Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Tin nổi bật
Thành tích

Huân chương Ðộc lập

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Huân chương Lao động

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Giải thưởng Nhà nước

- Nghiên cứu dinh dưởng và thức ăn gia súc (2005)

- Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa mới cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa (2005)

Giải thưởng VIFOTEC

- Giống ngô lai đơn V2002 (2003)

- Kỹ thuật ghép cà chua chống bệnh héo rũ vi khuẩn (2005)

- Giống Sắn KM 140 (2010)

Trung tâm
Liên kết website
lịch việt
Thư viện ảnh
Video
Thiết lập chuỗi giá trị nông sản thông minh và an toàn tại Việt Nam Cà chua bi

Thống kê truy cập
 Đang trực tuyến :  63
 Số lượt truy cập :  34081188
Khi tảo xanh hết không khí
Thứ bảy, 13-07-2013 | 19:28:43

Khi tảo xanh "không thể thở " thì chúng loại bỏ năng lượng dư thừa thông qua sản xuất hydro. Các nhà sinh vật học tại trường Đại học Ruhr Bochum đã tìm ra cách các tế bào nhận thấy sự vắng mặt của oxy ra sao. Đối với điều này, chúng cần phân tử truyền tin oxit nitric và protein hemoglobin, thường được biết từ tế bào hồng cầu của con người.

 

when green algae run out of air.jpg

Sinh vật đơn bào cần hemoglobin để tồn tại trong một môi trường không có ôxy

 

Hemoglobin - protein cũ theo cách nhìn mới

 

Trong cơ thể con người, hemoglobin vận chuyển oxy từ phổi đến các cơ quan và mang khí cacbon đioxit, được sản xuất ở đó, trở lại phổi. "Tuy nhiên nhiều năm nay các nhà khoa học đã biết rằng, không chỉ có một hemoglobin", Giáo sư Thomas Happe, cho biết. Thiên nhiên đã sản xuất ra một lượng lớn các protein liên quan thực hiện các chức năng khác nhau. Tảo xanh Chlamydomonas reinhardtii có thứ được gọi là hemoglobin bị cắt bớt, với chức năng mà trước đây không rõ. Nhóm của Happe đã giải mã vai trò của nó trong sự sống sót trong một môi trường không có oxy.

 

Trong môi trường không có ôxy, tảo xanh kích hoạt các gen cụ thể

 

Khi Chlamydomonas không có oxy thì nó chuyển electron dư thừa thành proton, tạo ra hydro (H2). "Để làm việc này, tảo xanh kích hoạt một chương trình gen nhất định và tạo ra nhiều protein mới", Happe giải thích. "Nhưng chính xác các tế bào này nhận thấy oxy bị thiếu hụt ra sao là một điều mà chúng tôi không biết." Nhóm nghiên cứu đã tìm kiếm các gen đặc biệt hoạt động khi tảo xanh phải sống mà không có oxy - và tìm thấy một gen hình thành một “kế hoạch  hoạt động” chi tiết cho một hemoglobin. Tuy nhiên, trong một môi trường giàu oxy, thì gen này hoàn toàn nhàn rỗi.

 

Một hemoglobin và oxit nitric giúp tảo xanh tồn tại

 

Các nhà khoa học nghiên cứu protein hemoglobin và bản “kế hoạch” di truyền của nó một cách chi tiết hơn bằng cách sử dụng phân tích sinh học phân tử và phân tích sinh hóa. "Một vấn đề đã trở nên rõ ràng một cách nhanh chóng", tiến sĩ Anja Hemschemeier, cho bết. "Tảo mà chúng tôi tắt gen này đi hầu như không thể phát triển khi không có oxy." Từ các nghiên cứu trước đây người ta biết rằng, trong nhiều sinh vật, hemoglobin giải độc nitric oxit, bởi vì quá liều khí này gây độc cho các tế bào. Do đó các nhà sinh học đã kiểm tra xem liệu tảo xanh – đã không còn khả năng hình thành hemoglobin sau khi bị thay đổi di truyền chết – có chết vì ngộ độc nitric oxit  hay không. Trước đó, các nhà nghiên cứu cho rằng, tảo xanh sẽ tốt hơn nếu loại bỏ khí này đi. "Ngạc nhiên là, sau đó tảo không thể phát triển gì được nữa," Hemschemeier cho biết. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, trong điều kiện không có oxy, hemoglobin và nitric oxit “móc ngoặc” với nhau.

