Equipe Evolution, Adaptation et Comportement
Membres
Maîtresse de conférences
UCBL
Tél : 33 04 72 43 26 33
Assistante ingénieure CDD
CNRS
Doctorante
CNRS
Professeure des universités
VetAgro-Sup
Tél : 04 78 87 25 71
Maîtresse de conférences
UCBL
Tél : 04 72 44 80 67
Professeur des universités
UCBL
Tél : 33 04 72 43 26 33
Directrice de recherche
CNRS
Tél : 33 04 72 43 14 04
Chargée de recherche
CNRS
Tél : 04 72 44 81 42
Post-doc
UCBL
Maître de conférences
UCBL
Tél : 33 04 72 43 13 37
Maîtresse de conférences
UCBL
Tél : 04 72 43 12 86
Directrice de recherche
CNRS
Tél : 33 04 72 43 29 10
Doctorant
UCBL
Tél : 04 72 44 81 42
Doctorante
UCBL
Professeur des universités
UCBL
Tél : 33 04 72 43 29 03
Directeur de recherche
CNRS
Tél : 04 72 44 81 42
Maître de conférences
UCBL
Tél : 33 04 72 43 27 85
Post-doc
UCBL
L'équipe Evolution, Adaptation et Comportement étudie l'évolution des traits phénotypiques et des comportements en combinant des suivis à long terme de populations naturelles, des expériences sur le terrain et en laboratoire, des outils moléculaires et des modèles mathématiques et informatiques. Nos recherches sont focalisées sur les animaux, en particulier des mammifères (marmotte alpine, girafe), des oiseaux (cincle plongeur, gobe-mouche à collier, mésange charbonnière) et des insectes (plusieurs espèces de drosophiles, la guêpe parasitoïde Venturia canescens).
Nous étudions l'évolution de traits liés à la fitness en interaction, sélective ou plastique, avec l'environnement biotique et abiotique de l'individu. En particulier, les interactions entre individus occupent une place importante dans nos réflexions, donnant lieu à une thématique sur la formation de groupes et la mise en place des interactions sociales. D'autre part, nous considérons l'environnement comme un pourvoyeur de ressources et de signaux informatifs à travers deux axes, l'un portant sur la plasticité phénotypique, l'autre sur l'allocation différentielle des ressources et la sensibilité aux variables environnementales. Dans ces deux derniers axes, nous considérons l'effet de facteurs de stress, d'origine anthropique — tels que le réchauffement climatique, l'apparition de polluants, d'éclairages artificiels ou d'espèces invasives — ou liés à la présence de pathogènes.
Formation de groupes et interactions sociales. L'environnement rencontré par de nombreux animaux ne se limite pas aux ressources et autres éléments qu'il contient ; il est en grande partie constitué d'autres individus. Les interactions sociales varient fortement d'une espèce à une autre ; à un extrême, les individus sont essentiellement solitaires ; à l'autre extrême, une partie des individus dans un groupe sacrifie sa reproduction pour en aider d'autres, spécialisés dans cette tâche. Dans cet axe, nous étudions les déterminants de la formation des groupes et de leur structure sociale, à différentes échelles allant des organismes unicellulaires aux mammifères.
Exemple de questions posées dans cet axe :
- Quelle(s) trajectoire(s) évolutive(s) ont conduit à l'émergence d'organismes multicellulaires exprimant différents types spécialisés, dont une partie sacrifie sa reproduction au profit d'autres ?
- évolution de la socialité : quelles sont les conséquences du changement climatique sur les bénéfices de la vie en groupe (modèle marmotte alpine) ? Comment cela influence-t-il la composition des familles, la probabilité et l'âge de dispersion ?
- dynamique des groupes : comment évolue la taille des groupes familiaux avec le changement climatique ? Comment la contribution des familles (et des individus de différentes classes d'âge et de sexe) à la croissance de la population varie-t-elle au cours du changement climatique (modèle marmotte alpine) ? Chez la girafe, comment les groupes temporaires se forment-ils ? Quel est l'influence de l'apparentement entre individus sur la probabilité et la durée des associations ?
- Quelles bases neurogénomiques signalent la présence d’apparentés chez des organismes solitaires et les conduisent à des comportements altruistes ?
Plasticité phénotypique. L'évolution par sélection naturelle peut conduire à des changements phénotypiques à des échelles de temps assez courtes, de l'ordre de quelques générations. Ce processus reste néanmoins inefficace pour faire face à des changements d'environnement fréquents. La plasticité phénotypique permet de tamponner ces variations, via des mécanismes de prise de décision informées ou des normes de réaction fixes, qui sont l'objet d'étude de cet axe.
Exemples de questions posées dans cet axe :
- Comment l'utilisation d'informations sur l'environnement pour la prise de décisions est-elle modulée par les caractéristiques des individus, en particulier leurs traits de personnalité ?
- Existe-t-il un compromis évolutif empêchant une prise de décision à la fois rapide et précise ? Quelles conditions favorisent, par exemple, des génotypes prenant lentement des décisions souvent bonnes, ou des génotypes prenant rapidement des décisions parfois erronées ?
- Quels types de variations environnementales favorisent l'évolution de génotypes plastiques ?
- Les changements d'expressions de gènes observés lors de fluctuations environnementales induisent-ils des modifications comportementales ?
Allocation différentielle des ressources et sensibilité aux variables environnementales. D'autres décisions sont prises en continu par les organismes, visant à allouer des ressources à différents traits tels que la survie, la croissance, la reproduction ou l'immunité. Cette allocation repose sur des systèmes, notamment endocrinien chez les animaux, dont nous étudions l'évolution. Ces systèmes peuvent être perturbés par des changements anthropiques qui rompent avec le contexte écologique dans lequel ils ont évolué, provoquant des effets majeurs sur le phénotype.
