Lumbricina
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2008-06-29T15:29:17Z
Erwin
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{{taxobox animal | Vers de terre | Regenwurm1.jpg | ''Lumbricidae'' européen }}
{{taxobox phylum | Annelida }}
{{taxobox classe | Clitellata }}
{{taxobox sous-classe | Oligochaeta }}
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{{taxobox taxon animal (auteur) | [[Sous-ordre (biologie)|Sous-ordre]] | Lumbricina | {{auteur}}, {{Date à préciser}} }}
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{{taxobox phylogénie animal |
*[[Bilatérien]]s
**[[Protostomien]]s
***[[Lophotrochozoaire]]s
****[[Eutrochozoaire]]s
*****[[Annélide]]s
******[[Oligochète]]s}}
{{taxobox fin}}
Le [[Sous-ordre (biologie)|sous-ordre]] des '''''Lumbricina''''', sous-division de l'[[Ordre (biologie)|ordre]] des [[haplotaxida]] des [[annélides]], regroupe l'ensemble des '''vers de terre''', soient 13 [[Famille (biologie)|familles]] et plus de 5 000 [[espèce]]s décrites (et de très nombreuses non encore connues, surtout dans les régions tropicales).
Le ver de terre, aussi appelé ''lombric'' est un [[animal]] fouisseur. Son activité et son écologie en font un acteur majeur dans la structuration des sols.
== Anatomie ==
[[Image:Kopf2.jpg|200px|thumb|left|Coupe de la partie céphalique d'un ver de terre]]
Groupe coelomate, tripoblastique protostomien, appartenant à la sous-classe des Oligochètes, à l'ordre des Haplotaxida et au sous-ordre des Lumbricina.
Apparition d'une cavité coelomique métamérisée. Ces cavités sont homonomes, donc régulières avec répétition des néphridies et des ganglions. Corps métamerisé constitué d'anneaux successifs nommés segments. Ceux-ci sont entourés d'une musculature longitudinale et d'une musculature circulaire.
Chaîne nerveuse ventrale (hyponeurien), système circulatoire fermé.
Le corps va le plus souvent du rose au marron, parfois irisé avec des reflets violets. Quelques espèces sont très colorées (orange ou turquoise, notamment chez certains ''Trigaster'' d'Amérique centrale. Du fait d'une respiration cutanée (les vers de terre ne possèdent pas de poumons), le corps doit rester humide pour permettre la respiration.
[[Image:Wormanatomy.png|200px|thumb|right|Anatomie d'un ver de terre]]
Chaque segment est garni de quatre paires de courtes soies sur la face ventrale (vers tempérés) ou d'une rangée de soies tout autour (nombreuses espèces tropicales), ce qui aide au déplacement. Les deux premiers segments et le dernier n'ont pas de soies et ont un rôle particulier : pointe pour le premier, bouche pour le deuxième et [[anus]] pour le dernier. Le premier segment est appelé [[prostomium]], le second [[peristomium]] et le dernier [[pygidium]].
Le système circulatoire comprend un gros vaisseau dorsal contractile où le sang est propulsé vers l'avant. Cinq à sept paires de cœurs latéraux reprennent le sang et l'envoient vers l'arrière dans un vaisseau ventral. Le tube digestif est assez élaboré et comprend une bouche, un [[pharynx]] qui peut servir de ventouse pour tirer les aliments dans les galeries et de broyeur pour les triturer. Les aliments passent ensuite dans le [[jabot]], reçoivent un apport de [[carbonate de calcium]] des [[glandes de Morren]], passent dans le [[gésier]] qui continue le broyage et atteignent enfin l'[[intestin]]. C'est là qu'est produit le [[complexe argilo-humique]].
== Écologie et rôle dans la structuration des sols ==
[[Image:Lumbricus terrestris.JPG|thumb|left|200px|Le lombric joue un rôle écologique majeur, notamment concernant l'aération et le drainage du sol]]
Les vers de terre sont omniprésents dans tous les sols tropicaux ou tempérés et leur diversité taxonomique est très importante (3 627 espèces lombriciennes recensées en 1994; estimées à 7 000, voire beaucoup plus, au total). Il n'est pas rare de trouver 200 à 250 vers de terre par m² dans des prairies tempérés. Des recensements montrent généralement que cette abondance est beaucoup plus réduite au sein des parcelles agricoles labourées et mono culturales. En effet, depuis un siècle, certains terrains sont passés de 2 tonnes de vers de terre à l'hectare à 50 kg.