 

Nitric oxit báo hiệu: "không có oxy!"

 

Nitric oxit hoạt động trong nhiều cơ thể sống để làm phân tử phát tín hiệu - dường như cũng hoạt động cả ở trong tảo xanh. Thử nghiệm trong ống nghiệm cho thấy, hemoglobin ở tảo xanh tương tác với nitric oxit. Khi các nhà nghiên cứu đưa khí này vào các sinh vật đơn bào thì các gen nhất định trở nên hoạt động và chỉ "bật" lên khi thiếu oxy. "Từ tất cả các dữ liệu này chúng tôi đưa đến kết luận rằng Chlamydomonas sử dụng nitric oxit để truyền tín hiệu 'không có oxy!' trong khắp tế bào, và hemoglobin của chúng tôi tham gia vào quá trình này," Happe tổng kết. Nhóm của ông muốn tiếp tục khám phá vai trò của protein này trong tảo xanh, vì các nhà sinh học đã phát hiện ra 11 gen hemoglobin khác trong sinh vật. "Bản đồ nghiên cứu hemoglobin có nhiều điểm trống mà chúng tôi muốn lấp đầy," ông cho biết thêm.

 

Xem thêm tại http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-06/rb-wga062113.php

 

Thanh Vân - Dostdongnai, theo Eurekalert.

Trở lại      In      Số lần xem: 1417

[ Tin tức liên quan ]___________________________________________________
  • Bản đồ di truyền và chỉ thị phân tử trong trường hợp gen kháng phổ rộng bệnh đạo ôn của cây lúa, GEN Pi65(t), thông qua kỹ thuật NGS
  • Bản đồ QTL chống chịu mặn của cây lúa thông qua phân tích quần thể phân ly trồng dồn của các dòng con lai tái tổ hợp bằng 50k SNP CHIP
  • Tuần tin khoa học 479 (16-22/05/2016)
  • Áp dụng huỳnh quang để nghiên cứu diễn biến sự chết tế bào cây lúa khi nó bị nhiễm nấm gây bệnh đạo ôn Magnaporthe oryzae
  • Vai trò của phân hữu cơ chế biến trong việc nâng cao năng năng suất và hiệu quả kinh tế cho một số cây ngắn ngày trên đất xám đông Nam Bộ
  • Tuần tin khoa học 475 (18-24/04/2016)
  • Vi nhân giống cây măng tây (Asparagus officinalis L.)
  • Thiết lập cách cải thiện sản lượng sắn
  • Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo hạn hán cho Việt Nam với thời hạn đến 3 tháng
  • Liệu thủ phạm chính gây nóng lên toàn cầu có giúp ích được cho cây trồng?
  • Tuần tin khoa học 478 (09-15/05/2016)
  • Sinh vật đơn bào có khả năng học hỏi
  • Côn trùng có thể tìm ra cây nhiễm virus
  • Bản đồ QTL liên quan đến tính trạng nông học thông qua quần thể magic từ các dòng lúa indica được tuyển chọn
  • Nghiên cứu khẳng định số loài sinh vật trên trái đất nhiều hơn số sao trong giải ngân hà chúng ta
  • Cơ chế di truyền và hóa sinh về tính kháng rầy nâu của cây lúa
  • Vật liệu bọc thực phẩm ăn được, bảo quản trái cây tươi hơn 7 ngày mà không cần tủ lạnh
  • Giống đậu nành chống chịu mặn có GEN gmst1 làm giảm sự sinh ra ROS, tăng cường độ nhạy với ABA, và chống chịu STRESS phi sinh học của cây Arabidopsis thaliana
  • Khám phá hệ giác quan cảm nhận độ ẩm không khí ở côn trùng
  • Phương pháp bền vững để phát triển cây lương thực nhờ các hạt nano
Designed & Powered by WEBSO CO.,LTD