Le saumon réagit au champ magnétique terrestre, et nous pourrions enfin savoir comment (vidéo) By Jack35
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le.cricket Admin
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Sujet: Le saumon réagit au champ magnétique terrestre, et nous pourrions enfin savoir comment (vidéo) By Jack35 Mar 12 Mai - 20:11
Le saumon réagit au champ magnétique terrestre, et nous pourrions enfin savoir comment (vidéo)
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La capacité de détecter le champ magnétique de notre planète et de l’utiliser comme carte lors de la migration, de la prise de tête ou de la chasse pourrait bien être l’un des exploits les plus remarquables de l’évolution, et c’est aussi l’un des plus mystérieux. Bien que ce sens puissant soit bien établi dans de nombreuses espèces animales, y compris les oiseaux, les chauves-souris, les rongeurs et les poissons, nous ne savons toujours pas comment ces créatures réussissent.
De nouvelles connaissances sur le saumon quinnat ( Oncorhynchus tshawytscha ) ont maintenant renforcé l’hypothèse selon laquelle les juvéniles de cette espèce utilisent des magnétorécepteurs microscopiques intégrés dans leurs tissus pour naviguer via le champ magnétique terrestre. Du moins, ils semblent le faire lorsqu’ils sont dans l’océan. Une fois qu’ils ont atteint le cours d’eau douce, les chercheurs de l’Oregon State University (OSU) pensent qu’ils pourraient passer à un système chimique différent.
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« À notre connaissance, ces résultats sont les premiers à démontrer qu’une impulsion magnétique affecte le comportement d’orientation des poissons », affirment les auteurs .
Lorsqu’il est temps de frayer, le saumon quinnat est réputé pour pouvoir retrouver son chemin vers le ruisseau exact où il a éclos, et il existe actuellement deux théories régnantes pour expliquer pourquoi. Il se pourrait que ces poissons détectent le champ magnétique de la Terre par le biais de réactions chimiques induites par le magnétisme, ou qu’ils le détectent par la présence d’un magnétorécepteur dans l’animal lui-même. Il peut également s’agir d’un mélange des deux. Le problème est que les magnétorécepteurs primaires sont notoirement difficiles à trouver. Ils sont vraiment petits, peuvent être clairsemés et situés presque n’importe où dans le corps d’un animal, il est donc extrêmement difficile de rassembler des preuves définitives à leur sujet. Tout ce que nous pouvons vraiment faire maintenant, c’est «impulser» les animaux avec un champ magnétique et voir s’ils répondent. Dans l’étude OSU, les chercheurs ont examiné ce qui arrive aux saumons juvéniles soumis à des impulsions magnétiques par rapport à ceux qui n’en étaient soumis à aucune. Deux environnements différents ont été utilisés, l’un qui imitait un champ magnétique local et un autre qui imitait un emplacement océanique éloigné dans l’aire de répartition du saumon Chinook.
Citation :
Dans l’ancien scénario local, les auteurs ont constaté que les poissons pulsés et non pulsés se comportaient presque de manière identique. Mais dans le scénario global plus large, les poissons pulsés n’ont pas montré d’orientation aléatoire comme les autres. Au lieu de cela, leurs têtes pointaient dans une direction similaire l’une à l’autre. « Il est intéressant de noter que le saumon possède à la fois une « boussole magnétique » qui lui permet d’utiliser le champ magnétique terrestre comme repère directionnel et une « carte magnétique » qui lui permet, en effet, d’évaluer sa position dans un bassin océanique ».
Les auteurs de l’étude expliquent .
Citation :
« En principe, le mécanisme sous-jacent à la boussole, à la carte ou aux deux pourrait avoir été affecté par l’impulsion magnétique. »
Dans ce cas, les auteurs pensent que cette boussole sous-jacente a quelque chose à voir avec les cristaux de magnétite, qui ont été impliqués dans le même groupe de poissons dans le passé.
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« Nos résultats sont cohérents avec l’hypothèse selon laquelle les magnétorécepteurs sont basés sur des cristaux de magnétite », explique David Noakes, biologiste des pêches et de la faune de l’OSU.
Bien qu’il admette toujours que davantage de recherches seront nécessaires pour vérifier cette hypothèse et révéler ses véritables mécanismes.
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« Nous essayons de comprendre le cycle de vie du saumon à partir des points les plus élevés – quand il passe de l’eau douce à l’eau salée et quand il se retourne et revient. »
Si les résultats sont bons, le saumon quinnat appartient désormais à une liste croissante de taxons affectés par les impulsions magnétiques; mais qu’est-ce que cela nous dit réellement ? Malgré des preuves croissantes, les magnétorécepteurs primaires n’ont pas encore été identifiés sans ambiguïté chez aucun animal. Bien qu’il ait été démontré précédemment que les impulsions magnétiques affectent le comportement d’orientation chez une variété d’animaux terrestres et aquatiques, y compris les rongeurs, les chauves-souris, les oiseaux , les tortues de mer et les homards, les résultats sont mitigés et peu clairs. À ce titre, les auteurs soutiennent que leurs résultats chez le saumon quinnat sont conformes à l’hypothèse de la magnétite.
Citation :
« Dans l’ensemble, ces saumons savent où ils se trouvent, où ils sont censés se trouver, comment s’y rendre et comment y apporter des corrections si nécessaire », explique Noakes. « Pendant qu’ils sont en eau douce, ils impriment la nature chimique de l’eau. Lorsqu’ils frappent l’eau salée, ils basculent vers des indices géomagnétiques et verrouillent cette latitude et longitude, sachant qu’ils doivent revenir à ces coordonnées. »
L’étude a été publiée dans The Journal of Experimental Biology .
Source : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] & Science Alert
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