Секреты ранней жизни на Земле
|
|
Австралийские исследования микробов помогают лучше понять потенциал жизни в экстремальных условиях и дают важные сведения о ранней жизни на Земле. Исследователи надеются, что результаты также вдохновят на новые решения по улавливанию углерода для смягчения последствий изменения климата.
|
|
В исследовании, проведенном под руководством Университета Монаша, Мельбурнского университета и Университетского колледжа Лондона и опубликованном в журнале ISME, изучались микробиалиты, которые представляют собой скальные структуры, созданные сообществами микробов.
|
|
Первый автор доктор Франческо Риччи, научный сотрудник Лаборатории экологизации Института биомедицинских открытий Монаша, сказал, что микробиалиты были одними из самых ранних признаков жизни на Земле.
|
|
"Новым в результатах было то, что в этих системах большая часть биомассы производилась с использованием источников энергии, альтернативных свету", - сказал доктор Риччи. "Наше исследование показывает, что эти микробы питаются не только солнечным светом, как большинство растений и водорослей.
|
|
"Мы думаем, что эти экосистемы были местами, где микробы изобрели новые способы выживания и производства энергии, помогая формировать течение жизни на Земле".
|
|
|
|
Соавтор исследования доктор Боб Люнг, также из Лаборатории озеленения, сказал, что, изучая функции, зашифрованные в геномах более чем 300 видов микроорганизмов, и проводя лабораторные эксперименты, было обнаружено, что многие из этих микробов работают сообща высокоэффективными и сложными способами.
|
|
"Их совместная работа позволяет им поддерживать продуктивность системы круглосуточно, даже ночью, когда фотосинтез прекращается", - сказал доктор Люнг. - Вместо этого они могут получать энергию от химических веществ, находящихся в их окружении, таких как водород, железо, аммиак и сера, что позволяет им процветать даже в полной темноте".
|
|
Старший автор доктор Гарри Макклелланд (Harry McClelland) из Университетского колледжа Лондона (University College London) сказал: "Мы ищем обобщаемые правила, которые управляют организацией и возникающими функциями в системах такого рода.
|
|
"Одно из правил, по-видимому, заключается в том, что потенциальная химическая энергия, возникающая в результате диффузионного обмена между соседними микроокружениями, может значительно ускорять фиксацию углерода, повторно улавливая CO2, потерянный при дыхании, и максимизируя продуктивность сообщества".
|
|
Доктор Риччи сказал, что результаты исследования могут помочь в разработке новых решений для использования отходящих газов.
|
|
"Многие из микробов, которые мы находим внутри микробиалитов, очень эффективно поглощают мощные парниковые газы, такие как метан и углекислый газ", - сказал он. "Использование этих систем может обеспечить новые микробиологические решения, например, для поглощения промышленных газообразных отходов".
|
|
Микробиалиты - это структуры, построенные сообществом микробов. Обычно они возвышаются над поверхностью отложений в виде холмиков или групп холмиков. Микробиалиты классифицируются в зависимости от их внутренней структуры — те, которые имеют внутренние пластинки или наслоения, известные как строматолиты, и структуры со свернувшейся тканью или тканью "цветной капусты", называемые тромболитами.
|
|
Многие из этих микробов и структур, которые они строят, были очень распространены в протерозойскую эпоху (от 2,5 миллиардов до 538,8 миллионов лет назад). Живые микроорганизмы в основном обитают в средах, которые другие организмы не переносят, таких как соленые озера, морские заливы с ограниченной циркуляцией воды и горячие источники. Правительство Западной Австралии заявляет, что австралийские примеры живых микроорганизмов включают бассейн Хамелин в заливе Шарк, озеро Клифтон близ Мандуры, озеро Фетис близ Сервантеса и озеро Ричмонд недалеко от Рокингема.
|
|
Источник
|