Top 10 des cœurs d'animaux bizarres
Comment connaissez-vous votre coeur? Serrer le poing. C'est à peu près tout ce que c'est. Le cœur humain adulte pèse environ 300 grammes et est responsable de l’approvisionnement en oxygène et en nutriments des tissus et des organes ainsi que de l’élimination du dioxyde de carbone et d’autres déchets.
Pour le faire efficacement, votre cœur dispose de quatre chambres, une merveille d'ingénierie évolutive. Les deux chambres situées du côté droit du cœur traitent de sang désoxygéné. La chambre supérieure (oreillette droite) le reçoit et la chambre inférieure (ventricule droit) le pompe dans les poumons pour obtenir plus d'oxygène. Le côté gauche du cœur reçoit le sang oxygéné des poumons (dans l'oreillette gauche), puis le pompe (via le ventricule gauche) vers le corps.
Le sang humain est rouge en raison de la présence de la protéine hémoglobine. L'hémoglobine contient du fer, qui attire les molécules d'oxygène, et les liaisons entre le fer et l'oxygène reflètent la lumière rouge. Même si les veines sous votre peau semblent bleues, le sang à l'intérieur est rouge. Le sang désoxygéné est toujours rouge, juste une nuance plus foncée. Si vous vous coupez et que votre sang est bleu, vous feriez mieux de faire vérifier votre ADN. Vous pourriez être une pieuvre.
Au repos, le cœur humain bat de 60 à 100 fois par minute. Les athlètes d'élite ont généralement une fréquence cardiaque au repos inférieure à celle des autres mortels. Votre fréquence cardiaque maximale est d'environ 220 moins votre âge.
Mais tous les cœurs ne sont pas créés égaux. Certains membres du règne animal traitent la circulation de manière très déconcertante.
10 poulpes
Une pieuvre, comme ses autres camarades du monde des céphalopodes, a trois cœurs. Deux coeurs sont dédiés au pompage du sang dans les branchies, l’autre s'occupant du reste du corps. Contrairement aux humains, les poulpes ont le sang bleu. Leur sang manque d'hémoglobine, la protéine qui donne au sang humain sa couleur rouge. Au lieu de cela, ils s’appuient sur l’hémocyanine, une protéine riche en cuivre, pour assurer le transport de l’oxygène, car elle est plus efficace dans les environnements à basse température et à faible teneur en oxygène.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les poulpes passaient plus de temps à ramper qu'à nager? La réponse: fatigue. Parce que le cœur alimentant le corps cesse de battre lorsque la pieuvre nage, il se fatigue plus rapidement.
À propos, «pieuvres» est le pluriel de «pieuvre» - pas «pieuvre». Si le mot «pieuvre» venait du latin, «pieuvre» serait correct. Cependant, les Grecs peuvent prendre le crédit de "poulpe", donc la manière appropriée de pluraliser est simplement d'ajouter "-es".
9 grenouilles
Les princesses des contes de fées prennent note: les grenouilles ont un cœur à trois chambres. Si vous transformez une grenouille en prince, il aura probablement besoin de soins médicaux pour vivre sous une forme humaine.
Comme les humains, les grenouilles ont deux oreillettes, mais elles n’ont qu’un seul ventricule. Le système humain à quatre chambres signifie que le sang oxygéné et le sang désoxygéné restent séparés, mais chez les grenouilles, le sang est mélangé lorsque les oreillettes gauche et droite se vident dans le seul ventricule. Cela vous semble-t-il inefficace? C'est vrai, mais étant relativement petit et ayant un métabolisme faible, les grenouilles n'ont pas besoin d'être aussi efficaces que les gros animaux. Et c'est là que le prince-grenouille devenu prince va avoir des problèmes, à moins qu'il ne conserve la capacité de respirer à travers sa peau. Les grenouilles absorbent l'oxygène dans leur sang par la peau et par les poumons. Compléter leur alimentation en oxygène de cette manière leur permet de surmonter l'inefficacité du système à un ventricule.
Une dernière mise en garde pour les princesses: cachez les serviettes de bain. Si votre prince respire à travers sa peau, il doit rester humide en tout temps.
