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  • 1. Une sulfureuse vie privée
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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral Une hérédité difficile à porter Un charisme éblouissant Un caractère bien trempé Contrefaçons Bibliographie Notes de bas de page

    Les méduses de Provence

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    1. Une sulfureuse vie privée

    p. 9-27

    Texte intégral Bibliographie Pour en savoir plus Notes de bas de page

    Texte intégral

    1Plus de 1 500 espèces de méduses peuplent les océans et les mers du globe. Certaines sont minuscules, telles les cuboméduses australiennes, petites « boîtes » transparentes portant de longs tentacules, si fins qu’ils restent quasi invisibles dans l’eau ; d’autres sont énormes, comme les méduses Tiburania granraja, d’un diamètre pouvant atteindre 1 mètre (cette méduse, appelée la grande rouge, vit à 1 500 m de profondeur), ou la méduse échizen au Japon (Nemopilema nomurai), souvent utilisée pour des études de pharmacologie, qui mesure jusqu’à deux mètres de diamètre et peut peser plus de 220 kilos. D’ailleurs, si vous désirez admirer de superbes photos de méduses océaniques, rien de plus facile, il suffit de vous plonger dans deux élégants ouvrages illustrés : Nouvian (2006) et Gershwin (2017).

    2Certaines méduses sont connues dans le monde entier, telles celles du Lac aux méduses, le lac Paluan dans les Iles Chelbacheb dans l’océan Pacifique. Là, les touristes peuvent nager au milieu de millions de méduses (fig. 1), des Mastigias papua, et des Phyllorhiza punctata (qui ont perdu leur caractère urticant en l’absence de prédateurs), deux espèces qui se sont trouvées piégées, il y a plus de 15 000 ans, dans ce lac après l’obstruction d’un tunnel le reliant à l’océan.

    Figure 1 : Plongeur nageant au milieu des méduses dans le lac Palouan

    Image 10000000000004E2000003AA3602862749E192CB.jpg

    AMANDERSON2 - Flickr — CC

    3D’autres, véritables sculptures vivantes, présentent des coloris merveilleux, telle la Benthocodon sp.*1 d’un rouge éblouissant, ou la petite méduse assiette de 20 cm de diamètre, Salmissus sp., d’un bleu électrique, nageant entre 700 et 1 000 mètres de profondeur. D’autres encore sont vraiment « particulières », comme la Stausria, la méduse qui se déforme et, ce faisant, ressemble parfois à de vulgaires sacs plastiques informes. Plus près de nous, la variété des méduses que l’on peut rencontrer en Méditerranée est tout aussi conséquente.

    Une hérédité difficile à porter

    4Les méduses sont des animaux très anciens. Elles sont apparues sur Terre il y a environ 650 millions d’années (pendant l’Édiacarien, dernière période du le Précambrien, de - 635 à - 541 millions d’années), et figurent parmi les premiers animaux pluricellulaires connus ; on parle alors de métazoaires*. Du fait de leur consistance molle, leurs restes fossiles, représentés par un disque, demeurent rares tout en figurant probablement les premières traces de métazoaires.

    5Le terme méduse a été créé par le naturaliste suédois Carl von Linné qui nomma « méduses » les animaux dont le corps circulaire était bordé de tentacules venimeux. Quelques années plus tard, François Péron, un jeune naturaliste qui, en pleine France révolutionnaire, avait participé à une expédition dans les Terres australes, s’intéressa à ces animaux. Il publia en particulier un Discours préliminaire d’un travail sur les Méduses, dans les Procès-verbaux des séances de l’Académie, en 1808. Il proposa de conserver le nom de méduse pour l’ensemble des animaux, mais attribua à chacun des soixante-dix spécimens observés les noms de personnages gravitant autour de la mythique Gorgone Méduse. L’époque voulait que l’on s’intéressât particulièrement à ces organismes étranges, à tel point qu’en 1882, le Musée de Canterbury (qui se trouve à Christchurch, en Nouvelle-Zélande) commanda à un artisan de Dresde, Léopold Blaschka, aidé par son fils Rudolf, une série de modèles en verre, à but pédagogique, dont d’impressionnantes méduses séméostomes, comme la très belle Pelagia noctiluca (fig. 2) ou encore l’Aurelia aurita (fig. 3).

