Cours 2 Flashcards

(180 cards)

1
Q

Qu’est-ce que la mitose?

A

Stade asexué de multiplication cellulaire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Organisme avec un seul jeu de chromosomes

A

Haploïde (une copie du génome)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Organisme avec deux jeux de chromosomes

A

Diploïde (deux copies du génome)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Qu’est-ce que la fécondation?

A

Fusion de deux cellules haploïdes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Quels sont les trois types de cycles vitaux?

A

Haplophasique
Diplophasique
Haplo-diplophasique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Qu’est-ce que l’isomorphie? Donnez un exemple.

A

Les individus haploïdes et diploïdes sont morphologiquement identiques.

Ex: Ulva.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Qu’est-ce que l’hétéromorphie? Donnez un exemple.

A

Les individus haploïdes et diploïdes sont morphologiquement différents.

Ex: Fougère.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Dans que type de cycle vital est-il possible de retrouver l’isomorphie et l’hétéromorphie?

A

Cycle haplo-diplophasique.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Qu’est-ce que l’isogamie?

A

Les gamètes mâles et femelles sont morphologiquement identiques.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Qu’est-ce que l’anisogamie?

Quel nom peut-on aussi lui donner?

A

Les gamètes mâles et femelles sont morphologiquement différents.

On le nomme aussi l’hétérogamie.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Qu’est-ce que l’oogamie?

A

C’est le cas d’anisogamie où le gamète maâle est petit et mobile alors que le gamète femelle est gros et immobile (oeuf).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Qu’est ce qu’un sporophyte et quel est sa ploïdie?

A

Un individu producteur diploïde.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Qu’est ce qu’un sporange?

A

C’est l’organe reproducteur.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Qu’est-ce qu’un spore?

A

C’est la cellule reproductrice.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Retrouve-t-on les spores dans la reproduction sexuée ou asexuée?

A

Asexuée

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Qu’est-ce qu’un gamétophyte et quel est sa ploïdie?

A

C’est l’individu producteur haploïde.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Qu’est-ce qu’un gamétange?

A

C’est l’organe reproducteur.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Qu’est-ce qu’un gamète?

A

C’est la cellule reproductrice.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Retrouve-t-on les gamétanges dans la reproduction sexuée ou asexuée?

A

Sexuée

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Quels sont les trois types de types de crêtes de mitochondries?

A

plate
tubulaire
discoïde

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Que veut dire bikonta?

A

C’est un groupe ayant 2 flagelles.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Que comprend le groupe SAR?

A

Les straménophiles, les alvéolata et les rhizaria

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Quel genre de groupe est le gorupe SAR?

A

Un groupe monophylétique.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Où se situent les rhizaires dans la phylogénie?

