Taxis - Taxis

Un taxis (plusieurs taxes / t æ k s i z / , à partir de l' ancienne grecque de (taxis)  « arrangement ») est le mouvement d'un organisme en réponse à un stimulus tel que la lumière ou la présence de nourriture. Les impôts sont des réponses comportementales innées . Un taxi diffère d'un tropisme (réponse de retournement, souvent croissance vers ou à partir d'un stimulus) en ce que dans le cas des taxis, l'organisme a une motilité et démontre un mouvement guidé vers ou loin de la source de stimulus. Elle se distingue parfois d'une kinésie , un changement d'activité non directionnel en réponse à un stimulus.

Classification

Les taxes sont classées en fonction du type de stimulus et selon que la réponse de l'organisme est de s'approcher ou de s'éloigner du stimulus. Si l'organisme se dirige vers le stimulus, les taxis sont positifs, tandis que s'il s'éloigne, les taxis sont négatifs. Par exemple, les protozoaires flagellés du genre Euglena se déplacent vers une source lumineuse. Cette réaction ou ce comportement est appelé phototaxie positive, car la phototaxie fait référence à une réponse à la lumière et l'organisme se dirige vers le stimulus.

De nombreux types de taxis ont été identifiés, notamment :

Selon le type d' organes sensoriels présents, un taxi peut être classé comme un klinotaxie , où un organisme échantillonne en continu l'environnement pour déterminer la direction d'un stimulus ; un tropotaxie , où les organes sensoriels bilatéraux sont utilisés pour déterminer la direction du stimulus ; et une télotaxie , où un seul organe suffit pour établir l'orientation du stimulus.

Exemples

  • L'aérotaxie est la réponse d'un organisme à une variation de la concentration en oxygène et se trouve principalement chez les bactéries aérobies.
  • L'anémotaxie est la réponse d'un organisme au vent. De nombreux insectes présentent une réponse anémotactique positive (tourner/voler face au vent) lorsqu'ils sont exposés à un stimulus aéroporté provenant d'une source de nourriture. La recherche anémotactique par vent de travers est présentée par certains animaux olfactifs en l'absence d'une odeur cible, notamment les mites, les albatros et les ours polaires.
  • La chimiotaxie est une réponse provoquée par des produits chimiques : c'est-à-dire une réponse à un gradient de concentration chimique. Par exemple, une chimiotaxie en réponse à un gradient de sucre a été observée chez des bactéries mobiles telles que E. coli . La chimiotaxie se produit également dans les anthérozoïdes des hépatiques , des fougères et des mousses en réponse aux produits chimiques sécrétés par les archégones . Les organismes unicellulaires (par exemple les protozoaires) ou multicellulaires (par exemple les vers) sont les cibles des substances chimiotactiques. Un gradient de concentration de produits chimiques développés dans une phase fluide guide le mouvement vectoriel des cellules ou organismes répondeurs. Les inducteurs de la locomotion vers des niveaux croissants de concentrations sont considérés comme des chimioattractants , tandis que les chimiorépulsifs résultent en un éloignement du produit chimique. La chimiotaxie est décrite dans les cellules procaryotes et eucaryotes , mais les mécanismes de signalisation (récepteurs, signalisation intracellulaire) et les effecteurs sont significativement différents.
  • La durotaxis est le mouvement directionnel d'une cellule le long d'un gradient de rigidité.
  • L'électrotaxie (ou galvanotaxie) est le mouvement directionnel des cellules mobiles le long du vecteur d'un champ électrique . Il a été suggéré qu'en se détectant et en s'orientant vers les champs électriques, les cellules peuvent se déplacer vers des dommages ou des blessures pour les réparer. Il est également suggéré qu'un tel mouvement peut contribuer à la croissance directionnelle des cellules et des tissus pendant le développement et la régénération. Cette notion est basée sur l'existence de champs électriques mesurables qui se produisent naturellement lors de la cicatrisation, du développement et de la régénération des plaies ; et les cellules en cultures répondent aux champs électriques appliqués par migration cellulaire directionnelle - électrotaxie / galvanotaxie.
  • Les taxis énergétiques sont l'orientation des bactéries vers des conditions d'activité métabolique optimales en détectant les conditions énergétiques internes de la cellule. Par conséquent, contrairement à la chimiotaxie (taxis vers ou à partir d'un composé extracellulaire spécifique), les taxis énergétiques répondent à un stimulus intracellulaire (par exemple force motrice protonique , activité de NDH-1 ) et nécessitent une activité métabolique.
  • La gravitaxis (connue historiquement sous le nom de géotaxie) est le mouvement directionnel (le long du vecteur de gravité ) jusqu'au centre de gravité . Les larves planctoniques d'un crabe royal , Lithodes aequispinus , combinent une phototaxie positive (mouvement vers la lumière) et une gravitaxis négative (mouvement vers le haut). De plus, les larves d'un polychète , Platynereis dumerilii , combinent une phototaxie positive (mouvement vers la lumière provenant de la surface de l'eau) et une gravitaxis positive induite par les UV (mouvement vers le bas) pour former une jauge de profondeur ratio-chromatique . Les gravitaxes positives et négatives se retrouvent chez une variété de protozoaires ( p . ex. , Loxodes , Remanella et Paramecium ).
  • La magnétotaxie est, à proprement parler, la capacité de détecter un champ magnétique et de coordonner le mouvement en réponse. Cependant, le terme est couramment appliqué aux bactéries qui contiennent des aimants et sont physiquement tournées par la force du champ magnétique terrestre . Dans ce cas, le "comportement" n'a rien à voir avec la sensation et les bactéries sont plus précisément décrites comme des "bactéries magnétiques".
  • La pharotaxie est le mouvement vers un emplacement spécifique en réponse à des stimuli appris ou conditionnés, ou la navigation au moyen de points de repère.
  • La phonotaxie est le mouvement d'un organisme en réponse à un son .
  • La phototaxie est le mouvement d'un organisme en réponse à la lumière : c'est-à-dire la réponse à une variation d'intensité et de direction de la lumière. La phototaxie négative, ou l'éloignement d'une source lumineuse, est démontrée chez certains insectes, comme les cafards. La phototaxie positive, ou mouvement vers une source lumineuse, est avantageuse pour les organismes phototrophes car ils peuvent s'orienter plus efficacement pour recevoir la lumière pour la photosynthèse . De nombreux phytoflagellés , par exemple Euglena , et les chloroplastes des plantes supérieures positivement phototactiques, se déplaçant vers une source lumineuse. Deux types de phototaxie positive sont observés chez les procaryotes : la scotophobotaxie est observable lorsque le mouvement d'une bactérie hors de la zone éclairée par un microscope, lorsqu'elle pénètre dans l'obscurité, signale à la cellule de changer de direction et de rentrer dans la lumière ; un deuxième type de phototaxie positive est la vraie phototaxie, qui est un mouvement dirigé vers le haut d'un gradient jusqu'à une quantité croissante de lumière. Il existe une classification différente de l'orientation vers les zones sombres appelée scototaxie.
  • La rhéotaxie est une réponse à un courant dans un fluide. La rhéotaxie positive est montrée par le poisson se tournant face à contre-courant. Dans un cours d'eau, ce comportement les amène à conserver leur position dans un cours d'eau plutôt que d'être entraînés vers l'aval. Certains poissons présenteront une rhéotaxie négative où ils éviteront les courants.
  • La thermotaxie est une migration le long d'un gradient de température. Certaines moisissures visqueuses et petits nématodes peuvent migrer le long de gradients de température étonnamment faibles de moins de 0,1 °C/cm. Ils utilisent apparemment ce comportement pour atteindre un niveau optimal dans le sol.
  • La thigmataxie est la réponse d'un organisme à un contact physique ou à la proximité d'une discontinuité physique dans l'environnement (par exemple des rats préférant nager près du bord d'un labyrinthe aquatique). On pense que les larves de carpocapse utilisent le sens thigmotactique pour localiser les fruits sur lesquels se nourrir.

