Как микроорганизмы меняют наше понимание глобального углеродного цикла?

Исследовательская группа Университета Небраски-Линкольна совершила прорывное открытие в области микробиологии и геохимии, обнаружив новые микроорганизмы, способные существенно влиять на глобальный углеродный цикл. Результаты исследования, опубликованные в журнале Communications Earth & Environment, демонстрируют неожиданные свойства метаногенов.
Как микроорганизмы меняют наше понимание глобального углеродного цикла?
Изображение носит иллюстративный характер

Метаногены, обитающие в средах с низким содержанием кислорода, таких как озера, водно-болотные угодья, водоносные горизонты, почвы и вечная мерзлота, оказались способны не только потреблять водород, но и растворять карбонат кальция. Это открытие особенно важно, учитывая, что карбонатные минералы содержат около 80% всего углерода на Земле.

Исследование, проведенное под руководством профессора Кэрри Вебер и лектора Николь Фиоре, впервые продемонстрировало процесс микробного растворения карбоната кальция при повышенном pH. Этот факт бросает вызов устоявшимся представлениям о стабильности карбонатных минералов в щелочной среде.

Команда ученых использовала образцы почвы из щелочного солончакового водно-болотного угодья в Линкольне. Применяя метагеномный анализ и современный CARS-микроскоп в Лаборатории лазерной наноинженерии, исследователи идентифицировали сообщество метаногенов и пять типов бактерий.

В работе приняли участие ведущие специалисты университета: исследовательский профессор Си Хуан, заслуженный профессор Йонгфэн Лу, профессор биохимии Николь Буан и адъюнкт-преподаватель Дэн Миллер. Значительный вклад внесли постдокторант Санджай Энтони-Бабу и бывшие студенты Энтони Котц, Дональд Пан и Кейтлин Лейхи.

Открытие имеет важные экологические последствия, особенно в контексте потока углерода через окружающую среду и потенциального влияния на секвестрацию углерода. В энергетическом секторе результаты исследования могут найти применение в развитии биоэнергетики и использовании природного водорода как чистого топлива, что особенно актуально в свете недавнего открытия первой скважины природного водорода в Небраске.

Дальнейшие исследования будут направлены на определение других карбонатных материалов, которые могут растворять метаногены, поиск биосигнатур в природной среде и изучение потенциала глобального распространения этого явления. Особое внимание будет уделено возможности использования метана как альтернативного природного газа.


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