En [[1881]], [[Charles Darwin]] soulignait déjà dans un essai « Formation de la terre végétale due à l’action des vers de terre » (''The Formation of Vegetable Mould Through the Action of Worms With Observations on Their Habits'') l'importance globale de l'activité des vers de terre dans la [[fertilité]] des sols<ref>''La charrue est une des inventions les plus anciennes et les plus précieuses de l'homme, mais longtemps avant qu'elle existât, le sol était de fait labouré par les vers de terre et il ne cessera jamais de l'être encore. Il est permis de douter qu'il y ait beaucoup d'autres animaux qui aient joué dans l'histoire du globe un rôle aussi important que ces créatures d'une organisation si inférieure.'' - Charles Darwin - 1881</ref> tout comme le [[climat]], la nature de la [[roche mère]] sur laquelle se développe le sol en question, et le type de litière apporté au [[sol (pédologie)|sol]].
Par leur activité dans le sol, ces animaux interviennent dans un certain nombre de processus physiques, chimiques et biologiques du sol, ce pourquoi on les dit parfois « [[ingénieurs du sol]], » tout comme les [[termite]]s, les [[fourmis]], certaines bactéries, etc. Peut être appelé ingénieur du sol tout organisme qui par son activité modifie son habitat dans un sens qui lui est « favorable » mais également favorable aux autres organismes inféodés à cet habitat (en l'occurrence les [[bactérie]]s ou les [[champignon]]s du sol, etc.).
[[Image:Ver2.jpg|250px|thumb|right|Ver tropical (Inde)]]
Les vers de terre influencent la structure et la [[fertilité]] du sol à travers leurs activités d’excavation, d’excrétion de macro-agrégats, d’ingestion de [[matière organique]], etc. mais aussi par leurs réseaux de galeries dont la forme, taille et profondeur diffère selon la saison, le milieu et les espèces considérées. Ces vers, selon qu'ils sont anéciques, endogés ou épiendogés agissent modifient la structuration des sols et leur capacité à absorber l'eau, grâce à leurs galeries qui sont des chemins préférentiels favorisant l’infiltration, l'épuration et le cycle de l’eau. La circulation des solutés et des gaz s'en trouve facilitée. Du [[mucus]], de l’[[urine]] et des [[fèces]] sont déposés sur les parois des galeries et leur confèrent des propriétés bio-géochimiques particulières (enrichissement en [[sucre]]s, etc.). Certaines espèces de vers de terre produisent également des déjections (« [[turricule]]s ») qui constituent des macro-agrégats de sol de propriétés organo-minérales modifiées par rapport au sol environnant ([[potentiel hydrogène|pH]] neutralisé, plus grande stabilité des agrégats, etc.).
En agissant sur leur habitat, ces animaux réguleraient indirectement l’activité, la diversité et la distribution spatiale des communautés de [[micro-organisme]]s du sol. Cette influence est capitale puisque les micro-organismes du sol sont responsables, en dernier ressort,
# de la [[minéralisation de la matière organique]] en nutriments remis à la disposition des racines des plantes bouclant le cycle de la vie (voir [[cycles biogéochimiques]])
# de la formation de l'[[humus]] (forme de [[séquestration du carbone]] dans les sols).
[[Image:Ver4.jpg|thumb|250px|right|Turricules de surface (Inde)]]
Les vers de terre n'influenceraient cependant pas tous de la même manière les propriétés du sol et les processus qui en découlent. En effet, certains se nourriraient exclusivement de la litière à la surface du sol et y vivent en permanence (les épigés, du grec ''epi'' sur et ''gé'' terre), d'autres se nourriraient de la litière de surface qu'ils enfouissent dans des galeries généralement verticales (les anéciques, du grec ''anesis'' élasticité), d'autres enfin se nourriraient exclusivement de l'humus du sol qu'ils ingèrent sur leur passage, créant de vaste réseaux de galeries sans jamais remonter à la surface du sol (les endogés, du grec ''endo'' à l'intérieur).
Ces trois types écologiques constitueraient autant de stratégies d'exploitation des ressources sélectionnées durant l'[[Évolution (biologie)|évolution]] des vers de terre. Les limites entre ces types ne semblent cependant pas très franches et il reste à expliquer leurs déterminismes. Dans tous les cas, cette hétérogénéité de comportement induit sans doute des influences distinctes dans leur contribution à la fertilité du sol. Dans l'idéal, les épigés, les endogés et les anéciques agiraient de concert dans la formation et le maintien de la fertilité des sols.
