentl’ectoplasme et l’endoplasme.

2. Excrétion et osmorégulation

Les organites d’excrétion sont les vacuoles contractiles. Ces vacuoles qui se remplissent de liquide et se vident par intermittence, sont de complexité variable. Elles sont souvent appeléesvésicules d’expulsion d’eau. Elles jouent un rôle dans l’osmorégulation.

Chez les amibes, les vacuoles contractiles se forment par fusion progressive de petites vacuoles, puis s’accolent à la membrane plasmique pour vider leur contenu à l’extérieur. Chez certains ciliés (Paramecium), les vacuoles contractiles ont une position fixe et se contractent par alternance.

3. Nutrition

Les Protozoaires peuvent êtreclassés en deux groupes : Les autotrophes et les hétérotrophes.

4. Reproduction

Une des principales caractéristiques des Protozoaires est leur grande capacité de multiplication. On distingue 2 modes de reproduction:

4.1.Reproduction asexuée

Elle peut être :

• Une fission binaire, au cours de laquelle l'individu se séparelatéralement en deux pour produire deux individus identiques et de même taille, résultant d’une simple mitose. Elle est longitudinale chez les flagellés et transversale chez les ciliés.

• Un bourgeonnement au cours duquel une extension de l'organisme se sépare et produit un nouvel individu

• Une fission multiple ou schizogonie où le parent multinucléé se divise en plusieurs cellules de taille semblable (division du cytoplasme (cytocinèse) précédée par une ou plusieurs divisions nucléaires).

4.2.Reproduction sexuée

La reproduction sexuée peut êtresexuée par syngamie (union d’un gamètemâle et femelle pour former un œuf) ou par conjugaison chez les ciliés, un mécanismespécial d'échange de matérielgénétique qui ne fait pas intervenir des gamètes.

5. Défenses

Les amibes qui vivent dans le sol produisent des kystes lorsque les conditions deviennent difficiles. Ces kystes sont résistants à la dessiccation et au gel.

De nombreux ciliéspossèdent des trichocystes qui ressemblent à de petits harpons et sont souvent enduits de substances paralysantes. Ces trichocystes sont utilisés pour immobiliser les proies et sont déchargés lorsqu’un prédateur touche au cilié.

Le flagellé responsable de la maladie du sommeil ( Trypanosoma ) se protège des attaques du système immunitaire en modifiant continuellement son glycocalyx de manière à rendre les anticorps inopérants.

6. Mode de vie

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Les 2Protozoaires sont en majoritéhétérotrophes libres aquatiques. Divers modes de vie sont représentés : libres, parasite, commensal, symbiote, à habitat aquatique ou terrestre. Certains sont coloniaux et d’autres comportent des stades pluricellulaires dans leurs cycles de développement.

III. CLASSIFICATION ET BIOLOGIE DES PROTOZOAIRES

La systématique des Protozoaires est fondée principalement sur le moyen de locomotion.

A. EMBRANCHEMENT DES SARCOMASTIGOPHORA OU RHIZOFLAGELLÉS

Cet embranchement comprend les amibes et les flagellés.

1. Sous-embranchement des Mastigophora

Les Mastigophorespossèdent des flagelles. Ils regroupent deux classes à savoir les Phytomastigophorea et les Zoomastigophorea.

Classe des Phytomastigophorea

Ce sont des organismes libres. Ils ont un ou deux flagelles. Ils ont une affinité avec le règnevégétal. Ils possèdent des chloroplastes ou d’autres formes pigmentées. Ils sont autotrophes.Exemple : Euglena (figure 5), Chlamydomonas.

Classe des Zoomastigophorea

Ils ont des affinités uniquement avec le règne animal. Ils possèdent un ou plusieurs flagelles et ils sont hétérotrophes. Cette classe comprend des formes libres tels que les choanoflagellés (figure 5a), des formes parasites tel que Trypanosoma brucei gambiense (agent de la maladie du sommeil chez l'homme, transmis à l'homme par la piqûre de la mouche tsé-tsé du genre Glossina ) (figure 5b et 5c), et des formes symbiotiques tel que Trichonympha qui vit dans l’intestin des termites. Sa cellulase digère le bois ingéré par son hôte et produisant du glucose utilisé par les termites dans leur métabolisme.

