|
Грибы могут функционировать как гигантский мозг
|
|
|
|
Эндрю Адамацки, специалист по информатике из Бристольского университета Западной Англии, изучает удивительно сложную внутреннюю жизнь организмов, которые большинство из нас считает примитивными. Например, в 2012 году Адамацки вместе со своим коллегой Эндрю Илачински написали статью для New York Times, восхваляющую мудрость слизистых грибов и их способность создавать оптимальные транспортные сети. Десять лет спустя Адамацки опубликовал статью, посвященную изучению основанного на электричестве языка грибов.
|
|
|
|
«Грибы могут чувствовать все, что чувствуют люди, и многое другое», — сказал тогда Адамацки. «Полученные результаты могут указывать на существование некой универсальной грамматики, лежащей в основе коммуникации во всех живых организмах».
|
|
|
|
Поэтому неудивительно, что Адамацки теперь направил свои электроды на другой организм, который незаметно лежит в основе целых экосистем: мох. Мох принадлежит к одной из древнейших групп наземных растений, его родственные связи восходят к ордовикскому периоду, примерно 470 миллионов лет назад. Он играет важную роль в качестве пионерного вида, укореняясь на голой скале и в конечном итоге образуя необходимый питательный субстрат для процветания будущих видов растений. Хотя ученые не сомневаются в его экологической важности, мох обычно не изображается как чрезвычайно сложный организм. Но в новом исследовании, опубликованном в журнале Royal Society Open Science, Адамацки утверждает, что это основное предположение может быть неверным.
|
|
|
|
|
|
|
«Растения все чаще признаются способными к сложной обработке информации, — пишет Адамацки. — Они демонстрируют различные формы интеллекта, распределенные вычисления и развитое перцептивное и адаптивное поведение […] несмотря на значительные исследования электрической активности у высших растений, электрофизиология мха остается сравнительно малоизученной».
|
|
|
|
Чтобы исправить эту недостаточно изученную область биологии растений, Адамацки разработал эксперимент, сфокусированный на Brachythecium rutabulum, шероховатом стеблевидном перистой мхе. Этот мох, образующий плотные зеленые ковры, является одним из самых распространенных видов в Великобритании и Ирландии. Адамацки собрал образцы мха на юго-западе Англии, поместил их в прозрачный контейнер, имитировал влажную среду, а затем приглушил свет. Он вставил восемь пар электродов на расстоянии одного-двух сантиметров друг от друга в зеленый комок и записал примерно пять миллионов электрических наблюдений в течение 178 часов — чуть более недели.
|
|
|
|
«Наши долговременные макроэлектродные записи показывают, что обыкновенный мох B. rutabulum демонстрирует богатый и многослойный электрофизиологический репертуар», — написал Адамацки. «В течение семи дней непрерывного мониторинга мох демонстрировал три устойчивых режима генерации импульсов (быстрый, средний и медленный), распространяющуюся электрическую активность, структурированные последовательности импульсов и долговременную временную организацию как базового потенциала, так и частоты импульсов».
|
|
|
|
Это не похоже на нейронную сеть человеческого мозга, которая активируется и работает гораздо быстрее, чем импульсы, регистрируемые в мхе, но это предполагает, что внутри самого мха может происходить более глубокая электрофизическая коммуникация. Исследование подтвердило, что сигналы не были просто фоновым шумом и что они, по-видимому, перемещались вдоль электродов, помещенных в образец. Если эти результаты подтвердятся в более контролируемых лабораторных условиях, возможно, мох сможет служить новым субстратом для биогибридного зондирования, например, живым фасадом здания, способным воспринимать окружающую среду.
|
|
|
|
Пока что результаты являются лишь еще одним примером того, что жизнь простейших существ на Земле может быть сложнее, чем мы думали.
|
|
|
|
Источник
|