[[Image:Carabus auratus with prey.jpg|thumb|right|200px|Bien que vivant surtout dans le sol, le lombric a des prédateurs qui sont notamment des oiseaux, la [[Talpa|taupe]], le [[sanglier]] ou encore des insectes tels que ce [[carabe doré]]]]
La prise de conscience récente de l’impact croissant des activités humaines sur les systèmes écologiques est à l’origine de nombreux travaux étudiant la relation entre la diversité du vivant et le fonctionnement global de ces systèmes (voir [[écologie]]). Pour les sols agricoles, certaines pratiques culturales comme le [[labour]], l’utilisation de produits phytosanitaires (voir [[engrais]], [[pesticide]]s), etc. ont pour conséquence une diminution de la diversité des vers de terre et pourraient induire une altération du fonctionnement des sols des agro-[[écosystème]]s. Dans la perspective de la conservation et de la [[réhabilitation des sols]], l’identification d’espèces jouant un rôle majeur (« espèces clés ») dans le sol apparaît comme un thème de recherche incontournable en [[écologie du sol]].
Ils contribuent aussi à la [[bioturbation]], et donc au transfert vertical et horizontal de certains polluants (de manière différentiée selon les polluants et les espèces considérées <ref>Source : Plomb et lombrics boues
''Impacts des activités lombriciennes sur la disponibilité des métaux issus de boues de step'', 4{{e}} Journées d’Écologie Fonctionnelle Gourdon 5-8 Mars 2002, F. Ablain, C. Sahut, D. Cluzeau (Présenté par: Ablain - Session: Écotoxicologie)</ref>.
Malgré une très grande quantité de recherche sur des aspects variés de l’écologie des vers de terre et de leurs comportements, des informations quantitatives sur des aspects clés telle que la formation des galeries et les activités associés manquent encore. Il est généralement assumé que le rôle fonctionnel des différentes espèces lombriciennes peut être induit à partir des caractéristiques des types écologiques auxquelles elles sont rattachées (anécique, épigée, endogée). Cependant, cette hypothèse n’a que très peu été testée expérimentalement. Les recherches sur les activités des vers de terre sont difficiles à mener du fait de la nature opaque du sol où ils vivent. Cependant, des avancés méthodologiques récentes utilisant des techniques telles que la [[tomographie]] aux [[rayons X]] (voir [[tomodensitométrie]]), le [[radio-marquage]] des individus et la [[Modèle mathématique|modélisation]] des activités constituent de nouvelles techniques puissantes pour appréhender les vers de terre et les réseaux de galeries qu'ils creusent sous la surface du sol.
== Menaces ==
Le nombre de vers de terre par m³ de sol régresse fortement dans les zones d'agriculture intensive. Il est mieux protégé par l'[[agriculture biologique]] qui s'en fait un allié, et est le plus présent dans les [[prairie]]s. Certains [[pesticide]]s sont conçus pour spécialement tuer les lombrics (par exemples pour les terrains de golf, football, etc.) ; ce sont les [[lombricide]]s.
== Usage économique ==
Certaines espèces de lombrics sont élevées (''lombriculture'') et vendues pour la production de [[compost]], ou pour la [[pêche (halieutique)|pêche]].
== Écotoxicologie ==
La ligne directrice de l'OCDE pour les essais de produits chimiques «''Ver de Terre, Essais de Toxicité Aiguë''» permet de dégager la [[CL50]] des produits testés.
== Taxonomie et principales origines géographiques ==
Ordre : Haplotaxida; Sous-Ordre : Lumbricina
=== Principales familles ===
* [[Lumbricidae]] : zones tempérées de l'hémisphère Nord
* Hormogastridae : Europe
* Sparganophilidae : Amérique du Nord
* Almidae : Afrique, Amérique du Sud
* Acanthodrilidae : Afrique, Amérique centrale et du Sud
* Ocnerodrilidae : Afrique
* Octochaetidae : Amérique Centrale, Inde, Nouvelle Zélande, Australie
* [[Megascolecidae]] : Asie, Afrique, Océanie, Australie, Amérique du Nord
* [[Glossoscolecidae]] : Amérique Centrale et du Sud
* Eudrilidae : Afrique
* Lutodrilidae : États-Unis
* Microchaetidae : Afrique
* Biwadrilidae : Japon
* Ailoscolecidae : France
* Moniligastridae : Inde, Asie
=== Espèces ===
Il existe de très nombreuses espèces de lombrics réparties sur toute la surface du globe, les plus grands vivant en zone tropicale.
Dans le langage courant, le terme «'''lombric'''», qu'on croit attribuer à une seule espèce, désigne en fait plusieurs des espèces avec par exemple en [[France]] : ''Lumbricus terrestris'', ''Lumbricus rubellus'' ou ''Eisenia fetida'' qui sont les plus fréquentes.
