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Posté(e) (modifié)

Squelette  externe  des Hyménoptères   ( Frelon Asiatique

 Tout le monde connait  maintenant le frelon asiatique  en raison des dégâts      qu’il produit sur les ruchers.

 

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Contrairement à notre squelette qui est interne  l’exosquelette est une structure externe rigide qui sert à la fois de protection  contre les prédateurs, les chocs et la déshydratation  Il sert aussi à fixer les muscles  et il est percé de poils sensoriels et les yeux.

Les coupes ont été réalisées sur des frelons séchés depuis 1 an.

Couper cette paroi est difficile car elle  se fend ;il est donc nécessaire de la faire fondre  avec  une lame de bistouri  portée au rouge . la coupe est alors  très facile

La tête  - Tagme céphalique  est formée de 6 segments ( visibles sur la forme embryonnaire)    fusionnés  ( comme  chez  tous les insectes) - la coupe montre que l’ épaisseur de ce squelette  n’ est pas la  même partout   et que certaines  zones présentent  un épaississement plus important.

 Coupe   faite dans le plan frontal  en arrière  des yeux.. et coupe de profil  entre les yeux:

 

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On constate que l’ épaisseur du squelette est beaucoup plus importante  sur la ligne médiane( 1) que sur les côtés ( 2 )

Le thorax  ( Tagme thoracique)  est  extrêmement compact : les segments sont  tous fusionnés  et indiscernables

Coupe du thorax  plan frontal

Il est possible de divisér cette paroi  en 3 zones :

 

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A   Protothorax   (segment 1 ) petit mobile  il porte la première paire  de pattes.

B   Mesothorax (segment 2 )  il porte la première paire d’ ailes et la deuxième paire de pattes.

C  Metathorax  (segment 3 ) plus petit que le mésothorax il porte la deuxième paire d’ailes  et la la troisième paire de pattes  

D   La transition entre le thorax et l’abdomen est délimitée  dès la zone postérieure  du: thorax le Propodium    cette partie de l’abdomen ne se distingue pas du thorax  c’est la raison pourquoi on l’appelle Thorax –propodium il correspond  au premier segment abdominal 1.

Il est constaté  que l’épaississement de la paroi n’est pas la même  suivant les  endroits :

Sur la photo il existe un épaississement en B qui correspond à la fixation des ailes .

Photo  faite sur  des coupes de 7 µm d’épaisseur .sans coloration   d’ où l’ utilisation du contraste de phase .

 

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Epaisseur de la paroi  en A 200µm  et  en B 300 µm.

La constitution de la paroi  est très particulière.

 

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1   L’hypoderme  (couche cellulaire vivante cette  couche cellulaire  est  à l’ origine de la formation des  éléments sus-jacents :la cuticule

La cuticule est la partie la plus épaisse et résistante de l’exosquelette. Elle est divisée en trois sous-couches :

2  Endocuticule     elle est faite  de de Chitine + protéines (sclérotisées)   C’est  la couche la plus épaisse, qui offre une résistance mécanique élevée

3  Exocuticule   elle est faite de Chitine + protéines (non sclérotisées)  Elle  est moins épaisse, plus flexible,

 4  Épicuticule    elle est  faite de  Lipides, cires, protéines   cette couche externe est   imperméable, protège contre la déshydratation.

La cuticule  sert de stockage de réserves (lipides, glycogène). et participe à la synthèse d’hormones (ex. : hormone de mue).

5   La couche cireuse (couche superficielle hydrofuge).

Images d’ autres  zones de coupe :

 

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La coupe  du haut montre  que l’organisation  des  différentes couches  n’est pas partout identique.

La coupe du dessous correspond à  une zone intérieure mais je ne saurais pas dire sa fonction

L’ abdomen  ( gastre ou métasoma )

 

Il existe 6 segments articulés  qui vont constituer l’abdomen. Le premier   se fond avec le segment  du thorax ;  le second forme cette partie  extrêmement rétrécie  qui sépare le thorax et l’ abdomen

 

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Le pétiole ou taille de guêpe  est le deuxième segment ;Il est extrêmement rétréci pour former seulement une fine tige

Les segments sont au  nombre de  6  chez la femelle  et  7 chez le mâle

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Coupe de l’ abdomen  verticalement ( plan sagittal )

En (a)  on constate  que les plaques  se chevauchent  et leur soudure  n’ est pas sclérotisée    ce qui permet  une  bonne  souplesse de mouvement de l’ abdomen  dans  toutes  les directions

Coupe au niveau abdominal .

 

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Une coupe  de la paroi abdominale  met   bien en évidence   la variation de l’épaisseur suivant le lieu du corps  et son extrême minceur (50µm correspond à la zone  ventrale).

 

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La chitine

 

La chitine et l . une des molécules les plus abondantes   après la cellulose

Étape 1 : Synthèse de la chitine et des protéines

La chitine est sécrétée par l’épiderme sous forme de microfibres (longues chaînes de N-acétylglucosamine).

Elle est associée à des protéines cuticulaires (comme les cuticulines ou les resilines), qui forment une matrice autour des fibres de chitine.

Étape 2 : Polymérisation et réticulation

Enzyme clé : La phénoloxydase (ou tyrosinase) est activée par des signaux hormonaux (ex. : ecdysone, hormone de la mue).

Elle oxyde des composés phénoliques (comme la tyrosine ou la DOPA, présents dans l’hémolymphe) en quinones (ex. : benzoquinone).

Réaction avec la chitine :

Les quinones réagissent avec les groupes aminés des protéines cuticulaires et de la chitine, formant des liaisons covalentes (ponts disulfures, liaisons de Schiff).

Cela crée un réseau 3D rigide : la chitine et les protéines deviennent insolubles et résistantes.

Étape 3 : Durcissement final

Le processus est irréversible : une fois sclérotisée, la cuticule ne peut plus être dégradée par les enzymes (comme les chitinases) sans intervention externe.

Résultat :

Couleur : La cuticule passe souvent du blanc/translucide (chez les larves) au brun/noir (chez les adultes), à cause des mélanines formées pendant la sclérotisation.

Propriétés :

Résistance mécanique : Jusqu’à 10 fois plus dure que la chitine non sclérotisée.

Imperméabilité : Protège contre la déshydratation et les pathogènes.

2. Localisation chez les hyménoptères

La sclérotisation n’est pas uniforme : elle varie selon les besoins fonctionnels de l’ insecte.

 

 

Références

https://fr.wikipedia.org/wiki/Scl%C3%A9rotinisation   - Sclerotisation

Dominique

 

 

 

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