- Caractéristiques du Chytridiomycota
- Habitat et nutrition
- Zoospores et gamètes flagellés
- Parois cellulaires
- Mycélium, rhizoïdes et rhizomycélium
- Cycle de vie
- Références
Chytridiomycota ou chytridiomyceta est l'un des cinq groupes ou phylla du royaume Fungi (royaume des champignons). Jusqu'à présent, environ un millier d'espèces de champignons Chytridiomycotas sont connues, réparties en 127 genres.
Le royaume Fungi est composé de champignons; organismes eucaryotes, immobiles et hétérotrophes. Ils n'ont pas de chlorophylle ou tout autre pigment capable d'absorber la lumière du soleil, par conséquent, ils ne peuvent pas faire de photosynthèse. Sa nutrition est effectuée par l'absorption de nutriments.
Figure 1. Champignon aquatique du groupe Chytridiomicota, Allomyces sp. Ses filaments ou hyphes sont observés. Source: TelosCricket
Les champignons sont très omniprésents, ils peuvent vivre dans tous les environnements: aériens, aquatiques et terrestres. L'une de ses caractéristiques générales les plus remarquables est que ses parois cellulaires contiennent de la chitine dans leur composition, qui n'est pas présente dans les plantes, mais uniquement chez les animaux.
Les champignons peuvent avoir une vie saprophyte, parasitaire ou symbiote. En tant que saprophytes, ils se nourrissent de matière morte et jouent un rôle très important en tant que décomposeurs dans les écosystèmes.
En tant que parasites, les champignons peuvent s'installer à l'intérieur ou à l'extérieur des organismes vivants et se nourrir d'eux, provoquant des maladies et même la mort. Dans la forme de vie symbiotique, ils vivent associés à d'autres organismes, rapportant cette relation mutuellement bénéfique entre les organismes symbiotiques.
Les organismes fongiques peuvent être unicellulaires ou multicellulaires. La grande majorité des champignons ont un corps multicellulaire avec de nombreux filaments. Chaque filament fongique est appelé hyphes et l'ensemble des hyphes constitue le mycélium.
Les hyphes peuvent présenter des septa ou des septa. Lorsqu'elles ne présentent pas ces septa, elles sont appelées coénocytes; cellules multinucléées, c'est-à-dire qu'elles contiennent de nombreux noyaux.
Caractéristiques du Chytridiomycota
Les champignons appartenant au phyllum Chytridiomicota sont les champignons les plus primitifs du point de vue de l'évolution biologique.
Habitat et nutrition
Les Chytridiomycota sont des champignons dont l'habitat est principalement aquatique - eau douce -, bien qu'il existe également dans ce groupe des champignons de l'habitat terrestre qui habitent le sol.
La plupart de ces champignons sont des saprophytes, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de décomposer d'autres organismes morts et peuvent dégrader la chitine, la lignine, la cellulose et la kératine qui les composent. La décomposition des organismes morts est une fonction très importante dans le recyclage de la matière nécessaire dans les écosystèmes.
Certains champignons Chytridiomycotas sont des parasites d'algues et de plantes d'importance économique pour l'homme et peuvent provoquer des maladies graves, voire la mort.
Des exemples d'articles agricoles d'importance nutritionnelle qui sont attaqués par des champignons pathogènes Chytridiomycotas sont: le maïs (attaqué par un complexe de champignons qui causent la «tache brune du maïs»); la pomme de terre (où le champignon Synchitrium endobioticum provoque la maladie "verrue noire de la pomme de terre") et la luzerne.
D'autres champignons de ce phyllum vivent comme des symbiotes anaérobies (manquant d'oxygène) dans l'estomac des animaux herbivores. Ceux-ci remplissent la fonction de décomposer la cellulose des graminées ingérées par ces animaux, jouant un rôle important dans la nutrition des ruminants.
Les ruminants herbivores n'ont pas les enzymes nécessaires pour décomposer la cellulose des herbes qu'ils consomment. En ayant une association symbiotique avec les champignons Chytridiomycotas qui vivent dans leur système digestif, ils bénéficient de la capacité de ces derniers à dégrader la cellulose en des formes plus assimilées par l'animal.
Également dans ce groupe de Chytridiomycotas, il existe d'importants parasites mortels d'amphibiens tels que le champignon Batrachochytrium dendrobatidis, qui provoque la maladie appelée chytridiomycose. Il existe des parasites Chytridiomycotas d'insectes et des parasites d'autres champignons, appelés hyperparasites.
