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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Générateur électrique. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / L'électricité pour les débutants

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Générateur électrique - une machine qui convertit l'énergie mécanique de rotation en courant électrique continu ou alternatif. Ces générateurs sont appelés machines électriques. L'action du générateur est basée sur le phénomène d'induction électromagnétique - l'induction d'un courant électrique dans un conducteur se déplaçant dans un champ magnétique. Lorsqu'une bobine de matériau conducteur tourne dans un champ magnétique constant, une force électromotrice alternative (FEM) y apparaît et un courant électrique circule dans le circuit de charge. Distinguez les générateurs de courant alternatif et continu.

Un générateur de machine électrique se compose d'une partie fixe - un stator et un rotor tournant à l'intérieur. Le rotor et le stator sont constitués de fines plaques d'acier électrique assemblées en boîtiers et ont des enroulements en fil isolé. Un champ magnétique constant est créé par l'enroulement du stator, la FEM est induite dans les spires de l'enroulement du rotor. Les fils d'enroulement du rotor sont connectés à des bagues collectrices, à partir desquelles le courant électrique est évacué vers le circuit de charge à l'aide de balais.

Le rotor du générateur peut être entraîné en rotation par un moteur à combustion interne (le plus souvent diesel), une éolienne, des turbines à gaz, à vapeur ou à eau (hydro). Un générateur électrique entraîné par un moteur diesel est appelé une unité diesel, entraînée par une éolienne - une éolienne, entraînée par une turbine à vapeur ou à gaz - un turbogénérateur et entraînée par une turbine hydraulique - un hydrogénérateur.

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A reçu une plante avec des gènes d'un parent 27.11.2021

Des scientifiques de l'Université de Californie à Davis (États-Unis) ont réussi à prélever la moitié du génome d'une plante. Ce mécanisme permet de développer plus facilement et plus rapidement des cultures présentant les propriétés souhaitées, telles que la résistance aux maladies.

Les plantes qui se reproduisent sexuellement héritent de l'ensemble approprié de chromosomes de chaque parent. Afin de transmettre un trait favorable, tel que la résistance aux ravageurs ou à la sécheresse, à toute leur progéniture, une plante doit avoir la même variante génétique sur chaque chromosome. Pour créer une plante qui se reproduit de cette manière, en règle générale, il est nécessaire de croiser plus d'une génération.

En 2010, des chercheurs ont découvert un moyen d'éliminer la contribution génétique d'un parent lors de la culture d'une plante de laboratoire, le trèfle de Tal. Ils ont modifié une protéine appelée CENH3 trouvée dans le centromère, une structure au centre du chromosome. Lorsqu'ils ont essayé de croiser un arachnide de Tal de type sauvage avec des plantes modifiées avec CENH3, ils ont obtenu une génération et demie du nombre normal de chromosomes. Une partie du génome d'un parent a été prélevée pour créer une plante haploïde.

Cette évolution a permis d'atteindre le même résultat pour des cultures telles que le maïs, le blé et la tomate.

Par la suite, il n'a pas été possible de reproduire fidèlement ce mécanisme. Mais maintenant, les scientifiques du UC Davis Genome Center se rapprochent du puzzle. Ils ont pu modifier la protéine CENH3 afin qu'elle soit retirée de l'ADN du gamète femelle avant la fécondation, affaiblissant le centromère.

"Dans les divisions embryonnaires ultérieures, les centromères appauvris en CENH3 apportés par l'ovule ne peuvent pas rivaliser avec les centromères riches en CENH3 apportés par le sperme, et le génome féminin est supprimé", ont noté les auteurs.

Cette découverte pourrait aider à raccourcir le temps de sélection des cultures à l'avenir.

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