A

Super-embranchement.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Décrivez les rhizaires.
unicellulaires mitochondrie à crête tubulaire Espèces amiboïdes et flagellées, certaines avec coquilles rigides
26
Quels embranchements font partie des rhizaires?
Cercozoa Foraminifère Radiolaire
27
Les foraminifères font partie de quel super-embranchement?
Les rhizaires.
28
Où se situent les foraminifères dans sans la phylogénie?
Embranchement.
29
Décriver les foraminifères.
unicellulaires Coquille rigide appelé test Développement par addition de loges ont des orifices appelés foramens qui produisent des des pseudopodes (filipodes)
30
Quel est l'autre nom pour les pseudopodes des foraminifères?
filipodes
31
De quoi est faite le test des foraminifères?
CaCO3
32
Comment se nourissent les foraminifères?
attrapent les proies par les pseudopodes et les digèrent à l'extérieur.
33
Quel est le cycle de vie des foraminifères?
haplo-diplophasique
34
Quel est la taille des foraminifères?
35um à 1mm
35
Où se situent les radiolaires dans la phylogénie?
super-embranchement des rhizaires et il s'agit d'un embranchement.
36
Quel est le mode de vie des foraminifères?
parfois planctoniques, parfois benthiques, parfois eaux douces.
37
Quel est le mode de vie des radiolaires?
Zooplancton, parfois algues symbiotiques. | isolés ou coloniaux.
38
Parler de la symétrie des radiolaires.
Symétrie radiale.
39
Les test des radiolaires est fait de...
dioxyde de silice, parfois de sulfate de strontium.
40
Décriver les pseudopodes des radiolaires.
aciculaire: rigide et pointu. axopodes: extension cytoplamisque longue.
41
Taille des radiolaires.
1mm à 1cm.
42
Phylogénie des ciliophoras.
les ciliophara sont un embranchement qui fait partie du sous-règne des Alveolatas.
43
Décriver les ciliés.
cils recouvrent la cellule. Certains cils se regroupent pour former des structures spécialisées Cils parfois toxiques
44
Mode de vie des clis.
eau douce, saumâtre, marine.
45
Sous quels forment retrouvent-on les ciliés.
``` Libre nageuse (ex : Paramecium) – Fixe pédonculée (ex : Vorticella) – Coloniale – Parasitaire non pathogène – Symbiotique ```
46
Phylogénie de la paramécie.
La paramécie est une famille de l'embranchement des ciliés du sous-règne des alveolata.
47
Quel est l'espèce de paramécie couramment étudiée?
Paramecium caudatum
48
Mode de vie de la paramécie.
Eau douce, peut former des biofilms.
49
Décriver l'utilisation des ils pour la paramécie.
Utilise les cils pour se déplacer et se nourrir : – cils qui couvrent la cellule battent de façon synchronisée, permettant le déplacement – cils distincts couvrent grande invagination ventrale en forme d'entonnoir, le péristome, qui mène au cytostome (la bouche), permettent de se nourrir
50
La reproduction de la paramécie est-elle haplophasique ou diplophasique?
diplophasique.
51
De quoi et comment se nourrit la paramécie?
de bactéries par phagocytose.
52
Comment se fait la reproduction asexuée de la paramécie?
par fission binaire.
53
Décriver la particularité du matériel génétique de la paramécie.
Micro-noyau (diploïde) • exprimé uniquement à méiose • assure fonctions sexuelles indispensables • se divise par mitose – Macro-noyau (polyploïde) • fonctionnement cellulaire (nourriture , déplacement, phagocytose…) • se divise par amitose (distribution aléatoire du matériel génétique)
54
Quel est las ploidie du micro-noyau de la paramécie?
diploide
55
Quel est la ploidie du macro-noyau d ela paramécie.
Polyploide
56
Quel est la fonction du micro-noyau de la paramécie?
Micro-noyau (diploïde) • exprimé uniquement à méiose • assure fonctions sexuelles indispensables • se divise par mitose
57
Quel est la fonction du macro-noyau de la paramécie?
Macro-noyau (polyploïde) • fonctionnement cellulaire (nourriture , déplacement, phagocytose…) • se divise par amitose (distribution aléatoire du matériel génétique)
