{"id":18213,"date":"2021-03-16T13:14:11","date_gmt":"2021-03-16T13:14:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lifescienceart.com\/?p=18213"},"modified":"2021-03-16T13:14:11","modified_gmt":"2021-03-16T13:14:11","slug":"boa-constrictors-breathing-constriction","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lifescienceart.com\/fr\/science\/zoology\/boa-constrictors-breathing-constriction\/","title":{"rendered":"Boas constricteurs\u00a0: ma\u00eetres de la respiration sous pression"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\">Les boas constrictors\u00a0: ma\u00eetres de la respiration sous pression<\/h2>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Introduction<\/h2>\n\n<p>Les boas constrictors, r\u00e9put\u00e9s pour leur technique mortelle de constriction, poss\u00e8dent une capacit\u00e9 remarquable \u00e0 respirer efficacement m\u00eame lorsqu\u2019ils \u00e9touffent leur proie. Cet article explore les secrets de leurs adaptations respiratoires uniques, et explique comment ils surmontent les difficult\u00e9s respiratoires li\u00e9es \u00e0 la constriction.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Le d\u00e9fi de la respiration pendant la constriction<\/h2>\n\n<p>Lorsque les boas constrictors s\u2019enroulent autour de leur proie, ils exercent une pression immense, coupant la circulation sanguine de la victime. Cette pression comprime \u00e9galement les poumons du serpent, rendant difficile une respiration normale.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">L\u2019adaptation\u00a0: ventilation pulmonaire modulaire<\/h2>\n\n<p>Les boas ont d\u00e9velopp\u00e9 un m\u00e9canisme respiratoire unique appel\u00e9 ventilation pulmonaire modulaire. Cette adaptation leur permet de d\u00e9placer la zone de respiration vers diff\u00e9rentes sections de leurs poumons et de leur cage thoracique en fonction de leur activit\u00e9.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Flexibilit\u00e9 de la cage thoracique<\/h2>\n\n<p>Les boas ont des c\u00f4tes tr\u00e8s souples qui peuvent bouger ind\u00e9pendamment. Pendant la constriction, ils d\u00e9sactivent les muscles des c\u00f4tes \u00e0 l\u2019avant de leur corps, o\u00f9 la pression est la plus forte. Simultan\u00e9ment, ils activent les muscles des c\u00f4tes \u00e0 l\u2019arri\u00e8re, les utilisant pour pomper de l\u2019air dans leurs poumons.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Transport d\u2019oxyg\u00e8ne<\/h2>\n\n<p>La partie arri\u00e8re des poumons du serpent contient une structure semblable \u00e0 un ballon qui fonctionne comme un soufflet. En pompant de l\u2019oxyg\u00e8ne \u00e0 travers cette structure, les boas peuvent maintenir un apport constant d\u2019oxyg\u00e8ne vers leur circulation sanguine, m\u00eame lorsque leurs poumons avant sont comprim\u00e9s.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Avantage \u00e9volutif<\/h2>\n\n<p>Les scientifiques pensent que l\u2019\u00e9volution de la ventilation pulmonaire modulaire chez les boas a peut-\u00eatre \u00e9t\u00e9 un facteur cl\u00e9 dans le d\u00e9veloppement de leur technique de chasse par constriction. En pouvant respirer efficacement pendant la constriction, les boas ont obtenu un avantage significatif pour soumettre leurs proies.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Respiration et mouvement<\/h2>\n\n<p>La capacit\u00e9 des boas \u00e0 d\u00e9placer leur respiration vers diff\u00e9rentes parties de leur corps pourrait \u00e9galement les aider dans leur locomotion. Leurs c\u00f4tes sont impliqu\u00e9es \u00e0 la fois dans la respiration et le mouvement\u00a0; cette flexibilit\u00e9 pourrait donc leur permettre de respirer et de se d\u00e9placer simultan\u00e9ment.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Applications chez les serpents non constricteurs<\/h2>\n\n<p>Bien que les recherches sur la ventilation pulmonaire modulaire se soient principalement concentr\u00e9es sur les boas constrictors, il est possible que les serpents non constricteurs puissent \u00e9galement b\u00e9n\u00e9ficier de cette adaptation. Par exemple, les vip\u00e8res ont des poumons exceptionnellement longs et consomment de gros repas qui distendent leur corps et compriment leurs poumons. L\u2019hypoth\u00e8se est que les vip\u00e8res pourraient \u00e9galement utiliser la ventilation pulmonaire modulaire pour surmonter ces difficult\u00e9s digestives.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusion<\/h2>\n\n<p>La capacit\u00e9 des boas constrictors \u00e0 respirer efficacement pendant la constriction est une adaptation remarquable qui leur permet de soumettre leurs proies et de survivre dans leur environnement. Leur syst\u00e8me de ventilation pulmonaire modulaire, combin\u00e9 \u00e0 leur cage thoracique flexible, leur permet de surmonter les difficult\u00e9s respiratoires li\u00e9es \u00e0 une pression extr\u00eame. Des recherches suppl\u00e9mentaires sont n\u00e9cessaires pour comprendre pleinement les implications de cette adaptation chez les serpents constricteurs comme non constricteurs.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Les boas constrictors\u00a0: ma\u00eetres de la respiration sous pression Introduction Les boas constrictors, r\u00e9put\u00e9s pour leur technique mortelle de constriction, poss\u00e8dent une capacit\u00e9 remarquable \u00e0 respirer efficacement m\u00eame lorsqu\u2019ils \u00e9touffent&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[280],"tags":[1647,23830,136,931,2545],"class_list":["post-18213","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-zoology","tag-adaptation","tag-boa-constrictors","tag-evolution","tag-respiration","tag-snakes"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lifescienceart.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18213","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lifescienceart.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lifescienceart.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lifescienceart.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lifescienceart.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18213"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.lifescienceart.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18213\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18214,"href":"https:\/\/www.lifescienceart.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18213\/revisions\/18214"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lifescienceart.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18213"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lifescienceart.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18213"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lifescienceart.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18213"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}