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Première preuve observationnelle de l’émission de rayons gamma chez de jeunes étoiles semblables au Soleil

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Première preuve observationnelle de l’émission de rayons gamma chez de jeunes étoiles semblables au Soleil

Conception artistique du T Tauri : un système constitué d’une étoile centrale et d’un disque circonférentiel. Voilà à quoi ressemblait notre système solaire il y a 4,5 milliards d’années. L’émission de rayons gamma sera produite lors des éruptions les plus violentes et les plus énergétiques de l’étoile. INAF-OAPa/S. Licence d’attribution de type Orlando (CC BY 4.0)

Société royale d’astronomie

Une équipe de scientifiques d’Argentine et d’Espagne a rapporté la première preuve observationnelle qu’un type de jeune étoile de faible masse, connue sous le nom d’étoiles T Tauri, est capable d’émettre un rayonnement gamma. L’étude a été publiée dans les Avis mensuels de la Royal Astronomical Society.

Le rayonnement hautement énergétique venant du ciel ne pouvait pas être facilement remarqué depuis le sol. La haute sensibilité du satellite Fermi permet de résoudre ce problème en observant l’univers dans les rayons gamma, la région la plus active du spectre électromagnétique. Le satellite Fermi surveille le ciel en continu depuis son lancement en 2008, et d’après ces observations, on sait qu’environ 30 % des sources de rayons gamma détectées dans tout le ciel nocturne sont encore inconnues – les origines de ces détections de rayons gamma sont inconnus.

Certaines de ces sources mystérieuses ont été étudiées par la doctorante Agostina Velokomo et une équipe de chercheurs pour déterminer leur origine. De nombreuses sources de rayons gamma semblaient provenir de régions de formation d’étoiles, mais l’équipe n’avait aucune explication quant à leur origine. Elle a donc décidé d’enquêter. L’étude se concentre sur la région de formation d’étoiles NGC 2071, située dans la partie nord du nuage moléculaire Orion B.

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Pour tenter de déterminer la cause de ces mystérieux sursauts gamma, l’équipe a décidé d’observer des objets connus sous le nom d’« étoiles T Tauri », qui sont des étoiles de faible masse en cours de formation. Les étoiles T Tauri sont constituées d’une étoile centrale et d’un disque de gaz et de poussière en orbite autour d’elle, où les planètes peuvent se former. Les étoiles T Tauri sont notoirement instables en termes de luminosité et se trouvent généralement à proximité de régions de formation d’étoiles active.

L’équipe a noté que trois sources gamma non identifiées observées à différentes échelles de temps provenaient de la partie du ciel dans laquelle se trouve la région de formation de jeunes étoiles de NGC 2071. Au moins 58 étoiles classées dans la catégorie des étoiles T Tauri se forment ici. Il n’y a aucun autre objet dans cette région qui pourrait être une source d’émission de rayons gamma.

Une explication possible est que des rayonnements gamma sporadiques sont produits par les étoiles T Tauri lors de puissantes éruptions appelées « mégaflares », où des sursauts électromagnétiques sont produits par l’énergie magnétique stockée dans l’atmosphère des étoiles. D’énormes éruptions peuvent s’étendre sur plusieurs rayons stellaires et durer quelques heures. Bien qu’il y ait aujourd’hui une activité d’éruption sur le Soleil, elle n’est pas à la même échelle qu’une éruption massive. Les énormes éruptions sont beaucoup plus puissantes et si elles se produisaient sur le Soleil, elles nuiraient à la vie sur Terre.

Cela peut expliquer l’origine de nombreuses sources de rayons gamma jusqu’alors inconnues. Comprendre les processus physiques dans les étoiles T Tauri fournit également des informations sur les premières conditions qui ont donné naissance au Soleil et à notre système solaire.

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doctorat L’étudiante Agustina Velokomo affirme que « ces preuves d’observation sont essentielles pour comprendre l’origine de sources qui sont restées inconnues pendant plus d’une décennie et constituent sans aucun doute un pas en avant en astronomie. Il est également important de comprendre les processus qui se produisent au cours des premières étapes. de la formation des étoiles : si le rayonnement gamma de l’étoile T Tauri est produit, il affectera les conditions gazeuses dans le disque protoplanétaire, et donc l’évolution de la formation des planètes. La découverte de ce phénomène permet de comprendre comment non seulement le Soleil, mais aussi notre planète La Terre s’est formée et a évolué.