Figure 5b. Schéma d'un trypanosome (forme trypomastigote).

Études de quelques espèces types (ordre des Trypanosomides, Famille des Trypanosomatidés)

Genre Trypanosoma :

Trypanosoma brucei gambiense et T. b. rhodesiense : vivent dans le plasma sanguin et le liquide céphalorachidien, agent causal de la maladie du sommeil ou Trypanosomiase Humaine Africaine (THA), transmis à l’Homme par la piqure d’un diptère ( Glossina sp. ).

Trypanosoma cruzi : agent de la maladie de Chagas(Trypanosomiase Americaine) transmis à l’Homme par une punaise Sud-Américaine ( suceuse de sang) .

Trypanosoma bruceibrucei, T. congolense, T. vivax : principaux agents du Nagana (Trypanosomiase Animale Africaine,TAA) transmise aux équidés et bovidés par la mouche tsétsé appelée aussi Glossine ( Glossina sp. ).

Genre Leishmania :

Leishmania donovani : parasite endocellulaire, agent de la leishmaniose viscérale ou KalaAzar transmis par un Diptère ( Plebotomusperniciosus ).

Leishmania tropica : agent de la leishmaniose cutanée, clou de Biskra ou bouton d’orient, transmis par la piqûre de Phlebotomuspapatasi.

Genre Trichomonas:

Trichomonas intestinalis : vit dans le coecum et le colon où il se nourrit de bactéries, rôlepathogènecontesté.

Trichomonasvaginalis: causedesvaginiteschezlafemmeetdesurétriteschezl’homme.

Figure 5c : Classification des trypanosomes des mammifères.

2. Sous-embranchement des Sarcodina

Ils se déplacent par pseudopodes. Ils regroupent la super-classe des Rhizopoda qui comprend (figure 6) :

Figure 6 Les Rhizopodes

Autres exemples : Amoebaproteus ou Chaos diffluens (Amibe protée ou grande amibe d’eau douce) protozoaire d’eau douce de grande taille (500 microns de long). Multiplication par division binaire (mitose chaotique). Se nourrit d’autres protozoaires, d’algues et de petits métazoaires. Entamoeba coli Commune dans le gros intestin de l’homme où elle se nourrit de débris alimentaires, de parasites et de leurs kystes (bactéries, levures flagellés) mais jamais de sang. Elle estconsidéréecomme un auxiliaire utile.

B. EMBRANCHEMENT DES CILIOPHORA OU CILIATA

Les Ciliés sont les Protozoaires les plus spécialisés et ceux qui ont la plus grande complexité structurelle. Ils sont caractérisés par la présence de nombreux cils vibratiles durant au moins une partie de leur cycle biologique.Les cils peuvent s’agglutiner et former soit des cirres, organites plus spécialement locomoteurs, soit des membrannelles ayant un rôle alimentaire.

Les Ciliéspossèdent un appareil nucléaire double, un macronucleus (n) qui contrôle le fonctionnement cellulaire et un ou plusieurs micronucleus (2n) qui sont impliqués dans la reproduction sexuée. Ils présentent divers modes de vie : libres en milieu aquatique, commensales, symbiotiques ou parasites. Parmi les classes appartenant a cetembranchement nous avons : ̀

Ils sont trèsévolués, caractérisés par la présence d'une frange de puissantes membranelles adorales qui entourent le péristome.

Exemple : les Stentors, très gros (de 500 microns à 1 millimètre). Ils ont la forme d’une trompette, entièrement couverts de cils. Ils peuvent se fixer par l’extrémité postérieurepointue ou nager librement. Leur cytoplasme est contractile grâce à des fibrilles puissantes (figure 7).

Cette classe constituent une classe importante de ciliés. Ils sont aquatiques, Chez la plupart des espèces, les cils du corps sont uniformes et souvent denses, tandis que les cils oraux sont simples et parfois réduits (ou inversement). Le cytostome est ventral ou proche de l’extrémité antérieure. Parmi les sous-classes appartenant à ce groupe :

Figure 7b : Parameciumsp.

