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

20327Кости прерий: как истребление бизонов породило целую индустрию — и сама себя же уничтожила 20326Кто и зачем взламывает серверы Ollama и ComfyUI ради ключей от AWS? 20325Как злоумышленники спрятали командный сервер внутри блокчейна и почему его невозможно... 20324Брюссель заставляет Android делиться секретами с чужими ИИ-помощниками 20323WordPress: как два бага слились в одну критическую дыру, которую назвали wp2shell 20322Как китайские хакеры обманули DigiCert и украли сертификаты для подписи кода? 20321Что скрывается за уязвимостью, которую агентство США внесло в список активно используемых... 20320Автономные системы наступают быстрее, чем инфраструктура для управления ими: кто выиграет... 20319Почему в OpenSSL нашли дыру, съедающую память серверов, но не дали ей даже номер CVE? 20318Империя без легионов: римский голливуд Лоуренса Альма-Тадемы 20317SonicWall SMA 1000: как два бага превратили VPN-шлюз в бэкдор для атакующих 20316Может ли уязвимость в клиенте Zoom для Windows открыть доступ к чужому аккаунту без... 20315TELEPUZ: новый вредонос на C, который научился прятаться в Telegram, Steam и блокчейне... 20314Дома из дёрна: как исландцы триста лет прятались от холода под слоем земли и травы 20313Как один токен от чужого сервиса мог впустить злоумышленника в чужой аккаунт n8n?
Ссылка