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Tout d’abord, les scientifiques distinguent la pomme de terre L.

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Dans le dernier ouvrage publié dans la revue recherche horticoleDans cette étude, des chercheurs de l’Université agricole du Nord-Est et de l’Université agricole de Huazhong ont décrit un régulateur négatif de la résistance au mildiou chez les pommes de terre.

Ils ont montré que la pomme de terre LecRLK, StLecRK-IV.1, participe à l’immunité des plantes contre P. infestans En agissant comme un régulateur passif. expression transitive pour StLecRK-IV.1 dans Nicotiana Pantamiana Améliore considérablement la colonisation foliaire en P. infestans. En revanche, l’ampleur des lésions pathologiques causées par P. infestans Il a été réduit par le silençage génique induit par le virus de StLecRK-IV.1 orthopédique en benthamianaainsi que dans les plants de pomme de terre avec une interférence ARN stable StLecRK-IV.1. Expression StLecRK-IV.1 Réduit par P. infestans Il est activé par l’acide abscissique.

Les tétraspanines, qui appartiennent à la superfamille transmembranaire 4 (TM4SF), font partie intégrante de l’organisation des endosomes et sont largement distribuées chez les mammifères, les insectes, les champignons, les algues et les plantes supérieures. Il y a 17 tétraspanine (Tate) -comme les gènes dans Arabidopsis génome, dont TET8 Et le TET9 Ce sont des orthologues CD63 de mammifères. La Arabidopsis tet8 mutant montrent une formation réduite de vésicules extracellulaires (EV), accompagnée d’une explosion d’espèces réactives faibles de l’oxygène (ROS) en réponse aux stress, suggérant un rôle pour TET8 dans la formation des EV. Comme CD63 chez les mammifères, TET8 est également un marqueur spécifique des exosomes chez les plantes, et les EV associés à TET8 peuvent être considérés comme des exosomes végétaux. Botrytis cinérea Induit l’accumulation de vésicules associées à TET8 et TET9 sur les sites d’infection, et les exosomes associés à TET8 et TET9 contribuent à l’immunité des plantes contre B. cinerea L’infection consiste à transférer de petits ARN hôtes (ARNs) dans des cellules fongiques, où ils suppriment la pathogénicité en ciblant les gènes de virulence.

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Dans cette étude, les chercheurs ont utilisé un système à deux hybrides de levure pour démontrer que la tétraspanine-8 (StTET8) interagissait avec StLecRK-IV.1, et ce résultat a été vérifié par co-immunoprécipitation, dosage de la luciférase complémentaire et fluorescence à deux molécules. . Essai d’achèvement. StTET8 est un régulateur immunitaire positif qui limite P. infestans infection. expression courante pour StLecRK-IV.1 avec StTET8 ont montré les rôles positifs de StTET8 contre lui P. infestans. De plus, la co-expression de StTET8 avec StLecRK-IV.1 a affecté la stabilité de StTET8, une découverte qui a été confirmée par un test Western blot et un test confocal.

« Nos preuves ont montré que la pomme de terre StLecRK-IV.1 régule négativement la résistance au mildiou en interagissant et en influençant la stabilité des protéines d’un régulateur positif, StTET8 », ont déclaré les auteurs. « Ce travail fournit un nouveau mécanisme d’interaction sur la façon dont LecRLK régule l’immunité des plantes. »

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référence

Auteurs

Lee Ju 1,2,3Ytong Chi 2,3,4Yang Mo 2,3,4Jing Chu 2,3,4Wenhe Lu 1 Jindong Tian 2,3,4,5

affiliations

1 College of Agricultural Engineering, Northeast Agricultural University, Harbin, 150030, Chine

2 Laboratoire principal de biologie des plantes horticoles (HZAU), Ministère de l’éducation, Université agricole de Huazhong (HZAU), Wuhan, 430070, Chine

3 Laboratoire principal de biologie et de biotechnologie de la pomme de terre (HZAU), Ministère de l’agriculture et des affaires rurales, Université agricole de Huazhong, Wuhan, 430070, Chine

4 Centre de recherche sur l’ingénierie et la technologie de la pomme de terre de la province du Hubei, Université agricole de Huazhong, Wuhan, 430070, Chine

5 Laboratoire Hubei Hongshan. Université agricole de Huazhong, Wuhan, 430070, Chine

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À propos du Dr Wenhe Lu et du Dr Jindong Tian

Le Dr Wenhee Lu est professeur au Collège de génie agricole de la Northeastern Agricultural University. Ses intérêts de recherche comprennent l’amélioration et l’innovation des ressources en germoplasme de la pomme de terre et du germoplasme de la pomme de terre. et la reproduction moléculaire des pommes de terre.

