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Les Reptiles Amphibiens liés à l ’eau: larve aquatique, oeuf sans coquille Université d’Ottawa - Bio 2525 - Les animaux: Structures et fonctions © Antoine.

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1 Les Reptiles Amphibiens liés à l ’eau: larve aquatique, oeuf sans coquille Université d’Ottawa - Bio Les animaux: Structures et fonctions © Antoine Morin et Jon Houseman :12

2 Contributions des reptiles
Œuf amniotique avec coquille Épiderme épais avec écailles de kératine Muscles de la mâchoire puissants et fosses temporales Fertilisation interne et organes copulateurs Adaptation pour conserver l’eau: rein et acide urique Université d’Ottawa - Bio Les animaux: Structures et fonctions © Antoine Morin et Jon Houseman :12

3 Oeuf amniotique 4 membranes Amnios: entoure cavité remplie de fluide
Cavité Amniotique Allantoïde Cavité allantoïde Chorion Vitellus Albumine 4 membranes Amnios: entoure cavité remplie de fluide Allantoïde: surface respiratoire et entreposage déchets azotés Chorion: entoure les 2 autres membranes, perméable Sac vitellin Université d’Ottawa - Bio Les animaux: Structures et fonctions © Antoine Morin et Jon Houseman :12

4 Écaille Écaille Couche cornée Épiderme Derme Chromatophores
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5 Groupes reptiliens Anapsides Diapsides Synapsides Tortues
Dinosaures, ptérosaures, oiseaux, serpents et lézards Synapsides Mammifères Copy and paste URL to link to original images at BIODIDAC Université d’Ottawa - Bio Les animaux: Structures et fonctions © Antoine Morin et Jon Houseman :12

6 Cladogramme des Amniotes
Amphibiens Tortues Mammifères Serpents Lézards Crocodiles Dinosaures Oiseaux Pas de fosse temporale (Anapside) Deux fosses temporales (Synapside) Quatre fosses temporales (Diapside) Amniotes possèdent tous oeuf amniotique Reptiles sont donc paraphylétiques Université d’Ottawa - Bio Les animaux: Structures et fonctions © Antoine Morin et Jon Houseman :12

7 Architecture Reptiles Côtes, sternum Membres à angles droit
Mâchoires puissantes Écailles Université d’Ottawa - Bio Les animaux: Structures et fonctions © Antoine Morin et Jon Houseman :12

8 Éléments squelettiques
Carapace et plastron Ceinture pectorale et pelvienne dans cage thoracique Université d’Ottawa - Bio Les animaux: Structures et fonctions © Antoine Morin et Jon Houseman :12

9 Cryptodira: Chelydridae Chelydra serpentina
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10 Chelydra serpentina                                                                                                                                                                                            Université d’Ottawa - Bio Les animaux: Structures et fonctions © Antoine Morin et Jon Houseman :12

11 Locomotion Lézards et crocodiles utilisent leurs quatre pattes
Tortues ne peuvent plier le corps pour avancer les jambes Serpents déplacent leurs points d’appui vers l’arrière Université d’Ottawa - Bio Les animaux: Structures et fonctions © Antoine Morin et Jon Houseman :12

12 Respiration Reptiles Écailles Poumon découpé Muscles intercostaux
Mouvement organes internes Respiration cloaquale! Amphibien Reptile Université d’Ottawa - Bio Les animaux: Structures et fonctions © Antoine Morin et Jon Houseman :12

13 Coeur des reptiles 2 oreillettes et 1 ventricule
septum partiel ou complet pas d’endurance récupération lente Vers les poumons Des poumons Vers le corps Du corps Université d’Ottawa - Bio Les animaux: Structures et fonctions © Antoine Morin et Jon Houseman :12

14 Alimentation et digestion
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15 Alimentation Homodontes Ingèrent leurs proies entières Venins
typiquement enzymes digestives Université d’Ottawa - Bio Les animaux: Structures et fonctions © Antoine Morin et Jon Houseman :12

16 Osmorégulation et excrétion
Épiderme Rein : acide urique Glandes à sel chez espèces marines Université d’Ottawa - Bio Les animaux: Structures et fonctions © Antoine Morin et Jon Houseman :12

17 Reproduction Amphibiens Reptiles fécondation externe larve aquatique
fécondation interne, organes copulateurs oeuf amniotique avec coquille Université d’Ottawa - Bio Les animaux: Structures et fonctions © Antoine Morin et Jon Houseman :12

