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« Situé sur une mer de roche volcanique refroidie » : un vaisseau spatial de la NASA capture un vaisseau spatial chinois sur la face cachée de la Lune

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« Situé sur une mer de roche volcanique refroidie » : un vaisseau spatial de la NASA capture un vaisseau spatial chinois sur la face cachée de la Lune
NASALe Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) a capturé le premier aperçu des Chinois Vaisseau spatial Chang’e 6Qui se trouve actuellement sur la face cachée de la Lune, et le vaisseau spatial apparaît comme un petit groupe de pixels lumineux au centre de l’image prise par l’observatoire. LRO Le 7 juin 2024.
Le Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) a capturé des images du vaisseau spatial chinois de retour d’échantillons Chang’e 6 sur la surface lunaire. Face cachée de la luneC’était cinq jours après son atterrissage réussi, selon les rapports de la NASA.
Le site d’atterrissage de Chang’e 6 est situé sur l’unité persane, une « mer » de roche volcanique refroidie, située à la limite sud de la Lune. Bassin d’Apollon.
L’équipe de la Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) a déterminé les coordonnées exactes du site d’atterrissage à 41,6385 degrés de latitude nord et 206,0148 degrés de longitude est, à une altitude de 17 244 pieds (moins 5 256 mètres) par rapport à la surface moyenne de la lune. La précision horizontale estimée du site d’atterrissage est de plus ou moins 100 pieds (30 mètres).
« La luminosité accrue du terrain entourant l’atterrisseur est due aux turbulences dans le moteur de l’atterrisseur et est similaire à la zone d’explosion observée autour d’autres atterrisseurs lunaires », a écrit l’équipe LROC.
Il a également partagé une photo de la même zone prise le 3 mars 2022, avant l’atterrissage de Chang’e 6, pour souligner la présence du vaisseau spatial à la surface de la lune et fournir une comparaison.
Selon Mark Robinson, scientifique principal du système de caméra haute résolution à bord du LRO, l’atterrisseur Chang’e 6 était pris en sandwich entre deux cratères de taille comparable à celle du vaisseau spatial lui-même, situés à la périphérie d’un cratère moins proéminent d’environ 165 pieds (50 mètres) de diamètre.
Selon Robinson et ses collègues de l’Arizona State University, la lave basaltique est entrée en éruption au sud du cratère Chaffee S il y a environ 3,1 milliards d’années et a coulé vers l’est jusqu’à ce qu’elle rencontre une élévation topographique locale, probablement associée à une faille.
Selon la NASA, la description de l’image LROC indique : « Plusieurs crêtes ridées dans cette zone ont déformé et soulevé la surface de la jument. Le site d’atterrissage est approximativement à mi-chemin entre deux de ces crêtes. La coulée de lave chevauche également une coulée légèrement plus ancienne. (environ 3,3 Ga Hz), peut être observé plus à l’est, mais la coulée plus jeune se distingue car elle contient de plus grandes abondances d’oxyde de fer (FeO) et d’oxyde de titane (TiO2). Dans ce contexte, le mot « Ga » est une abréviation utilisée par les scientifiques pour désigner « il y a un milliard d’années ».
Après avoir réussi à obtenir des échantillons lunaires, la partie ascendante de la sonde a été lancée depuis la surface de la Lune le 3 juin, transportant sa charge utile inestimable.
Le segment ascendant a ensuite rencontré l’orbiteur Chang’e 6, où les échantillons lunaires ont été transportés. Une fois sa mission terminée, le segment de retour reste en orbite lunaire, attendant patiemment le bon moment pour commencer son voyage de retour vers la Terre.
Si tout se passe comme prévu, la capsule de retour de la mission, ainsi que ses objets de valeur lunaires, devraient atterrir sur Terre vers le 25 juin. La capsule atterrira à l’aide de parachutes à un endroit prédéterminé sur la bannière de Siziwang, située à l’intérieur des terres. Région autonome de Mongolie, dans le nord de la Chine, marquant la conclusion réussie de la 53e semaine espace une tâche.
Chang’e 6, une mission d’exploration lunaire, a démarré son voyage depuis la province de Hainan, dans le sud de la Chine, le 3 mai. L’objectif principal de cette mission est de réaliser un exploit historique en rapatriant des échantillons lunaires de la face cachée de la Lune, un exploit qui n’a jamais été accompli auparavant.

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L’exploration préhistorique prend vie au Nebraska

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L’exploration préhistorique prend vie au Nebraska

Situé dans le coin nord-ouest du Nebraska, Géoparc Toadstool Ce parc est un trésor géologique qui offre un aperçu unique du passé préhistorique de la région. Le parc est connu pour ses superbes formations rocheuses constituées de bases étroites géantes surmontées de dalles de grès et de lits de fossiles ressemblant à des champignons. Il fait partie des prairies nationales d’Oglala et est affectueusement surnommé le « paysage lunaire ». BadlandsEn raison de son emplacement éloigné, c’est également un endroit idéal pour observer le ciel nocturne, donc si vous aimez photographier la Voie lactée ou compter les étoiles filantes derrière votre voiture ou votre tente, cet endroit vaut le détour. Le Service forestier des États-Unis gère le parc géologique Toadstool, qui s’efforce de préserver ses ressources géologiques et paléontologiques uniques.