8 grenouille des bois
Crédit photo: W-vanLorsque nous pensons aux créatures de l'Arctique, nous ne pensons généralement pas aux grenouilles. C'est parce que l'Arctique est vraiment froid. Ils gèleraient, n'est-ce pas? Sans surprise, la réponse à cette question est oui. Mais pour une espèce de grenouille des bois, Rana sylvatica, ce n'est pas un problème.
En hiver, lorsque les températures baissent, la grenouille des bois gèle et son cœur cesse de battre, parfois pendant des jours, voire des semaines, à la fois. Une fois que la température a augmenté, les grenouilles se décongèlent et leurs cœurs redémarrent. Les amphibiens sont comme neufs. Ceci est non seulement étonnant mais aussi potentiellement utile aux humains.
Les scientifiques travaillant dans le domaine de la transplantation d’organes ont à cœur de percer le secret des cryoprotecteurs de la grenouille des bois (les processus qui les aident à survivre à la congélation). La possibilité de geler puis de dégeler les cœurs humains allait révolutionner le processus de transplantation. Ceux qui attendent un coeur n'auraient plus besoin d'être au bon endroit au bon moment. Les coeurs des donateurs pourraient être congelés et acheminés vers les destinataires, où qu'ils soient, sauvant potentiellement beaucoup plus de vies. Soyez toujours mon cœur qui bat…
7 girafe
Pomper du sang dans le cerveau d'une girafe demande beaucoup de puissance et un cœur humain ne serait pas à la hauteur. Heureusement, la girafe a le matériel nécessaire pour faire passer le sang tout autour de son corps surdimensionné. Avec 60 centimètres de long et 11 kilogrammes de poids, le cœur de la girafe est dans la division des poids lourds. Le sang doit non seulement défier la gravité sur 1,8 mètre pour atteindre la tête de la créature, mais il parcourt à peu près la même distance pour atteindre les pieds de la girafe. La gravité l’aide à descendre, c’est vrai, mais une fois que le sang est tombé au fond, il doit y avoir suffisamment de pression derrière pour pouvoir remonter. Sinon, les girafes auraient de grosses chevilles.
Vous êtes-vous déjà senti étourdi après vous être levé rapidement? C'est le résultat d'une chute soudaine de la pression artérielle. Les girafes bougent beaucoup la tête. Ils devraient être en permanence étourdis. Une combinaison d'adaptations astucieuses empêche cela, cependant. Les girafes ont une veine jugulaire inhabituelle. C'est la veine qui transporte le sang vers le cœur depuis la tête et, chez la plupart des animaux, elle ne contient pas de muscle.La veine jugulaire de la girafe fait. Cette veine jugulaire musclée, avec sa peau épaisse et son ticker puissant, augmente la pression artérielle de l'animal jusqu'à environ le double de celle de l'homme.
6 baleine bleue
Crédit photo: Jacqueline MillerIl n'est pas surprenant que le plus grand animal sur Terre ait le plus grand coeur. Mais le cœur de la baleine bleue a-t-il vraiment la taille d'une petite voiture? En l'absence de spécimens de rorquals bleus, les scientifiques ne pouvaient deviner que la taille du cœur du mammifère géant. En 2014, des scientifiques du Musée royal de l'Ontario se sont lancés dans une mission audacieuse: préserver les vestiges d'un rorqual bleu qui avait péri dans la glace au large de Terre-Neuve. La plupart des carcasses de baleines bleues coulent jusqu'au fond de l'océan, cet événement a donc été une occasion unique.
Récupérer le cœur était une priorité. Les scientifiques ont ouvert la cavité thoracique avant de s'aventurer à l'intérieur de la carcasse pour récupérer le cœur. À la taille, dans le sang et les poumons, les scientifiques ont libéré le cœur des tissus environnants. Il a ensuite fallu quatre d'entre eux pour le faire sortir par l'ouverture qu'ils avaient faite.
Le cœur pesait 180 kilogrammes (400 lb) et était capable de pomper 150 litres de sang par battement. Avec 1,2 mètre de diamètre, elle n’était pas aussi grosse qu’une voiture, mais plutôt de la taille d’une voiturette de golf. Pourtant, récupérer un cœur de baleine bleue n’est pas pour les plus pressés.
5 cafards
Les coeurs de ces insectes très décriés ont 12 ou 13 chambres, mais plutôt que le sang, le cœur de la blatte déplace une substance blanchâtre / jaunâtre appelée hémolymphe dans leur corps. L'hémolymphe, riche en nutriments, nourrit les organes mais ne transporte pas d'oxygène, car les insectes sont oxygénés par les ouvertures de leur surface corporelle.