Chez les Ciliés, la reproduction sexuée se fait par conjugaison, phénomène de rajeunissement génétique de l’individu. Exemple: La conjugaison chez la Paramécie (figure 8).

C. EMBRANCHEMENT DES APICOMPLEXA OU SPOROZOAIRES

Ils sont tous des parasites de métazoaires. Ils se caractérisent par la présence d’un complexe d’organites appelé complexe apical servant à la pénétration dans la cellule hôte. Ils sont dépourvus d'organite locomoteur à l’état adulte. Leur cycle de développement comporte une alternation régulière de générationssexuées et asexuées. Parmi les groupes appartenant a cet embranchement, ̀ il y a :

Exemples : Plasmodium falciparum responsable du paludisme (figure 9).

Plasmodium vivax et Plasmodium minutum (fièvre tierce bénigne). Plasmodium malariae , agent du Malaria (fièvre quarte)

b. Phase de gamogonie

Lorsqu’un Anophèle femelle pique le malade et absorbe son sang, les gamontes poursuivent leur évolution dans l’intestin de cet Anophèle. Le gamonte femelle se transforme directement en gamète femelle, mais le gamonte mâle divise ses noyaux et donnent plusieurs gamètemâles. La fécondations’effectue dans la lumière de l’intestin.

c. Phase de sporogonie

Le zygote (oocinète) est mobile. Il traverse la paroi intestinale par des mouvements amiboides puis s’enkyste sous l’épithélium intestinal, subit la réduction chromatique par des mitoses et engendre de nombreux sporozoites qui sont transportés par l'hémolymphe jusque dans les glandes salivaires de l’Anophèle.

D. EMBRANCHEMENT DES CNIDOSPORIDIES

Ce sont des Protozoaires parasites d’invertébrés et des Poissons. Leur cycle de développement commence sous la forme d’un petit germe amiboïde (sporoplasme) (figure 9a) dontl’accroissement

entraîne la formation de volumineux plasmodes plurinucléés à l’origine des tumeurs chez l’hôte. Ces plasmodes forment des spores complexes.

Cet embranchement comporte la classe des Myxosporidies, exemple : Myxoboluspfeiferi parasite des poissons d’eau douce.

PARTIE3 : LES METAZOAIRES

I. GENERALITES

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Lesmétazoaires ( Meta = plusieurs ou avancé) sont des animaux pluricellulaires dont le développement commence généralement par une cellule fécondée. Lors de son développement embryonnaire cette cellule se divise en un nombre variable de cellules disposées en feuillets pourvus de différenciations liées à des fonctions différentes (contraction, locomotion, digestion, sensibilité, reproduction,...). Chaque groupe de cellules ainsi formé se spécialise pour donner la formation d’organes et d’appareils (Organogenèse = différenciation d’organes).

Les divers embranchements des Métazoaires peuvent êtreregroupés en tenant compte des modalités et du degré de complexité de leur développement embryonnaire.

II. CLASSIFICATION

A. EMBRANCHEMENTDESPLATHELMINTHES

1. Caractères généraux

Appelés aussi Platodes ou vers plats, ce sont des animaux à corps aplati dorso-ventralement plus au moins long avec symétrie bilatérale et région antérieur céphalique et postérieure (caudale).

Métazoaires triploblastiques acœlomates. Le cœlome reste compact et forme un tissu mésenchymateux qui comble la cavité viscérale et participe aux phénomènes de respiration, d’excrétion, de stockage de réserves alimentaires.

Le système nerveux comprend une masse de ganglions cérébroïdes en relation avec quelques organes de sens. (épaississements = nerfs et ganglions).

Le tube digestif est absent chez quelques espèces parasites ou ramifié avec un orifice unique (bouche). La digestion est intracellulaire (absorption à travers le tégument).

Absence d’appendices, d’appareil respiratoire et circulatoire. L’adaptation à la vie parasitaire se traduit par l’apparition d’organes de fixation (ventouses, crochets, …).

Appareil excréteur de type protonéphrédien (pores excréteurs).

Appareil génital complexe, la majorité des espèces sont hermaphrodites (Protérandriques, autofécondation et fécondationcroisée, pores génitaux).

