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Des requins et des raies menacés ont été capturés au large de Chypre

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Des requins et des raies menacés ont été capturés au large de Chypre

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Attraper un requin au large de Chypre. Crédit : Université d’Exeter/SPOT

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Attraper un requin au large de Chypre. Crédit : Université d’Exeter/SPOT

Des requins et des raies, espèces menacées, capturés au nord de Chypre Nouvelle étude Par des scientifiques travaillant avec les autorités locales et les chasseurs pour protéger les animaux.

Des chercheurs de l’Université d’Exeter et de la Société pour la protection des tortues (SPOT) ont analysé le nombre et les espèces de requins (requins, raies, raies et poissons-scie) capturés dans les pêcheries artisanales de 2018 à 2022.

Sur les 36 espèces recensées, 22 sont inscrites sur la Liste rouge de l’UICN comme étant mondialement menacées (en danger critique d’extinction, vulnérables ou vulnérables).

Les chercheurs affirment que les chasseurs et les autorités locales sont soucieux de protéger les espèces menacées et que de simples changements peuvent avoir un impact important.

À la suite de cette étude, les règles locales ont été modifiées en mai 2023 pour interdire le commerce de 15 espèces d’élasmobranches.

« Notre étude démontre l’importance des eaux côtières de Chypre pour les multiples étapes de la vie d’un large éventail d’espèces d’élasmobranches », a déclaré Martha O’Keefe, qui a co-dirigé l’étude dans le cadre du programme de maîtrise en écologie et conservation des vertébrés marins à l’UCL. . Université d’Exeter.

« Nous avons trouvé de nombreuses espèces qui n’avaient jamais été recensées auparavant dans cette région, et les 36 espèces que nous avons trouvées représentent 41 % de toutes les espèces d’élasmobranches connues vivant en Méditerranée. »

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Les pêcheurs et les autorités locales sont soucieux de protéger les espèces menacées. Crédit : Université d’Exeter/SPOT

« Notre étude s’est concentrée sur les pêcheries à petite échelle, principalement des bateaux en bois de moins de 12 mètres de long, qui utilisent une variété de filets et de palangres. »

« Alors que la plupart des élasmobranches capturés sont actuellement conservés comme appâts, comme nourriture ou comme commerce, les pêcheurs souhaitent rendre la pêche durable. »

« Il y a beaucoup à faire dans ces pêcheries », a ajouté le Dr Damla Bitton du SPOT.

« Un peu de sensibilisation peut faire beaucoup de chemin. »

« Les pêcheurs avec lesquels nous avons travaillé sont très disposés à aider et souhaitent améliorer la situation des espèces menacées. »

Des mesures simples peuvent consister à limiter la longueur des filets, à éviter de pêcher dans certaines zones à certaines périodes de l’année et à ajouter des lumières aux filets pour dissuader certaines espèces.

L’étude a également contribué de manière significative à l’imposition d’une interdiction commerciale couvrant 15 espèces répertoriées. Accord de Barcelone.

Le professeur Annette Broderick, du Centre pour l’écologie et la conservation du campus Penryn à Exeter en Cornouailles, a déclaré : « Cette législation est un pas en avant, mais il existe des défis quant à la manière dont elle est mise en œuvre. »

Des chercheurs mesurent un requin capturé au large de Chypre. Crédit : Université d’Exeter/SPOT

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Des chercheurs mesurent un requin capturé au large de Chypre. Crédit : Université d’Exeter/SPOT

« Sur la base de nos conclusions, cette zone devrait être considérée comme une priorité régionale de conservation pour les jeunes saules, et par l’intermédiaire de notre partenaire local SPOT MarineLife, nous travaillons avec les pêcheurs et les autorités locales pour améliorer la conservation et garantir que la pêche soit menée de manière durable. »

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L’étude a évalué un total de 1 702 poses (filets ou lignes), dont 730 ont été enregistrées par des observateurs à bord et 972 par des pêcheurs autodéclarés. Au total, 1 205 élasmobranches individuels ont été recensés.

Les résultats sont publié Dans le magazine Frontières des sciences marines.

