Conferva littoralis Linné, 1753
Ceramium littorale (Linnaeus) C.Agardh 1817<
Ectocarpus littoralis (Linnaeus) Lyngbye 1819
Lyngbya littoralis (Linnaeus) Dillwyn ex Gaillon 1828
Compte tenu de la grande variété phénotypique de l’espèce, les synonymes du nom scientifique actuel sont trop nombreux pour être tous cités ici.
Atlantique Nord-Est
Zones DORIS : ● Europe (côtes françaises)Vue générale
Le thalle* est ici en épiphyte* de Fucus spiralis. On voit nettement l’aspect laineux qui s’en dégage lorsqu’il est immergé.
Estran, Agon Coutainville (50), Manche Ouest .
16/09/2012
Vue de plusieurs thalles épiphytes de Fucus serratus
Cette photographie permet de voir la physionomie typique des thalles* de Pylaiella littoralis, formés de filaments bruns qui forment une sorte de tresse à leur base.
Photographie prise dans une mare médiolittorale*, Binic (22).
21/08/2025
Vue rapprochée de plusieurs thalles épiphytes de Fucus serratus.
Cette photographie permet de voir la physionomie typique des thalles* de Pylaiella littoralis, formés de filaments bruns qui forment une sorte de tresse à leur base.
Photographie prise dans une mare médiolittorale, Binic (22).
21/08/2025
Vue rapprochée de la partie proximale (basale) d’un thalle.
Cette photographie permet de voir les tresses qui se forment à la base du thalle*.
Photographie prise dans une mare médiolittorale*, Binic (22).
21/08/2025
Vue au microscope de la partie proximale d’un thalle
Cette microphotographie permet de voir la manière dont les filaments s’enroulent à la base du thalle*, à la manière d’une corde. La composition unisériée* des filaments est ici clairement visible.
Photographie prise au microscope, Binic (22).
21/08/2025
Vue au microscope de la partie courante d’un thalle.
Cette microphotographie permet de voir les filaments unisériés et les ramifications.
Photographie prise au microscope, Binic (22).
21/08/2025
Vue au microscope d’une ramification
Cette microphotographie permet de voir les filaments unisériés et une ramification.
Photographie prise au microscope, Binic (22).
21/08/2025
Vue au microscope d’un filament.
Cette microphotographie permet de voir les filaments unisériés, chaque cellule étant dotée de plastes bruns discoïdes. On peut voir que les cellules sont de longueur variable.
Photographie prise au microscope, Binic (22).
21/08/2025
Vue des structures reproductrices asexuées
Cette microphotographie permet de voir les cystes* uniloculaires* intercalaires, qui contiennent des spores*. Ces cellules sont plus larges et plus sombres que les cellules végétatives. Elles s’arrondissent en murissant.
Photographie prise au microscope, Binic (22).
12/10/2025
Vue des structures reproductrices asexuées après émission des spores
On voit ici, sur la branche du bas, d’anciennes cellules comportant des spores*, reconnaissables au fait qu’elles sont plus larges que les cellules adjacentes, qui se sont vidées. Ces cellules vides constituent des zones de fragilité du thalle, qui se découpera probablement à ce niveau lors de la prochaine tempête. L’excroissance latérale observée sur l’une des cellules vides pourrait correspondre au tube de sortie de l’oomycète parasite Anisolpidium rosenvingei.
Photographie prise au microscope, Binic (22).
12/10/2025
Vue de diatomées épiphytes du genre Synedra.
Malgré la petitesse de ses rameaux, Pylaiella littoralis peut servir de support à de nombreuses espèces épiphytes*, et notamment des diatomées* comme Synedra sp. ou Grammatophora sp..
Photographie prise au microscope, Binic (22).
12/10/2025
Vue synthétique du cycle de vie de Pylaiella littoralis.
Russel G., 1959, The autoecology of Pylaiella littoralis (L.) Kjellm. at St. Andrews, Scotland with additional information on the life cycle of Pylaiella rupincola (Aresh.) Kylin,
Reproduction de documents anciens
1959
Rédacteur principal : Christophe QUINTIN
Vérificateur : Marc VERLAQUE
Responsable régional : Yves MÜLLER
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