Le développement peut être direct ou par mues (succession de stades larvaires).

Les plathelminthes sont des organismes parfois libres, commensaux ou parasites.

2. Les différentes classes

a. Classe des Turbellariés ( Turbo = tourbillon)

Ce sont des Plathelminthes libres, de petite taille (10 cm au plus), fréquentant les milieux marins, d’eau douce et même terrestres (habitats humides). Ils sont libres avec un corps foliacé et non segmentés. Ils présentent une régionantérieure avec deux yeux (ou plus) et parfois des tentacules. Le tégument est formé d’épithélium cilié, épidermique. Le battement des cils sur l’épithélium permet la locomotion. Ils sont hermaphrodites. Le développement est simple.

Exemple: Planaria maculata ,Planaire vivant dans les milieux aquatiques, intestin à 3 branches, espèceprésentant un pouvoir de régénération importante.

Figure 10 : Coupe transversal d’un Turbellarié

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b. Classe des Trématodes ( Trema = orifice)

Plathelminthes non segmentés ectoparasites (peau et branchies) ou endoparasites de l’intestin,des poumons, de la vessie urinaire et du foie des vertébrés causant des distomatoses. Leurs corps est plus ou moins foliacé et non segmenté. L’épithélium est dépourvu de cils (pas de déplacement). Le tégument est recouvert par une cuticule avec des écailles ou des épines. Il y a développement d’organes de fixation qui sont souvent une ventouse buccale antérieure et une ventouse ventrale (Figure 11).

Exemples :

Fasciolahepatica (grande douve du foie, 2 à 3 cm) Agent de la Fasciolose, parasite à l’état adulte du systèmehépato-biliaire des moutons, de l’homme et du bœuf. Vit en association fréquente avec la petite douve du foie ( Dicrocoeliumdentriticum ).

Symptômes : digestion perturbée, nonchalance, amaigrissement, paupièresgonflées, poches mâchoireinférieure.

Fasciolagigantica (Douvegéantedufoie,6à7cm)

Fasciolopsisbuski (grandedouvedel’intestin)

Paragonimusringeri (douvepulmonaire)

Figure 11 : Plathelminthetrématode (Douve)

c. Classe des Cestodes ( Cestos = ruban)

Plathelminthes dont le corps foliacé ou rubané est le plus souvent segmenté. Le corps est entièrement recouvert d’une cuticule sans cils (développement indirect). Il est constitué de 3 parties : la tête (scolex), le cou et le strobile (ensemble des segments ou proglottis constituant le reste du corps). Les Cestodes présentant un unique proglottis sont appelés Cestodes Monomères. Lorsque le strobile est composé de plusieurs proglottis on parle de Cestodes P8olymères dont les derniers segments, bourrés d’œufs (Cucurbitains), se détachentisolément ou par groupe.

Exemples

Taeniasaginata (Ténia inerme, Ténia de l’homme ou Ténia du bœuf) ver solitaire parasite, à l’état adulte de l’intestin de l’homme. Ayant 8 à 10 m, 2000 à 5000 proglottis. Le scolex porte 4 ventouses elliptiques. Le cocon de ponte (oncosphère) contient une larve hexacanthe (3 paires de crochets) entourée d’une enveloppe. Cet embryon ne peut poursuivre son développement que s’il est avalé

par un bovidé (hôteintermédiaire) où il se transforme en un Cysticerque ( Cystis = vésicule, Cercos = queue) infectieux.

Taeniasolium (Ténia armé, Ténia du porc),ver solitaire de l’homme (2 à 6 m), scolex à 4 ventouses muni d’une double couronne de 20 à 25 crochets. L’embryon hexacanthe évolue chez le porc et parfois chez l’homme (Cysticercose).

Figure 12 : Développement du Taenia solium

B. EMBRANCHEMENTDESNEMATHELMINTHES

1. Les caractèresgénéraux

Métazoaires triploblastiques acœlomates à corps cylindrique filiforme(Figure 13) et une symétrie bilatérale. Corps non segmenté non métamérisé, à section circulaire recouvert d’une épaisse cuticule (développement par mues) où s’insèrent des faisceaux musculaires.

