Le rat géant est un animal couramment
sélectionnée dans des histoires de fiction, surtout fantastiques, où il est
souvent un challenger qui doit être vaincu par un héros. Ce scénario a été parodié dans le film
culte 1987 The Princess Bride . Le
concept de rats géants est probablement très ancien, mais le plus célèbre
mention récente était dans l'aventure
du Sussex Vampire , un
Sherlock Holmes histoire 1924 par Sir Arthur Conan Doyle. Dans l'histoire, Holmes dit: « Matilda Briggs n'est pas le nom
d'une jeune femme, Watson, ... C'était un navire qui est associé avec le rat
géant de Sumatra, une histoire pour laquelle le monde n'est pas encore prêt. " Cette
référence cryptique a engendré des dizaines d'histoires impliquant un tel rat
géant.
En fait, il s'avère qu'il y a vraiment un rat
géant vivant à Sumatra - deux, en fait - rat géant Sunda de Muller, et le géant
Sunda Rat Montagne. Ces rats
moyenne d'environ un pied de longueur, à l'exception de la queue, et peuvent
peser jusqu'à un demi-kilo. En
revanche, les rats communs sont environ la moitié de cette taille. Les rats géants originaires de Sumatra
sont mal comprises, en raison de l'étude scientifique limitée. Cependant, les enquêtes par l'Union
Internationale pour la Conservation de la Nature ont classé ces animaux comme
«Préoccupation mineure», indiquant qu'ils ne sont pas en danger.
Les rongeurs vivant dans des endroits autres que Sumatra sont
parfois confondus avec un «rat géant" en raison de leur taille. Ceux-ci comprennent le capybara , le plus gros rongeur vivant dans le monde, et
le Rat Pouched gambienne, qui est le plus grand muroid (relative des souris et
rats) dans le monde. Le capybara, qui vit en Amérique du Sud, peut
atteindre jusqu'à 4,3 pi (1,3 m) de long et peser jusqu'à 140 lb (65 kg). Capybaras
ont des systèmes digestifs extrêmement efficaces et mangent 6-8 lbs de
graminées aquatiques par jour pour survivre. Le
Rat Pouched gambien est d'environ la moitié de la taille d'un capybara, avec
les plus grands individus mesurant environ 2 m de longueur. Le Rat pochoir gambien est originaire
d'Afrique, où il est parfois utilisé pour flairer les mines terrestres. En raison de sa faible poids, il peut
intervenir sur ces mines sans les faire exploser.
Quelle est la relation entre la chlorophylle et
en caroténoïdes?
Chlorophylle et les caroténoïdes sont tous
deux des pigments, ou des chromophores, qui sont impliqués dans la photosynthèse . Les
deux chlorophylle et en caroténoïdes sont responsables de la capture de la
lumière, en absorbant les photons et le transfert de l'énergie d'excitation au
centre de réaction photosynthétique. Seule
la chlorophylle, cependant, les fonctions comprises dans le centre de réaction
pour effectuer une séparation de charge à travers la membrane cellulaire. C'est la chlorophylle qui déclenche
une série de réactions de transfert d'électrons qui réduit finalement le dioxyde de carbone (CO2) pour les glucides .
Avec un nom qui signifie «feuille verte» en
grec, la chlorophylle a été identifié en 1818 par Pierre Joseph Pelletier et
Joseph Bienaimé Caventou. La
chlorophylle est bien connu pour son aspect vert et pour être le pigment
photosynthétique le plus abondant sur Terre. Depuis sa découverte originale, des
dizaines de types de molécules de chlorophylle ont été découverts. Moléculaire, ils sont tous tétrapyrroles
cycliques et contiennent généralement un centre de magnésium ion. La
structure chimique de la chlorophylle a le potentiel pour gagner ou perdre des
électrons facilement, c'est ce qui lui permet d'absorber les photons et de
transférer l'énergie d'excitation et à l'intérieur du centre de réaction
photosynthétique.
Chlorophylle et en
caroténoïdes sont des pigments deux collecteurs de lumière, mais la
chlorophylle est la plus abondante et la plus critique pour la photosynthèse. Les différents
types de chlorophylles, travaillant en association, sont capables d'absorber la
lumière sur une grande partie du spectre photosynthétique, de 330-1,050
nanomètres. Une exception est ce
qu'on appelle l '«écart vert», autour de 500 nanomètres. pigments accessoires sont nécessaires
pour combler cette lacune d'absorption.
Une deuxième limitation des chlorophylles
découle de la caractéristique même qui rend ces pigments puissants dans le
système photosynthétique: leur capacité à maintenir des états excités à long
terme. Cette capacité, cependant,
conduit également à une tendance à générer des espèces réactives de l'oxygène
toxiques. Encore une fois,
pigments accessoires, les caroténoïdes, en particulier, sont en mesure d'aider
à résoudre ce problème.
Les caroténoïdes sont des chromophores qui
sont généralement de couleur rouge, orange ou jaune. Le plus connu des caroténoïdes est
probablement carotène, qui donne aux carottes leur couleur orange. Les caroténoïdes ont deux fonctions
principales: la récupération d'énergie de lumière pour la photosynthèse et la
protection de la chlorophylle de légers dégâts.
Pour leur fonction principale, les caroténoïdes
absorbent l'énergie lumineuse des photons.Avec biliprotéines, ils aident à
absorber l'énergie de «l'écart vert» près de 500 nanomètres.Ils ne sont pas en
mesure de transférer cette énergie directement dans la voie photosynthétique
dans le centre de réaction. Au
contraire, ils transfèrent l'énergie d'excitation directement aux molécules de
chlorophylle, qui ensuite transférer l'énergie vers les centres de réaction, et
dans la voie photosynthétique. Les
caroténoïdes sont donc connus comme pigments accessoires, et en chlorophylle et
en caroténoïdes forment ensemble l'antenne captant la lumière dans les
cellules.
Peut-être la fonction la plus importante de
caroténoïdes protège la chlorophylle et la cellule entourant de légers dégâts. Chlorophylles génèrent souvent des
espèces réactives de l'oxygène toxiques, qui provoquent des dommages
cellulaires variés, et ils sont particulièrement sujettes à générer ces
radicaux libres dans des conditions lumineuses élevées. Les caroténoïdes sont capables
d'absorber l'excès de lumière, détourner de la chlorophylle. Contrairement à la chlorophylle,
caroténoïdes peuvent sans danger convertir l'énergie d'excitation excès de
chaleur.