Certaines espèces vivent dans le [[bois mort]] et la matière en décomposition. D'autres circulent dans le sol essentiellement horizontalement, et d'autres encore verticalement (ce sont celles qui laissent des turricules caractéristiques en surface).
* [[Megascolides australis]] - [[Driloleirus macelfreshi]]
== Les principaux spécialistes ==
{| width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border: 1px solid #; background-color: #"
|-
| valign="top" width="32%" |
* [[Rob Blakemore]]
* [[Marcel Bouché]]
* [[Luigi Cognetti de Martiis]]
* [[Csaba Csuzdi]]
* [[Samuel James]]
* [[Barrie G.M. Jamieson]]
| valign="top" width="3%" |
| valign="top" width="30%" |
* [[Patrick Lavelle]]
* [[Wilhelm Michaelsen]]
* [http://www.mnhn.fr/assoc/myriapoda/MRSIC.HTM Narcis MRSIC]
* [[Pietro Omodeo]]
* [[Gilberto Righi]]
| valign="top" width="3%" |
| valign="top" width="30%" |
* [[Gordon E. Gates]]
* [http://www.inhs.uiuc.edu/~mjwetzel/Megadrilogica.home.html John W. Reynolds]
* [[Daniele Rosa]]
* [[Reginald Sims]]
* [[John Stephenson]]
* [[András Zicsi]]
|}
== Bibliographie ==
* Bouché, M.B., 1972. ''Lombriciens de France. Écologie et systématique''. Institut national de la recherche scientifique (Ed.), 671 pp.
* Edwards, C.A., Bohlen, P.J., 1996. ''The Biology and Ecology of Earthworms'' (3rd Ed.). Chapman & Hall, 426 pp.
* Lavelle, P., Spain, A.V., 2001. ''Soil Ecology''. Kluwer Academic Publishers, 654 pp.
{{portail Origine et évolution du vivant}}
== Notes et références ==
<references /> <!-- aide : http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Notes et références -->
== Voir aussi ==
=== Articles connexes ===
* [[Biodégradation]]
* [[Reproduction dans le règne animal]]
* [[Pédologie]]
* [[Écologie]] . [[écologie du sol]]
* [[Compost]]
* [[Compostage]]
* [[Humus]]
{{Wiktionnaire-2|lombric|ver de terre}}
=== Liens externes ===
* {{ITIS|69069|''Lumbricina'' }}
* {{ADW|Lumbricina|''Lumbricina'' }}
* {{NCBI|6391|''Lumbricina'' }}
* [http://res2.agr.ca/london/faq/tomlin02_f.htm FAQ sur les vers de terre] d'[[Agriculture et Agroalimentaire Canada]] {{fr}}
* [http://www.bondy.ird.fr/lest/iboy/ LEST-IBOY] {{en}}
* [http://www.pedozoologia.net/Bev.htm#csaba Csaba Csuzdi] {{fr}}
* [http://members.aol.com/blspecies/oligochaeta.htm Bibliographie des Annelida Oligochaeta souterrains (bibliography on subterranean Annelida Oligochaeta)] {{fr}}
* [http://bio-eco.eis.ynu.ac.jp/eng/database/earthworm/ A Series of Searchable Texts on Earthworm Biodiversity, Ecology and Systematics from Various Regions of the World] {{en}}
* [http://opuscula.elte.hu Opuscula Zoologica, Budapest]
* {{ITIS|69069|''Lumbricina''}}
* [http://www.naturewatch.ca/francais/wormwatch/ Veille Aux Vers]
* [http://sci.agr.ca/london/faq/terre-earth_f.htm Les vers de terre au Canada?]
{{Lien BA|de}}
[[Catégorie:Agriculture]]
[[Catégorie:Pédologie]]
[[Catégorie:Annélide (nom scientifique)]]
[[ar:دودة الأرض]]
[[ay:Sillq'u]]
[[cdo:Gàu-ūng]]
[[cs:Žížaly]]
[[cy:Abwydyn]]
[[da:Regnorm]]
[[de:Regenwürmer]]
[[en:Earthworm]]
[[eo:Tervermo]]
[[es:Lumbricidae]]
[[gl:Miñoca]]
[[gn:Sevo'i]]
[[he:תולעי אדמה]]
[[hr:Gujavice]]
[[hu:Lumbricina]]
[[ja:ミミズ]]
[[nl:Regenwormen]]
[[pa:ਗੰਡੋਇਆ ਖਾਦ]]
[[pl:Dżdżownica]]
[[pt:Minhoca]]
[[qu:Llawq'a]]
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[[sv:Daggmask]]
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[[vi:Giun đất]]
[[zh:蚯蚓]]
[[zh-min-nan:Tō͘-kún]]