L’appareil respiratoire et circulatoire sont absents. Absence de cils, d’organes locomoteurs et d’organes de sens.

L’appareil excréteur est de 2 types: glandulaire (énormes cellules près de l’œsophage, phagocytose des déchets) ou tubula8ire (canaux latéraux en H).

Les nématodes sont des animaux gonochoriques. La fécondation est toujours croisée et interne grâce aux stylets copulateurs du mâle. Certaines espèces montrent un dimorphisme sexuel net.

Les Némathelminthes peuvent être libres ou parasites de végétaux et d’animaux.

Figure 13 : Coupe transversale d’un Nématode (femelle)

2. Les classes

La structure et l’organisation du tube digestif permettent de distinguer 2 classes :

Selon l’écologie et l’éthologie des Nématodes, on distingue :

Exemple : Ascaris lumbricoides (Ascaris de l’homme),mâle (15 cm) femelle (20-25 cm), parasite à l’état adulte de l’intestin de l’Homme (Figure 14). Corps filiforme blanc laiteux, bouche entourée de 3 lèvres. C’est

un parasite monoxène dont les larves effectuent une migration dans les divers organes (tube digestif, sang, foie, poumons, trachée, intestin). L’ascaridiose s’accompagne d’anémie, de perforation de l’intestin, de formation d’abcès et de troubles nerveux.

Figure 14 : Ascaris lumbricoides

b. Famille des Oxyuridés

Exemple : Enterobiusvermicularis ( Oxyurus ) (femelle 9-12 mm, mâle 2-5 mm) trèsfréquent dans l’intestin de l’Homme (enfants en particulier) où il vit en grand nombre. Provoque des irritations de la muqueuse intestinale, des accidents nerveux et des appendicites.

2.2. Ordre des Strongyloïdes

Exemple : Ankylostomaduodenale, vit dans le duodénum de l’Homme. Les larves pénètrent dans le corps humain par voie cutanée ou buccale. Agent de l’Ankylostomatoseouanémie des mineurs(régionstropicales).

2.3. Ordre des Filaroïdes

Exemples :

Figure 15: A.Male de D. medinensis ; B.Femelle de D. medinensis

b c

a

Figure 16 : a-Portion de peau ayant des nodules ; b-nodules isolés ; c-vers adultes isolés (Photos : Ibrahim M.A.M., Abladam et Adamou; IRAD Ngaoundéré, Nov. 2011).

2.4. Ordre des Trichiuroïdes

Exemple : Trichinellaspiralis (mâle 1.5 mm, femelle 3-4 mm). Espèce sans spécificité parasitaire (se développe chez l’Homme, le chat, chien, le porc, l’ours, le sanglier, ...). Parasite éphémère (adulte ne vit qu’une période courte) du tube digestif. Les femelles vivipares libèrent de minuscules larves qui effectuent de longues migrations avant de s’enkyster pendant une longue durée au niveau des muscles.

C. EMBRANCHEMENTDESANNÉLIDES

1. Les caractèresgénéraux

Métazoairestriploblastiques coelomates protostomiens.

Vers annelésmétamérisés portant parfois des parapodes (bouquets de soies latéraux).

Système nerveux formé de 2 ganglions cérébroïdes dorsaux, d’un anneau nerveux périoesophagien et d’une à deux chaînes ganglionnaires ventrales (1 paire de ganglion par anneau).

Les organes de sens sont de types différents : yeux, antennes, palpes, ...

Le tube digestif est complet. Il présente un renflement au niveau de chaque anneau. Il est parfois doté d’un jabot, d’un gésier et de glandes salivaires ou anticoagulantes.

L’appareil circulatoire différencié est du typ8e clos. Il est constitué de deux vaisseaux longitudinaux (dorsal et ventral) avec des renflements et des anastomoses au niveau des limites des métamères. Le sang des Annélides est constitué de globules blancs et de plasma coloré à l’hémoglobine dissoute et/ou à la Chlorocruonine (colorant vert à base de cuivre). La respiration est cutanée (échanges par les téguments et les parapodes).

L’appareil excréteur est du type néphridien : 2 paires de néphridiesdébouchant sur 2 orifices excréteurs au niveau de chaque anneau.