Géologie et paysage

Le nom du parc vient de ces formations rocheuses inhabituelles ressemblant à des champignons, formées par l’érosion éolienne et hydrique pendant des millions d’années. Ces formations sont constituées de grès, d’argile et de cendres volcaniques, qui ont été sculptées par les forces de la nature pour prendre leurs formes actuelles. L’histoire de la région remonte à l’époque Oligocène, il y a environ 30 millions d’années. Durant cette période, la région était une vaste plaine inondable au climat chaud et humide. Au fil du temps, l’activité volcanique a déposé des couches de cendres qui, combinées aux sédiments d’anciennes rivières, ont créé les formations rocheuses disséminées dans le parc. Il regorge également de fossiles, dont certains sont visibles à l’œil nu, dans tout le parc. Ces paysages ont une apparence austère et surnaturelle et constituent une destination intéressante pour les passionnés de géologie et les amoureux de la nature.

Choses à faire

Le géoparc Toadstool attire les paléontologues en raison de sa richesse en fossiles. La région a donné lieu à la découverte de nombreux fossiles, notamment des fossiles d’anciens mammifères tels que des chevaux à trois doigts, des tortues géantes et des chats aux crocs acérés. Ces fossiles fournissent des informations précieuses sur les animaux qui parcouraient autrefois la région et ont contribué à la compréhension des écosystèmes préhistoriques.

Le sentier Fossil Loop Trail, long d’un kilomètre, traverse certains des sites fossilifères les plus importants du parc et des panneaux d’interprétation fournissent des informations détaillées sur eux et sur l’histoire géologique de la région. Bien que la collecte de fossiles soit interdite pour préserver la valeur scientifique du site, le parc offre un aperçu fascinant d’un passé lointain. Il existe d’autres sentiers plus longs tels que le Bison Trail (3 miles) et Sentier des Grandes Plaines (Faisant partie d’un vaste réseau de sentiers de ski de fond qui traverse le parc) offre un aperçu plus approfondi de l’histoire ancienne de la région. Le sentier des bisons se divise à mi-chemin du sentier d’interprétation Fossil Loop et suit le canyon sur trois milles jusqu’à Centre d’éducation et de recherche Hudson-MingCe centre de recherche est ouvert les vendredis et samedis de 9h à 16h30 pendant l’été et constitue l’un des meilleurs endroits pour voir des centaines de restes fossilisés des habitants les plus célèbres de Badland, Bison anticus, ancien bison disparu. Le parc géologique Toadstool comprend également une maison en terre reconstruite, qui donne un aperçu de la vie de l’un des premiers colons de la Prairie.

Mais la meilleure façon de profiter de la vue sur Toadstool est peut-être la nuit. Loin des lumières de la ville, le parc offre un ciel incroyablement clair et sombre, ce qui en fait un endroit idéal pour observer le ciel nocturne. Les formations rocheuses uniques du parc offrent une toile de fond époustouflante pour une astrophotographie épique.

Possibilités d’hébergement

Toadstool est à environ 20 miles de là Crawford Nebraska (ville la plus proche) ou à 50 miles de Hot Springs Dakota du Sud. Bien que vous puissiez y faire une excursion d’une journée, le parc propose un terrain de camping primitif doté d’équipements de base, notamment des tables de pique-nique et des foyers (sans eau), disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi. Le parc est ouvert toute l’année, mais les meilleures périodes pour le visiter sont le printemps et l’automne, lorsque le temps est doux. D’autres options d’hébergement sont disponibles à Crawford à partir de Ferme des Hautes Plainesun établissement et une ferme en activité datant des années 1880 avec des chalets et des terrains de camping à Parc d’État de Fort RobinsonLe musée de Fort Robinson abrite également des restes fossilisés de mammifères préhistoriques trouvés dans ces régions.

Toadstool Geopark est un trésor caché hors des sentiers battus du Midwest. Que vous soyez passionné de géologie, paléontologue ou que vous aimiez simplement explorer la nature, vous trouverez ici quelque chose d’intéressant. Marcher parmi les formations rocheuses uniques et imaginer les créatures anciennes qui parcouraient autrefois cette terre vous donne une véritable idée de l’histoire de la Terre sur des milliers d’années.

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Expansion des génomes de champignons avec une adaptabilité polyvalente

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Expansion des génomes de champignons avec une adaptabilité polyvalente

Une étude publiée dans la revue Cell Genomics a révélé que différentes espèces de champignons Mycena possèdent des génomes étonnamment grands. On pensait auparavant que les champignons se nourrissaient uniquement de matière organique morte, mais ils possèdent divers gènes qui leur permettent de s’adapter à différents modes de vie. Notamment, les souches arctiques de Mycena présentent certains des génomes fongiques les plus massifs jamais découverts.

Ces champignons se caractérisent par une vaste expansion du génome, comprenant des gènes qui interagissent avec les plantes, une décomposition du carbone et des fonctions biologiques potentielles qui n’ont pas encore été identifiées. Ils contiennent également des éléments non codants répétitifs et des gènes acquis par transfert horizontal de gènes provenant de champignons non apparentés.

