Ssylka

Растительный "пластырь" из бактериальной целлюлозы совершает прорыв в регенерации растений

В результате революционного исследования, опубликованного 12 февраля в журнале Science Advances, группа ученых под руководством Нурии Санчес Колл из Центра исследований сельскохозяйственной геномики в Барселоне обнаружила удивительные свойства бактериальной целлюлозы в процессе заживления ран у растений.
Растительный "пластырь" из бактериальной целлюлозы совершает прорыв в регенерации растений
Изображение носит иллюстративный характер

Исследование, проведенное на распространенных лабораторных растениях Nicotiana benthamiana и Arabidopsis thaliana, показало впечатляющие результаты. Более 80% ран, обработанных бактериальной целлюлозой, полностью зажили в течение недели, тогда как среди необработанных ран этот показатель составил менее 20%.

Бактериальная целлюлоза продемонстрировала уникальные свойства по сравнению с обычной растительной целлюлозой. Раны, обработанные бактериальным материалом, не только заживали быстрее, но и демонстрировали здоровое развитие тканей, в то время как необработанные участки проявляли признаки стресса и обезвоживания.

Особенно важным открытием стало обнаружение растительных гормонов в матрице бактериальной целлюлозы. Эти гормоны, предположительно производимые самими бактериями в процессе синтеза целлюлозы, сохраняют свою биологическую активность благодаря уникальной структуре материала.

Генетический анализ выявил, что бактериальная целлюлоза запускает в растениях совершенно особый набор генов, отличный от стандартного процесса заживления ран. Это первое документальное подтверждение наличия у бактериальной целлюлозы собственной биологической активности в растениях.

Материалы исследования прокомментировала Анна Ройг, специалист по материаловедению из Института материаловедения Барселоны, не участвовавшая в исследовании. Она подчеркнула потенциальную значимость открытия для сельского хозяйства. Хавьер Агусти, ученый-растениевод из Института молекулярной и клеточной биологии растений в Валенсии, также отметил перспективность данного направления исследований.

Практическое применение этой технологии может быть чрезвычайно широким: от облегчения процесса прививки растений до создания эффективных сред для лабораторного выращивания. Особенно многообещающие результаты показало использование бактериальной целлюлозы при вегетативном размножении – обработанные черенки быстрее формировали корни и листья.


Новое на сайте

19032Микрогравитация на мкс превратила вирусы в эффективных убийц устойчивых бактерий 19031Как древние римляне управляли капиталом, чтобы обеспечить себе пассивный доход и защитить... 19030Миссия Pandora: новый инструмент NASA для калибровки данных телескопа «Джеймс Уэбб» 19029Телескоп Джеймс Уэбб запечатлел «неудавшиеся звезды» в звездном скоплении вестерлунд 2 19028Как «пенопластовые» планеты в системе V1298 Tau стали недостающим звеном в понимании... 19027Возможно ли одновременное глобальное отключение всего мирового интернета? 19026Станет ли бактериальная система самоуничтожения SPARDA более гибким инструментом... 19025Насколько опасной и грязной была вода в древнейших банях Помпей? 19024Гравитационная ориентация и структура космических плоскостей от земли до сверхскоплений 19023Сколько частей тела и органов можно потерять, чтобы остаться в живых? 19022Зачем Сэм Альтман решил внедрить рекламу в бесплатные версии ChatGPT? 19021Хитроумная маскировка вредоноса GootLoader через тысячи склеенных архивов 19020Удастся ли знаменитому археологу Захи Хавассу найти гробницу Нефертити до ухода на покой? 19019Действительно ли «зомби-клетки» провоцируют самую распространенную форму эпилепсии и... 19018Генетический анализ мумий гепардов из саудовской Аравии открыл путь к возрождению...