Terminologie dérivée de la direction des taxis

Il existe cinq types de taxes basées sur le mouvement des organismes.

  • La clinotaxie se produit dans les organismes avec des cellules réceptrices mais pas d'organes récepteurs appariés. Les cellules de réception sont situées sur tout le corps, en particulier vers la face antérieure. Les organismes détectent les stimuli en tournant la tête sur le côté et en comparent l'intensité. Lorsque l'intensité des stimuli est équilibrée de manière égale de tous les côtés, les organismes se déplacent en ligne droite. Le mouvement des blowfly et papillon larves démontre clairement klinotaxis.
  • La tropotaxie est affichée par des organismes avec des cellules réceptrices appariées. Lorsque les stimuli provenant d'une source sont équilibrés de manière égale, les organismes montrent un mouvement. Pour cette raison, les animaux sont capables de se déplacer latéralement, contrairement à la klinotaxis où les organismes ne peuvent se déplacer qu'en ligne droite. Le mouvement des papillons ombres et des poux de poisson démontre clairement la tropotaxie.
  • La télotaxie nécessite des récepteurs appariés. Le mouvement se produit le long de la direction où l'intensité des stimuli est la plus forte. La télotaxie est clairement visible dans le mouvement des abeilles lorsqu'elles quittent leur ruche pour chercher de la nourriture. Ils équilibrent les stimuli du soleil ainsi que des fleurs mais atterrissent sur la fleur dont le stimulus est le plus intense pour eux.
  • La ménotaxie décrit le maintien par les organismes d'une orientation angulaire constante . Une démonstration claire est montrée par les abeilles retournant à leur ruche la nuit et le mouvement des fourmis par rapport au soleil.
  • La mnémotaxie est l'utilisation de la mémoire pour suivre les traces laissées par les organismes lorsqu'ils se rendent chez eux ou en reviennent .

Voir également

Les références

Liens externes