    Figure 2 : Pelagia noctiluca en verre réalisée pour le muséum zoologique de Strasbourg en 1883 par L. et R. Blaschkta

    Image 10000000000003A5000004D1AA1B77CCE6D51A2D.jpg

    JI - ELLE — CC

    Figure 3 : Aurelia Aurita en verre réalisée par Blaschka, exposée au Musée de l’Université Tübingen

    Image 10000000000003C2000004D1B491FD28913EFBE0.jpg

    KarinaDipold - Eigenes Werk — CC

    6Notons d’emblée que le terme méduse est un nom commun et qu’il regroupe plusieurs catégories de Cnidaires (de Cnidos, ortie en grec ancien, qui pique), grand groupe zoologique diploblastique* (on parle de Phylum), qui se caractérise par la présence, typique et exclusive, de cellules urticantes, les cnidoblastes, ou cnidocytes (fig. 4), parfois également appelés nématoblastes. Ces cellules ectodermiques, en contact avec l’eau de mer, contiennent un appareil vulnérant, la capsule nommée cnidocyste. Ce sont donc ces petites cellules-là, disposées en batteries sur les tentacules, qui sont responsables de nos piqûres, alors même qu’il n’y en a pas sur l’ombrelle, c’est-à-dire sur le « flotteur ».

    Figure 4 : Localisation du cnidocyte et processus d’envenimation montrant la dynamique de dévagination et la pénétration du tube dévaginé qui injecte le venin planté dans l’épiderme

    Image 10000000000004E200000467289B42CF3ED35686.jpg

    CC — Catherine Julia (schéma)

    7Une deuxième caractéristique des méduses, en particulier des Scyphozoaires, est l’existence d’une alternance entre un stade à reproduction asexuée par bourgeonnement – à savoir le stade polype, fixé (sessile), que l’on qualifie aussi de benthique – et un stade pélagique (phase nageuse), celui qu’adoptent les méduses que nous voyons sur nos plages. Cette phase pélagique/planctonique est essentielle, car les méduses sont alors entraînées par les courants, sans pouvoir ou vouloir y échapper ; par exemple, c’est bien le courant liguro-provençal qui amène la plupart des méduses d’été sur nos côtes. La phase pélagique regroupe d’ailleurs l’ensemble des méduses sexuées, car, sachez-le, il y a des méduses mâles et des méduses femelles, dont on dit qu’elles sont gonochoriques. Arrivées à maturité, ces méduses libèrent dans l’eau de mer des gamètes qui, en fusionnant, donnent naissance à une toute petite larve ciliée planctonique (mesurant quelques millimètres) qui va elle-même très vite tomber sur le fond pour se transformer en polype. Chaque polype va, de façon continue, se mettre à bourgeonner, en se découpant en piles d’assiettes, produisant à son extrémité apicale des larves dites larves éphyrules, petites « bébés méduses », qui vont grandir assez vite et acquérir leur maturité sexuelle. Le phénomène de découpage du polype, phase asexuée, s’appelle la strobilation. La boucle est bouclée (fig. 5)

    Figure 5 : Cycle perpétuel de reproduction d’Aurelia

    Image 10000000000004E20000046BE2EA420A9E74EB64.jpg

    CC

    8La plupart des « méduses » vivent en milieu marin ou paralique* à l’exception de quelques méduses d’eau douce (voir Cousins d’eau douce). Elles sont constituées à 98 % d’eau. Leur système nerveux est très rudimentaire. En absence de cerveau et de ganglions nerveux bien identifiés, on se trouve devant un maillage nerveux sans véritable connexion. Ce réseau synchronise les mouvements, en particulier la nage pulsée, dite par succion, l’un des systèmes de nage les plus efficaces en regard de l’énergie dépensée (Fischman, 2015).

    9Pour visualiser le mécanisme de nage par succion, Bradford Gemmell et ses collègues ont ajouté de minuscules billes de verre à l’eau dans laquelle nageait une méduse. En illuminant les billes à l’aide de lasers et en filmant leurs mouvements avec une caméra rapide, l’on a réussi à visualiser les vitesses et à calculer les pressions du fluide autour de la méduse. Plusieurs phases se distinguent : la contraction de l’ombrelle crée du côté convexe du dôme un tourbillon annulaire de basse pression, alors que, simultanément, une zone de haute pression se forme sous la méduse, qui est ainsi propulsée à la fois par succion et par poussée. De plus, quand la méduse détend les muscles du bord de son ombrelle, le tourbillon annulaire descend sous l’animal, ce qui a pour effet de faire remonter de l’eau sous pression à l’intérieur de la cloche, ce qui donne à la méduse une seconde poussée.