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Des scientifiques explorent un système à trois étoiles inspiré de la science-fiction – RADII

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Des scientifiques explorent un système à trois étoiles inspiré de la science-fiction – RADII

Inspirés par les travaux de l’écrivain de science-fiction Liu Cixin, des scientifiques chinois ont révélé des détails jusqu’alors inconnus sur le système à triple étoile, qui est similaire au système à triple étoile fictif décrit dans le roman à succès de Liu. Le problème des trois corps.

Le roman, qui a lancé la renaissance de la science-fiction chinoise, aborde une question presque insurmontable qui interpelle les chercheurs depuis des années : comment prédire le mouvement de trois corps célestes les uns par rapport aux autres. Beaucoup disent que cela est impossible, car lorsqu’un système implique plus de deux corps, il a tendance à devenir rapidement chaotique.

Des scientifiques de trois universités chinoises ont mené une étude sur un système d’étoiles triples du monde réel appelé GW Orionis, situé à environ 1 300 années-lumière de la Terre, en utilisant les données d’observation de la NASA pour suivre les changements dans la luminosité des étoiles.

Cette recherche fournit des informations précieuses sur la géométrie et l’évolution des systèmes à trois étoiles, a déclaré le chercheur principal Tian Haijun. Ces résultats, publiés dans la revue à comité de lecture Science Chine Physique, Mécanique et Astronomieprésente un intérêt particulier en raison de la complexité et de l’imprévisibilité des interactions entre plusieurs étoiles.

Tian a expliqué qu’un système multi-étoiles se forme lorsque des nuages ​​massifs s’effondrent sous l’effet de la gravité, donnant naissance à deux étoiles ou plus.

« Leurs mouvements et interactions peuvent devenir si complexes que si la vie avait existé là-bas, elle aurait pu être détruite et renaître plusieurs fois », explique Tian. Dire Journal du matin de Chine du Sud.

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Les chercheurs ont découvert que plusieurs étoiles de ce système tournent à une vitesse relativement élevée, avec une période de rotation d’environ deux à trois jours.

« Des rotations aussi rapides sont typiques des très jeunes étoiles et diffèrent de notre Soleil, qui tourne tous les 25 jours. » dit Tian.

Étonnamment, les systèmes à étoiles multiples constituent en réalité la norme dans notre univers, alors que les systèmes solaires à une seule étoile comme le nôtre constituent l’anomalie. La plupart des étoiles de l’univers sont accompagnées d’au moins un partenaire.

« Bien que de tels systèmes soient difficiles à observer, nous prévoyons d’utiliser des télescopes plus avancés, notamment le prochain télescope de la Station spatiale chinoise (CSST), pour mieux comprendre comment ils se forment et se comportent. »

Une fois qu’il sera prêt à fonctionner en orbite terrestre basse, Tian et ses collègues chercheurs prévoient d’utiliser le CSST, équipé d’un spectromètre de champ intégré à haute résolution, pour effectuer des mesures plus précises.

Image de couverture via UnsplashImage supplémentaire via Wikimédia Commons

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Mécanisme de la méthyltransférase médiée par METTL8 | Alerte Yorick !

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Mécanisme de modification et spécificité du substrat de METTL8

Image : L’extension N de METTL8-Iso1 est critique pour la biogenèse de m3C32 tandis que METTL8-Iso4 est inactif dans l’activité de modification de m3C32 en raison de l’absence de l’extension N. METTL8-Iso1 a montré une spécificité de substrat d’ARNt pratique pour la modification de plusieurs cytoplasmiques ou même l’ARNt bactérien.
Paysage plus

Crédit : © Presse scientifique chinoise

Cette étude a été dirigée par le Pr. Xiaolong Zhu et En-Due Wang (Centre d’excellence CAS en science cellulaire moléculaire, Institut de biochimie et de biologie cellulaire de Shanghai, Académie chinoise des sciences).

L’ARNT (ARNt) est une molécule adaptatrice clé dans la traduction de l’ARNm. Il existe un grand nombre de modifications post-transcriptionnelles de l’ARNt, qui régulent la vitesse et la précision de la synthèse des protéines. 3-méthylcytosine (m3c) La modification est largement présente en position 32 (m3C32) des boucles anticodon de nombreux ARN cytoplasmiques et mitochondriaux chez les eucaryotes.