18 Reproduction pas de soins parentaux sauf chez les crocodiliens
crocodiles couvent leurs oeufs tas de compost chaleur bactéries acidophiles Université d’Ottawa - Bio Les animaux: Structures et fonctions © Antoine Morin et Jon Houseman :12

19 Reproduction Détermination du sexe dépends de la température chez crocodiliens, certaines tortues et lézards Températures chaudes favorisent le sexe le plus gros (tortues=femelles, crocodiliens=mâles) Université d’Ottawa - Bio Les animaux: Structures et fonctions © Antoine Morin et Jon Houseman :12

20 Système nerveux Vision diurne sensible aux infra-rouges
Organes de Jacobson Université d’Ottawa - Bio Les animaux: Structures et fonctions © Antoine Morin et Jon Houseman :12

21 Température corporelle
Source de chaleur Externe Interne Ectotherme hétérotherme Endotherme hétérotherme Non Régulation Ectotherme homéotherme Endotherme homéotherme Oui Université d’Ottawa - Bio Les animaux: Structures et fonctions © Antoine Morin et Jon Houseman :12

22 Thermodynamique pour les nuls
E = Qabs+ M ± R ± C ± LE ± G Qabs = absorption de radiations solaires M = métabolisme R = Radiation infrarouge C = convection (avec air) LE = condensation/évaporation G = conduction (avec substrat) Université d’Ottawa - Bio Les animaux: Structures et fonctions © Antoine Morin et Jon Houseman :12

23 Université d’Ottawa - Bio 2525 - Les animaux: Structures et fonctions
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24 Absorption de radiations solaires
Taux d’absorption: Qabs = S·A·vfs·a S = Intensité des radiations solaires A = Surface de l’animal vfs = position : portion de l’animal exposée aux radiations Absorptivité = a. Animal peut changer A Peut changer vfs. S peut être changé en changeant d’endroit Université d’Ottawa - Bio Les animaux: Structures et fonctions © Antoine Morin et Jon Houseman :12

25 Université d’Ottawa - Bio 2525 - Les animaux: Structures et fonctions
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26 Métabolisme Reptiles sont principalement des ectothermes.
Cependant les plus gros (qui ont un petit rapport S:V), peuvent être partiellement endothermes. Capacité de garder chaleur métabolique peut conférer gros avantage Tortues marines de 850kg peuvent maintenir température de 18ºC dans une eau à 8ºC Pythons femelles peuvent incuber des oeufs à 32ºC. Université d’Ottawa - Bio Les animaux: Structures et fonctions © Antoine Morin et Jon Houseman :12

27 Femelle Mâle Université d’Ottawa - Bio Les animaux: Structures et fonctions © Antoine Morin et Jon Houseman :12

28 Femelle Mâle Université d’Ottawa - Bio Les animaux: Structures et fonctions © Antoine Morin et Jon Houseman :12

29 Convection, Radiation, Conduction
Dépendent de Différences de température. Surface exposée Petits animaux influencées surtout par convection Gros animaux surtout influencées par radiation Université d’Ottawa - Bio Les animaux: Structures et fonctions © Antoine Morin et Jon Houseman :12

30 Différences comportementales
Comparaisons de Uta stansburiana (2g) avec Sauromalus obesus (500g). AM température fraîche, Uta sujet à convection, reste à proximité de grosses roches, Sauromalus se déplace librement. À midi, Uta grimpe dans un buisson et se rafraîchit par convection, alors que Sauromalus évite les radiations et se terre sous un tas de roches.. Université d’Ottawa - Bio Les animaux: Structures et fonctions © Antoine Morin et Jon Houseman :12

31 Écologie Homme est principal ennemi Tortues marines menacées
peur des serpents destruction de l’habitat chasse et capture d’animaux à domestiquer Tortues marines menacées Infections de salmonelles Programmes de protection et de réintroduction réserves et reproduction en captivité Université d’Ottawa - Bio Les animaux: Structures et fonctions © Antoine Morin et Jon Houseman :12

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33 Université d’Ottawa - Bio 2525 - Les animaux: Structures et fonctions
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34 Age des Reptiles (Mézozoïque, 340-65M)
Dinosaures actifs et intelligents comportement social, soins parentaux endothermes? Extinction Astéroïde, volcans, virus? iridium hiver nucléaire Université d’Ottawa - Bio Les animaux: Structures et fonctions © Antoine Morin et Jon Houseman :12


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