    10Les méduses sont consommées par nombre d’animaux marins parmi lesquels les tortues (Luth et Caouanne), des poissons comme les thons (Thunnus thynnus, Euthynnus alletteratus…) ou le poisson lune, notamment aux stades juvéniles, ou encore l’espadon (Xiphias gladius), ainsi que certains oiseaux de mer, aussi différents que les manchots ou les albatros. À leur mort, les méduses tombent sur les fonds marins, ce que l’on appelle la nécromasse, et sont en partie consommées par des crustacés (le homard par exemple) ou des échinodermes. En marge de ces prédateurs, certaines méduses peuvent être « cannibales », surtout pendant leur stade juvénile.

    Un charisme éblouissant

    11Dans le monde du vivant, de nombreux organismes peuvent produire de la lumière, des bactéries aux coraux. Aussi étonnante soit-elle, cette production lumineuse résulte de plusieurs phénomènes de nature différente et qu’il ne faut pas confondre : la bioluminescence, la fluorescence et la phosphorescence.

    12Les organismes bioluminescents, des bactéries aux poissons, sont largement répandus dans les océans, et les productions de lumière sont particulièrement fréquentes au sein des espèces pélagiques*. La méduse Pelagia noctiluca (du latin noctis, « nuit », et lux, « lumière ») présente de nuit, lorsqu’elle est dérangée, une lumière brillante (Marino et al, 2008), comme le montrent les images d’Edith A. Widder (2002). Cette bioluminescence (fig. 6) est due à un mucus lumineux produit par l’animal lorsqu’il est agité par les vagues. Parmi les « gélatineux » des côtes provençales, la « pélagie nocturne » n’est pas seule, loin de là. Le Cténophore invasif de l’étang de Berre (ou Mnemiopsis leydi) partage cette qualité, produisant une bioluminescence intracellulaire qui fait naître des lignes bleues clignotantes sur son corps. D’autres méduses peuvent elles aussi produire, suite à des frottements mécaniques, des lumières vertes plus ou moins diaphanes (Hastings & Morin, 1998), telle l’Aequorea victoria qui possède une protéine, la GFP (Green Fluorescent Protein), pouvant produire une flamboyante fluorescence verte.

    Figure 6 : La bio­luminescence nocturne produite par la Pelagia noctiluca

    Image 10000000000004E200000343D29B7CEBEA666388.jpg

    © Istock

    13Les raisons de cette bioluminescence peuvent être variées. En ce qui concerne les premières des méduses citées plus haut, tout commence par une enzyme, la luciférase. Celle-ci est à l’origine de la bioluminescence suite à l’activation d’un ensemble de processus biochimiques propres à l’espèce. Réaction chimique enzymatique, la bioluminescence résulte de la formation d’un complexe luciférine (le substrat) - luciférase (l’enzyme qui joue le rôle de catalyseur). Une fois oxydé, ce complexe émet de la lumière. Cette réaction nécessite de l’ATP (la molécule Adénosine Triphosphate) et de l’oxygène. En général, la grande majorité des organismes planctoniques émettent dans le bleu ou le vert, comme par exemple les espèces du genre Aurelia. Dans le cas des méduses, le système est dit « système pré-chargé », l’émission lumineuse étant provoquée par un abaissement de pH ou par un afflux d’ions calcium.

