Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Water as a driver of evolution : the example of aquatic snakes

View through CrossRef
L’eau, un moteur de l’évolution : exemple des serpents aquatiques L’environnement dans lequel les espèces animales vivent joue un rôle important dans leur évolution. Les contraintes physiques sont particulièrement intéressantes car elles induisent souvent une pression évolutive qui pousse les espèces, même éloignées, à développer des réponses adaptatives similaires. Les contraintes physiques liées à la vie en milieu aquatique ont un impact important sur les trajectoires évolutives des espèces et notamment sur leur comportement et leur morphologie. De nombreux cas de convergences ont été démontrés, comme l’évolution d’une forme profilée chez les poissons, les mammifères marins et certains oiseaux aquatiques. Ces contraintes, appelées contraintes hydrodynamiques, sont particulièrement présentes lors de la réalisation d’un mouvement. On peut caractériser deux contraintes principales : la trainée et la masse ajoutée. La trainée est la résistance que le fluide oppose au mouvement de l’animal. La masse ajoutée elle, est la masse d’eau déplacée lorsque le corps se met en mouvement donc lors d’une accélération. Ces contraintes sont particulièrement présentes lors de la capture d’une proie dans l’eau. Ainsi, beaucoup d’animaux aquatiques ont développé un système de succion qui leur permet d’aspirer leur proie afin de limiter ces contraintes. Cependant, certains animaux, comme les serpents, ne peuvent pas développer ce type d’adaptation. Pourtant, plus de 200 espèces de serpents attrapent des proies dans l’eau. A travers ce travail, nous nous intéressons aux stratégies adaptatives développées par les serpents aquatiques afin de devenir de performants prédateurs. Deux hypothèses sont explorées : l’adaptation morphologique de la tête des serpents ainsi qu’une adaptation comportementale qui permettraient de réduire les contraintes hydrodynamiques. Des analyses morphologique et comportementale sont réalisées sur plusieurs espèces de serpents aquatiques afin de tester ces hypothèses. Les contraintes associées aux différentes formes de tête et comportements mis en évidence sont caractérisées à l’aide d’expériences d’hydrodynamique. L’interdisciplinarité qui est le cœur de ce manuscrit permet d’apporter un regard nouveau sur ces questions qui intriguent tant les biologistes que les physiciens.
Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur
Title: Water as a driver of evolution : the example of aquatic snakes
Description:
L’eau, un moteur de l’évolution : exemple des serpents aquatiques L’environnement dans lequel les espèces animales vivent joue un rôle important dans leur évolution.
Les contraintes physiques sont particulièrement intéressantes car elles induisent souvent une pression évolutive qui pousse les espèces, même éloignées, à développer des réponses adaptatives similaires.
Les contraintes physiques liées à la vie en milieu aquatique ont un impact important sur les trajectoires évolutives des espèces et notamment sur leur comportement et leur morphologie.
De nombreux cas de convergences ont été démontrés, comme l’évolution d’une forme profilée chez les poissons, les mammifères marins et certains oiseaux aquatiques.
Ces contraintes, appelées contraintes hydrodynamiques, sont particulièrement présentes lors de la réalisation d’un mouvement.
On peut caractériser deux contraintes principales : la trainée et la masse ajoutée.
La trainée est la résistance que le fluide oppose au mouvement de l’animal.
La masse ajoutée elle, est la masse d’eau déplacée lorsque le corps se met en mouvement donc lors d’une accélération.
Ces contraintes sont particulièrement présentes lors de la capture d’une proie dans l’eau.
Ainsi, beaucoup d’animaux aquatiques ont développé un système de succion qui leur permet d’aspirer leur proie afin de limiter ces contraintes.
Cependant, certains animaux, comme les serpents, ne peuvent pas développer ce type d’adaptation.
Pourtant, plus de 200 espèces de serpents attrapent des proies dans l’eau.
A travers ce travail, nous nous intéressons aux stratégies adaptatives développées par les serpents aquatiques afin de devenir de performants prédateurs.
Deux hypothèses sont explorées : l’adaptation morphologique de la tête des serpents ainsi qu’une adaptation comportementale qui permettraient de réduire les contraintes hydrodynamiques.
Des analyses morphologique et comportementale sont réalisées sur plusieurs espèces de serpents aquatiques afin de tester ces hypothèses.
Les contraintes associées aux différentes formes de tête et comportements mis en évidence sont caractérisées à l’aide d’expériences d’hydrodynamique.
L’interdisciplinarité qui est le cœur de ce manuscrit permet d’apporter un regard nouveau sur ces questions qui intriguent tant les biologistes que les physiciens.

Related Results

Water relations of an insular pit viper
Water relations of an insular pit viper
Colonization of novel habitats often requires plasticity or adaptation to local conditions. There is a critical need to maintain hydration in terrestrial environments having limite...
Integrated hydrological modelling for sustainable water allocation planning : Mkomazi Basin, South Africa case study
Integrated hydrological modelling for sustainable water allocation planning : Mkomazi Basin, South Africa case study
Allocation of freshwater resources between societal needs and natural ecological systems is of great concern for water managers. This development has challenged decision-makers reg...
Drinking in Snakes: Kinematic Cycling and Water Transport
Drinking in Snakes: Kinematic Cycling and Water Transport
ABSTRACT Snakes are purported to drink by sucking water into their mouths and then compressing the oral cavity to force water into the oesophagus. Video recordings o...
Spectacular Snakes of Australia
Spectacular Snakes of Australia
Spectacular Snakes of Australia showcases these beautiful creatures which play such an important part in our biodiversity. It portrays most of the species found in Australia, such ...
Effects of enrichment and handling on the behavior of captive corn snakes (Pantherophis guttatus)
Effects of enrichment and handling on the behavior of captive corn snakes (Pantherophis guttatus)
The vendors of pet snakes in exhibitions do not use a hide box in their enclosures, so there is a risk of inappropriate handling by customers. This study investigated the effects o...
Modeling driver-vehicle interaction in automated driving
Modeling driver-vehicle interaction in automated driving
AbstractIn automated vehicles, the collaboration of human drivers and automated systems plays a decisive role in road safety, driver comfort, and acceptance of automated vehicles. ...
Parasitic helminths in snakes from the global legal trade
Parasitic helminths in snakes from the global legal trade
Summary In recent years, the demand for snakes imported from different countries around the world has increased in Slovakia. However, such sn...

Back to Top