Cosmine
La cosmine est une substance osseuse spongieuse qui constitue les couches dentinaires des écailles des poissons à nageoires lobées de la classe des Sarcoptérygiens.
Écailles cosmoïdes
Les écailles de poissons comportant des couches de cosmine sont appelées écailles cosmoïdes[1]. Selon Aquaportail, « la cosmine est une substance qui constitue la partie externe des écailles cosmoïdes »[2].
Description
Selon la description traditionnelle[3], la cosmine est composée d'une couche de dentine recouverte d'une couche continue d'émail. Les cavités pulpaires, qui sécrètent des tubules dentinaires, sont entourées d'un réseau polygonal complexe de « cavités porales » qui traversent la couche d'émail sus-jacente, conférant à la cosmine son aspect ponctué caractéristique[4]. Les cavités pulpaires et les chambres porales sont reliées par un réseau complexe de canaux poraux réticulés qui se prolonge dans une couche d'os vascularisé sous-jacente à la dentine. La configuration exacte du réseau de canaux poreux et la forme des chambres poreuses diffèrent entre les différents taxons, bien que l'organisation générale en une seule couche d'émail sur la dentine avec des canaux poreux avec de l'os vasculaire en dessous reste cohérente, au moins chez les Sarcoptérygiens[4].
Historique

La cosmine a été décrite pour la première fois chez l'ostéolepiformes Megalichthys hibberti (en) par Williamson en 1849, dans un cadre purement descriptif, pré-darwinien et non évolutionniste[5]. Goodrich[6] a développé les descriptions de Williamson, émettant l'hypothèse d'une transition d'une écaille monoodontode (semblable à une écaille placoïde chondryichthienne) à une écaille polyodontode complexe par fusion d'unités discrètes. La monographie de Gross de 1956[4] a fourni la description la plus détaillée des tissus cosmoïdes, mettant en évidence les différences de forme et de configuration des canaux poraux au sein de différents clades de poissons à nageoires lobées. D'autres descriptions de la croissance et du développement de la cosmine ont été proposées par Tor Ørvig[7], traitant spécifiquement du schéma de squamation, ou formation des écailles sur le corps du poisson. Ørvig a expliqué les schémas observés de cosmine dans les archives fossiles par des pertes supposées de ce tissu chez les cœlacanthes et les dipneustes actuels[7], proposant que les cœlacanthes, par exemple, aient conservé une morphologie d'écailles juvénile par pédomorphose. Plus tard, Keith Thomson a analysé des structures de croissance spécifiques sur la couche de cosmine – des « ampoules » ou des « îlots » où la cosmine s'était dégradée – et en a déduit une fonction électroceptive pour les chambres porifères. Cependant, des comparaisons avec les organes électroceptifs des sarcoptérygiens actuels ont contredit l'hypothèse fonctionnelle de Thomson[8].
Phylogénétique
De nouveaux fossiles découverts en Chine ont bouleversé notre compréhension de l'évolution primitive des poissons. Nombre de ces fossiles ont été identifiés grâce à leurs caractéristiques histologiques, comme Meemannia eos (en), classé parmi les sarcoptérygiens primitifs en raison d'un système de canaux poraux similaire à celui de la cosmine[9]. Cependant, des études ultérieures sur les caractères crâniens[10] ont indiqué que Meemannia (en) est probablement un actinoptérygien basal. De nouvelles études d'imagerie[11], notamment la tomographie synchrotron, montrent que les systèmes de canaux poraux associés à la dentine sont présents en dehors du clade des sarcoptérygiens, suggérant une synapomorphie plus ancienne des Ostéichthyens plutôt qu'un caractère spécifique aux sarcoptérygiens. La signification phylogénétique exacte de la cosmine (telle que décrite classiquement) demeure incertaine.
