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maenas (intertidal zone) and Segonzacia mesatlantica - Station ...

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4.1. INTRODUCTION : LA PLASTICITÉ PHÉNOTYPIQUE DES HC DE CRUSTACÉS 135<br />

2001). Par contre, des espèces très proches peuvent présenter des profil similaires (Giomi et al., 2007).<br />

A l’inverse, des espèces cryptiques ou en cours de spéciation peuvent être différenciées par leur profil<br />

d’Hc en gel natif (Mangum, 1996, Mangum et McKenney, 1996).<br />

4.1.2 La plasticité intraspécifique<br />

Au sein d’une même espèce, des profils de sous-unités différents ou des proportions variables des<br />

complexes peuvent être observées. Ces variations peuvent être liées au stade de développement de<br />

l’individu, à son sexe, à son état physiologique (mue), aux conditions environnementales (Terwilliger,<br />

1998, Giomi et Beltramini, 2007). Des études récentes d’expression de gènes permettent une étude<br />

fine de la régulation des gènes de la famille des Hcs (Brouwer et al., 2004, Brown-Peterson et al.,<br />

2008, Terwilliger et al., 2006, Brouwer et al., 2007).<br />

Plasticité intrinsèque : développement, sexe et mue<br />

Il a été montré chez Cancer magister que différents types de sous-unités étaient exprimées au<br />

cours du développement : 4 types sont présents chez la larve mégalope et 6 chez l’adulte. Ces Hcs<br />

ont des affinités intrinsèques différentes ; il a été proposé que ces différences d’affinité permettaient<br />

de maintenir une affinité identique dans l’animal sous l’effet des différentes concentrations de Mg 2+ ,<br />

qui varient entre la larve et l’adulte (Terwilliger et Brown, 1993, Terwilliger et Terwilliger, 1982,<br />

Brown et Terwilliger, 1998, Durstewitz et Terwilliger, 1997, Terwilliger et Dumler, 2001) (chez Cancer<br />

productus Wache et al. (1988)). Des études similaires portant sur la production séquentielle des<br />

différents profils de sous-unités chez Homarus americanus ont également été réalisées (Giomi et<br />

Beltramini, 2007). Une expression régulée au cours du développement est également observée pour<br />

l’hémoglobine des Vertébrés (passage de l’hémoglobine foetale à l’hémoglobine adulte après la naissance).<br />

Des différences liées au sexe de l’animal peuvent aussi exister. Cela a notamment été montré chez<br />

la Langouste (Bellelli et al., 1988).<br />

Des changements de composition ont également été observés en relation avec le cycle de mue,<br />

notamment chez C. <strong>maenas</strong> et C. magister : une protéine proche de l’Hc, la cryptocyanine, est produite<br />

avant la mue puis mobilisée lors de la mue (Truchot, 1978, Terwilliger et al., 2005). Des changements<br />

ont également été observés chez Astacus leptodactylus (Giomi et Beltramini, 2007).<br />

Plasticité extrinsèque ou adaptative : environnement<br />

La plasticité des Hcs de Crustacés peut également être mise en jeu dans des adaptations à l’environnement.<br />

Le crabe Callinectes sapidus a été beaucoup étudié ; la composition de son Hc varie

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