La reproduction peut êtreasexuée ou sexuée et la majorité des espèces ont un pouvoir de régénération.

2. Classification

Selon l’organisation des soies ( substances filiformes sécrétées) que portent les Annélides, on divise cet embranchement en 3 classes :

  1. Classe des Polychètes ( Chete = soie) : Le corps porte de nombreuses soies locomotrices sur des parapodes (expansions latérales). Ce sont en général des espèces marines à sexes séparés. Ex. Nereis sp.

Figure 17 : Vue dorsale d’une Annélide polychète.

  1. Classe des Oligochètes : ( Oligos = peu) Ce sont des vers annelés vivant libres dans l’eau ou la terre humide. La majorité sont hermaphrodites. Exemple : Lumbricusterrestris.

Figure 18: Coupe transversale d’un anneau du Lombric

3.Classe des Achètes : Espèceshématophagesexoparasites temporaires à l’état adultes de vertébrés. Ils se fixent par des ventouses et des trompes dévaginables. Les larves sont libres dans l’eau ou dans la terre humide.

Exemple : Hirudo officinalis (sangsuemédicinale).

D. EMBRANCHEMENTDES MOLLUSQUES

1. Les caractèresgénéraux

Métazoaires triploblastiques coelomates protostomiens dont le corps mou présente une symétriebilatérale sauf dans la classe des Gastéropodes.

Le corps non segmenté présente 3 parties distinctes : la tête (porte la bouche et les organes sensoriels), le pied (organe de locomotion) et la masse viscérale dorsale protégéegénéralement par une coquille secrétée par le manteau (repli du tégument dorsal). La cavité palléalebordée par le manteau contient les branchies.

Système nerveux formé de ganglions cérébroïdes, des ganglions pédieux et de ganglions viscérauxreliés par une chaîne nerveuse ventrale. La classe desCéphalopodes renferme des espèces chez lesquelles les ganglions cérébroïdes se concentrent dans un cerveau protégé par un crâne cartilagineux. Les organes de sens sont assez développé : ocelles, yeux, palpes, tentacules riches en formations cellulaires sensibles, ...

L’appareil digestif est constituée : d’une bouche (avec appareil masticateur et/ou palpes), d’un œsophage, d’un estomac et/ou d’un jabot, d’un intestin raccourci et d’un anus. L’appareil digestif est parfois renforcé de glandes salivaires et d’un hépatopancréas (sécrétion de la cytase).

L’appareil respiratoire est de 2 types :

 Branchial chez les espèces aquatiques (présence de fines branchies en forme de lames portant de nombreux filaments riches en sinus).

 Pulmonaire chez les espèces terrestres : la cavité palléale est irriguée de sang par des capillaires qui assurent des échanges gazeux en présence de l’air humide.

L’appareil circulatoire : formé d’un cœur dans la partie postérieure (nombre variable d’oreillettes et de ventricules) et d’un vaisseau sanguin dorsal prolongé par de multiples artères. La circulation ouverte est incomplète (lacunaire). Le sang est composé de plasma contenant des cellules mobiles (amibocytes) portant différents pigments (hémoglobine, l’hémocyanine à base de cuivre et l’acroglobuline à base de manganèse).

L’appareil excréteur : généralement constitué d’1 ou 2 reins près du cœur et d’un orifice excréteur. (Sexes séparés : fécondation interne ou ext + parfois accouplement = conversion chez lamelli).

Les sexes sont généralementséparés. L’appareil reproducteur est formé de follicules testiculaires (mâle) et ovariens (femelle). La fécondation peut être externe ou interne (cavité palléale) avec ou sans accouplement.

Figure 19 : Organisation d’un mollusque type.

2. Classification

La classification des Mollusques actuels est généralementbasée sur la position du pied et sur l’organisation de l’appareil respiratoire. On distingue principalement 3 classes.

Il y a des espèces vectrices de certains parasites comme les schistosomes responsable des bilharzioses ou schistosomoses.