Le Dr Jindong Tian est professeur au Laboratoire principal de biologie des plantes horticoles (HZAU) du ministère de l’Éducation de l’Université agricole de Huazhong. Contribue à l’étude des mécanismes d’interaction moléculaire de la pomme de terre avec robe phytophthorales réseaux de transduction du signal et les voies métaboliques pour la résistance aux maladies, le clonage et la reconnaissance fonctionnelle d’importants gènes liés à la maladie, et la réplication moléculaire pour une résistance améliorée. s. INVESTIR.

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Le télescope Webb de la NASA détecte les espèces de carbone les plus éloignées connues dans l’univers

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Le télescope Webb de la NASA détecte les espèces de carbone les plus éloignées connues dans l’univers

Les astronomes ont découvert le carbone connu le plus éloigné de l’univers, remontant à seulement 350 millions d’années après le Big Bang. Cette découverte – issue du télescope spatial Webb de la NASA – a utilisé les observations infrarouges de l’actuel Advanced Extragalactic Deep Survey pour identifier le carbone dans une toute jeune galaxie qui s’est formée peu de temps après la nuit des temps.

Les résultats obligeront probablement les cosmologistes et les théoriciens à repenser une grande partie de tout ce qu’ils savent sur l’enrichissement chimique de notre univers.

Dans une recherche acceptée pour publication dans la revue Astronomie et astrophysiqueUne équipe internationale dirigée par des astronomes de l’Université de Cambridge au Royaume-Uni a détaillé ses observations de cette ancienne galaxie, connue sous le nom de GS-z12. Il est situé à un redshift supérieur à 12, près de l’aube cosmique.

« Il s’agit non seulement de la première découverte confirmée de carbone, mais aussi de la première découverte confirmée de tout élément chimique autre que les éléments primitifs produits par le Big Bang (hydrogène, hélium et traces de lithium), Francesco DiEugenio, auteur principal de l’article. . Un astrophysicien de l’Université de Cambridge me l’a dit par e-mail.

La découverte de ce carbone si tôt dans l’histoire cosmique pourrait également signifier que quelque part là-bas, la vie aurait pu démarrer plus tôt que prévu.

Cette découverte remet également en question nos modèles d’évolution chimique, dit DiEugenio. « Nous ne nous attendions pas à voir des abondances aussi élevées de carbone en oxygène avant plus tard dans l’histoire de l’univers », dit-il. Par conséquent, notre découverte indique des canaux d’enrichissement chimique nouveaux et inattendus dans l’univers primitif, explique Diogenio.

En raison de la faiblesse exceptionnelle de ces galaxies lointaines, l’équipe n’a pu détecter le carbone qu’après environ 65 heures d’observations par spectroscopie proche infrarouge.

Les astronomes utilisent la spectroscopie pour étudier l’absorption et l’émission de lumière et d’autres rayonnements par la matière. Chaque élément possède sa propre empreinte chimique qui apparaît dans le spectre de la cible céleste, ce qui a permis dans ce cas d’identifier de manière surprenante le carbone à des époques aussi précoces.

Comment ce carbone a-t-il été créé ?

Diogenio dit que le Big Bang n’a produit que de l’hydrogène, de l’hélium et des traces de lithium. Par conséquent, ce carbone – et tout le carbone de l’univers – doit avoir été produit à l’intérieur des étoiles, dit-il. Une partie du carbone est produite dans des étoiles massives à courte durée de vie, et une autre dans des étoiles de faible masse à longue durée de vie, explique DiEugenio.