Plus d’information:
Martha O’Keefe et al., Diversité et répartition des gardons dans les eaux côtières de Chypre : utilisation des données sur les prises accessoires pour informer la gestion et la conservation, Frontières des sciences marines (2023). est ce que je: 10.3389/fmars.2023.1181437

Informations sur les magazines :
Frontières des sciences marines


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Les contractions cellulaires conduisent à la formation initiale des embryons humains

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Chez l’humain, le compactage des cellules embryonnaires constitue une étape cruciale dans le développement normal du fœtus. Quatre jours après la fécondation, les cellules se rapprochent pour donner à l'embryon sa forme initiale. Une compression défectueuse empêche la formation de la structure qui garantit l’implantation de l’embryon dans l’utérus. dans Technologie de procréation assistée (ART)Cette étape est soigneusement surveillée avant l’implantation de l’embryon.

Équipe de recherche multidisciplinaire1 Menés par des scientifiques de l'unité de génétique et biologie du développement de l'Institut Curie (CNRS/Inserm/Institut Curie) étudiant les mécanismes qui jouent un rôle dans ce phénomène encore méconnu, ils ont fait une découverte surprenante : le stress fœtal humain est provoqué par la contraction de cellules fœtales. cellules. Ainsi, les problèmes de pression sont dus à un défaut de contractilité de ces cellules, et non à un manque d’adhésion entre elles, comme on le supposait auparavant. Ce mécanisme a déjà été identifié chez les mouches, le poisson zèbre et la souris, mais il s'agit du premier du genre chez l'homme.

En améliorant notre compréhension des premiers stades du développement fœtal humain, l’équipe de recherche espère contribuer à améliorer le traitement antirétroviral, car environ un tiers des inséminations échouent aujourd’hui.2

Les résultats ont été obtenus en cartographiant les tensions superficielles des cellules embryonnaires humaines. Les scientifiques ont également testé les effets de l’inhibition de la contractilité et de l’adhésion cellulaire, et ont analysé la signature mécanique des cellules embryonnaires présentant une contractilité défectueuse.

Remarques: 1– Des scientifiques des entités suivantes ont également participé à l'étude : le Centre interdisciplinaire de recherche en biologie (CNRS/Collège de France/Inserm), le Département de biologie de la reproduction – CECOS (AP-HP), et l'Institut Cochin (CNRS). ) /Inserm/Université de la Ville de Paris).

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2–Source : Agence Biomédicale

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La mission XRISM de la NASA/JAXA capture des données sans précédent avec seulement 36 pixels

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La mission XRISM de la NASA/JAXA capture des données sans précédent avec seulement 36 pixels

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La structure carrée au centre de cette image montre le réseau de microcalorimètres de 6 x 6 pixels au cœur de Resolve, un instrument de XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission). Le réseau mesure 0,2 pouces (5 mm) sur le côté. L’appareil produit un spectre de source de rayons X compris entre 400 et 12 000 MeV – jusqu’à 5 000 fois l’énergie de la lumière visible – avec des détails sans précédent. Crédit image : NASA/XRISM/Carolyn Kilburn

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La structure carrée au centre de cette image montre le réseau de microcalorimètres de 6 x 6 pixels au cœur de Resolve, un instrument de XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission). Le réseau mesure 0,2 pouces (5 mm) sur le côté. L’appareil produit un spectre de source de rayons X compris entre 400 et 12 000 MeV – jusqu’à 5 000 fois l’énergie de la lumière visible – avec des détails sans précédent. Crédit image : NASA/XRISM/Caroline Kilburn

À une époque où les caméras des téléphones sont capables de prendre des instantanés avec des millions de pixels, un instrument du satellite XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission) dirigé par le Japon prend des images scientifiques révolutionnaires en utilisant seulement 36 d'entre eux.

« Cela peut sembler impossible, mais c'est en réalité vrai », a déclaré Richard Kelly, chercheur principal américain pour XRISM au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, dans le Maryland. « Resolve nous donne un aperçu plus approfondi de la formation et du mouvement des objets émettant des rayons X à l'aide d'une technologie inventée et perfectionnée à Goddard au cours des dernières décennies. »

XRISM (prononcer « crise ») est dirigé par la JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) en collaboration avec la NASA, avec les contributions de l'ESA (Agence spatiale européenne). Il a été mis en orbite en septembre dernier et depuis, il scrute l'univers.

