20q3.com
vị trí của bạn:tin tưc hăng ngay > xã hội > Phát hiện mới: Tảo cung cấp chất dinh dưỡng cho san hô bằng cách phân hủy thành tế bào

Phát hiện mới: Tảo cung cấp chất dinh dưỡng cho san hô bằng cách phân hủy thành tế bào

thời gian:2024-02-27 12:29:34 Nhấp chuột:131 hạng hai
{1[The Epoch Times, ngày 13 tháng 9 năm 2023] (Wu Ruichang, phóng viên Ban đặc biệt của Epoch Times, tổng hợp và báo cáo) Tảo trong đại dương có mối quan hệ cộng sinh với các loài động vật thân mềm như san hô và hải quỳ. Bởi vì san hô cung cấp nơi trú ẩn cho tảo và tảo chuyển một số đường và chất dinh dưỡng được tạo ra từ quá trình quang hợp sang san hô. Gần đây, một khám phá mới đã giúp các nhà khoa học Nhật Bản hiểu được rằng cách tảo cung cấp chất dinh dưỡng cho san hô là làm suy giảm thành tế bào của chúng và cung cấp đường.

Con đường giải phóng đường này được một nhóm nghiên cứu từ Đại học Tohoku ở Nhật Bản phát hiện. Họ đã viết phát hiện này thành một bài báo và đăng trên tạp chí khoa học đời sống “eLife” vào ngày 18 tháng 8.

San hô là loại sinh vật có yêu cầu rất cao về môi trường sống. Nó chỉ có thể tồn tại ở đại dương có nhiệt độ nước biển thích hợp, ít ô nhiễm và ít hóa chất. Ngay cả những thay đổi nhỏ nhất của môi trường cũng có thể khiến san hô bị tẩy trắng hoặc chết.

Các rạn san hô, được tạo ra bởi các sinh vật như tảo và san hô, là môi trường sống quan trọng của nhiều loài cá, động vật giáp xác và sinh vật biển khác và do đó được gọi là "ngôi nhà kho báu của đa dạng sinh học".

美国食品和药物管理局(FDA)已于去年批准Neuralink进行人体临床试验。去年9月开始,Neuralink也招募了因颈椎受伤或渐冻症导致四肢瘫痪的患者进行测试。

7Up7Down

加州旧金山的IT工作者罗杰·李(Roger Lee)经营着一个追踪科技业裁员的线上平台Layoffs.fyi。他认为2023年是科技业近年来最糟糕的一年,约有26万名技术人员失业。他预计今年的裁员人数不会接近这个数字,但是科技业裁员也不会停止。

天文学家随后藉由哈勃太空望远镜发现,GJ 9827d的大气层有水蒸气的存在,他们称其为“具有里程碑意义的发现”。

调查显示,这间韩国公司走私的芯片共计约9.6万片,价值约139亿韩元。

卢卡斯告诉法新社说,科学家先前从未在红巨星中见过这种奇特的行为。“这项新发现令人惊讶的是,我们看到恒星待在那里,什么事都不做。”

该机构表示,SLIM搭载的多波段光谱相机,可对月幔的橄榄石(olivine rocks)进行光谱观测,透过比较月球橄榄石与地球橄榄石的成分,或许可解开月球起源之谜。

7Up7Down

Mối quan hệ cộng sinh giữa san hô và tảo vừa tinh tế vừa phức tạp. Hầu hết san hô dựa vào lượng đường được tạo ra từ quá trình quang hợp của tảo hai roi và các loại tảo cực nhỏ khác để đáp ứng phần lớn nhu cầu năng lượng của chúng, và san hô là ngôi nhà cho tảo hai roi.

Trước đây, người ta phát hiện ra rằng tảo cộng sinh chủ yếu sống trong các ngăn đặc biệt (cộng sinh) bên trong tế bào san hô hoặc trong ruột của động vật biển. Môi trường này thường có tính axit.

Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa hiểu rõ nhiều quá trình phức tạp liên quan đến mối quan hệ này, bao gồm cả cách đường được giải phóng từ tảo cộng sinh và được vật chủ hấp thụ. Tuy nhiên, họ tin rằng hiểu biết về tảo là rất quan trọng để bảo vệ các rạn san hô và sự đa dạng sinh học mà chúng hỗ trợ.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng dinoflagellate giải phóng lượng glucose cao hơn trong môi trường axit và galactose được tiết ra cũng cho thấy xu hướng ngày càng tăng, cho thấy môi trường axit tăng cường giải phóng đường bởi dinoflagellate.

Để hiểu rõ cơ chế tiết đường của tảo hai roi, nhóm nghiên cứu đã tiến hành sàng lọc và thí nghiệm về gen của các loài tảo này cũng như sự thay đổi của chúng trong môi trường axit và kiềm.

Người ta phát hiện ra rằng sự giải phóng đường là do sự phá vỡ thành tế bào bởi các enzyme phân giải xenlulo, loại enzyme này nổi tiếng với công dụng phá vỡ thành tế bào của thực vật trên cạn.

Khám phá này cho thấy các loài tảo cộng sinh giải phóng monosacarit vào tế bào của động vật thân mềm chủ (hải quỳ, san hô) thông qua sự thoái hóa thành tế bào, đạt được mục đích cộng sinh lẫn nhau. Ngoài ra, có thể quan sát thấy các nếp nhăn và bong tróc của thành tế bào tảo trong môi trường axit, điều này cho thấy thành tế bào của tảo dinoflagellate trải qua những thay đổi về hình thái và chất lượng trong điều kiện axit.

Tuy nhiên, các nhà khoa học hiện chưa biết rõ thành phần thành tế bào của Symbiodinium và cơ chế tiết galactose. Tuy nhiên, sự thật là sự tiết galactose của tảo hai roi tăng đáng kể trong môi trường axit. Phương pháp giải phóng đường này có thể cung cấp bao nhiêu năng lượng cho vật chủ (san hô) vẫn còn đang được nghiên cứu thêm.

Tác giả chính của nghiên cứu, Phó Giáo sư Shinichiro Maruyama từ Trường Cao học Khoa học Biên giới tại Đại học Tokyo, giải thích với Phòng Tin tức của Đại học Tohoku: “Chúng tôi nhận thấy rằng khi tế bào tảo bắt đầu phân hủy thành tế bào của chính chúng, chúng giải phóng đường ngay cả khi tảo không tồn tại. Trong trường hợp vật chủ cộng sinh, sự phá vỡ thành tế bào này cũng xảy ra nếu điều kiện môi trường trở nên có tính axit hơn."

Phó giáo sư Maruyama nói thêm: "Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng sự tương tác giữa tảo và san hô phức tạp hơn suy nghĩ trước đây, điều này cung cấp một mảnh ghép quan trọng cho chu trình cacbon trong môi trường biển."

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Tohoku và Maruyama sẽ tiếp tục nghiên cứu các cơ chế phân tử liên quan đến giải phóng đường, duy trì thành tế bào và điều hòa phản ứng enzyme, khám phá sự đa dạng của các phân tử do tảo cộng sinh tiết ra và hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa sinh vật cộng sinh và vật chủ “Ngôn ngữ phân tử” của sự trao đổi. ◇

Biên tập viên: Lian Shuhua#

liên hệ chúng tôi
Trang web chính thức:{www.smt30.org/}
Thời gian hoạt động:Thứ Hai đến Thứ Bảy(09:00-18:00)
liên hệ chúng tôi
URL:www.smt30.org
Theo dõi tài khoản công khai

Powered by tin tưc hăng ngay bản đồ RSS bản đồ HTML

Copyright 站群 © 2013-2024 tin tưc hăng ngayĐã đăng ký Bản quyền