Figure 2. Les amphibiens du monde sont menacés d'extinction par la chitidriomycose. Source: Pixabay.com
Parmi les champignons Chytridiomycotas parasites des insectes, on trouve ceux du genre Coelomyces, qui parasitent les larves de moustiques vecteurs de maladies humaines. Pour cette raison, ces champignons sont considérés comme des organismes utiles dans la lutte biologique contre les maladies transmises par les moustiques.
Zoospores et gamètes flagellés
Chytridiomycota est le seul groupe de champignons qui produit des cellules avec leur propre mouvement à certaines phases de leur cycle de vie. Ils ont des spores flagellées appelées zoospores, qui peuvent se déplacer dans l'eau en utilisant le flagelle.
Les zoospores sont impliquées dans la reproduction asexuée des champignons Chytridiomycota. Ces champignons produisent également des gamètes flagellés lors de leur reproduction sexuée. Dans les deux cas, il y a un seul flagelle lisse.
L'œuf ou le zygote peut se transformer en une spore ou un sporange, qui contient plusieurs spores considérées comme des structures de résistance à des conditions environnementales défavorables. Cette capacité à former des spores ou des sporanges assure le succès reproducteur de Chytridiomycota.
Parois cellulaires
Les parois cellulaires des champignons du groupe Chytridiomycota sont essentiellement constituées de chitine, qui est un glucide du type polysaccharide qui leur confère une rigidité. Parfois, les parois cellulaires de ces champignons contiennent également de la cellulose.
Mycélium, rhizoïdes et rhizomycélium
Le corps fongique des champignons Chytridiomycota est mycélien coénocytaire (composé d'hyphes sans septa ni cloisons) ou unicellulaire. Les hyphes sont longs et simples.
Les champignons appartenant au groupe Chytridiomycota peuvent former différents appareils végétatifs tels que les vésicules rhizoïdales, les rhizoïdes et les rhizomycélies, dont les fonctions sont décrites ci-dessous.
Les vésicules rhizoïdales ont des fonctions haustoriques. Les haustoria sont des hyphes spécialisés présentés par des champignons parasites, dont la fonction est d'absorber les nutriments des cellules de l'organisme hôte.
Les rhizoïdes sont de courts filaments qui servent à fixer le substrat du sol et à absorber les nutriments. Les rhizoïdes peuvent se former dans un septum ou septum, séparés des hyphes aériens (appelés sporangiophores).
De plus, ces champignons peuvent également former un rhizomycélium, qui est un système étendu de filaments ramifiés ou d'hyphes.
Cycle de vie
Pour expliquer le cycle de vie des champignons du groupe Chytridiomycota, nous choisirons comme exemple la moisissure noire qui pousse sur le pain, appelée Rhizopus stolonifer. Le cycle de vie de ce champignon commence par la reproduction asexuée, lorsqu'une spore germe sur le pain et forme les filaments ou les hyphes.
Par la suite, il existe des hyphes qui sont regroupés dans les rhizoïdes superficiels de la même manière que les racines des plantes. Ces rhizoïdes remplissent trois fonctions; fixation au substrat (pain), ils sécrètent des enzymes pour la digestion externe (fonction digestive), et absorbent les substances organiques dissoutes à l'extérieur (fonction d'absorption).
Il existe d'autres hyphes appelés sporangiophores, qui poussent de manière aérienne au-dessus du substrat et se spécialisent dans la formation de structures appelées sporanges à leurs extrémités. Les sporanges contiennent les spores des champignons.
Lorsque les sporanges mûrissent, ils deviennent noirs (d'où le nom de moisissure à pain noir) puis se fendent. Lorsque les sporanges s'ouvrent, ils libèrent de nombreuses spores, appelées spores anémophiles, en se dispersant dans l'air.
Ces spores sont portées par l'action du vent et peuvent germer pour former un nouveau mycélium ou un nouveau groupe d'hyphes.
Lorsque deux souches compatibles ou accouplées différentes se rencontrent, la reproduction sexuée du champignon Rhizopus stolonifer peut se produire. Les hyphes spécialisés appelés progamétanges sont attirés par la production de composés chimiques gazeux (appelés phéromones), se rencontrent physiquement et fusionnent.
Puis se forment les gamétanges qui s'unissent également, fusionnent. Cette fusion aboutit à une cellule avec de nombreux noyaux, qui forme une paroi cellulaire très dure, verruqueuse et pigmentée. Cette cellule se développe en formant plusieurs zygotes ou œufs.
Après une période de latence, les zygotes subissent une division cellulaire par méiose et la cellule qui les contient germe en produisant un nouveau sporange. Ce sporange libère des spores et le cycle de vie est redémarré.
Références
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