Même avec le stéthoscope le plus puissant, vous ne détecterez pas de battement de coeur de cafard. Leurs cœurs ne battent pas. Les muscles de la cavité corporelle se contractent et se relâchent pour déplacer l'hémolymphe gluant dans le cœur.
4 vers de terre
Les vers de terre ont-ils même un cœur? Sorte de. Les pseudo-cœurs des vers de terre sont enlacés autour de leur œsophage. Ces pseudo-coeurs pressent plutôt que pomper les vaisseaux sanguins pour faire circuler le sang. Ainsi, comme les cafards, les vers de terre n’ont pas de battement de coeur.
Contrairement aux cafards, toutefois, le sang du ver de terre est rouge car il contient de l'hémoglobine. Curieusement, ils n'ont pas réellement besoin d'hémoglobine pour fournir de l'oxygène à leur corps. Les vers de terre réclament leur oxygène en respirant à travers leur peau.
3 poisson zèbre
La plupart des cœurs de poisson n’ont que deux chambres et le poisson-zèbre, originaire de l’Asie du Sud-Est, ne fait pas exception. En plus d'avoir la moitié du nombre de chambres d'un cœur humain, un cœur de poisson zèbre fait un travail similaire. Il fournit du sang oxygéné aux différents organes du corps. L'oxygène provient des branchies plutôt que des poumons, ce qui fonctionne bien pour les créatures aquatiques.
Ce qui rend ce poisson tropical rayé si mystérieux, cependant, est sa capacité unique à régénérer les tissus cardiaques. Une étude réalisée en 2002 a montré que le poisson zèbre peut régénérer les tissus cardiaques dans les deux mois suivant des dommages subis par 20% du muscle cardiaque. C'est probablement pourquoi nous trouvons si peu de poisson zèbre au cœur brisé.
Vous pensez peut-être que nous, les humains, avons peu de choses en commun avec le poisson zèbre, mais les scientifiques pensent le contraire. Le poisson zèbre gagne en popularité dans les laboratoires de recherche médicale du monde entier en raison de leurs similitudes physiologiques avec les humains. Pour commencer, ce sont des vertébrés avec une colonne vertébrale, un cerveau et une moelle épinière. Ils ont également un cœur, le foie, le pancréas, les reins, les os et le cartilage. De plus, 70% des gènes humains se trouvent dans le poisson zèbre. Donc, si vous avez une de ces créatures bizarres dans votre aquarium à la maison, allez les voir de plus près. Et les remercier pour le travail vital de leurs frères pour faire avancer la recherche médicale dans le monde entier.
2 Icefish Ocellated
Crédit photo: Valerie LoebLe poisson des glaces ocellé continue de défier les explications scientifiques. C'est le seul vertébré à ne pas avoir d'hémoglobine dans son sang, ce qui est clair, plutôt que rouge. Le cœur d'un poisson des glaces ocellé est beaucoup plus grand et plus fort que votre cœur de poisson moyen - environ cinq fois. Les scientifiques pensent que cela a quelque chose à voir avec leur environnement glacé.
Les eaux antarctiques sont notoirement inhospitalières mais sont plus riches en oxygène que les eaux plus chaudes. Il est possible que ces poissons sans écailles absorbent l'oxygène de l'eau à travers leur peau. Ensuite, plutôt que de se fixer à l'hémoglobine, à ces basses températures, l'oxygène pourrait être dissous directement dans le plasma sanguin. Si le sang humain était clair, imaginez à quel point les séquences de films d'horreur pourraient perdre leur impact.
1 musaraigne pygmée
Le prix pour le mammifère dont la fréquence cardiaque est la plus rapide va à la musaraigne pygmée. En général, plus un animal est petit, plus son rythme cardiaque est rapide et la musaraigne naine est minuscule. Sorex hoyi pèse environ 3 grammes et vous pourriez en perdre un dans votre bol de céréales.
La fréquence cardiaque de la musaraigne pygmée est supérieure à 1 000 battements par minute, soit 16 battements par seconde! Dommage que la musaraigne se lance dans un programme de mise en forme. Imaginez-vous essayer de surveiller sa fréquence cardiaque cible. Ce ne serait certainement pas 220 moins l'âge…