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I.2.4.4 Rôle écologique et biologique
Les holothuries jouent un rôle clé dans les écosystèmes marins grâce à plusieurs fonctions
écologiques. Elles contribuent à la bioturbation en remuant les sédiments, ce qui améliore la
réoxygénation, la perméabilité des sédiments et stimule la production primaire et la biodiversité
endo faunique (Solan et al., 2004). Leur activité de broyage de matière organique aide à nettoyer
les sédiments et à faciliter leur décomposition par les bactéries. Les espèces détritivores
favorisent le recyclage des nutriments en sécrétant de l'ammonium, ce qui enrichit les herbiers
marins et améliore la productivité des écosystèmes (Uthicke et Klumpp, 1997 ; Uthicke, 2001).
De plus, les holothuries influencent la chimie locale de l'eau en augmentant son alcalinité à
travers leurs processus digestifs. Cette augmentation favorise la calcification des coraux et des
algues calcaires, et les rejets d'ammoniac fournissent des nutriments essentiels aux
zooxanthelles symbiotiques, stimulant ainsi la croissance des coraux. Toutefois, cet impact
chimique est généralement limité à des échelles locales et dépend des espèces et des conditions
environnementales (Purcell et al., 2016).
I.2.5 Le cycle de reproduction des holothuries
I.2.5.1 Reproduction sexuée
La reproduction sexuée des holothuries se fait par libération des gamètes dans l’eau (Figure.8),
où la fécondation externe a lieu. Les œufs se développent en larves planctoniques avant de se
fixer au fond marin et de devenir adultes. La réussite de ce processus dépend de la densité des
individus, des courants marins, ainsi que de la température, la photopériode, et la disponibilité
alimentaire (Toral-Granda, 2006a).
Figure 8 : Reproduction sexuée chez Holothuriatubulosa (Andrade et al., 2008). (A) :
Spécimen mâle de H. tubulosa en train d’émettre des gamètes ; (B) : Femelle de H. tubulosa en
train d’émettre des œufs ; (C) : émission de sperme par un spécimen mâle de H. tubulosa ; (D)
: émission d’œufs par une femelle de H. tubulosa.
I.2.4.4 Rôle écologique et biologique
Les holothuries jouent un rôle clé dans les écosystèmes marins grâce à plusieurs fonctions
écologiques. Elles contribuent à la bioturbation en remuant les sédiments, ce qui améliore la
réoxygénation, la perméabilité des sédiments et stimule la production primaire et la biodiversité
endo faunique (Solan et al., 2004). Leur activité de broyage de matière organique aide à nettoyer
les sédiments et à faciliter leur décomposition par les bactéries. Les espèces détritivores
favorisent le recyclage des nutriments en sécrétant de l'ammonium, ce qui enrichit les herbiers
marins et améliore la productivité des écosystèmes (Uthicke et Klumpp, 1997 ; Uthicke, 2001).
De plus, les holothuries influencent la chimie locale de l'eau en augmentant son alcalinité à
travers leurs processus digestifs. Cette augmentation favorise la calcification des coraux et des
algues calcaires, et les rejets d'ammoniac fournissent des nutriments essentiels aux
zooxanthelles symbiotiques, stimulant ainsi la croissance des coraux. Toutefois, cet impact
chimique est généralement limité à des échelles locales et dépend des espèces et des conditions
environnementales (Purcell et al., 2016).
I.2.5 Le cycle de reproduction des holothuries
I.2.5.1 Reproduction sexuée
La reproduction sexuée des holothuries se fait par libération des gamètes dans l’eau (Figure.8),
où la fécondation externe a lieu. Les œufs se développent en larves planctoniques avant de se
fixer au fond marin et de devenir adultes. La réussite de ce processus dépend de la densité des
individus, des courants marins, ainsi que de la température, la photopériode, et la disponibilité
alimentaire (Toral-Granda, 2006a).
Figure 8 : Reproduction sexuée chez Holothuriatubulosa (Andrade et al., 2008). (A) :
Spécimen mâle de H. tubulosa en train d’émettre des gamètes ; (B) : Femelle de H. tubulosa en
train d’émettre des œufs ; (C) : émission de sperme par un spécimen mâle de H. tubulosa ; (D)
: émission d’œufs par une femelle de H. tubulosa.
