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

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1.3. PIGMENTS RESPIRATOIRES - PRÉSENTATION GÉNÉRALE 29<br />

d’échange séparant le milieu extérieur du milieu intérieur, la régulation circulatoire d’un éventuel milieu<br />

circulant et faisant le lien entre les organes d’échange et les tissus, la diffusion facilitée depuis ce<br />

milieu vers les mitochondries (e.g. présence éventuelle de myoglobine tissulaire).<br />

Effet de la présence d’un pigment respiratoire circulant<br />

La présence de pigments respiratoires dans les milieux intérieurs (liquide vasculaire ou coelomique)<br />

permet d’augmenter leur capacité oxyphorique par rapport à une dissolution purement physique<br />

de l’O 2 dans le fluide, la solubilité de l’O 2 dans ces milieux étant peu élevée (figure 1.14(a)).<br />

L’augmentation de concentration en oxygène qui en résulte est très importante, en particulier pour des<br />

P O2 faibles et des pigments à forte affinité. La présence de pigments coopératifs permet également<br />

d’augmenter la capacitance de l’hémolymphe autour de la P 50 du pigment (figure 1.14(b)). La quantité<br />

d’oxygène transporté par volume d’hémolymphe peut alors être calculé en connaissant P a,O2 et<br />

P v,O2 :<br />

∆C O2a,v =<br />

∫ Pa,O2<br />

P v,O2<br />

β totale dP O2<br />

Cette quantité correspond à l’aire sous la courbe de capacitance comprise entre les valeurs de P a,O2<br />

et P v,O2 . Lorsque les valeurs encadrent la P 50 , la quantité d’oxygène transportée est augmentée car la<br />

saturation du pigment varie beaucoup pour un faible changement de P O2 en raison de la coopérativité<br />

du pigment.<br />

Selon la dem<strong>and</strong>e métabolique, la consommation d’O 2 au niveau cellulaire varie. Le métabolisme<br />

peut être influencé par l’état de jeûne, l’exercice musculaire, la température, la salinité (osmorégulation).<br />

Une hypoxie environnementale peut également provoquer une diminution de la quantité d’O 2<br />

transportée dans l’hémolymphe. La modulation des propriétés de fixation de l’O 2 des pigments respiratoires<br />

par des facteurs intrinsèques (e.g. plasticité phénotypique) ou extrinsèques (e.g. effet du<br />

pH, du lactate) permet une réponse physiologique face à de telles variations (Bridges, 2001, Giomi et<br />

Beltramini, 2007).<br />

1.3 Pigments respiratoires - présentation générale<br />

1.3.1 Propriétés générales des pigments respiratoires<br />

Historique<br />

Les pigments respiratoires ont d’abord été décrits comme des substances colorées présentes dans<br />

le sang ou les fluides corporels de différents groupes d’animaux, d’où le terme de pigment. Les dif-

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