E. EMBRANCHEMENTDES ARTHROPODES

1. Les caractèresgénéraux

Arthron : Articulation

Podos : Pied

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L’embranchement des arthropodes est celui qui a le plus de succès sur la terre et ceux-ci vivent dans tous les milieux. On les retrouve en abondance dans tous les habitats (des pics de montagnes, aux fosses abyssales et des déserts aux forêts tropicales et même dans les habitations humaines). Les différentes espèces sont adaptées pour vivre en l’aire d’autres sur terre, dans l’eau (douce, saumâtre, marine), sur les plantes et sur les animaux. La majorité est groupée ; certains sont carnivores, omnivores, végétariens et d’autres sont encore symbiotiques.

Les arthropodes ont 3 caractères principaux :

Les arthropodes ou articulés sont les métazoaires triploblastiques coelomates protostomiens dont le corps métamérisé présente une symétrie bilatérale.

Les arthropodes comportent plus d’un million d’espèces décrites et constituent les 4/5 du nombre d’espèces animales connues sur terre. Les insectes représentent le 9/10ième des arthropodes. En se fondant sur le nombre des nouvelles espèces d’insectes décrites chaque année, de nombreux auteurs estiment que chaque classe doit comporter 2,5 à 4 millions d’espèces. Il est estimé que 1018 insectes sont vivants à chaque moment donné et il aura 1 milliard d’insecte pour un être humain. La majorité des arthropodes ont moins de 60cm de long. Le plus grand est le crabe japonais Macrocheirakaempferi (3,7m de long) et le plus petit Demodex parasite (moins de 0,1mm de long).

L’organisation générale et les modalités de développement embryonnaire (segmentation spirale des arthropodes) présentent une parenté phylogénétique avec les annélides. Les similitudes entre annélides et arthropodes sont : segmentation externe, les muscles disposés en segment, système nerveux disposé en métamère avec des ganglions cérébroides dorsaux. Il en diffèrenéanmoinspar :

Figure 20 : Schema d’un arthropodeprimitive.

2. Classification sommaire

On distingue 2 grands groupes des arthropodes :

Ces trilobitomorphes sont des arthropodes primitifs, aquatiques, avec des antennes pré-orales et des appendices biramés sur tous les métamères. Ce sont les premiers arthropodes connus. Aucun trilobitomorphe n’a atteint l’ère secondaire.

Figure 21 : Trilobite

b) Le sous-embranchement des Chélicérates : quatre paires de pattes

Cours de Zoologie préparé par Adam Brahim Mahamat Productions Animales niveau 1

63000 espèces sont actuellement connues. Elles n’ont ni antenne ni mandibule. La première paire d’articles est en avant de la bouche et forme des pinces préhensives : les chélicères. On y trouve aussi une paire d’appendices tactiles : les pédipalpes.

Leur corps est divisé en deux régions ou deux tagmes :

Les chélicérates sont divisés en trois classes :

Figure 22: Morphologieexterne des Chélicérates

c) Le sous-embranchement des antennates (ou mandibulates) :

Les antennates ont des antennes et des mandibules. Ils regroupent les crustacés et les uniramés (myriapodes + insectes). La différence entre les sous-groupes est surtout faite à partir des appendices céphaliques.

Figure 23: Morphologie de la crevette

Figure 24: Morphologie d’un insect

L’appareil respiratoire est formé de trachées (insectes terrestres) et des fausses branchies (insectes aquatiques) et des stigmates.

Les sexes sont séparés. Le phénomène de parthénogenèse existe chez certains, ex : puceron, abeille.

Le tube digestif est différencié (pharynx, œsophage, jabot, gésier, intestin) (Figure 25)

Figure 25 : Tube digestif d’un insecte.

Exemples : Le genre Glossina (mouche tsetse), vecteur de la trypanosomiase ( Trypanosoma sp .). Les Anophèles ( Anopheles ), vecteurs du paludisme ( Plasmodium sp .). Les Simulies ( Simuliumsp. ), vectrices de l’onchocercose. Les phlébotomes ( Phlebotomussp .), vecteurs des Leishmanioses.

F. EMBRANCHEMENT DES ÉCHINODERMES (ECHINODERMATA)

1. Les caractèresgénéraux

Les Échinodermes sont des invertébrés marins benthiques présents à toutes les profondeurs océaniques. Beaucoup sont libres, mais il existe des espèces qui se fixent sur un support durant une période de leur vie.