58
Décriver la reproduction de la paramécie.
Reproduction sexuée par conjugaison • Des paramécies de type compatible se fusionnent temporairement : – Micro-noyau de chacune effectue une méiose – Gamètes haploïdes passent entre les cellules – Des gamètes de chacune se fusionnent pour former un micro-noyau diploïde – Les macro-noyaux initiaux se désintègrent – Les macro-noyaux se reconstituent à partir des nouveaux micro-noyaux – Il peut aussi y avoir auto-fécondation (autogamie)
59
Quel est le nom latin pour paramécie?
paramediidae
60
Quel est le nom latin de la famille dileptus?
dileptidae
61
Phylogénie de dileptus.
genre de la famille dileptidae, de l'embranchement ciliophora, sous-règne alveolata.
62
Donner un nom d'espèce de dileptus.
Dileptus anser.
63
Mode de vie de dileptus
eau douce
64
Décriver l'allure de dileptus.
• Possède une trompe (proboscis) agile, souple et plastique: – Rôle: porter les proies au cytostome
65
Comment nomme on la trompe de dileptus?
Proboscis.
66
Quel est le rôle du proboscis?
Porter les proies au cytostome.
67
Phylogénie de vorticella.
Genre Vorticella, mbranchement ciliophora, sous-règne alveolata.
68
Mode de vie de Voticella.
Eau douce.
69
Décriver l'allure de vorticella.
``` Pédicellé : pied spiralé s’étire comme un ressort • En forme d’entonnoir • Cils en bordure du péristome ```
70
De quoi se nourrit vorticella.
protistes.
71
Comment se reproduit vorticella?
Bourgeonnement asymétrique.
72
Qu'est-ce qui est particulier de Vorticella.
elle fait de la symbiose avec chorella une algue verte.
73
Phylogénie des euplotes.
Genre euplote, famille euplotidae, embranchemnet des ciliophora, sous-règne alveolata.
74
Décriver les euplotes.
``` • Aplatis • Les cils se regroupent pour former des cirres (faisceaux de cils) raides et robustes pour marcher ```
75
Qu'est-ce que les faisceaux de cils?
des cirres
76
À quoi sert les cirres?
marcher
77
Phylogénie des dinophyta.
Embranchement dinophyta (dinoflagellées), sous-règne alveolata.
78
Mode de vie des dinoflagellées.
Phytoplanton dulcicole (slm en eau douce) et marin, symbionde corralein ou hétérotrophe (parasite)
79
Organisme responsable de marée rouge.
Dinoflagellée.
80
Expliquer la bioluminescence.
Dans leur cycle circadien les dinoflagellées produisent de la bioluminescence.
81
De quoi est faite la thèque des dynophyta?
cellulose incrustée de silice, unique a chaque espèce.
82
Qu'est ce qu'il y a de particulier avec les dinophyta?
Pas d'histone pour enrouler les chromosomes. Dinocaryon: Chromosomes condensés.
83
Décriver les flagelles de dinophyta.
2 flagelles différents dans sillons perpendiculaires.
84
Combien a de flagelle dinophyta?
2
85
Cycle vital des dinophyta.
Haplophasique.
86
Phylogénie des Apicomplexa
Embranchement apicomplexa, sous-règne alveolata.
87
Décriver les apicomplexes.
Unicellulaires • Parasites obligatoires intracellulaires • Glissement (gliding)
88
Parler du génome des apicomplexe.
– plus petit génome mitochondrial connu (préfère anaérobie) – vestige de génome chloroplasique dans apicoplaste (4 membranes)
89
Cycle de vie des apicomplexes.
``` Haplo-diplophasique -2 hôtes ou plus, phase sexuée/asexuée – Forme des sores – Structures mobiles dans certains gamètes seulement ```
90
À quoi sert le complexe apical des apicomplexes.
pénétrer l'hôte.
91
Quel est l'agent du paludisme?
Plasmodium falciparum. | La malaria.
92
Décriver la malaria.
``` parasite transmis aux humains par la piqûre du moustique anophèle • infecte cellules hépatiques puis circule dans le sang, en colonisant et en détruisant les hématies ```
93
Phylogénie des straménophiles.
INfra-règne.
94
Quel est l'autre nom des strménophiles?
Hétérokontes
95
Décrire les flagelles des straménophiles.