    14Une autre origine possible de la bioluminescence renvoie à l’action d’une protéine. La fluorescence des coraux est un phénomène naturel par lequel une source de lumière de haute-fréquence, par exemple de la lumière ultra-violette (UV, la source d’excitation), est absorbée par une molécule qui réémet une lumière à moindre énergie (la lumière d’émission) dont la couleur dépend de la longueur d’onde (vert, rouge…). Cette fluorescence, fréquente auprès des cnidaires, les coraux en particulier, mais aussi chez certaines méduses, est liée à la production d’une protéine. C’est elle qui permet à l’organisme d’émettre une partie de la lumière absorbée. En 1962 Osamu Shimomura découvrit que l’hydroméduse Æquorea victoria ne rayonnait pas directement la lumière produite mais qu’une protéine particulière produisait la fluorescence verte. On la désigna sous le nom de Protéine Fluorescente Verte (la GFP dont nous avons parlé plus haut). La GFP proprement dite issue d’Æquorea victoria – car il existe d’autres protéines voisines ayant des propriétés similaires – se caractérise par des pics d’excitation à 395 et 475 nanomètres, alors que son pic d’émission se situe à 509 nanomètres, ce qui correspond à la lumière verte fluorescente facilement reconnaissable. La fluorescence n’est visible que pendant la durée d’éclairement avec des lampes de longueurs d’onde adaptées (lampes Ultra-Violet). Si cette source lumineuse est éteinte, la fluorescence disparaît. L’identification de la GFP ainsi que son utilisation en tant que marqueur fluorescent dans les sciences biologiques, en particulier les neurosciences, a valu le prix Nobel de chimie en 2008 à Osamu Shimomura et ses collaborateurs Martin Chalfie et Roger Y. Tsien.

    15La phosphorescence quant à elle, présente un mécanisme physique assez proche de la fluorescence. Ici aussi, les électrons sont maintenus dans un état de stimulation grâce à l’absorption de la lumière. Cependant, ils ne retournent pas immédiatement à leur état initial comme dans le cas de la fluorescence. Après l’extinction de la source de lumière stimulante, les substances phosphorescentes prolongent la production de luminescence, qui peut ainsi s’étaler dans le temps, de quelques secondes à plusieurs heures.

    Un caractère bien trempé

    16Classiquement, il est admis que le terme « méduse » s’applique généralement au stade pélagique de nombreux groupes de cnidaires qui, pour des raisons liées à la convergence évolutive, ont développé une forme de cloche contractile, avec une bouche en position inféro-centrale, entourée de bras servant à capturer la nourriture. La méduse n’a ni droite ni gauche, sa symétrie est radiaire, ce qui la distingue des animaux à symétrie bilatérale.

    17En phylogénétique moléculaire, les méduses sont considérées comme un caractère propre (caractère dérivé, partagé par deux ou plusieurs taxons*-frères) à l’un des deux groupes de cnidaires, appelé en conséquence Medusozoa et composé des classes Cubozoa, Scyphozoa et Hydrozoa, l’autre groupe étant celui des Anthozoa. L’origine évolutive exacte de la forme méduse est pourtant encore mal comprise, le génome de nombreuses espèces n’étant pas encore séquencé. Aussi dans notre ouvrage le terme de « méduse » est pris sensu lato, la plupart des méduses des côtes méditerranéennes provençales appartenant aux Scyphozoa, les « vraies » méduses (parfois appelées Acalèphes, de akalephè, en grec, qui signifie ortie de mer). Ces Scyphoméduses regroupent les méduses Séméostomes avec les genres Aurelia et Pelagia, et les Rhizostomes, dont le genre Rhizostoma. La phylogénie de ces méduses reste néanmoins incomplète, et divers travaux, dont ceux de Zapata et al. (2015), tentent de préciser les rapports entre les différentes classes de Cnidaires, plusieurs hypothèses restant aujourd’hui en discussion.

    Contrefaçons

    18Régulièrement, des quantités de gélatineux (fig. 7), de couleur bleue, s’échouent au printemps sur les côtes varoises ; tout le monde les appelle « méduses ».

    Figure 7 : Gros plan d’une vélelle, souvent confondue avec une méduse

    Image 10000000000004E20000035497B8E0FF1657998D.jpg

    © Istock

    19En réalité, ce ne sont que des Hydrozoaires (Classe des Hydrozoa), des centaines de petits polypes coloniaux disposés en couronnes autour d’un gros polype central, le gastrozoïde – polype servant à la nutrition –, des polypes reproducteurs, les gonozoïdes (en deux ou trois cercles), puis vers l’extérieur des dactylozoïdes, polypes servant à capturer les proies. Toute cette mini-société est regroupée sous un disque flotteur orné d’une crête, sorte de voile qui fait dériver ces petites colonies, de quelques centimètres de diamètre, au gré des vents et des courants. Ce sont les vélelles (fig. 8), dont le nom vient du latin velum (la voile), Vellella velella (L., 1758). Lorsqu’elles sont échouées, elles se dégradent et pourrissent très rapidement, provoquant des odeurs fort désagréables. Notons qu’un échouage massif a eu lieu sur les plages de La Ponche, La Motte et les Salins à Saint-Tropez le 24 mars 2020. La forte odeur dégagée aurait dissuadé les promeneurs, s’il y en avait eu, de s’approcher.