Une étude précédente menée par le même laboratoire a révélé que M3La modification C32 des ARNt cytoplasmiques humains est médiée par METTL2A/2B et METTL6, tandis que la modification C32 des ARNt dans les mitochondries humaines est médiée.Ème (HmtrnnaÈme) et ARNtSecrète(UCN) (HMTRNASecrète(UCN)) est stimulé par METTL8 ; Humains Métal8 Il génère deux isoformes de la protéine de longueurs différentes par épissage alternatif de l’ARNm. La forme longue, METTL8-Iso1, a été ciblée dans les mitochondries pour la stimulation cellulaire.3Modification C32 de l’hématronÈme Et il nous a murmuréSecrète(UCN); Tandis que la forme courte, METTL8-Iso4, est située dans le noyau avec une fonction inconnue. La seule différence entre les deux isoformes est le peptide d’extension N-terminal de 28 acides aminés dans METTL8-Iso1. Si METTL8-Iso4 contient m3Activité de la C32 méthyltransférase et rôle de l’extension N-terminale de METTL8-Iso1 dans l’ARNt m mitochondrial3Modification C32 inconnue. On ne sait pas non plus si elle est cytoplasmique ou mitochondriale.3Les enzymes de modification C32 peuvent reconnaître les ARNt de différents compartiments cellulaires. De plus, puisque la plupart des ARNmt m3Nécessite des modifications C32 n6– Modification threonylcarbamoyl adénosine en position 37 (R6A37) Dans la boucle anticodon, préparer au préalable des molécules d’ARNt contenant uniquement m3La modification C32 n’a pas été entièrement réalisée.

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Pour répondre à ces questions, les chercheurs ont confirmé la conservation de l’extension N-terminale (N-extension) de METTL8-Iso1 grâce à un alignement de séquences multiples. dans le laboratoire La détermination de l’activité enzymatique a révélé que METTL8-Iso4 ne contient pas de m3Activité de modification C32. Ils ont également démontré que l’extension N de METTL8-Iso1 servait d’élément clé de liaison à l’ARNt dans le processus catalytique. Deux résidus d’acides aminés complètement conservés ont été identifiés dans toutes les protéines METTL2A/2B/8. METTL8-Iso1 a pu jouer le rôle de médiateur m3Modification C32 du cytoplasme et bactérie coli Les ARNt, qui ne dépendaient pas de t6A37. Cependant, le cytoplasme de M3Les enzymes de modification C32 METTL2A et METTL6 n’ont pas pu catalyser m3Modification C32 de l’ARNt mitochondrial, suggérant que METTL8-Iso1 a une spécificité de substrat plus relâchée. ils3La modification C32 n’a pas affecté t6Niveaux de modification A37 et d’aminoacylation de l’ARNhtÈme. Enfin, ils ont également révélé que METTL8-Iso1 interagissait respectivement avec la séryl-ARNt synthétase mitochondriale (SARS2) et la thréonyl-ARNt synthétase mitochondriale (TARS2), et améliorait de manière significative l’activité d’aminoacylation de SARS2 et TARS2.

En résumé, ce travail révèle le mécanisme moléculaire de l’ARNt mitochondrial m3Biogenèse C32 médiée par METTL8, qui repose sur une extension N-terminale spécifique comme motif majeur de liaison à l’ARN. METTL8 avait une large gamme de Hétérogène Substrats d’ARNt, qui ont servi de base à la préparation d’ARNt contenant uniquement de l’AM3C anion. Ce travail fournit une compréhension globale de la conservation et de la différence entre les ARNt m cytoplasmiques et mitochondriaux.3Modifier c.

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La NASA ouvre la boîte d’échantillons d’astéroïdes OSIRIS-REx (photos)

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La NASA ouvre la boîte d’échantillons d’astéroïdes OSIRIS-REx (photos)

La caisse d’échantillons d’astéroïdes d’OSIRIS-REx a été ouverte pour la première fois depuis plus de sept ans.

Des scientifiques du Johnson Space Center (JSC) de la NASA à Houston ont soulevé le couvercle extérieur de la cartouche mardi 26 septembre, deux jours après l’atterrissage de la capsule de retour OSIRIS-REx dans le désert du nord de l’Utah.

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