Le Dr Shingo Miyuchi de l’Institut des sciences et technologies d’Okinawa a expliqué que les spécimens mycéniens collectés dans le nord de l’Europe, y compris dans les régions arctiques, présentaient des génomes beaucoup plus grands que les espèces mycéniennes typiques. Les collaborateurs ont vérifié ces résultats, confirmant le caractère unique de ces génomes étendus chez les espèces arctiques de Mycena.

Francis Martin de l’INRAE ​​​​et de l’Université de Lorraine a souligné que malgré les coûts, les grands génomes des champignons mycènes arctiques sont susceptibles d’offrir la capacité de s’adapter et de se diversifier. Cet avantage évolutif est crucial dans les environnements extrêmes comme l’Arctique, à l’instar des observations de plantes.

L'image montre que le champignon mycena présente une expansion génétique importante, comprenant non seulement des gènes qui facilitent l'invasion des plantes, la décomposition du carbone et la réactivité, mais également des gènes dont les fonctions sont encore inconnues mais probablement importantes.
Les champignons mycènes présentent une expansion génétique importante, comprenant non seulement des gènes qui facilitent l’invasion des plantes, la décomposition du carbone et la réactivité, mais également des gènes dont les fonctions sont encore inconnues mais potentiellement importantes. Droits d’auteur : Arne Aronson et Christopher Harder

Les chercheurs visent à étudier la mycine, un décomposeur majeur des déchets forestiers, et son rôle dans le cycle du carbone. Malgré leur petite taille, les mycènes jouent un rôle crucial dans les écosystèmes. On pensait auparavant qu’ils se nourrissaient uniquement de matière organique morte, mais il a été découvert que certaines espèces de Mycena interagissent également avec des plantes vivantes.

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Mycena est également connue pour sa bioluminescence. Des études antérieures sur cinq espèces de Mycènes ont exploré leur génome pour comprendre ce trait. Les chercheurs ont élargi leur étude pour inclure 24 espèces supplémentaires de Mycena et une espèce apparentée, Atheniella floridula, qui a diverses préférences pour les substrats tels que le bois et le feuillage. Ils ont comparé ces génomes avec 33 génomes d’autres espèces pour explorer les changements évolutifs et les différences dans les enzymes qui détruisent les parois cellulaires végétales en fonction de leur mode de vie.

Les chercheurs ont découvert que les champignons Mycenae possèdent des génomes beaucoup plus grands que prévu, affectant toutes les familles de gènes, quels que soient leurs comportements typiques. Cette expansion a été motivée par l’émergence de nouveaux gènes, la duplication de gènes, une augmentation des gènes produisant des enzymes pour décomposer les matières végétales, ainsi que des éléments plus transposables et des gènes transférés horizontalement à partir d’autres champignons.

Deux espèces arctiques possédaient les génomes les plus grands, bien plus grands que ceux des Mycènes de la zone tempérée, ce qui a surpris les chercheurs. Ils ont également découvert des gènes d’ascomycètes transférés à Mycène, y compris des espèces provenant de régions tempérées, suggérant des raisons peu claires pour leur grande taille, peut-être liées aux conditions arctiques.

Chez les plantes arctiques, les génomes peuvent être étendus par des éléments transposables ou une duplication complète par rapport à leurs parents tempérés. Des schémas évolutifs similaires peuvent se produire chez les champignons arctiques.

Håvard Cowsrud de l’Université d’Oslo souligne que le champignon Mycenae présente une transition en temps réel de la décomposition à la formation de relations symbiotiques, un processus qui aurait eu lieu il y a des millions d’années dans d’autres groupes fongiques.

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Christopher Boge Harder, également de l’Université d’Oslo, souligne que contrairement à de nombreux autres champignons, les mycènes peuvent adopter des modes de vie différents. Cette flexibilité se reflète dans la structure de leur génome.

Les résultats mettent également en évidence les défis liés à l’explication du comportement d’un organisme à partir de son seul génome.

Le Dr Miyashi, un data scientist passionné par les arts visuels, s’est inspiré des couleurs des bébés champignons tout en comparant les caractéristiques du génome fongique pour l’étude. Influencé par le peintre impressionniste français du XIXe siècle Pierre-Auguste Renoir, il a créé les personnages.

Le Dr Miyauchi se concentre actuellement sur le séquençage des génomes de champignons rares des grands fonds, qui diffèrent considérablement des champignons forestiers. Son objectif est d’exploiter le génome pour révéler des gènes, des enzymes et des métabolites uniques pour de futures applications biotechnologiques. Le Dr Miyashi espère que les organismes de financement reconnaîtront l’énorme potentiel de ce petit champignon.

Référence du magazine :

  1. Christopher Pogue Harder, Shingo Miyashi et al., Expansion holistique du génome fongique Mycena indépendamment des plantes hôtes ou des spécialisations du substrat. Génomique cellulaire. Identification numérique : 10.1016/j.xgen.2024.100586.

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Cinq clés pour motiver les étudiants

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