La mission détecte les rayons X « mous », qui ont des énergies jusqu'à 5 000 fois supérieures à la lumière visible. Il explorera les régions les plus chaudes de l’univers, les plus grandes structures et les objets ayant la plus forte gravité, tels que les trous noirs supermassifs au cœur des galaxies lointaines.

XRISM y parvient à l'aide d'un outil appelé Resolve.

« Resolve est plus qu'une simple caméra. Son détecteur mesure la température de chaque rayon X qui le frappe », a déclaré Brian Williams, scientifique du projet XRISM de la NASA à Goddard. « Nous appelons Resolve un microspectromètre car chacun de ses 36 pixels mesure de petites quantités de chaleur transmise par chaque rayon X entrant, nous permettant de voir les empreintes chimiques des éléments qui composent les sources avec des détails sans précédent. »

Pour y parvenir, l'ensemble du détecteur doit être refroidi à -459,58 degrés Fahrenheit (-273,1 degrés Celsius), juste au-dessus du zéro absolu.

Source : Centre de vol spatial Goddard de la NASA

L'outil est si précis qu'il peut détecter les mouvements d'objets au sein de la cible, fournissant ainsi une vue 3D efficace. Le gaz se dirigeant vers nous brille avec des énergies légèrement supérieures à la normale, tandis que le gaz s'éloignant de nous émet des énergies légèrement inférieures. Cela permettra par exemple aux scientifiques de mieux comprendre le flux de gaz chauds au sein des amas de galaxies et de suivre le mouvement de divers éléments dans les débris des explosions de supernova.

Resolve emmène les astronomes dans une nouvelle ère d’exploration cosmique, en utilisant seulement trente pixels.

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Récupération scientifique sur le télescope spatial Hubble après un problème de rotation

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Récupération scientifique sur le télescope spatial Hubble après un problème de rotation

Illustration du télescope spatial Hubble au-dessus de la Terre. Crédit image : ESA/Hubble (M. Kornmesser et LL Christensen)

Le 30 avril 2024, NASA Elle a annoncé qu'elle avait regagné l'agence Le télescope spatial Hubble Aux opérations scientifiques le 29 avril. Le vaisseau spatial est à nouveau sain et opérationnel grâce à ses trois gyroscopes. Tous les instruments de Hubble sont en ligne et le vaisseau spatial a repris ses observations scientifiques.

La NASA a commencé à travailler à la reprise des opérations scientifiques après que le télescope spatial Hubble soit entré en mode sans échec le 23 avril en raison d'un problème persistant de gyroscope. Les instruments de Hubble sont restés stables et le télescope était en bonne santé.

Le télescope passait automatiquement en mode sans échec lorsque l'un des trois gyroscopes donnait de fausses lectures. Les gyroscopes mesurent les taux de rotation du télescope et font partie du système qui détermine la direction vers laquelle pointe le télescope. En mode sans échec, les opérations scientifiques sont suspendues et le télescope attend de nouvelles directions depuis la Terre.

Dernier lancement de Hubble au-dessus de la Terre

Le télescope spatial Hubble vu depuis la navette spatiale Atlantis (STS-125) en mai 2009, lors du cinquième et dernier service de l'observatoire en orbite. Crédit : NASA

Ce gyroscope particulier a amené Hubble à passer en mode sans échec en novembre après avoir renvoyé des lectures erronées similaires. L’équipe travaille actuellement à identifier des solutions potentielles. Si nécessaire, le vaisseau spatial peut être reconfiguré Cela fonctionne avec un seul gyroscopeavec l'autre gyroscope restant en réserve.

Le vaisseau spatial disposait de six nouveaux gyroscopes qui ont été installés lors de la cinquième et dernière mission d'entretien de la navette spatiale en 2009. À ce jour, trois de ces gyroscopes sont toujours opérationnels, dont celui qui vient de basculer. Hubble utilise trois gyroscopes pour une efficacité maximale, mais peut continuer à effectuer des observations scientifiques en utilisant un seul gyroscope si nécessaire.

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La NASA s'attend à ce que Hubble continue à faire des découvertes révolutionnaires et à travailler avec d'autres observatoires, tels que le télescope spatial James Webb de l'agence, tout au long de cette décennie et peut-être au cours de la suivante.

Lancé en 1990, Hubble observe l'univers depuis plus de trois décennies et a récemment célébré son 34e anniversaire.

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