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

19216Смертельный симбиоз спама и эксплойтов: как хакеры захватывают корпоративные сети за 11... 19215Как новые SaaS-платформы вроде Starkiller и 1Phish позволяют киберпреступникам незаметно... 19214Инженерия ужаса: как паровые машины и математика создали гений Эдгара Аллана по 19213Трансформация первой линии SOC: три шага к предиктивной безопасности 19212Архитектура смыслов в профессиональной редактуре 19211Манипуляция легитимными редиректами OAuth как вектор скрытых атак на правительственные... 19210Как активно эксплуатируемая уязвимость CVE-2026-21385 в графике Qualcomm привела к... 19209Как беспрецедентный бунт чернокожих женщин в суде Бостона разрушил планы рабовладельцев? 19208Как новые поколения троянов удаленного доступа захватывают системы ради кибершпионажа и... 19207Почему мировые киберпреступники захватили рекламные сети, и как Meta вместе с властями... 19206Как фальшивый пакет StripeApi.Net в NuGet Gallery незаметно похищал финансовые API-токены... 19205Зачем неизвестная группировка UAT-10027 внедряет бэкдор Dohdoor в системы образования и... 19204Ритуальный предсвадебный плач как форма протеста в традиционном Китае 19203Невидимая угроза в оперативной памяти: масштабная атака северокорейских хакеров на... 19202Как уязвимость нулевого дня в Cisco SD-WAN позволяет хакерам незаметно захватывать...
Ссылка