2 flagelles inégaux et différents (zoospore), un lisse et un plumeux portant des mastigonèmes tubulaires tripartites.
96
Les straménophyles sont-ils un groupe monophylétiques?
vrai
97
Qu'est ce que les straménophiles comprend?
des organismes autrefois classés dans les protistes des organismes autrefois classés dans les champignons Oomycètes (800 espèces) des algues hétérokontes autrefois classées parmi les plantes Bacillariophyta ou diatomées (100 000 espèces) Chrysophyceae ou algues dorées (51 espèces ; 1000 ?) Phaeophyceae ou algues brunes (1 500 espèces)
98
Qu'est-ce que l'endosymbiose secondaire?
Les algues rouges et vertes ainsi que les plantes ont des chloroplastes primaires résultant d’une endosymbiose avec des cyanobactéries (cours 4) • La majorité des espèces est autotrophe et possède des chloroplastes secondaires à la suite d’une endosymbiose avec des algues rouges • On reconnaît une endosymbiose secondaire car le chloroplaste a 4 membranes • Il est possible que certaines espèces non hétérokontes [perte des flagelles] ou non autotrophes aient perdu le chloroplaste
99
Les algues rouges et vertes et les plantes ont des chloroplastes........ résultant d'une endosymbiose avec des ........
primaire | cyanobactérie
100
La majorité des espèces sont autotrophes et possèdent des chloroplaste ......... à la suite d'une endosymbiose avec des .........
secondaire | algue rouge
101
Combien a de mb une endosymbioe primaire?
2 –membrane de la cyanobactérie absorbée par phagocytose dans une cellule – membrane interne de la cellule hôte
102
Combien a de membrane une endosmbiose secondaire?
4 Un eucaryote sans chloroplaste phagocyte une algue rouge qui devient symbiotique au sein de la cellule • La symbiose devient intime par la perte de cytoplasme et d’organelles de la cellule d’algue, qui devient dépendante de son hôte • 4 membranes autour du chloroplaste : interne de l’hôte, de la cellule d’algue & 2 du chloroplaste
103
Vrai ou faux? On ne sait pas si les chloroplastes sont une caractéristiques des straménophiles.
Vrai.
104
Phylogénie de l'oomycète.
Embranchement oomycota, sous-règne straménophiles.
105
Vrai ou faux? Les oomycètes ne sont pas un groupe ancien d'hétérokontes.
faux.
106
Décriver les oomycota.
sans chloroplastes et donc non autotrophes • paroi composée de β-glucanes avec de la cellulose • réserves : mycolaminarines hydrosolubles • thalle organisé en hyphes sans septa (cloisons) (hyphes cénocytiques) appelées siphons
107
Le cycle de vie des oomycète est.....
Diplophasique.
108
Quand l’anthéridie (mâle) et l’oogone (femelle) sont sur le même individu, on parle .....
D'homothalie
109
Quand l’anthéridie (mâle) et l’oogone (femelle) sont sur l2 individus différents, on parle ....
D'hétérothalie.
110
Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'oogone?
Des mitoses.
111
Mode de vie des oomycètes.
• Saprotrophes – siphons ± développés rampant à la surface de débris organiques (ex: Saprolegnia) • Pathogènes animaux (Pithyum) • Pathogènes des algues et des plantes – siphons filamenteux s’insinuant entre les cellules de l’hôte (Phytophtora) • Mycoparasites (pathogènes des champignons) – Utilisation dans la lutte biologique contre des champignons pathogènes
112
Quels sont les 3 principaux ordres d'oomycètes?
``` 3 ordres importants : – Saprolegniales (Genre: Saprolegnia) • Thalle ± filamenteux – Pythiales (Genre: Pythium) • Thalle filamenteux – Pythiales(Genre: Phytophthora) • Thalle filamenteux ```
113
Description du genre saprolegnia.
``` Espèce aquatique se multiplie souvent par voix asexuée; la reproduction sexuée n ’a lieu qu ’en conditions défavorables ```
114
Qu'est ce qui se passe quand Saprolegnia affecte un organisme?
Certaines espèces de Saprolegnia sont des parasites des poissons. Elles peuvent causer des dommages considérables en pisciculture et dans les aquariums