Ce sont des deutérostomiens, épithélioneuriens, non segmenté, pentaradiés (symétrie centrale d'ordre cinq) (figure 41). La larve possède une symétriebilatérale.

Ce sont des endosquelettes (squelette de plaques calcaires situé au dessous de l’épithélium).

Le tube digestif complet.

La locomotion est effectuée chez beaucoup de formes par des pieds ambulacraires généralement en forme de bouteille dont l’extrémité est équipée d’une ventouse.

La respiration se fait généralement à travers la surface corporelle, mais elle peut êtreeffectuée par des papilles, de petites branchies ou par des pieds ambulacraires.

Figure 26 : Oursin observé par le pôle buccal.

Ils ne possèdent pas de sang, mais ils ont un système vasculaire hydrique (systèmeaquifère) contenant un fluide similaire à celui du liquide coelomique.

Les déchets sont généralement éliminésà travers les surfaces corporelles. Les organes excréteursspécialisés sont absents.

Le système nerveux est simple, pas de céphalisation. Il est formé d’un anneau nerveux autour de la bouche avec des nerfs radiaires.

Plusieurs groupes parmi lesquelles les Echinoidea et les Holothuroidea constituent cet embranchement.

G. EMBRANCHEMENTDESCORDÉS (CHORDATA)

1. Caractèresgénéraux

Les cordés forment un grand embranchement varié, comprenant en grande partie les vertébrés marins, dulcicoles et terrestres.Ce sont des coelomates, triploblastiques, à symétriebilatérale.

Ils possèdent à certaines phases de leur développement un tronc nerveux creux dorsal, un élément squelettique dorsale appelé corde ou la notochorde, des fentes branchiales pharyngées doubles et généralement une queue derrière l’anus.

Le système nerveux en forme d’un tube clos dorsal à la corde Ce sont des épineuriens. - Ils possèdent des muscles segmentés dans le corps.

Ils ont un endosquelette cartilagineux ou osseux.

L’appareil circulatoire est clos, à haute pression avec un cœur ventral.

Les cordésinvertébrés sont filtreurs et la plupart des vertébrés sont des macrophages utilisant desmâchoiresdentées. Le tube digestif est complet.

Les cordésinvertébrés sont dépourvus d’organes excréteurs distincts (simple diffusion ou par des solénocytes). Les vertébréspossèdent des reins.

L‘appareil respiratoire est formé de branchies chez les cordés aquatique et de poumons chez les cordés terrestres.

La reproduction est sexuée.

Chez le groupe de vertebrés, l’épidermepluristratifié́ porte des éléments accessoires différents : phanères, poils, épines, écailles, plumes,.... L’embranchement des vertébrés comporte 5 classes : Poissons, Amphibiens (Batraciens), Reptiles, Oiseaux et Mammifères. Toutes les classes de mammifère peuvent être des hôtes intermédiaires, hôtes définitifs ou des réservoirs des parasites.

Figure 27 : Organisation générale d’un cordé.

2. La systématique

Les cordés se subdivisent en trois sous-embranchements (hiérarchisé dans certains documents comme des embranchements tout entier.

A- Sous-embranchment de Tunicata.

Les Tuniciers ou Urocordés sont fixes ou mobiles. Exemple : Ascidie solitaire.

B- Sous-embranchement de Cephalochordata

Les Céphalocordés sont mobiles avec une architecture corporelle asymétrique. ex : Amphioxus

Les Tuniciers et les Céphalocordés sont parfois nomméscordésinvertébrés(ou Procordés) et les Céphalocordés sont des Acraniates.

C- Sous-embranchement de Vertebrata (ou Craniata)

Leur tube nerveux dorsal se développeantérieurement pour former un cerveau contenu dans un crâne. Et la notochorde est généralementremplacée par des unitésintersegmentaires cartilagineuses ou osseuses (vertèbres) (Figure 28).

Figure 28 : Organisation général d’un Vertébré.

Le sous-embranchement des vertébrés regroupent deux Infra-embranchements :

Figure 29: Différenciationrégionale de la colonne vertébrale des vertébrés.

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