Carbone via supernovae

Dans GS-z12, qui a une masse d’environ 50 millions de masses solaires seulement, nous pouvons exclure le deuxième scénario, car l’univers était si jeune que les étoiles de faible masse n’avaient pas assez de temps pour apporter des quantités significatives de carbone, explique DiEugenio. . Il dit que cela signifie qu’il a été produit dans des étoiles massives. Cependant, le rapport carbone/oxygène que nous observons dans GS-z12 ne correspond pas à celui des étoiles massives connues, explique Diogenio. C’est pourquoi nous pensons que cette découverte de carbone pourrait avoir été produite dans des types d’étoiles massives plus exotiques, telles que les étoiles du troisième groupe, dit-il.

Les étoiles du groupe III sont un groupe théorique des premières étoiles de l’univers.

Selon certains modèles, lorsque ces premières étoiles ont explosé en supernova, elles auraient pu libérer moins d’énergie que prévu initialement, suggère l’Université de Cambridge. Dans ce cas, il s’agit du carbone, qui était présent dans l’exosphère des étoiles et était moins lié gravitationnellement que l’oxygène, selon l’université. Par conséquent, ce carbone aurait pu s’échapper plus facilement et se propager dans toute la galaxie, tandis qu’une grande quantité d’oxygène serait retombée et s’effondrerait dans un trou noir, a expliqué l’université.

Ce carbone serait-il le résultat d’une étoile de Population III devenue supernova ?

« Nous ne savons pas avec certitude quel type d’étoile a produit ce carbone », explique DiEugenio. Cependant, étant donné le temps très court disponible pour l’évolution stellaire, celle-ci doit provenir d’explosions de supernova provoquées par la mort d’étoiles massives, explique Diogenio. Selon lui, des preuves allant de l’univers local jusqu’à un milliard d’années après le Big Bang montrent que le rapport carbone/oxygène produit par les supernovae est bien inférieur à ce que nous observons dans cette galaxie.

Rapports carbone/oxygène

Expliquer le rapport carbone/oxygène élevé observé dans le GS-z12 est difficile dans le cadre actuel, explique DiEugenio. Dans ce contexte, il existe certains scénarios théoriques dans lesquels les supernovae du groupe III produisent des ratios carbone/oxygène élevés ; Il dit que ce serait un scénario approprié, mais qu’il doit être confirmé.

Quant au carbone découvert ?

Diogenio dit qu’il a été produit dans l’une des coques internes brûlant de l’hélium d’une étoile massive alors qu’elle était sur le point de devenir une supernova. Il dit que lorsque l’étoile est devenue supernova, son gaz riche en carbone est revenu dans la galaxie.

C’est à ce moment-là qu’il est devenu détectable.

Ces premières supernovae et leurs sous-produits représentent les premières étapes de l’enrichissement chimique cosmique. Des milliards d’années plus tard, cette évolution chimique a conduit à l’émergence d’un groupe de galaxies telles que notre propre Voie Lactée ; Chimiquement riche et – sur cette planète du moins – regorgeant de vie basée sur le carbone.

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« La danse cosmique du feu et de la glace »

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« La danse cosmique du feu et de la glace »

Le système stellaire est situé à 3 400 années-lumière.

Vendredi, l’Agence spatiale européenne (ESA) a publié une image étonnante d’un mystérieux système stellaire. L’étoile est située à 3 400 années-lumière dans la constellation du Sagittaire et se compose d’une géante rouge et de sa compagne naine blanche. L’Agence spatiale européenne l’a qualifié de « danse cosmique de glace et de feu », notant qu’elle devient de plus en plus chaude et faible.

Selon l’Agence spatiale européenne, ces étoiles mystérieuses ont surpris les astronomes avec une « éruption semblable à une nova » en 1975, augmentant leur luminosité d’environ 250 fois.

« C’est l’histoire de deux étoiles : une géante rouge fait généreusement don de matière à sa compagne naine blanche, créant ainsi un spectacle éblouissant. Du brouillard rouge ? Ce sont les vents forts de la géante rouge ! ️Mais Mira HM Sge est un véritable mystère. En 1975, les astronomes ont été surpris par une explosion semblable à une nova, mais contrairement à la plupart des novae, elle n’a pas disparu. Depuis, il fait plus chaud mais plus faible ! », lit-on dans la légende du message. Le message comprend quatre images qui, ensemble, constituent l’image complète du système stellaire symbiote.