Exemples de questions posées dans cet axe :
- Comment évoluent les systèmes endocriniens qui permettent la communication entre tissus et régissent l'allocation différentielle des ressources ?
- Comment les polluants chimiques affectent-ils les processus physiologiques, le vieillissement et par conséquent les stratégies d'histoire de vie en réponse aux variations environnementales ?
- Quelle importance revêtent les variations climatiques dans l'hétérogénéité d'infestation des individus par des parasites dont certains stades passent par l'environnement ?
Publications
Affichage des publications 421 à 449 sur 449 au total
Oviposition pattern of phytophagous insects: on the importance of host population heterogeneity.
Oecologia . 114 : 382-388
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voir la publicationDesiccation and starvation tolerance of adults Drosophila : opposite latitudinal clines in natural populations of three different species
Evolution - International Journal of Organic Evolution . 52 : 825-831
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voir la publicationSelection of fruits for oviposition by the chestnut weevil Curculio elephas
Entomologia Experimentalis et Applicata . 86 : 71-78
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voir la publicationLight body pigmentation in Indian D. melanogaster : a likely adaptation to a hot and arid climate
Journal of Genetics . 77 : 13-20
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voir la publicationDescribing the evolution of reaction norm shape : body pigmentation in Drosophila
Evolution - International Journal of Organic Evolution . 52 : 1501-1506
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voir la publicationPhenotypic plasticity of body pigmentation in Drosophila : correlated variations between segments
Genetics Selection Evolution . 30 : 181-194
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voir la publicationPhenotypic plasticity and developmental temperature in Drosophila : analysis and significance of reaction norms of morphometrical traits
Journal of Thermal Biology . 22 : 441-451
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voir la publicationGenetic variability of quantitative traits in Drosophila melanogaster (fruit fly) natural populations: analysis of wild-living flies and of several laboratory generations
Heredity . 80 : 326-335
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voir la publicationCold stress tolerance in Drosophila : analysis of chill coma recovery in D. melanogaster
Journal of Thermal Biology . 5 : 291-299
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voir la publicationStratégies de ponte et traits d`histoire de vie chez les insectes
incollection . -- : 445-450
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voir la publicationEffect of temperature and photoperiod on diapause development in a Douglas fir seed chalcid Megastigmus spermotrophus
Oecologia . 111 : 172-177
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voir la publicationEffect of temperature and photoperiod on diapause development in a Douglas fir seed chalcid, Megastigmus spermotrophus
Oecologia . ( 111 ) : 172-177
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voir la publicationBalanced dispersal between spatially varying local populations: an alternative to the source-sink model
The American Naturalist . 150 : 425-445
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voir la publicationThoracic trident pigmentation in Drosophila melanogaster : latitudinal and altitudinal clines in Indian populations
Genetics Selection Evolution . 29 : 601-610
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voir la publicationEvolutionary changes of non linear reaction norms according to thermal adaptation : a comparison of two Drosophila species
Comptes rendus de l’Académie des sciences. Série III, Sciences de la vie . 320 : 833-841
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voir la publicationLatitudinal clines for morphometrical traits in Drosophila kikkawai : a study of natural populations from the Indian subcontinent
Genetical Research . 71 : 31-38
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voir la publicationLa ponte chez le balanin de la châtaigne /Curculio elephas/ (Gyll.) (Coléoptère : Curculionidae)
Annales de la Société Entomologique de France . 32 : 445-450
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voir la publicationInterference at several temporal scales between two chestnut insects
Oecologia . 108 : 151-158
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voir la publicationCold Shock and Cold Acclimation Proteins in the Psychrotrophic Bacterium Arthrobacter globiformis SI55
Journal of Bacteriology . 178 ( 11 ) : 2999-3007
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voir la publicationDrosophilids from an arid Afrotropical country the Republic of the Niger : faunistics and phenotypic plasticity
Drosophila Information Service . 77 : 115-117
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voir la publicationCold shock and cold acclimation proteins in the psychrotrophic bacterium Arthrobacter globiformis SI 55
Journal of Bacteriology . 178 ( 11 ) : 2999-3007
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voir la publicationLe long sommeil des insectes
Pour la science . -- : 279-284
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voir la publicationGrowth temperature and adult pigmentation in two Drosophila sibling species : an adaptive convergence of reaction norms in sympatric populations ?
Evolution - International Journal of Organic Evolution . 50 : 2346-2353
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voir la publicationNew discriminating traits between females of two sibling species: textit Drosophila melanogaster and D. simulans (Diptera Drosophilidae)
Annales de la Société Entomologique de France . 31 : 249-257
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voir la publicationLarval development variation and adult emergence in the chestnut weevil Curculio elephas Gyllenhal (Col. Curculionidae)
J. Appl. Ent. . 119 : 279-284
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voir la publicationStrategies of emergence in the chestnut weevil Curculio elephas (Coleoptera: Curculionidae)
Oecologia . 96 : 383-390
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voir la publicationDiapause development in the chesnut weevil Curculio elephas
Entomologia Experimentalis et Applicata . 69 : 91-96
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voir la publicationCoin-flipping plasticity and prolonged diapause in insects : example of the chestnut weevil Curculio elephas (Coleoptera: Curculionidae)
Oecologia . 93 : 367-373
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voir la publicationDiapause prolongée et démographie chez le Balanin de la châtaigne Curculio elephas Gyll. (Col. Curculionidae)
incollection . 52 : 151-158
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