115
Décriver le genre Phytophtora?
Espèce type Phytophthora infestans • 65 espèces • Éventail des maladies importantes des plantes – P. infestans : mildiou de la pomme de terre – P. cactorum : putréfaction des fruits (>154 genres hôtes) – P. ramorum : mort soudaine du chêne
116
Quel est le genre qui a beaucoup affecter la pomme de terre?
Phytophtora.
117
Qu'est ce qui peut être un parasite pour es poissons?
Saprolegnia
118
Phylogénie de Bacillariophyta.
Embranchement des bacillariophyta, sous règne straménophiles
119
Quel est l'autre nom pour les bacillariophyta?
Les diatomées.
120
Mode de vie des diatomées.
``` Planctoniques en eau salée, benthiques en eau douce (eau froide) ; certains biofilms ```
121
Décriver les diatomées.
Planctoniques en eau salée, benthiques en eau douce (eau froide) ; certains biofilms • Lignée évolutive distincte • 100 000 espèces • Rôle écologique majeur – 25% de la production primaire globale – Biomasse la plus importante des eaux polaires – Principale source alimentaire aquatique – Fixation CO2 (25-50%)
122
Quel est le rôle écologique des bacillariophyta?
25% de la production primaire globale – Biomasse la plus importante des eaux polaires – Principale source alimentaire aquatique – Fixation CO2 (25-50%)
123
Quels sont les pigments des diatomées?
chlorophylles a et c | caroténoides (fucoxanthine), parfois aucun pigment.
124
Quel est la substance de réserves des diatomées.
Chrysolaminarine.
125
Cycle de vie des diatomées.
Diplophasique.
126
Comment nomme-t-on la paroi rigide des diatomées?
la frustule.
127
De quoi est composé la frustules des diatomées?
de silice.
128
Décriver la frustules des diatomés.
Les diatomées se reconnaissent par leur paroi cellulaire rigide = la frustule: – La frustule est composée de silice – Sous forme de deux parties (thèques) emboitées – Formes: pennale (A) ou centrale (B)
129
Comment se fait la reproduction sexuée des diatomées.
Division par mitose, la taille des diatomées se réduite en taille de moitié.
130
Phylogénie des phaeophyta.
Embranchement Phaeophyta (algues brunes), sous-règne straménophiles
131
Combien y-a-t'il d'espèces d'algues brunes?
1550 à 2000
132
Mode de vie des algues brunes?
espèces marine pluricellulaires généralement benthique. (fixées à un substrat)
133
Décriver les phaeophyta.
Taille : microscopique (filaments de qqes c.) à 60+ m • Forme : thalle (avec pneumocystes pour flottaison) • Pigments : chlorophylle a + c, fucoxanthine (caroténoïde brun) • Paroi : peu de cellulose, fucanes sulfatés, alginate • Subst. de réserves : laminarine et mannitol (transporté)
134
Quel est la substance de réserve des algues brunes?
laminarine et mannitol (transporté)
135
Quels sont les pigments des algues brunes?
Chlorophylles a et c, fucoxanthine (caroténoide brun)
136
De quoi est faites la paroi des algues brunes?
peu de cellulose, fucanes sulfatés, alginates.
137
Quels sont les 3 caractéristiques des algues brunes?
– La forme des plasmodesmes – Les sporanges uniloculaires – Algine qui recouvre la paroi cellulaire
138
Qu'est ce que l'Algine?
– polysaccharide non soluble dans l’eau – forme mucilage à la surface des algues brunes – utilisé comme émulsifiant, stabilisant, additif alimentaire, …
139
Le cycle de vie des algues brunes.
Chez les algues brunes, le cycle de vie est complexe et comporte deux formes de sporanges: – Pluriloculaire: comprend plusieurs cellules souches produisant des zoospores diploïdes qui vont germer en sporophytes: reproduction asexuée – Uniloculaire: comprend une seule cellule souche qui, par méiose, va produire 4 zoospores haploïdes germant en gamétophytes: reproduction sexuée
140
Dans quel types de sporange retrou-t-on la reproduction asexuée?
Pluriloculaire.
141
Dans quel type de sporange retrouve-t-on la reproduction sexuée?
