chaleur:
* Augmentation du métabolisme: Des températures plus élevées augmentent généralement le taux de réactions chimiques dans la cellule. Cela signifie que le métabolisme de l'organisme accélère, nécessitant plus d'énergie et de nutriments.
* Activité enzymatique: Les enzymes sont des protéines qui catalysent (accélérer) les réactions chimiques. Chaque enzyme a une plage de température optimale pour l'activité. Des températures excessivement élevées peuvent dénaturer des enzymes, ce qui les rend non fonctionnelles.
* Perte d'eau: Des températures élevées peuvent faire évaporer l'eau de la cellule, conduisant à la déshydratation. Cela peut perturber les processus cellulaires et potentiellement être fatal.
* Réponse de stress: Certains organismes unicellulaires ont évolué des mécanismes pour faire face au stress thermique, comme la production de protéines de choc thermique qui aident à protéger d'autres protéines contre les dommages.
* Croissance et reproduction: Des températures optimales existent pour la croissance et la reproduction dans les organismes unicellulaires. Des températures élevées peuvent ralentir, voire arrêter ces processus.
* Stratégies de survie: Certains organismes unicellulaires forment des structures résistantes comme les spores ou les kystes pour survivre à des conditions thermiques extrêmes.
froid:
* Diminution du métabolisme: Les températures froides ralentissent les réactions chimiques, entraînant une diminution de l'activité métabolique.
* Activité enzymatique: Les températures plus basses peuvent également affecter l'activité enzymatique, le ralentissement ou l'arrêt des processus essentiels.
* Fluidité de la membrane: Les membranes cellulaires deviennent moins liquides à basses températures, affectant leur perméabilité et leurs fonctions de transport.
* CONGÉRATION: L'eau à l'intérieur des cellules peut geler, causant des dommages aux structures cellulaires. Certains organismes ont des adaptations comme les composés d'antigel pour empêcher la congélation.
* Croissance et reproduction: Les températures froides inhibent généralement la croissance et la reproduction dans la plupart des organismes unicellulaires.
* Dormance: Certains organismes unicellulaires entrent dans un état de dormance (comme l'hibernation) pendant les périodes froides, réduisant leur activité métabolique et attendant des conditions plus chaudes.
Exemples:
* bactéries: Certaines bactéries prospèrent dans des environnements chauds (thermophiles) tandis que d'autres préfèrent les conditions froides (psychrophiles).
* Algues: De nombreuses algues ont des températures de croissance optimales et les températures extrêmes peuvent leur faire du mal.
* Protozoa: Les protozoaires sont sensibles aux changements de température, certaines espèces ayant des gammes de tolérance spécifiques.
Takeaway clé:
Les organismes unicellulaires ont évolué une large gamme d'adaptations pour survivre dans différents environnements de température. Leurs réponses à la chaleur et au froid sont complexes et dépendent de l'organisme spécifique et de son environnement.