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mardi 23 juillet 2013

Qu'est-ce qu'un rat géant?


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.