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 :  43
 Số lượt truy cập :  33450182
Vi khuẩn bị căng thẳng sẽ ngừng phát triển: Phát hiện cơ chế đằng sau
Thứ tư, 21-08-2013 | 10:33:33

Dù là người, chuột hay vi khuẩn thì stress cũng đều có hại. Các thí nghiệm ở vi khuẩn được thực hiện bởi những sinh học gia vi khuẩn ở phòng thí nghiệm của Peter Chien thuộc Trường Đại học Massachusetts Amherst cùng nhiều nghiên cứu gia khác đến từ Viện Công nghệ Massachusetts đã phát hiện cơ chế đằng sau việc căng thẳng làm ngăn chặn sự phát triển tế bào, như sự căng thẳng khi tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt chẳng hạn.

 

 
Hoá ra những điều kiện căng thẳng khiến một vài protein giận dữ hoặc bị kết xoắn sai, rồi chúng ngừng phát triển, Chien cho biết. “Bạn có thể xem điều này như những cơn thịnh nỗ của vi khuẩn. Vi khuẩn đối mặt với stress bằng cách huỷ diệt protein. Đặc biệt, chúng tôi đã chứng minh rằng một vài loại vi khuẩn phản ứng lại với nhiệt độ cao bằng cách huỷ diệt những protein cần thiết cho sự tái tạo DNA. Chính vì thế, chúng ngừng phát triển. Dấu hiệu về sự huỷ diệt này chính là sự hình thành những protein bị kết xoắn sai do căng thẳng”.

Ở điều kiện thuận lợi, tế bào ra sức phát triển, điều này có nghĩa là chúng bắt đầu quá trình tái tạo DNA. Nhưng ở những điều kiện căng thẳng thì tế bào phải ngăn chặn sự bắt đầu quá trình tái tạo và thay vào đó là thay đổi những ưu tiên của chúng cho các chức năng bảo vệ.

Như Chien giải thích, tất cả các tế bào, bao gồm vi khuẩn, chứa 1 lượng protein khổng lồ, đây là những phân tử giúp tế bào thực hiện mọi phản ứng hoá học cần thiết cho cuộc sống. Hình dáng quyết định loại hình chức năng mà mỗi protein có thể thực hiện. Các điều kiện căng thẳng khiến một vài protein bị kết xoắn sai và ngừng phát triển, ngừng phát triển cho đến khi tế bào đương đầu với sự căng thẳng này. Mặc dù nghiên cứu cả chục năm nay nhưng đến nay các thí nghiệm này vẫn chưa hoàn toàn hiểu được những cơ chế phân tử mà tế bào sử dụng để chuyển đổi các thông tin về điều kiện môi trường thành cơ chế tái tạo của chúng.

Trong nghiên cứu này, nghiên cứu gia Jing Liu ở phòng thí nghiệm của Chien đã cho thấy rằng, ở loài vi khuẩn Caulobacter, một loại enzim đặc thù có tên là Lon có thể giúp chống lại những ảnh hưởng của sự căng thẳng bằng cách loại bỏ và huỷ diệt những lượng protein nhỏ bị kết xoắn sai. Nhưng khi enzim này gặp quá nhiều protein ‘đang giận dữ’ thì nó bắt đầu huỷ diệt 1 loại protein khác có tên là DnaA, protein này thường khởi động quá trình tăng trưởng, đó là quá trình tái tạo DNA.

Khi DnaA bị huỷ diệt, tế bào ngừng phát triển. Khi sự căng thẳng qua đi, số lượng protein kết xoắn sai giảm xuống, enzim Lon sẽ ngừng huỷ diệt protein bình thường này, và tế bào sẽ bắt đầu phát triển trở lại.

Chien cho biết: “Bằng cách này, vi khuẩn có thể phản ứng lại nhanh chóng với các điều kiện căng thẳng, nhưng cũng bắt đầu phát triển lại nhanh chóng. Stress và protein kết xoắn sai là 1 việc thường gặp trong cuộc sống, vì thế việc hiểu được cách thức các vi khuẩn đương đầu với kiểu căng thẳng này sẽ giúp chúng ta hiểu được cách tế bào của chúng ta đối mặt với sự căng thẳng”.

Bluesky - Dostdongnai, Theo Science Daily.

Trở lại      In      Số lần xem: 1122

[ 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