    Figure 8 : Une multitude de vélelles échouées sur une plage du Pacifique dégage une odeur pestilentielle

    Image 10000000000004E2000002CAA225F51B0CE3443A.jpg

    © Istock

    Bibliographie

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    • MLA
    Ormö, M., Cubitt, A. B., Kallio, K., Gross, L. A., Tsien, R. Y., & Remington, S. J. (1996). Crystal Structure of the <b> <i>Aequorea victoria</i> </b> Green Fluorescent Protein. American Association for the Advancement of Science (AAAS). https://doi.org/10.1126/science.273.5280.1392
    Widder, E. (2002). Bioluminescence and the Pelagic Visual Environment. Informa UK Limited. https://doi.org/10.1080/10236240290025581
    Ormö, Mats, Andrew B. Cubitt, Karen Kallio, Larry A. Gross, Roger Y. Tsien, and S. James Remington. “ <b&Gt”;. Science. American Association for the Advancement of Science (AAAS), September 6, 1996. doi:10.1126/science.273.5280.1392.
    Widder, Edith. “Bioluminescence and the Pelagic Visual Environment”. Marine and Freshwater Behaviour and Physiology. Informa UK Limited, January 2002. doi:10.1080/10236240290025581.
    Ormö, Mats, et al. “ <b&Gt”;. Science, vols. 273, nos. 5280, American Association for the Advancement of Science (AAAS), 6 Sept. 1996, pp. 1392-5. Crossref, https://doi.org/10.1126/science.273.5280.1392.
    Widder, Edith. “Bioluminescence and the Pelagic Visual Environment”. Marine and Freshwater Behaviour and Physiology, vols. 35, no. 1-2, Informa UK Limited, Jan. 2002, pp. 1-26. Crossref, https://doi.org/10.1080/10236240290025581.

    Cette bibliographie a été enrichie de toutes les références bibliographiques automatiquement générées par Bilbo en utilisant Crossref.

    Pour en savoir plus

    Gershwin Lisa-Ann, Méduses & autres organismes gélatineux, Paris, Ulmer, 2017.

    Morise Hiroshi, Shimomura Oamu, Johnson Frank H. & Winant John, « Intermolecular energy-transfer in bioluminescent system or Aequorea », Biochemistry, 13, 1974, p. 2656-2662.

    Nouvian Claire, Abysses, Paris, Fayard, 2006.

    10.1126/science.273.5280.1392 :

    Ormo Mats, Cubit Andrew B., Kallio Karen, Gros Larry A., Tsien Roger Y. & Remington S. James, « Crystal structure of the Aequorea victoria green fluorescent protein », Science, 273, 1996, p. 1392-1395.

    10.1080/10236240290025581 :

    Widder Edith A., « Bioluminescence and the pelagic visual environment », Marine and Freshwater Behaviour and Physiology, 35/1-2, 2002, p. 1-26.

    Notes de bas de page

    1 Les mots en gras italique suivis d’un astérisque sont expliqués dans le lexique de fin de volume, pages 97-105.

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    Thiéry, A. (2020). 1. Une sulfureuse vie privée. In Les méduses de Provence. Avignon: Éditions Universitaires d’Avignon. https://doi.org/10.4000/books.eua.6726
    Thiéry, Alain. « 1. Une sulfureuse vie privée ». In Les méduses de Provence. Avignon: Éditions Universitaires d’Avignon, 2020. doi:10.4000/books.eua.6726.
    Thiéry, Alain. « 1. Une sulfureuse vie privée ». Les méduses de Provence, Éditions Universitaires d’Avignon, 2020, https://doi.org/10.4000/books.eua.6726.

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    Thiéry, A. (2020). Les méduses de Provence. Avignon: Éditions Universitaires d’Avignon. https://doi.org/10.4000/books.eua.6689
    Thiéry, Alain. Les méduses de Provence. Avignon: Éditions Universitaires d’Avignon, 2020. doi:10.4000/books.eua.6689.
    Thiéry, Alain. Les méduses de Provence. Éditions Universitaires d’Avignon, 2020, https://doi.org/10.4000/books.eua.6689.
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