Voir les photos ici :

Les astronomes ont utilisé de nouvelles données de Hubble et du SOFIA (Observatoire stratosphérique pour l’astronomie infrarouge) de la NASA, ainsi que des données d’archives d’autres missions, pour revisiter le système stellaire binaire.

« Grâce à Hubble et au télescope SOFIA, à la retraite, nous avons résolu l’énigme ensemble. Les données ultraviolettes de Hubble révèlent des températures torrides autour de la naine blanche, tandis que SOFIA a détecté de l’eau s’écoulant à des vitesses incroyables, indiquant la présence d’un disque de matière en rotation.

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Entre avril et septembre 1975, la luminosité du système binaire HM Sagittae a été multipliée par 250. Récemment, des observations montrent que le système est devenu plus chaud, mais paradoxalement s’est légèrement atténué.

En réponse à l’image, un utilisateur a écrit : « C’est vraiment incroyable la danse des échanges matériels entre la géante rouge et la naine blanche. »

Un autre a commenté : « C’est tellement beau et mystérieux, j’adore ça. » Un troisième a déclaré : « Superbes clichés ».

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« Danse cosmique du feu et de la glace » : l’ESA partage des images époustouflantes du « mystérieux » système stellaire

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« Danse cosmique du feu et de la glace » : l’ESA partage des images époustouflantes du « mystérieux » système stellaire

L’Agence spatiale européenne a laissé les internautes impressionnés après avoir partagé vendredi un aperçu du « mystérieux » système stellaire Mira HM Sge. L’étoile symbiotique est située à 3 400 années-lumière dans la constellation du Sagittaire et se compose d’une géante rouge et de sa compagne naine blanche. L’Agence spatiale européenne l’a qualifié de « danse cosmique du feu et de la glace », alors que l’étoile devenait de plus en plus chaude et plus sombre.

« La matière saigne de la géante rouge et tombe sur la naine, la rendant extrêmement brillante. Ce système a éclaté pour la première fois sous forme de nova en 1975. La brume rouge témoigne des vents stellaires. Son profil sur le site Web de la NASA indique que la nébuleuse est d’environ un quart de celle-ci. une année optique.

Le pont gazeux reliant actuellement l’étoile géante à la naine blanche devrait s’étendre sur environ 3,2 milliards de kilomètres.

Selon l’Agence spatiale européenne, ces étoiles mystérieuses ont surpris les astronomes avec une « explosion semblable à une nova » en 1975, augmentant leur luminosité d’environ 250 fois. Cependant, contrairement à la plupart des novae, elle ne s’est pas éteinte au cours des décennies suivantes. Des observations récentes suggèrent que le système est devenu plus chaud, mais qu’il s’est paradoxalement légèrement atténué.

« Grâce à Hubble et au télescope SOFIA, à la retraite, nous avons résolu l’énigme ensemble. Les données ultraviolettes de Hubble révèlent des températures torrides autour de la naine blanche, tandis que SOFIA a détecté de l’eau s’écoulant à des vitesses incroyables, suggérant… « Il y a un disque de matière en rotation. « .

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Les données UV de Hubble indiquent que la température estimée de la naine blanche et du disque d’accrétion est passée de moins de 220 000 degrés Celsius en 1989 à plus de 250 000 degrés Celsius.

L’équipe de la NASA a également utilisé le télescope volant SOFIA, aujourd’hui retiré, pour détecter l’eau, les gaz et la poussière circulant dans et autour du système. Les données spectroscopiques infrarouges montrent que l’étoile géante, qui produit de grandes quantités de poussière, a retrouvé son comportement normal deux ans seulement après l’explosion, mais qu’elle est devenue plus faible ces dernières années. SOFIA a aidé les astronomes à voir l’eau se déplacer à environ 28 kilomètres par seconde, ce qui, selon eux, est la vitesse du disque d’accrétion sifflant autour de la naine blanche.

(Avec la contribution des agences)

3,6 millions d’Indiens nous ont rendu visite en une seule journée et nous ont choisis comme plate-forme incontestée de l’Inde pour les résultats des élections générales. Découvrez les dernières mises à jour ici!

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