Voir aussi
Liens externes
- Ressource relative à la santé :
Bibliographie
: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
- [1969] (en) Tor Ørvig, « Cosmine and cosmine growth », Lethaia, vol. 2, no 3, , p. 241–260 (DOI 10.1111/j.1502-3931.1969.tb01850.x, Bibcode 1969Letha...2..241O)
- [1984] (en) Deborah K. Meinke, « A review of cosmine: Its structure, development, and relationship to other forms of the dermal skeleton in osteichthyans », Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 4, no 3, , p. 457–470 (DOI 10.1080/02724634.1984.10012022, Bibcode 1984JVPal...4..457M)
- [1975] (en) Keith S. Thomson, « On the biology of cosmine », Bulletin of the Peabody Museum of Natural History, vol. 40, , p. 1–59 (lire en ligne)
Notes et références
Notes
Références
- ↑ Hans-Peter Schultze, « Scales, Enamel, Cosmine, Ganoine, and Early Osteichthyans », Comptes Rendus Palevol, vol. 15, nos 1–2, , p. 83–102 (ISSN 1631-0683, DOI 10.1016/j.crpv.2015.04.001
, Bibcode 2016CRPal..15...83S)
- ↑ « cosmine », sur Aquaportail.com/dictionnaire (consulté le ).
- ↑ W. C. Williamson, « On the Microscopic Structure of the Scales and Dermal Teeth of Some Ganoid and Placoid Fish », Philosophical Transactions of the Royal Society of London, vol. 139, , p. 435–475 (DOI 10.1098/rstl.1849.0023
, JSTOR 108487, Bibcode 1849RSPT..139..435W)
- (de) Walter Gross (geologist.), Über Crossopterygier und Dipnoer aus dem baltischen Oberdevon im Zusammenhang einer vergleichenden Untersuchung des Porenkanalsystems paläozoischer Agnathen und Fische, Almqvist & Wiksell, (lire en ligne)
- ↑ Philip C.J Donoghue, « Evolution of Development of the Vertebrate Dermal and Oral Skeletons: Unraveling Concepts, Regulatory Theories, and Homologies » [archive du ]
- ↑ (en) Edwin S. Goodrich, « On the Scales of Fish, Living and Extinct, and their importance in Classification. », Proceedings of the Zoological Society of London, vol. 77, no 4, , p. 751–773 (ISSN 1469-7998, DOI 10.1111/j.1469-7998.1907.tb06953.x, lire en ligne)
- (en) Tor Ørvig, « Cosmine and Cosmine Growth », Lethaia, vol. 2, no 3, , p. 241–260 (ISSN 1502-3931, DOI 10.1111/j.1502-3931.1969.tb01850.x, Bibcode 1969Letha...2..241O)
- ↑ William Bemis et R Glenn Northcutt, « Skin and Blood Vessels of the Snout of the Australian Lungfish, Neoceratodus forsteri, and their Significance for Interpreting the Cosmine of Devonian Lungfishes », Acta Zoologica, vol. 73, no 2, , p. 115–139 (DOI 10.1111/j.1463-6395.1992.tb00956.x
, lire en ligne)
- ↑ (en) Min Zhu, Xiaobo Yu, Wei Wang, Wenjin Zhao et Liantao Jia, « A primitive fish provides key characters bearing on deep osteichthyan phylogeny », Nature, vol. 441, no 7089, , p. 77–80 (ISSN 1476-4687, PMID 16672968, DOI 10.1038/nature04563, Bibcode 2006Natur.441...77Z, S2CID 1840338)
- ↑ (en) Jing Lu, Sam Giles, Matt Friedman, Jan L. den Blaauwen et Min Zhu, « The Oldest Actinopterygian Highlights the Cryptic Early History of the Hyperdiverse Ray-Finned Fishes », Current Biology, vol. 26, no 12, , p. 1602–1608 (ISSN 0960-9822, PMID 27212403, DOI 10.1016/j.cub.2016.04.045
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- ↑ (en) Qingming Qu, Sophie Sanchez, Min Zhu, Henning Blom et Per Erik Ahlberg, « The origin of novel features by changes in developmental mechanisms: ontogeny and three-dimensional microanatomy of polyodontode scales of two early osteichthyans », Biological Reviews, vol. 92, no 2, , p. 1189–1212 (ISSN 1469-185X, PMID 27194072, DOI 10.1111/brv.12277, S2CID 3497774)
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