Uniloculaire.
142
Phylogénie des Laminariales.
Ordre des laminariales, embranchement des phaeophyta, infra-règne des straménophiles.
143
Taille des laminariales?
jusqu'à 60m de long
144
Quel est la forme des thalle des laminariales?
thalle en forme de ruban
145
Où se trouve le méristème des laminariale?
à la base. (rare)
146
Particularité des laminariale.
Absence de pyrénoïdes dans les chloroplastes.
147
Comment sont les gamètes des laminariales?
oogamie.
148
Cycle de vie des laminariales.
Haplo-diplophasique hétéromorphe.
149
Phylogénie des fucales.
Ordre des fucales, embranchement des phaeophyta, infra-règne des straménophyles.
150
Comment est le thalle des fucales?
Dichotomique.
151
Cycle de vie des fucales.
diplophasique.
152
Comment sont les gamètes des ducales?
Anisogamie.
153
Particularité des fucales.
Présence de pyrénoides (chloroplastes) | le méristème est apical.
154
Phylogénie des excavata.
Règne des excvata (excavés)
155
Description des excavata.
Unicellulaires • Hétérotrophes ; certains photosynthétiques • Généralement flagellés • Caractérisé par zone creuse, cytostome, pour ingestion aliments
156
Que comprend le règne des excavata?
Les euglènes, un pathogène de l'homme.
157
Phylogénie des euglenozoa.
Embranchement des englenozoa, règne des excavata.
158
Phylogénie des euglénophytes.
Sous-embranchement des englénophyte, embranchement des euglenozoa, règne des excavata.
159
Mode de vie es euglenophyta.
Commun en eau douce, qq espèces marines ou endosymbiotiques.
160
Combien ont de flagelles les euglenophyta?
2
161
Les euglenophyta sont-ils photosynthétiques?
oui, par endosymbiose secondaire d'Algue verte.
162
Les euglenophyta sont-ils hétérotrophes ou autotrophes?
hétérotrophes par phagocytose
163
Quel est la particularité des euglenophyta?
``` Tache oculaire (pigment caroténoïde rouge) accumulent le paramylon (forme d'Amidon) ```
164
Qu'est ce que le parmylon?
forme d'Amidon
165
Phylogénie des euglène
Ordre des euglène, sous-embranchement des englénophyte, embranchement des euglenozoa, règne des excavata.
166
Combien y-a-t'il d'espèces d'Euglènes?
900 espèce s – 300 autotrophes – 600 hétérotrophes par phagocytose
167
Décriver les flagelles des euglènes.
2 flagelles, le court ne sort pas du réservoir
168
Comment se reproduisent les euglènes?
asexuée:fission binaire. | sexuée: peu connu
169
Quels pigments sont dans les euglènes?
caroténoides et chlorophyle a et b
170
Que contient les chloroplaste des euglène.
Pyrénoide: pyrénoïde est une structure cellulaire interne aux plastes de certaines lignées végétales, qui concentre les enzymes responsables de la photosynthèse
171
Phylogénie des trypanosoma.
Ordre des trypanosoma, Classe kinetoplastae, Sous-embranchement des englénophyte, embranchement des euglenozoa, règne des excavata.
172
Description des trypanosoma.
``` env. 20 spp., infectent vertébrés • maladie du sommeil en Afrique : – Trypanosoma brucei • transmise par mouche Tsé-tsé ou glossine • Possède : – Flagelle unique – Une seule mitochondrie volumineuse – kinétoplaste lié à la mitochondrie, situé à la base du flagelle – cycle vital complexe ```
173
Quel maladie est causé pr trypanosoma?
maladie du sommeil en Afrique.
174
Par quel organisme est causé la maladie du sommeil?
Trypanosoma.
175
Phylogénie de metamonada.
Embranchement des metamonada, règne des excavata.
176
Qu'est ce que giardia?
dans l'embranchement des metamonada.
177
Où retrouve-t-on les metamonada?
le tube digestif d'animaux
178
Mode de vie des métamonadines.
anaérobies.
179
Cet organisme cause la diarrhée.
Métamonada: maladies intestinales : giardiose ou giardiase (diarrhée)
180
Description de métamonada.
``` cellules doubles : – 8 flagelles (2 x 4) – 2 noyaux • sans mitochondrie (perte), mais mitosome • sans appareil de Golgi ```